【摘 要】
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随着医学技术的发展,尤其是在计算机技术、电子技术、数字信号处理技术等领域不断地发展,生物医学信号模拟器也在不断地发展。它是一种生物医学检测设备,其功能是对多参数监
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随着医学技术的发展,尤其是在计算机技术、电子技术、数字信号处理技术等领域不断地发展,生物医学信号模拟器也在不断地发展。它是一种生物医学检测设备,其功能是对多参数监护仪是否可以正常工作进行检测。其优点为高性能、高精度、轻巧袖珍,通过操纵模拟器的设置值能够模拟出心电、呼吸、血压、脉搏波、体温以及心输出量等信号的波形与数据情况。本论文阐述了课题的目的与意义,以及生物医学信号模拟器的发展与现状。首先,在理论上介绍生物医学信号模拟器的基本原理、技术指标以及研究方法;并且介绍设计生物医学信号模拟器的总体方案。其次在硬件电路设计方面,选用ARM7-LPC2136作为微处理器并设计主控CPU电路、主控CPU扩展电路以及键盘显示电路,并基于FPGA逻辑系统来实现DDS电路,分别设计波形发生电路、信号调理电路以及生物医学信号检测电路,波形发生单元能够模拟产生各种生物医学信号,信号调理单元对模拟的信号进行调理然后输出稳定宽频带的信号,检测单元能够检测出各种人体生理信号,最后通过人机界面显示出生物医学信号模拟器的工作状态。最后对生物医学信号模拟器的硬件设计工作进行了总结,在硬件设计方面我们取得的进步是增加了生物医学信号检测电路,过去很多生物医学信号模拟器只能模拟出各种生物医学信号而不能检测各种人体生理信号,而本文设计了生物医学信号检测单元,它能够准确地检测出多种人体生物医学信号,其目的是使该模拟器不断地更新模拟出多种人体生物医学信号的内容,从而使得生物医学信号模拟器能够模拟的各种人体生理信号更加的丰富。为了更好地提升生物医学信号模拟器的性能,通过开发软件QuartusII对生物医学信号波形进行模拟仿真的工作有待进一步完善。
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