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基于Android系统的人体生理参数监护仪的设计与研究

发布时间:2022-02-22 22:55
  人体的生理参数能够反映人体组织、器官的运行状态,是判断人体健康的重要依据,如何准确测出人体的生理参数信息对诊断和治疗人体疾病有着极其重要的意义。如何快速准确计算出手术中病人的失血量,并根据失血情况对病人及时补充血容量是手术成功的基本保证。目前市场上已经出现的多参数监护仪分为两类:一类是固定式床边监护仪,这种监护仪虽然功能强大、性能稳定性好,但体积较大、移动性,较为笨重、便携性差,且操作系统复杂,对操作人员有较高的专业技能要求。另一类是以单片机嵌入式微电脑控制器为核心的监护仪,该类监护仪轻便小巧,适合携带,但功能单一、不具备多生理参数监测功能,且不具备无线通讯功能。目前手术中患者的失血量测算还处于粗略的通过数纱布的方式来估算,没有能够精确测算手术中患者实时失血量的仪器。基于当前监护仪的不足,本论文设计一种基于Android系统的多参数监护仪,选用Android平台作为上位机开发平台,通过蓝牙实现与下位机监护仪的无线通讯,可以满足中国市场广大用户的需求。下位机采用MSP430FG4618单片机控制,其具有低功耗、处理能力强和内部集成资源丰富的优点,可以实现随身携带,长时间、高精度多参数同时... 

【文章来源】:山东农业大学山东省

【文章页数】:69 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
中文摘要
英文摘要
1 绪论
    1.1 研究背景和意义
    1.2 监护仪的发展趋势
    1.3 国内外监护仪的研究现状
        1.3.1 国外监护仪的研究现状
        1.3.2 国内监护仪的研究现状
    1.4 本论文主要研究内容
2 人体生理参数采集的理论基础与技术
    2.1 血压采集的理论基础与技术
        2.1.1 血压的形成原理
        2.1.2 血压的检测方法
    2.2 血氧饱和度采集的理论基础与技术
        2.2.1 血氧饱和度理论基础
        2.2.2 血氧饱和度检测的方法
    2.3 心率采集的理论基础及技术
        2.3.1 心率的形成原理
        2.3.2 心率的检测技术
    2.4 体温采集的理论基础及技术
        2.4.1 体温检测的原理
        2.4.2 体温的检测方法
3 监护仪硬件设计
    3.1 血压采集的硬件电路设计
        3.1.1 血压模块的结构设计
        3.1.2 血压模块的电路设计
        3.1.3 气泵的驱动电路设计
        3.1.4 气阀的驱动电路设计
    3.2 血氧饱和度采集的硬件电路设计
    3.3 心率采集的硬件电路设计
    3.4 体温数据采集的电路设计
    3.5 术中失血量数据采集的电路设计
4 监护仪软件设计
    4.1 人体生理参数的控制程序设计
        4.1.1 血压模块的控制设计
        4.1.2 血氧饱和度模块的控制设计
        4.1.3 心率模块的控制设计
        4.1.4 体温模块的控制设计
        4.1.5 术中失血量模块的控制设计
    4.2 监护仪APP设计
        4.2.1 蓝牙通信模块设计
        4.2.2 人体生理参数数据的接收与显示模块设计
        4.2.3 语音播报模块设计
        4.2.4 生理参数及采集者信息保存模块设计
5 试验验证与分析
    5.1 血压数据的验证与分析
    5.2 血氧饱和度数据的验证与分析
    5.3 心率数据的验证与分析
    5.4 体温数据的验证与分析
    5.5 术中失血量数据的验证与分析
6 总结与展望
    6.1 总结
    6.2 主要创新点
    6.3 展望
参考文献
附件
    附件1
    附件2
    附件3
    附件4
    附件5
    附件6
    附件7
    附件8
    附件9
致谢
在读硕士期间取得的主要学术成就


【参考文献】:
期刊论文
[1]基于WiFi的家庭健康监护系统[J]. 任胜楠.  电子科技. 2016(02)
[2]未来中国医疗模式发展趋势探讨[J]. 边毓尧,Nishant Raj Pandey,刘创建,修明文,张祎.  医学与社会. 2016(01)
[3]基于光电容积脉搏波法血氧饱和度测量系统研究[J]. 苌飞霸,陈维平,徐力,尹军.  工业仪表与自动化装置. 2015(05)
[4]无创血压测量方法的研究进展[J]. 蒋巍巍,季忠.  中华高血压杂志. 2015(07)
[5]生物和医药技术领域知识生产分析——基于“863计划”科技报告[J]. 张军亮.  情报杂志. 2015(01)
[6]国内外高血压诊断标准比较[J]. 陈建华,宋和平,陆瑾.  中西医结合心脑血管病杂志. 2014(05)
[7]体检人群脉搏波传导速度与动态血压监测指标的相关性研究[J]. 李曦,胡荣,芦燕玲,于利群,周生来.  心肺血管病杂志. 2013(04)
[8]远程多参数动态实时监护仪设计[J]. 陈海金,张跃.  计算机工程与设计. 2012(12)
[9]基于Android智能手机平台的便携式心电监护仪的设计[J]. 张莉,周子龙.  中南民族大学学报(自然科学版). 2012(04)
[10]一种应用于移动健康医疗的Android客户端的研究[J]. 李高尚,沈巍.  电子测试. 2012(02)

博士论文
[1]山东省高血压疾病的经济负担及医疗保险的影响作用研究[D]. 李力.山东大学 2013
[2]吸收光谱法在实际应用中的关键问题的研究[D]. 崔厚欣.天津大学 2007

硕士论文
[1]基于电子柯氏音的血压测量系统设计[D]. 王颢然.天津工业大学 2018
[2]基于PTT无创血压测量影响因素的研究[D]. 于双.天津工业大学 2017
[3]血氧饱和度监测仪的设计与应用研究[D]. 韩帅.天津工业大学 2016
[4]GE品牌医疗监护仪区域发展战略研究[D]. 柳佳玥.内蒙古大学 2015
[5]基于血氧饱和度的血供检测仪研制[D]. 孙健.杭州电子科技大学 2014
[6]Android若干关键技术研究与应用系统开发[D]. 邹丽丽.浙江大学 2013
[7]Android手机界面管理系统的设计与实现[D]. 孙晓宇.北京邮电大学 2009
[8]人体生理参数监测系统原理样机的研究[D]. 卜茉.吉林大学 2007
[9]迈瑞公司监护仪业务发展战略研究[D]. 张毅.西南交通大学 2004



本文编号:3640347

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