心搏跟踪记录仪设计(编辑修改稿)内容摘要:
时 器 /计 数 器 初 始 化显 示 缓 冲 区 清 零设 置 堆 栈 指 针开 中 断启 动 CTCO 、 CTC1显 示 ( 心 率 值 )语 音 播 报 心 率 值结 束为输出允许端:当开 始定 时 器 /计 数 器 初 始 化显 示 缓 冲 区 清 零设 置 堆 栈 指 针开 中 断启 动 CTCO 、 CTC1显 示 ( 心 率 值 )语 音 播 报 心 率 值结 束=0时,三态门打开;开 始定 时 器 /计 数 器 初 始 化显 示 缓 冲 区 清 零设 置 堆 栈 指 针开 中 断启 动 CTCO 、 CTC1显 示 ( 心 率 值 )语 音 播 报 心 率 值结 束=1时,三态门关闭,输出高祖。 常用的接口芯片: 6116可编程通用并行接口。 HM6116有 11条 地址线 ( A0A10)、8条数据线( I/O1I/O8)、 1条电源线、 1条接地线 GND和 3条控制线 — 片选信号 CE、写允许信号 WE和输出允许信号 OE。 这 3个 控制信号 的组合控制 HM6116芯片的工作方式。 6116的引脚如下图。 D03Q02D14Q15D27Q26D38Q39D413Q412D514Q515D617Q616D718Q719OE1LE117 4 L S 3 7 3.... 图 74LS373 引脚图 图 6116的引脚图 复位电路设计 复位电路是使单片机的 CPU或系统中的其他部件处于某一确定的初始状态,并从这上状态开始工作,除了进入系统的正常初始化之外,当由于程序运行出现错误或操作错误使系统处于死锁状态时,为了摆脱困境,也需 按复位电路以重新启动。 复位电路包括上电复位,按键电平复位,按键脉冲复位。 本设计中采用按 键电平复位。 按键电平复位是通过是复位端经过电阻与 VCC电源接通而实现的,如下图:复位信号及其产生: RST引脚是复位信号的输入端,复位信号时高电平有效, 本科生课程设 计(论文) 5 其有效时间持续 24个振荡脉冲周期(即 2个机器周期)以上。 6.2kC10μpV C CR E SE T200ΩVCC... . 图 复位电路 时钟电路设计 时钟电路由一个晶体振荡器 12MHZ和两个 33pF的瓷片电容组成。 时钟电路产生单片机工作所需要的时钟信号,而时序所研究的是指令执行中各信号之间的相互关系。 单片机本身就如一个复杂的同步时序电路,为了保证同步工作方式的实现,电路应在唯一的时钟信号控制下严格工作。 振荡电路产 生的振荡脉冲并不直接使用,而是经分频后再为系统所用振荡脉冲经过二分频后才作为系统的时钟信号。 在二分频的基础上再三分频产生 ALE信号,再二分频的的基础上再六分频得到机器周期信号。 单片机芯片内部有一个高增益反相放大器,其输入端为芯片引脚 XTAL1,输出端为引脚 XTAL2,在芯片外部通过两个引脚跨接晶体振荡器和微调电容,形成反馈电路,就构成了一个稳定的自激振荡器,如图。 Y11 2M H zC1 3 3p FC2 3 3p FGNDX T A L 1X T A L 2. ... 图 本科生课程设 计(论文) 6 CPU 最小系统图 由前几节介绍的基本器件和简单电路,所形成的 CPU最小系统如图所示: 图 CPU最 小系统 本科生课程设 计(论文) 7 第 3章 心搏跟踪记录仪输入输出接口电路 设计 心搏跟踪记录仪传感器的选择 通过搜集大量压力传感器信息进行综合比对,飞思卡尔的 MPX2050D压阻式硅压力传感器能够满足要求。 其主要特点如:压力范围 0到 50kPa,温度补偿范围 0到+85℃,独有的硅切应力应变片,提供编带式或卷轴式出货封装选项。 由于人的血压差范围大致为 40mmHg50mmHg,即 ,根据传感器灵敏度为 ,输出电压变化范围为 ;再考虑人的最高血压为 200mmHg,即 ,则最大输出电压为。 各项指标均满足设计要求。 图 传感器外形图与示意图 A/D 转换器选择 ADC0809是 4位双积分 A/D转换芯片 ,可以转换输出177。 20200个数字量 ,有 STB选通控制的 BCD码输出 ,与微机接口十分方便 .ADC0809具有精度高 (相当于 14位 A/D转换 ),价格低的优点 .其转换速度与时钟频率相关 ,每个转换周期均有 :自校准 (调零 ),正向积分 (被测模拟电压积分 ),反向积分 (基准电压积分 )和过零检测四个阶段组成 ,其中自校准时间为 10001个脉冲 ,正向积分时间为 10000个脉冲 ,反向积分直至电压到零为止 (最大不超过 20201个脉冲 ).ADC0809为 DIP28封装 ,芯片引脚排 本科生课程设 计(论文) 8 列如图 : 图 芯片 ADC0809引脚图 信号采集电路 信号采集电路如图 42所示。 D1与 Vb组成压力传感器。 因传压力感器输出的点脉冲信号时非常微弱的信号,而且频率很低(如脉搏 50次 /分钟为 , 200次 /分钟为 ),并且还伴有各种噪声干扰,故该信号要经过 R C1低通滤波,去除高频干扰。 当传感器检测到较强的干扰时,其输出端的直流电压信号会有很大变化。 图 信号采集电路 本科生课程设 计(论文) 9 信号比较电路 电压比较器是一种常用的集成电路。 它可用于报警器电路、自动控制电路、测量技术,也可用于 V/F 变换电路、 A/D 变换电路、高速采样电路、电源电压监测电路、振荡器及压控振荡器电路、过零检测电路等。 我们主要介绍其基本概念、工作原理及典型工作电路,电压比较器是对两个模拟电压比较其大小并判断出其中哪一个电压高,如图 所示。 图 电压比较器 A/D 转换电路 A/D 转换电路如图 所示。 首先输入 3 位地址,并使 ALE=1,将地址存入地址锁存器中。 此地址经译码选 通 8 路模拟输入之一到比较器。 S。心搏跟踪记录仪设计(编辑修改稿)
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