【摘 要】
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生物电采集对于许多疾病的诊断治疗,对于人们了解自身健康状况都有着重要的意义。在移动医疗、可穿戴设备越来越受到重视的今天,基于Wi-Fi和蓝牙等的无线生物电采集系统相比于有线采集系统有着更为广阔的应用前景。无线生物电采集系统,尽管带给使用者方便,但是其实现技术比较复杂,射频信号会对电路造成很大干扰,进而影响生物电采集的质量。本文以心电为例,研究无线生物电采集系统的设计实现技术,旨在提高生物电无线采集
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生物电采集对于许多疾病的诊断治疗,对于人们了解自身健康状况都有着重要的意义。在移动医疗、可穿戴设备越来越受到重视的今天,基于Wi-Fi和蓝牙等的无线生物电采集系统相比于有线采集系统有着更为广阔的应用前景。无线生物电采集系统,尽管带给使用者方便,但是其实现技术比较复杂,射频信号会对电路造成很大干扰,进而影响生物电采集的质量。本文以心电为例,研究无线生物电采集系统的设计实现技术,旨在提高生物电无线采集的质量及应用的灵活性。论文第二章研究了基于Wi-Fi传输的一体化心电采集系统的设计与实现。重点介绍了模数混合电路中的电源设计、Wi-Fi通信方案的优化设计。前者是为了提高模拟电路电源的抗干扰能力,后者是为了提高系统传输可靠性,降低误码率、丢帧率,均获得良好的效果。该采集系统由锂电池供电,可以实时采集心电信号并显示。论文第三章研究了分体复用式Wi-Fi心电采集系统的设计方案。心电信号采集基本电路与Wi-Fi数据转发电路相互独立,信号采集基本电路可以通过USB线与PC通信,也可以将USB线复用为UART传输线与Wi-Fi转发板通信。这一章重点研究USB线复用技术以及心电信号采集板自动识别所连接设备并切换通信线路的方法,有一定新颖性。论文第四章研究了分体复用式蓝牙无线心电采集系统的实现技术,制作了一块基于LMX9838模块的蓝牙数据转发板,实现了数据的蓝牙传输。论文第五章是对本文工作的一个总结,同时提出对下一步工作的展望。相信本文的方案在分体复用和电路隔离设计中是有应用价值的。
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