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 |