中文摘要 | 第1-3页 |
英文摘要 | 第3-7页 |
第一章 绪论 | 第7-14页 |
·数据采集在机电一体化中的重要性 | 第7-8页 |
一、 机电一体化中的基本要素 | 第7页 |
二、 数据采集与处理是机电一体化技术中的最活跃因素 | 第7-8页 |
三、 机电一体化的智能化趋势 | 第8页 |
·单片微机最新进展 | 第8-11页 |
一、 内部结构的进步 | 第9页 |
二、 功耗、封装及电源电压的进步 | 第9-10页 |
三、 工艺上的进步 | 第10页 |
四、 单片机应用的可靠性技术发展 | 第10-11页 |
·课题研究的意义和总体目标 | 第11-14页 |
一、 课题研究的意义 | 第11-12页 |
二、 课题研究的总体目标 | 第12-14页 |
第二章 数据采集的理论基础 | 第14-19页 |
·微弱信号检测概述 | 第14-16页 |
一、 微弱信号检测概念 | 第14页 |
二、 微弱信号检测方法 | 第14-16页 |
·采样方式的选择 | 第16-19页 |
一、 采样定理 | 第16-17页 |
二、 采样方式 | 第17-19页 |
第三章 系统的方案设计 | 第19-26页 |
·采集系统基本组成 | 第19-20页 |
·系统硬件的方案设计 | 第20-23页 |
一、 内插式 | 第20-22页 |
二、 外接式 | 第22页 |
三、 组合式 | 第22-23页 |
·系统硬件的总体设计 | 第23-26页 |
第四章 主要功能模块设计 | 第26-49页 |
·单片机的选择 | 第26-27页 |
·A/D转换功能模块 | 第27-36页 |
一、 实现A/D转换遵循的步骤 | 第29页 |
二、 A/D转换采样时间要求 | 第29-30页 |
三、 A/D转换设置 | 第30-32页 |
四、 定时器和比较捕捉模块的设置 | 第32-36页 |
·串行通讯功能模块 | 第36-49页 |
一、 串行通信 | 第36-38页 |
1 串行通信协议介绍 | 第36页 |
2 三种同步机制 | 第36-37页 |
3 本文的通信协议 | 第37-38页 |
二、 单片机的串行接口 | 第38-44页 |
1 波特率的计算 | 第38-39页 |
2 USART的异步工作方式 | 第39-44页 |
三、 PC机串行接口 | 第44-49页 |
1 信号线定义 | 第45页 |
2 逻辑电平变换 | 第45-46页 |
3 PC机和单片机的连接 | 第46页 |
4 8250串行接口芯片 | 第46-49页 |
第五章 输入输出通道设计 | 第49-61页 |
·血压传感器的选择 | 第49-50页 |
·低通滤波器的设计 | 第50-53页 |
·键盘与接口设计 | 第53-57页 |
一、 键盘的组织 | 第53-54页 |
二、 键抖动及消除 | 第54-55页 |
三、 键连击的处理 | 第55-56页 |
四、 本文键盘的工作原理 | 第56页 |
五、 键盘的功能分配 | 第56-57页 |
·LED显示及接口 | 第57-61页 |
一、 LED介绍 | 第57页 |
二、 七段LED的显示接口 | 第57-61页 |
第六章 整体电路实现 | 第61-68页 |
·低通滤波器电路 | 第61-62页 |
一、 集成运放的影响 | 第61-62页 |
二、 电容器的影响 | 第62页 |
三、 电阻器的影响 | 第62页 |
·显示电路 | 第62-64页 |
一、 数码管的选取 | 第62-63页 |
二、 数码显示的驱电路 | 第63-64页 |
·电源选择及整体电路图 | 第64-68页 |
第七章 各功能模块的程序设计 | 第68-77页 |
·键盘管理服务程序 | 第68-69页 |
一、 键盘工作的流程图 | 第68-69页 |
二、 键盘的各程序模块功能分配 | 第69页 |
·LED显示子程序 | 第69-71页 |
一、 显示程序的工作流程图 | 第70-71页 |
二、 显示程序各模块功能分配 | 第71页 |
·A/D转换中断服务程序 | 第71-73页 |
一、 串行口初始化子程序USARTINT | 第71-72页 |
二、 AD转换通道变更程序WAYTABLE | 第72页 |
三、 TMR1,CCP2初始化子程序ADINISIAL | 第72页 |
四、 中断前的现场保护子程序PUSH | 第72页 |
五、 中断返回的现场恢复子程序POP | 第72页 |
六、 AD转换中断服务程序INTSERV | 第72-73页 |
·串行口接收子程序设计 | 第73-75页 |
·单片机主程序设计 | 第75-77页 |
第八章 结论 | 第77-78页 |
谢语 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-80页 |