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最新整理)基于gprs的遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)終端的設(shè)計(jì)(文件)

2024-11-30 05:15 上一頁面

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【正文】 三種字型的選擇,由在 DDRAM 中寫入的編碼選擇,在 0000H— 0006H 的編碼中將自動(dòng)的結(jié)合下一個(gè)位元組,組成兩個(gè)位元組的 編碼達(dá)成中文字型的編碼( A140— D75F),各種字型詳細(xì)編碼如下: 1)顯示半寬字型:將 8位元資料寫入 DDRAM 中,范圍為 02H— 7FH 的編碼; 2)顯示 CGRAM 字型:將 16 位元資料寫入 DDRAM 中,總共有 0000H, 0002H,0004H, 0006H 四個(gè)編碼; 3)顯示中文字形:將 16 位元資料寫入 DDRAM ,范圍為 A1A1H— F7FEH的編碼。 NTC 型熱敏電阻及其線性化 NTC 熱敏電阻 NTC 熱敏電阻是一種氧化物的燒結(jié)體,具有負(fù)溫度系數(shù),與金屬熱 電阻相比,電阻溫度系數(shù)大,靈敏度約為金屬熱電阻的 10倍,結(jié)構(gòu)簡單,電阻率小,適于動(dòng)態(tài)測(cè)量,在測(cè)試和自動(dòng)控制領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。 熱電特性 熱敏電阻在其自身溫度變化 1℃時(shí),電阻值的相對(duì)變化量稱為 熱敏電阻的溫度系數(shù),其值為:21 dRT BRT dT T? ? ? ? () 由式( )可以看出, NTC 熱敏電阻的溫度系數(shù)是負(fù)值,且與溫度變化有關(guān)。 如圖 所示,當(dāng)溫度變化時(shí),要使 TR 線性變化,其中, r1 為要串聯(lián)的電阻, r2 為要并聯(lián)的電阻, rT 為 NT C 熱敏電阻。實(shí)際電路中,為了滿足通過 RT 電流大小的需要,常要再并聯(lián)上一個(gè)電阻分流,其大小由通過的電流大小決定,此電阻與 TR 的值相差很大,基本不影響 TR 與溫度的線性關(guān)系。 雙 T 網(wǎng)絡(luò)電路圖 圖 為雙 T網(wǎng)絡(luò)示意電路圖 [25]。 雙 T 電路實(shí) 際上 是兩個(gè)星形接法阻抗電路的并聯(lián)。所以, 0w 就是電路的中心頻率。雙T電路的傳遞函數(shù) 0 1 222( ) 1 ()() 2()14 ()iU s Z sR CWs U s Z Z sR C sR C?? ? ?? ??, 所以雙T電路是帶阻濾波電路。 R / 2 R C C 2C R u1 uo1 圖 雙 T網(wǎng)絡(luò)電路圖 對(duì)雙 T網(wǎng)絡(luò)電路進(jìn)行等效變換,變換的等效電路圖如圖 所示。 雙 T 陷波電路 雙 T 陷波電路是濾除某 一特定頻率的濾波器。 山東科技大學(xué)學(xué)士學(xué)位論文 移動(dòng)醫(yī)療相關(guān)理論與技術(shù) 16 r1r2 rTRT 圖 串并聯(lián)電阻實(shí)現(xiàn)熱敏電阻線性化 由圖 33 可知, RT =r1 +rr rr TT?22 ,解出: rT =Rrr rrrR TT ?? ?21 212 ( ) 當(dāng)補(bǔ)償溫度范圍為 T1~T2 時(shí),可在三個(gè)溫度點(diǎn)上測(cè)量 rT 值,即 T0、T T2, T0取 T1 與 T2 之間的溫度,一般常選 2 5 ℃,熱敏電阻阻值分別為 rT0 、 rT1 、 rT2 ,而 RT0 、 RT1 、 RT2 是線性化處理后理想直線上 T TT3 溫度時(shí)對(duì)應(yīng)的阻值。 熱敏電阻的線性化 熱敏電阻的主要優(yōu)點(diǎn)是電阻溫度系數(shù)大,靈敏度高,響應(yīng)速度快,能進(jìn)行精密溫度測(cè)量。 NTC 熱敏電阻的熱電溫度特性分析 溫 度特性方程 [11] 熱敏電阻的溫度特性可用下面經(jīng)驗(yàn)公式表示: TR = 0TR exp(0BBTT? ) ( ) 其中, TR 溫度為 T時(shí)的熱敏電阻阻值; 0TR 溫度為 0T 時(shí)的熱敏電阻阻值, 一般常取 0T 為 20℃; 山東科技大學(xué)學(xué)士學(xué)位論文 移動(dòng)醫(yī)療相關(guān)理論與技術(shù) 15 B熱敏電阻常數(shù), B=1365ln 20100RR ,其中 20R 和 100R 為 20℃ 和 100℃ 時(shí)的電阻值。 2.