便携式多生理参数实时监测系统设计
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 多参数监测系统国内外发展与应用现状 | 第11-12页 |
1.3 多参数监护系统发展趋势 | 第12-13页 |
1.4 本文主要工作及安排 | 第13页 |
本章小结 | 第13-14页 |
第二章 多参数监护系统原理的研究 | 第14-27页 |
2.1 脉搏血氧检测相关原理 | 第14-18页 |
2.1.1 Lambert-Beer定律 | 第14-15页 |
2.1.2 脉搏血氧饱和度测量的理论分析 | 第15-16页 |
2.1.3 血氧饱和度的测量原理 | 第16-18页 |
2.2 血压检测相关原理 | 第18-21页 |
2.2.1 柯氏听诊法 | 第19-20页 |
2.2.2 示波法 | 第20-21页 |
2.3 心电检测相关原理 | 第21-25页 |
2.3.1 心电及心电图 | 第21-22页 |
2.3.2 心电信号典型波形 | 第22-23页 |
2.3.3 心电各波形典型范围值 | 第23-24页 |
2.3.4 心电导联体系 | 第24-25页 |
2.4 生理信号常见干扰 | 第25-26页 |
本章小结 | 第26-27页 |
第三章 多生理参数采集电路设计 | 第27-45页 |
3.1 多参数监测系统总体设计 | 第27-28页 |
3.2 Atmega128单片机 | 第28-30页 |
3.3 脉搏血氧检测系统 | 第30-34页 |
3.3.1 光-频式脉搏血氧系统 | 第32页 |
3.3.2 H桥发光驱动电路 | 第32-33页 |
3.3.3 光频采集电路 | 第33-34页 |
3.3.4 光频转换器 | 第34页 |
3.4 无创血压检测系统 | 第34-38页 |
3.4.1 压力传感器 | 第35页 |
3.4.2 信号调理电路 | 第35-37页 |
3.4.3 充放气控制电路 | 第37-38页 |
3.5 心电信号检测系统 | 第38-44页 |
3.5.1 前级放大电路 | 第38-40页 |
3.5.2 共模屏蔽与右腿驱动电路 | 第40-41页 |
3.5.3 滤波电路 | 第41-42页 |
3.5.4 双T陷波电路 | 第42-44页 |
3.5.5 后置放大与电平抬升电路 | 第44页 |
本章小结 | 第44-45页 |
第四章 人体生理信号处理 | 第45-57页 |
4.1 脉搏血氧信号处理 | 第45-48页 |
4.1.1 光频信号提取 | 第45-46页 |
4.1.2 血氧饱和度计算 | 第46-47页 |
4.1.3 脉搏计算 | 第47-48页 |
4.1.4 双脉冲二极管驱动时序 | 第48页 |
4.2 无创血压信号处理 | 第48-51页 |
4.3 心电信号处理 | 第51-56页 |
4.3.1 QRS波群检测 | 第51-55页 |
4.3.2 心电异常检测 | 第55-56页 |
本章小结 | 第56-57页 |
第五章 实验结果与分析 | 第57-61页 |
5.1 脉搏血氧系统 | 第57-58页 |
5.2 无创血压系统 | 第58-59页 |
5.3 心电监测系统 | 第59-60页 |
本章小结 | 第60-61页 |
第六章 总结与展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
附录A 脉搏血氧与血压检测电路原理图 | 第66-67页 |
附录B 心电检测电路原理图 | 第67-68页 |
附录C 监测系统原理图 | 第68-69页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |