摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
引言 | 第9-10页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
·课题的背景及意义 | 第10-11页 |
·三分类血液分析仪发展现状及存在的问题 | 第11-12页 |
·论文的主要研究内容 | 第12-13页 |
·论文的章节安排 | 第13-15页 |
2 系统总体方案设计 | 第15-25页 |
·血液分析仪系统总体介绍 | 第15-16页 |
·血液分析仪总体方案设计 | 第16-24页 |
·系统功能需求分析 | 第16-17页 |
·系统总体方案设计 | 第17-18页 |
·系统硬件平台选择 | 第18-20页 |
·嵌入式操作系统μC/OS-II 的选择 | 第20-22页 |
·基于 Nios II 的嵌入式系统开发流程 | 第22-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
3 血细胞识别电路设计 | 第25-39页 |
·血细胞信号识别算法研究 | 第25-29页 |
·Coulter 原理发产生血细胞信号 | 第25页 |
·血细胞信号识别过程遇到的问题 | 第25-26页 |
·基于状态分析的血细胞识别算法 | 第26-29页 |
·血细胞识别算法的 MATLAB 中仿真 | 第29-30页 |
·血细胞识别算法 VHDL 实现 | 第30页 |
·三通道血液分析装置设计 | 第30-34页 |
·血细胞分析装置识别结果分析 | 第34-38页 |
·QuartusII 仿真测试 | 第34-35页 |
·血细胞分析装置实际测试 | 第35-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
4、硬件系统的设计与实现 | 第39-74页 |
·硬件系统设计概述 | 第39页 |
·系统硬件单元电路设计 | 第39-50页 |
·四线电阻屏驱动器设计 | 第39-42页 |
·血细胞信号 ADC 电路设计 | 第42-45页 |
·血细胞信号发生器电路设计 | 第45-50页 |
·基于 Nios II 的 SOPC 系统硬件设计 | 第50-57页 |
·SOPC 技术简介 | 第50页 |
·定制 Nios II 处理器 | 第50-51页 |
·SDRAM 控制器内核 | 第51-53页 |
·CFI FLASH 控制器内核 | 第53-54页 |
·SRAM 控制器设计 | 第54-57页 |
·LCD 驱动器设计 | 第57-67页 |
·夏普 LQ104VIDG52 型液晶屏信号时序介绍 | 第57-58页 |
·基于 NIOS II 的 LCD 驱动器设计 | 第58-67页 |
·触摸屏控制器 SPI 接口 | 第67-68页 |
·其他 Nios II 组件添加和设置 | 第68-71页 |
·定时器控制器核 | 第68-69页 |
·添加 JTAG UART 口 | 第69-70页 |
·添加 System ID | 第70-71页 |
·Nios II 系统设置 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
5、嵌入式图形用户见面μC/GUI 的实现 | 第74-93页 |
·LCD 驱动器初始化函数设计 | 第74-76页 |
·触摸屏驱动程序设计 | 第76-79页 |
·μC/GUI 在 Nios II 中的移植 | 第79-85页 |
·μC/GUI 移植的原理 | 第79-80页 |
·μC/GUI 在 Nios II 中的移植 | 第80-85页 |
·μC/GUI 测试 | 第85-86页 |
·色彩显示测试 | 第85页 |
·触摸屏测试 | 第85-86页 |
·基于μC/GUI 用户图形界面的开发 | 第86-92页 |
·μC/GUI 模拟器介绍及自定义汉字库 | 第86-87页 |
·μC/GUI 窗口控件使用 | 第87-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
6:基于 Nios II 软件系统的设计与实现 | 第93-99页 |
·Nios II 软核处理器结构概述 | 第93-94页 |
·系统软件总体设计 | 第94-95页 |
·白细胞、红细胞、血小板测量及数据处理任务 | 第95-98页 |
·本章小结 | 第98-99页 |
7:系统测试 | 第99-110页 |
·系统测试方法简介 | 第99-100页 |
·血液分析仪重复性测试 | 第100-102页 |
·血液分析仪线性度性能测试 | 第102-104页 |
·血液分析仪检测血细胞体积分布性能测试 | 第104-108页 |
·本章小节 | 第108-110页 |
8 总结与展望 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-113页 |
在学研究成果 | 第113-114页 |
致谢 | 第114页 |