血压计检测系统的研究与设计

血压计检测系统的研究与设计

论文摘要

针对嵌入式医疗检测设备的国内外研究现状,本文以基于嵌入式系统的检测电子血压计的性能参数为出发点,围绕系统平台的软硬件设计展开研究。采用前沿的ARM处理器芯片S3C2410A和LPC2114,结合精密的模拟腕气闭模型系统,设计了包括采集端和终端两部分在内的电子血压计检测系统。本文以系统组成为基础,分采集端和终端两部分,对整个系统的硬件电路和软件设计作了详细的研究,包括采集控制模块的电路和驱动的设计与实现,以及WinCE下的流接口驱动和应用程序的设计与研究。其中终端部分重点研究数据采集、数据显示和数据处理等功能的设计与实现。同时终端部分系统研究了WinCE下的动力控制系统的驱动设计与实现以及WinCE下的驱动的固化和加载等问题。该系统平台实现了对电子血压计的性能和参数的精确检测,具有很强的针对性,能在电子血压计检测领域被良好的运用。该系统平台在进行系统的性能优化和功能增强后拟用于医疗设备的检测领域。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 ARM简介
  • 1.2.1 ARM7的简介
  • 1.2.2 ARM9的简介
  • 1.3 嵌入式系统
  • 1.3.1 嵌入式系统的定义
  • 1.3.2 嵌入式系统的特点
  • 1.3.3 未来嵌入式系统的发展
  • 1.4 通信技术
  • 1.5 课题的研究背景及本文的主要工作
  • 1.6 本章小结
  • 第二章 系统的组成和硬件设计
  • 2.1 系统的架构
  • 2.1.1 系统的模拟框架组成
  • 2.1.2 整个系统工作流程
  • 2.1.3 系统各组成部分的构成
  • 2.2 终端硬件平台
  • 2.2.1 S3C2410A微处理器
  • 2.2.2 LCD和触摸屏
  • 2.2.3 电源供电
  • 2.2.4 串口的通信与调试
  • 2.2.5 USB接口
  • 2.3 采集端硬件平台
  • 2.3.1 ARM7处理器LPC2114
  • 2.3.2 硬件接口
  • 2.4 动力装置控制模块
  • 2.4.1 动力装置工作原理
  • 2.5 本章小结
  • 第三章 WINCE操作系统的设计与研究
  • 3.1 WINDOWS CE概述
  • 3.1.1 WindowsCE操作系统
  • 3.1.2 WindowsCE 5.0介绍
  • 3.2 WINDOWS CE开发工具
  • 3.2.1 Platform Builder简介
  • 3.2.2 Embedded Visual C++
  • 3.3 WINDOWS CE下的驱动
  • 3.3.1 本地设备驱动程序
  • 3.3.2 流接口驱动
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 气动模型的建立和设备驱动程序的实现
  • 4.1 系统气动模型的建立
  • 4.1.1 绝对式模型的建立
  • 4.1.2 反馈式模型的建立
  • 4.2 采集控制端驱动设计与实现
  • 4.2.1 AD采样的驱动实现
  • 4.2.2 动力装置的驱动实现
  • 4.2.3 定时器驱动和PWM、PPG信号的实现
  • 4.2.4 串口接口的驱动实现
  • 4.3 终端的驱动设计与研究
  • 4.3.1 LCD和触摸屏驱动的设计与研究
  • 4.3.1.1 LCD驱动
  • 4.3.1.2 触摸屏驱动
  • 4.3.2 动力控制模块驱动的设计与研究
  • 4.3.2.1 S3C2410的PCM外设驱动
  • 4.3.2.2 PCM流接口驱动的实现
  • 4.3.2.3 PCM流接口驱动的加载
  • 4.4 数据处理和图形显示的设计和研究
  • 4.4.1 数据处理的研究
  • 4.4.2 图形显示的设计
  • 4.5 本章小结
  • 第五章 数据显示与处理的设计与研究
  • 5.1 采集控制端流程
  • 5.2 主界面的功能设计
  • 5.2.1 菜单部分
  • 5.2.2 波形显示部分
  • 5.2.3 控制部分
  • 5.2.4 坐标轴和串口的设定以及结果的保存
  • 5.2.4.1 坐标轴设定界面
  • 5.2.4.2 串口设定界面
  • 5.2.4.3 比较结果保存路径设定
  • 5.2.4.4 Sensor调整对话框
  • 5.3 控制装置错误异常码
  • 5.4 本章小结
  • 第六章 总结与展望
  • 6.1 全文总结
  • 6.2 展望
  • 参考文献
  • 附录
  • 在校期间研究成果
  • 致谢
  • 相关论文文献

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