中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 本课题的研究意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 嵌入式Internet技术的研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 动态心电监护系统的发展和研究现状 | 第14-16页 |
1.3 本课题研究的主要内容 | 第16-17页 |
2 因特网基本原理 | 第17-26页 |
2.1 计算机网络的发展历程 | 第17页 |
2.2 计算机网络通信协议与分层 | 第17-21页 |
2.2.1 协议和作用和设计原则 | 第17-18页 |
2.2.2 ISO的七层参考模型 | 第18-19页 |
2.2.3 分层协议软件的工作原理 | 第19-21页 |
2.3 网络互联 | 第21页 |
2.4 TCP/IP协议 | 第21-23页 |
2.5 IP地址 | 第23页 |
2.6 IP数据报的转发 | 第23页 |
2.7 面向连接提供可靠数据传送服务的TCP | 第23-26页 |
3 嵌入式Internet技术的实施方案 | 第26-34页 |
3.1 嵌入式Internet技术的特点 | 第26-28页 |
3.1.1 TCP/IP实现概述 | 第26页 |
3.1.2 嵌入式系统的特点 | 第26-27页 |
3.1.3 嵌入式系统中实现TCP/IP协议的诸多考虑 | 第27-28页 |
3.2 嵌入式Internet技术的实施方案 | 第28-34页 |
3.2.1 ETR232模块简介 | 第28-30页 |
3.2.2 ETR232模块的基本运行 | 第30页 |
3.2.3 ETR232模块的硬件配置 | 第30-32页 |
3.2.4 ETR232模块固化软件的功能 | 第32-33页 |
3.2.5 ETR232模块的开发 | 第33-34页 |
4 远程心电监护系统总体设计方案 | 第34-36页 |
5 便携式心电数据采集发送盒的设计 | 第36-55页 |
5.1 心电信号的特性 | 第36-40页 |
5.1.1 心电信号的产生 | 第36页 |
5.1.2 典型心电波形 | 第36-37页 |
5.1.3 心电信号检测的干扰来源 | 第37-40页 |
5.2 便携式心电数据采集发送盒的整体结构 | 第40页 |
5.3 模拟信号处理电路的设计 | 第40-50页 |
5.3.1 前置放大电路 | 第40-45页 |
5.3.2 高通滤波电路 | 第45-46页 |
5.3.3 电平迁移和50Hz陷波电路 | 第46-47页 |
5.3.4 低通滤波和主放大电路 | 第47-50页 |
5.4 A/D转换、单片机和无线收发模块电路 | 第50-51页 |
5.5 电源电路 | 第51-52页 |
5.6 单片机程序设计 | 第52-53页 |
5.7 低功耗设计 | 第53-55页 |
6 心电数据接收转发器的设计 | 第55-66页 |
6.1 心电数据接收转发器的整体结构 | 第55页 |
6.2 心电数据的接收 | 第55-57页 |
6.3 心电数据的去毛刺处理 | 第57-58页 |
6.3.1 产生毛刺的原因 | 第57-58页 |
6.3.2 去毛刺滤波的算法 | 第58页 |
6.4 因特网通信程序的设计 | 第58-66页 |
6.4.1 ETR232模块的TCP运行库 | 第58-59页 |
6.4.2 因特网通信的客户/服务器交互模式 | 第59-61页 |
6.4.3 程序开发的步骤 | 第61-62页 |
6.4.4 网络通信程序的设计 | 第62-66页 |
7 远程心电监护服务器软件的设计 | 第66-77页 |
7.1 远程心电监护服务器软件设计概述 | 第66-67页 |
7.2 网络通信功能的实现 | 第67-70页 |
7.2.1 Windows网络编程简介 | 第67-68页 |
7.2.2 Delphi网络编程组件 | 第68-69页 |
7.2.3 程序设计 | 第69-70页 |
7.3 心电波形的显示 | 第70-73页 |
7.3.1 概述 | 第70页 |
7.3.2 Canvas对象简介 | 第70-71页 |
7.3.3 程序设计 | 第71-73页 |
7.4 心率的计算 | 第73-75页 |
7.4.1 概述 | 第73-74页 |
7.4.2 求取初始阈值 | 第74页 |
7.4.3 R波检测和心率的计算 | 第74-75页 |
7.5 心电数据的记录与回放 | 第75-77页 |
8 结论与展望 | 第77-79页 |
8.1 主要结论 | 第77页 |
8.2 后续研究工作的展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-81页 |