摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 背景意义 | 第11-12页 |
1.2 研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
1.2.3 国内外研究现状对比 | 第15-16页 |
1.3 研究内容 | 第16-17页 |
1.4 论文结构 | 第17-18页 |
1.5 本章小结 | 第18-19页 |
2 医学模拟教学在医学教学中的应用 | 第19-32页 |
2.1 医学模拟教学概述 | 第19-21页 |
2.2 穿刺类教学模型 | 第21-23页 |
2.3 CPR急救模型 | 第23-24页 |
2.4 听诊教学模型 | 第24-26页 |
2.5 心电图模拟人 | 第26-28页 |
2.6 高智能综合模拟人 | 第28-31页 |
2.7 本章小结 | 第31-32页 |
3 系统功能描述 | 第32-42页 |
3.1 医学功能描述 | 第32-33页 |
3.2 系统结构概述 | 第33-34页 |
3.3 模型人的结构 | 第34-38页 |
3.4 产妇模拟人硬件结构 | 第38-40页 |
3.4.1 按医学功能细分硬件功能 | 第38页 |
3.4.2 产妇模拟人硬件构成 | 第38-40页 |
3.5 上位机教学软件 | 第40-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-42页 |
4 产妇模拟人硬件电路设计 | 第42-57页 |
4.1 硬件模块电路概念设计 | 第42-46页 |
4.1.1 头部模块电路概念设计 | 第42-43页 |
4.1.2 气泵模块电路概念设计 | 第43页 |
4.1.3 分娩模块电路概念设计 | 第43-44页 |
4.1.4 血压测量模块电路概念设计 | 第44页 |
4.1.5 主控模块电路概念设计 | 第44-46页 |
4.2 主控模块MCU | 第46-47页 |
4.2.1 MSP430微控制器简介 | 第46-47页 |
4.2.2 MSP430系列微控制器选型及其最小系统 | 第47页 |
4.3 模拟量转换技术 | 第47-49页 |
4.3.1 模拟量转换器的主要类型 | 第47-48页 |
4.3.2 MSP430F5438A模数转换器 | 第48-49页 |
4.4 压力采集电路设计 | 第49-52页 |
4.4.1 信号放大电路部分设计 | 第49-51页 |
4.4.2 压力传感器测量误差分析 | 第51-52页 |
4.5 系统电源电路设计 | 第52-53页 |
4.6 Wifi自组网技术在模拟人硬件设计中的应用 | 第53-56页 |
4.6.1 无线网络拓扑形式 | 第53-55页 |
4.6.2 Wifi模块HLK-WIFI-M03的使用 | 第55-56页 |
4.7 本章小结 | 第56-57页 |
5 软件设计与实现 | 第57-65页 |
5.1 IAR集成开发环境简介 | 第57页 |
5.2 MSP430功能及设置解析 | 第57-58页 |
5.2.1 ALU算数逻辑与运算单元 | 第57页 |
5.2.2 寄存器组 | 第57-58页 |
5.2.3 片内存储器结构 | 第58页 |
5.3 系统软件架构 | 第58-60页 |
5.4 系统软件设计 | 第60-62页 |
5.4.1 系统初始化 | 第60页 |
5.4.2 系统主程序 | 第60-61页 |
5.4.3 CPR压力采集子程序 | 第61-62页 |
5.5 通信程序开发 | 第62-63页 |
5.6 评价测试 | 第63-64页 |
5.7 本章小结 | 第64-65页 |
6 总结与展望 | 第65-67页 |
6.1 工作总结 | 第65页 |
6.2 进一步工作展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的学术论文 | 第71页 |