基于嵌入式的食管起搏系统的研究与设计
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
1.2 贲门失弛缓症治疗的发展现状 | 第9-12页 |
1.3 本文研究主要内容 | 第12页 |
1.4 本章小结 | 第12-13页 |
第二章 功能性电刺激的基本原理与系统架构 | 第13-18页 |
2.1 功能性电刺激基本原理 | 第13-16页 |
2.1.1 功能性电刺激简介 | 第13页 |
2.1.2 功能性电刺激的评价参数 | 第13-14页 |
2.1.3 食管起搏系统设计参数选型实验 | 第14-16页 |
2.2 系统架构 | 第16-17页 |
2.3 本章小结 | 第17-18页 |
第三章 基于嵌入式的食管起搏系统的设计 | 第18-46页 |
3.1 核心处理芯片选型和开发工具简介 | 第18-21页 |
3.1.1 核心处理芯片选型 | 第18-19页 |
3.1.2 开发工具简介 | 第19-21页 |
3.2 吞咽信号采集与处理模块设计 | 第21-27页 |
3.2.1 吞咽信号提取 | 第21-22页 |
3.2.2 吞咽信号采集与处理模块基本原理 | 第22-23页 |
3.2.3 吞咽信号采集电路设计 | 第23-24页 |
3.2.4 吞咽信号处理电路设计 | 第24-27页 |
3.3 核心电刺激模块设计 | 第27-37页 |
3.3.1 核心电刺激模块基本原理和设计方案 | 第27-30页 |
3.3.2 核心电刺激模块硬件设计 | 第30-36页 |
3.3.3 核心电刺激模块软件设计 | 第36-37页 |
3.4 无线数据传输模块和控制显示模块的设计 | 第37-42页 |
3.4.1 无线数据传输模块基本原理 | 第37-39页 |
3.4.2 无线数据传输模块设计 | 第39-41页 |
3.4.3 控制显示模块基本原理 | 第41页 |
3.4.4 控制显示模块设计 | 第41-42页 |
3.5 电源管理模块设计 | 第42-45页 |
3.5.1 系统供电方案 | 第42-43页 |
3.5.2 电源管理模块的硬件设计 | 第43-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 基于嵌入式的食管起搏系统的实验与分析 | 第46-53页 |
4.1 系统实验 | 第46-51页 |
4.1.1 吞咽信号采集与处理实验 | 第46-48页 |
4.1.2 刺激脉冲参数测量实验 | 第48-51页 |
4.2 单点电刺激兔子食管临床实验 | 第51-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 总结与展望 | 第53-55页 |
5.1 工作总结 | 第53页 |
5.2 下一步工作展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |