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基于C8051F021单片机的脉搏血氧饱和度测量仪的研制

摘要第1-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第13-20页
   ·血氧饱和度的概念及研究意义第13-14页
   ·脉搏血氧饱和度测量仪的原理第14页
   ·脉搏血氧饱和度测量仪的发展历程第14-16页
   ·脉搏血氧饱和度测量仪的现实应用第16-17页
     ·军事作战上应用第16页
     ·民用医疗上应用第16-17页
   ·脉搏血氧饱和度测量仪的未来趋势第17-18页
   ·课题研究主要内容第18-19页
   ·本章小节第19-20页
第二章 脉搏血氧饱和度的测量原理第20-34页
   ·脉搏血氧饱和度测量中的光学原理第20-28页
     ·郎伯-比尔(Lambert-Beer)定律第20-23页
     ·脉搏容积描记法理论第23-26页
     ·R特征值表第26-28页
   ·数学模型的分析与改进第28-33页
     ·原始数学模型第28-29页
     ·数学模型的改进第29-33页
     ·两种模型的对比第33页
   ·本章小节第33-34页
第三章 脉搏血氧饱和度测量仪的硬件实现第34-59页
   ·C8051F021单片机的特性与应用第36-39页
     ·C8051F021单片机的增强功能第37-38页
     ·I/O与数字交叉开关第38-39页
   ·信号的产生与处理电路第39-42页
     ·光信号的产生驱动电路第39-40页
     ·血氧信号的前置放大第40-41页
     ·低通滤波电路第41-42页
   ·直流偏置电路第42-43页
   ·程序控制增益调节电路第43-48页
     ·DAC0832的原理第44-46页
     ·程序控制增益放大的实现第46-48页
   ·信号的A/D转换电路第48-51页
     ·ADC0的启动运行第49页
     ·ADC0的跟踪时序第49-50页
     ·ADC0的建立时间第50-51页
   ·液晶显示模块第51-56页
     ·SED1335的硬件结构第51-55页
     ·液晶显示的硬件电路第55-56页
   ·键盘模块第56页
   ·电源模块第56-58页
     ·±5V电压产生电路第57页
     ·±3V电压产生电路第57-58页
   ·本章小节第58-59页
第四章 脉搏血氧饱和度测量仪的软件设计第59-68页
   ·概述第59-60页
   ·数据的产生第60-63页
     ·时序信号的产生第60-62页
     ·时序信号的输出第62-63页
   ·数据的处理第63-65页
     ·数据的调节第63页
     ·数据的采样第63-65页
   ·数据的显示第65-67页
     ·显示的流程第65-66页
     ·曲线的显示第66-67页
   ·本章小节第67-68页
第五章 脉搏血氧饱和度测量仪的算法研究第68-81页
   ·脉搏血氧信号的计算第68-69页
     ·血氧信号的计算第68页
     ·脉搏信号的计算第68-69页
   ·脉搏血氧信号的提取第69-73页
     ·硬件电路提取的脉搏波形第69页
     ·移动平均滤波第69-70页
     ·八点平均移动滤波第70-71页
     ·椭圆Ⅱ R型数字滤波第71页
     ·抛物线多项式逼近平滑处理第71-73页
   ·干扰信号的来源及其处理方法第73-78页
     ·环境光、暗电流第73-74页
     ·工频和其它电磁干扰第74页
     ·运动伪差第74-78页
   ·系统性能分析第78-80页
   ·本章小节第80-81页
结束语第81-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-87页
作者在学期间取得的学术成果第87-88页
附录A 硬件电路图第88-89页

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