繪圖 RAM( GDRAM) 繪圖顯示 RAM 提供 64 32 個(gè)位元組的記憶空間,最多可以控制 25664 點(diǎn)的二維繪圖緩沖 空間,在更改繪圖 RAM 時(shí),先連續(xù)寫入垂直與水平的坐標(biāo)值,再寫入兩個(gè) 8位元的資料到繪圖 RAM,而地址計(jì)數(shù)器( AC)會(huì)自動(dòng)加 1;在寫入繪圖 RAM 的期間,繪圖顯示必須關(guān)閉,整個(gè)寫入繪圖 RAM 的步驟如下: 1)關(guān)閉繪圖顯示功能; 山東科技大學(xué)學(xué)士學(xué)位論文 移動(dòng)醫(yī)療相關(guān)理論與技術(shù) 14 2)先將垂直的坐標(biāo)( Y)寫入繪圖 RAM 地址; 3)再將水平的位元組坐標(biāo)( X)寫入繪圖 RAM 地址; 4)將 D15—— D8 寫入到 RAM 中; 5)將 D7—— D0寫入到 RAM 中; 6)打開繪圖顯示功能。 山東科技大學(xué)學(xué)士學(xué)位論文 移動(dòng)醫(yī)療相關(guān)理論與技術(shù) 12 P 3 . 2P 3 . 1P 3 . 0/ R S TS C L KS T DC SP S BB L KB LA5 V0 V+ 5 VR = 2 0 歐 姆SMG12564G3ZK8051MCU 圖 串行連接方式 ( 2) 8051 系列并行連接方式 并行連接方式如圖 所示。 SMG12864G3ZK 的連接方式 液晶顯示模塊 SMG12864G3ZK 可與單片機(jī)直接連接,有并行和串行兩種連接方式。 其接口定義如表 所示。 MSP430C1351的各引腳定義、中斷和寄存器的詳細(xì)內(nèi)容見參考文獻(xiàn) 8。 3)系統(tǒng)整合豐富實(shí)用。 MSP430 系列單片機(jī)的迅速發(fā)展和應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)大,主要取決于以下 幾個(gè) 特點(diǎn) :強(qiáng)大 的處理能力 、 運(yùn)算速度 快、使用 靈活方便 和 超低功耗 等。圖 是數(shù)字信號(hào)處理的框圖。生物醫(yī)學(xué)信號(hào)測(cè)量中的50Hz 工頻干 擾可以使用陷波電路進(jìn)行濾除,一般經(jīng)常采用的陷波電路是利用雙 T 網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)放構(gòu)成的有源雙 T帶阻濾波器 [7]。 生物醫(yī)學(xué)信號(hào)的數(shù)據(jù)處理 在生物醫(yī)學(xué)信號(hào)的提取、處理過程中,廣泛應(yīng)用了各種電子學(xué)處理方法,模擬濾波器在各種預(yù)處理電路中幾乎是必不可少的,已成為生物醫(yī)學(xué)儀器中的基本單元電路。正常情況下,在每個(gè)心搏中基本上都存在這些波形,一段時(shí)間的心電信號(hào)具有一個(gè)準(zhǔn)周 期的特點(diǎn),信號(hào)之間存在很大的冗余度,這個(gè)也是心電數(shù)據(jù)壓縮的理論根基。正是因?yàn)樯镝t(yī)學(xué)信號(hào)的這些特點(diǎn),使得生物醫(yī)學(xué)信號(hào)處理成為當(dāng)代信號(hào)處理技術(shù)最可發(fā)揮其威力的一個(gè)重要領(lǐng)域 [7]。②噪聲強(qiáng),由于人體自身信號(hào)弱,加之人體又是一個(gè)復(fù)雜的整體,因此信號(hào)易受噪聲的干擾。 山東科技大學(xué)學(xué)士學(xué)位論文 生物醫(yī)學(xué)信號(hào)特性分析 5 2 生物醫(yī)學(xué)信號(hào)特性分析 生物醫(yī)學(xué)信號(hào)的特點(diǎn) 生物醫(yī)學(xué)信號(hào)屬于強(qiáng)噪聲背景下的低頻微弱信號(hào),它是由復(fù)雜的生命體發(fā)出的不穩(wěn)定的自然信號(hào),從信號(hào)本身特征、檢測(cè)方式到處理技術(shù),都不同于一般的信號(hào) [7]。 本論文研究的內(nèi)容 本論文主要研究了移動(dòng)醫(yī)療系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集終端部分,該終端由五部分組成:心電采集、體溫采集、主控電路、液晶顯示和串行通信。 國外在 60 年代開始進(jìn)行移動(dòng)醫(yī)療方面的研究。放眼3G 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,數(shù)據(jù)傳輸速率將更加快速,用戶使用會(huì)更加方便,而且預(yù)期的使用費(fèi)也會(huì)更加便宜,可以實(shí)現(xiàn)瞬間完成心電數(shù)據(jù)等內(nèi)容的傳輸,從而實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)量長時(shí)間的實(shí)時(shí)監(jiān)護(hù) ;福州大學(xué)已研制成的“ CTTM1000 遠(yuǎn)程心電中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)”,用戶端的心電監(jiān)測(cè)
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