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最新整理)基于gprs的遠程醫(yī)療系統(tǒng)終端的設(shè)計(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 的編碼中將自動的結(jié)合下一個位元組,組成兩個位元組的 編碼達成中文字型的編碼( A140— D75F),各種字型詳細編碼如下: 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,適于動態(tài)測量,在測試和自動控制領(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,電阻值的相對變化量稱為 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)是負值,且與溫度變化有關(guān)。 如圖 所示,當(dāng)溫度變化時,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 際上 是兩個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 對雙 T網(wǎng)絡(luò)電路進行等效變換,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 移動醫(yī)療相關(guān)理論與技術(shù) 16 r1r2 rTRT 圖 串并聯(lián)電阻實現(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)補償溫度范圍為 T1~T2 時,可在三個溫度點上測量 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 溫度時對應(yīng)的阻值。 熱敏電阻的線性化 熱敏電阻的主要優(yōu)點是電阻溫度系數(shù)大,靈敏度高,響應(yīng)速度快,能進行精密溫度測量。 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)驗公式表示: TR = 0TR exp(0BBTT? ) ( ) 其中, TR 溫度為 T時的熱敏電阻阻值; 0TR 溫度為 0T 時的熱敏電阻阻值, 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℃ 時的電阻值。 2.繪圖 RAM( GDRAM) 繪圖顯示 RAM 提供 64 32 個位元組的記憶空間,最多可以控制 25664 點的二維繪圖緩沖 空間,在更改繪圖 RAM 時,先連續(xù)寫入垂直與水平的坐標(biāo)值,再寫入兩個 8位元的資料到繪圖 RAM,而地址計數(shù)器( AC)會自動加 1;在寫入繪圖 RAM 的期間,繪圖顯示必須關(guān)閉,整個寫入繪圖 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內(nèi)容見參考文獻 8。 3)系統(tǒng)整合豐富實用。 MSP430 系列單片機的迅速發(fā)展和應(yīng)用范圍的不斷擴大,主要取決于以下 幾個 特點 :強大 的處理能力 、 運算速度 快、使用 靈活方便 和 超低功耗 等。圖 是數(shù)字信號處理的框圖。生物醫(yī)學(xué)信號測量中的50Hz 工頻干 擾可以使用陷波電路進行濾除,一般經(jīng)常采用的陷波電路是利用雙 T 網(wǎng)絡(luò)和運放構(gòu)成的有源雙 T帶阻濾波器 [7]。 生物醫(yī)學(xué)信號的數(shù)據(jù)處理 在生物醫(yī)學(xué)信號的提取、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,在每個心搏中基本上都存在這些波形,一段時間的心電信號具有一個準(zhǔn)周 期的特點,信號之間存在很大的冗余度,這個也是心電數(shù)據(jù)壓縮的理論根基。正是因為生物醫(yī)學(xué)信號的這些特點,使得生物醫(yī)學(xué)信號處理成為當(dāng)代信號處理技術(shù)最可發(fā)揮其威力的一個重要領(lǐng)域 [7]。②噪聲強,由于人體自身信號弱,加之人體又是一個復(fù)雜的整體,因此信號易受噪聲的干擾。 山東科技大學(xué)學(xué)士學(xué)位論文 生物醫(yī)學(xué)信號特性分析 5 2 生物醫(yī)學(xué)信號特性分析 生物醫(yī)學(xué)信號的特點 生物醫(yī)學(xué)信號屬于強噪聲背景下的低頻微弱信號,它是由復(fù)雜的生命體發(fā)出的不穩(wěn)定的自然信號,從信號本身特征、檢測方式到處理技術(shù),都不同于一般的信號 [7]。 本論文研究的內(nèi)容 本論文主要研究了移動醫(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 年代開始進行移動醫(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,用戶使用會更加方便,而且預(yù)期的使用費也會更加便宜,可以實現(xiàn)瞬間完成心電數(shù)據(jù)等內(nèi)容的傳輸,從而實現(xiàn)大數(shù)據(jù)量長時間的實時監(jiān)護 ;福州大學(xué)已研制成的“ CTTM1000 遠程心電中央監(jiān)護系統(tǒng)”,用戶端的心電監(jiān)測
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