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基于ARM的便携式多生理参数监护装置的研制

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-7页
目录第7-10页
第一章 绪论第10-22页
   ·课题的研究背景和意义第10-13页
   ·生理参数监护的发展第13-20页
     ·心电监护第13-14页
     ·无创血压监护第14-17页
     ·血氧饱和度监护第17-19页
     ·其他参数监护第19-20页
   ·论文的研究内容第20-21页
     ·课题来源第20页
     ·研究内容第20-21页
   ·论文结构第21-22页
第二章 嵌入式系统以及设计方案第22-30页
   ·嵌入式系统第22-25页
     ·嵌入式微处理器第22-23页
     ·外围硬件设备第23-24页
     ·嵌入式操作系统第24页
     ·用户应用程序第24-25页
   ·ARM第25-26页
     ·ARM 简介第25页
     ·ARM 的发展与应用第25-26页
   ·总体设计方案第26-29页
     ·硬件设计方案第27-28页
     ·软件设计方案第28-29页
   ·本章小结第29-30页
第三章 硬件系统实现第30-71页
   ·软硬件平台的搭建第30-37页
     ·微处理器芯片的选择第30-33页
     ·嵌入式外围电路设计第33-34页
     ·液晶显示模块第34-35页
     ·嵌入式操作系统第35-36页
     ·Qt/Embedded GUI 开发环境第36-37页
   ·心电信号采集模块第37-43页
     ·前端预处理电路第38-39页
     ·前置级电路设计第39-41页
     ·滤波电路第41-43页
   ·呼吸信号模块第43-48页
     ·呼吸信号的检测方法第43-44页
     ·呼吸阻抗设计方案第44-45页
     ·高频信号发生电路第45-46页
     ·前置放大电路第46页
     ·解调电路第46-47页
     ·放大滤波电路及后置放大电路第47-48页
   ·无创血压信号模块第48-52页
     ·压力传感器第49-50页
     ·气泵气阀控制电路第50页
     ·信号调理电路第50-51页
     ·定时电路第51-52页
   ·血氧饱和度第52-62页
     ·血氧饱和度检测方法第53-55页
     ·血氧检测探头第55-56页
     ·朗伯-比尔定律第56-59页
     ·血氧模块设计方案第59-60页
     ·驱动电路时序控制第60-61页
     ·信号调理电路第61-62页
   ·ARM 外围电路第62-68页
     ·电源电路第62页
     ·晶振电路第62-63页
     ·复位电路第63-64页
     ·RS232 接口电路第64页
     ·USB 接口电路第64-65页
     ·以太网接口电路第65页
     ·LCD 液晶屏接口设计第65-67页
     ·存储器接口设计第67-68页
   ·硬件实物图第68-70页
   ·本章小结第70-71页
第四章 软件系统实现第71-94页
   ·嵌入式开发环境第71-78页
     ·Linux 交叉编译环境第72-74页
     ·BootLoader第74-76页
     ·Linux 内核配置与编译第76-77页
     ·根文件系统的实现第77-78页
   ·驱动程序开发第78-80页
   ·信号处理流程第80-84页
     ·心电呼吸信号第81-82页
     ·无创血压第82-83页
     ·血氧饱和度第83-84页
   ·监护仪软件系统第84-93页
     ·嵌入式用户应用程序第85-87页
     ·上位机用户应用程序第87-93页
   ·本章小结第93-94页
第五章 监护装置与测试第94-96页
第六章 总结与展望第96-98页
   ·全文总结第96-97页
   ·研究展望第97-98页
参考文献第98-102页
致谢第102-103页
攻读学位期间发表的学术论文目录第103-105页

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