+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Исследование и разработка радиотехнических устройств регистрации параметров функциональной диагностики человека в системах дистанционного контроля

  • Автор:

    Журавлёв, Дмитрий Владимирович

  • Шифр специальности:

    05.12.04

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2006

  • Место защиты:

    Воронеж

  • Количество страниц:

    197 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

1. Аналого-цифровые устройства сбора биомедицинской информации
1.1 .Выбор видов диагностируемой информации
1.2. Анализ существующих приборов регистрации медико-биологических показателей
1.2.1. Приборы регистрации ЭКГ
1.2.1.1. Существующие разработки
1.2.1.2. Возможности повышения помехоподавления усилителями медико-биологических показателей
1.2.2. Приборы регистрации температуры
1.2.3. Приборы регистрации артериального давления
1.2.4. Приборы регистрации насыщения крови кислородом
1.2.5. Выводы по результатам анализа существующих разработок
1.3.Цель и задачи диссертации
2. Разработка автоматизированной базы данных для создания малогабаритных автономных ПРМБП
2.1.Классификация видов мониторирования (уровень 1)
2.2.Классификация ПРМБП (уровень 2)
2.3.Формирование библиотек функциональных блоков ПРМБП, пригодных для многократного использования
2.3.1. Общая структура ПРМБП
2.3.2. Классификация блоков ПРМБП
2.3.3. Блок формирования сигнала
2.3.3.1. Блок усиления (уровень 4)
2.3.3.2. Блок фильтрации (уровень 5)
2.3.3.3. Блок аналого-цифрового преобразования (уровень 6)
2.3.4. Блок регистрации и анализа (уровень 7)
2.3.4.1. Блок памяти (уровень 8)
2.3.4.2. Блок представления информации (уровень 9)
2.3.5. Блок ввода-вывода информации (уровни 10, 11, 12)

2.4.Исходные данные алгоритма автоматизированной базы данных
2.5. Автоматизированная база данных для создания ПРИБП
2.6.Выводы второй главы
3. Разработка методики увеличения коэффициента подавления синфазных сигналов
3.1 .Варианты исследуемых усилителей
3.2.Анализ параметров усилителей медико-биологических показателей
3.2.1. Определение входного динамического диапазона
3.2.2. Определение относительной погрешности изменения напряжения
3.2.3. Определение нелинейности
3.2.4. Погрешность установки чувствительности
3.2.5. Определение напряжения внутренних шумов
3.2.6. Определение неравномерности АЧХ
3.2.7. Определение коэффициента подавления синфазных сигналов
3.2.8. Анализ параметров усилителей
3.3.Методика увеличения коэффициента подавления синфазных сигналов
3.3.1. Двухполюсная следящая связь по питанию
3.3.2. Однополюсная следящая связь по питанию (методика увеличения коэффициента подавления
синфазных сигналов)
3.4.Экспериментальное подтверждение результатов исследования
3.5.Выводы третьей главы
4. Разработка универсального блока усиления многократного использования и его применения в приборах дистанционного контроля функциональных параметров человека
4.1.Методика корректировки переходной характеристики усилителя медико-биологических показателей
4.2.Методика автоматического изменения параметров усилителя медико-биологических показателей
4.2.1. Параметры усилителя, подлежащие изменению
4.2.2. Узлы усилителя, выполняющие изменение параметров
4.3.Техническое применение результатов исследования в системе дистанционного контроля функциональных параметров человека
4.3.1. Применение алгоритма автоматизированного синтеза приборов регистрации медико-биологических показателей
4.3.2. ПРМБП на основе универсального усилителя медикобиологических показателей с улучшенными характеристиками
4.3.3. Программное обеспечение системы дистанционного контроля функциональных параметров человека
4.4. Анализ и практическое внедрение результатов работы Заключение
Литература
Приложение А - Расшифровка формата кода ПРМБП системы дистанционного мониторинга Приложение Б - Общая электрическая схема ПРМБП Приложение В - Блок-схема алгоритма работы автоматизированной базы данных
Приложение Г - Кодификатор ПРМБП системы дистанционного
мониторинга на примере однотипного датчика (ЭКГ) Приложение Г - Общая электрическая схема усилителя с автоматической перестройкой коэффициента усиления и АЧХ Приложение Д - Электрическая схема ПРМБП третьего класса (режим реального времени)
Приложение Е - Акты внедрения результатов исследования

2 Разработка автоматизированной базы данных для создания малогабаритных автономных ПРМБП
Проектирование ПРМБП затруднено, если каждый проект начинать с самого начала. Избежать этого можно благодаря многократному использованию однотипных блоков для ПРМБП. Данный подход широко используют при проектировании сверхбольших интегральных схем - “систем на кристалле” [211]. Многократное использование блоков является одним из ключевых факторов в сокращении так называемого «разрыва в производительности проектирования» (по определению International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS) — разрыва между усложнением современной технологии полупроводникового производства и улучшением производительности проектировщиков за счет улучшения средств проектирования и методологий).
Но многократное использование блоков важно не только для улучшения производительности проектировщиков — хотя в этом оно достаточно эффективно помогает. Многократное использование блоков также предоставляет командам проектировщиков механизм создания ПРМБП, охватывающих различные области медицины. Наличие как hard (функциональных блоков) так и soft (блоков программного обеспечения) процессорных блоков от различных поставщиков позволит проектным командам, не желающим заниматься проектированием своего собственного ПРМБП с нуля, использовать эти блоки в своих проектах. Таким образом, добавляя в интегрированный ПРМБП различные функциональные блоки, не будет необходимости освоения мастерства их проектирования с нуля. В этом смысле преимущества многократного использования блоков выходят далеко за пределы простого увеличения производительности, поскольку значительно уменьшается риск проектирования, и появляются способы создания ПРМБП, которые ранее были

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.103, запросов: 967