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基于Android手机的人体健康监护系统设计与实现

发布时间:2021-06-21 05:33
  随着全球性人口老龄化现象的加重以及慢性非传染性疾病的肆虐,高质量的长期健康医疗监护逐渐成为全世界人们关注的焦点。心电、心率、脉搏、血氧饱和度和体温是临床最常用的健康指标,据此,本文设计了一种可移动、可穿戴、可交互、体积小、精度高、操作便捷的人体健康监护系统,用来采集使用者的心电、心率、脉搏、血氧饱和度和体温等生理参数,并通过无线通信方式将采集到的生理参数传输到智能移动监护平台和远程医疗监护中心。本监护系统采用模块化设计思想,设计了各生理参数采集模块电路和主控中心外围电路。硬件平台核心处理器使用STM32F103ZET6芯片,无线通信采用蓝牙和GPRS技术。本监护系统的模块设计都遵循着体积小、质量轻、功耗低、成本低、抗干扰能力强的原则,符合系统设计中便携式和可穿戴的特点,方便使用者在日常工作和生活中的穿戴。同时开发了一款基于Android手机操作系统的人体健康监护系统软件。Android手机医疗监护软件具有用户登录注册,修改基本信息,生理参数显示等功能,其通过蓝牙适配器接收生理参数采集终端传输过来的数据,对数据进行处理,保存以及显示,然后通过GPRS无线通信技术将数据传送到远程医疗监护中... 

【文章来源】:哈尔滨理工大学黑龙江省

【文章页数】:62 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 课题的研究背景及目的意义
    1.2 国内外研究现状及发展趋势
        1.2.1 国内外研究现状
        1.2.2 人体健康监护系统的发展趋势
    1.3 本文主要研究内容
第2章 健康监护系统相关技术理论和总体结构
    2.1 人体生理参数的检测原理
        2.1.1 心率心电信号检测原理
        2.1.2 脉搏和血氧饱和度的检测原理
    2.2 蓝牙无线网
        2.2.1 蓝牙简介
        2.2.2 蓝牙协议栈
    2.3 Android操作系统平台
        2.3.1 Android系统体系架构分析
        2.3.2 Android软件开发基础
    2.4 人体健康监护系统总体设计
        2.4.1 监护系统设计功能分析
        2.4.2 健康监护系统总体结构
    2.5 本章小结
第3章 监测系统硬件设计
    3.1 系统硬件总体设计
    3.2 采集终端的主控中心电路设计
        3.2.1 STM32F103ZET6芯片外围电路设计
        3.2.2 电源电路设计
        3.2.3 USB口转串口电路设计
    3.3 心电心率采集模块设计
        3.3.1 心电心率数据采集模块的选择
        3.3.2 心电心率数据采集电路的设计
    3.4 体温采集模块设计
        3.4.1 体温测量传感器的选择
        3.4.2 体温采集电路设计
    3.5 脉搏血氧饱和度采集模块设计
    3.6 OLED显示电路设计
    3.7 无线模块外围电路设计
    3.8 本章小结
第4章 人体健康监护系统的软件设计
    4.1 系统程序总体设计
    4.2 数据采集终端软件设计
        4.2.1 心电心率数据传输协议
        4.2.2 脉搏血氧数据传输协议
        4.2.3 体温数据采集
    4.3 移动监护平台人机交互界面的设计
        4.3.1 手机用户界面及各功能模块的设计
        4.3.2 用户登录注册及个人信息管理界面设计
        4.3.3 生理参数波形及数据结果显示界面设计
    4.4 基于Socket的Android手机蓝牙通信
    4.5 本章小结
第5章 系统测试与分析
    5.1 系统主界面测试
    5.2 心电监测功能测试
    5.3 血氧监测功能测试
    5.4 体温监测功能测试
    5.5 健康监护系统血氧饱和度监测精确度测试
    5.6 健康监护系统体温监测精确度测试
    5.7 本章小结
结论
参考文献
攻读学位期间发表的学术论文
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]可穿戴设备在医疗领域中的应用发展[J]. 贾震宇,王维,王琛,徐卫东.  中国医疗设备. 2017(02)
[2]穿戴式健康监测设备的现状与未来[J]. 李延军,李莹辉,余新明.  航天医学与医学工程. 2016(03)
[3]一种基于Android终端的多生理参数家庭健康监护系统[J]. 张成,禹素萍,许武军,梁威.  微型机与应用. 2015(20)
[4]基于体感网的远程医疗监护系统的设计[J]. 任静,嵇子航.  网络安全技术与应用. 2015(03)
[5]可穿戴技术在医疗中的研究与应用[J]. 黄海诚,汪丰.  中国医疗设备. 2015(01)
[6]基于体域网的个人健康监护系统设计[J]. 马恒,陈军波,田军,陈心浩.  测控技术. 2015(01)
[7]可穿戴心电信号监测中运动伪影消除技术研究[J]. 吴金奖,陈建新,田峰.  信号处理. 2014(11)
[8]基于Android平台的心电监护仪设计[J]. 叶彬浩,梁俍,洪邦良,陈付毅.  中国医学物理学杂志. 2014(04)
[9]基于动态光谱法的多波长脉搏血氧饱和度测量[J]. 王晓飞,赵文俊.  光谱学与光谱分析. 2014(05)
[10]心电图学系列讲座(三)——心电图一般知识[J]. 李中健,李世锋,申继红,刘儒.  中国全科医学. 2014(03)

硕士论文
[1]基于ARM的心电监护仪研究[D]. 刘伟.北方工业大学 2014
[2]多生理参数采集系统的硬件电路设计[D]. 李念.武汉理工大学 2014
[3]基于Android系统智能手机的心电远程监护系统软件设计[D]. 石涛.北京工业大学 2013
[4]基于智能手机Android平台的远程医疗监护系统的设计[D]. 陈欣.成都理工大学 2013
[5]基于Cortex-M3的无线脉搏血氧饱和度监测系统研究[D]. 刘杨.上海交通大学 2013



本文编号:3240082

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