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文档简介

电气信息学院 毕毕 业业 设设 计计 说说 明明 书书 题题 目:目: 基于 zigbee 的小区心电监控设计 专专 业:业: 测控技术与仪器 年年 级:级: 学学 生:生: 学学 号:号: 指导教师:指导教师: 完成日期:完成日期: I 西华大学毕业设计说明书 基于基于 zigbeezigbee 的小区心电监控设计的小区心电监控设计 摘摘 要要:本文主要介绍一种智能便携心电采集分析仪的设计及关键技术。该仪 器具有体积小、抗干扰能力强、灵敏度高和超低功耗等特点;其主要由数据采集 模块、数据分析处理模块、数据显示和保存模块、zigbee模块、上位机显示、串 口通讯等组成。处理芯片采用STC90LE516AD单片机。该系统性能可靠,成本低廉, 抗干扰能力强、体积小、重量轻、携带方便等特点。 关键词:关键词:便携式心电仪;心电信号;zigbee;LCD 显示;SD 卡存储 Abstract: This paper describes an intelligent portable ECG acquisition and analysis instrument design and key technologies. The instrument is small, anti- interference ability, high sensitivity and low power consumption, etc; the main by the data acquisition module, data analysis and processing module, data display and save the module, zigbee module, the host computer display, serialcommunications component . Processing chip STC90LE516AD microcontroller. The system is reliable, low cost, anti-interference ability, small size, light weight, portable and convenient. Keywords: portable rapid electrocardiograph;ECG;zigbee;LCD display;SD card storage II 西华大学毕业设计说明书 目目 录录 1 1 前言前言.1 2 2 总体方案设计总体方案设计.2 2.1 方案比较.2 2.2 方案论证与选择.3 3 3 单元模块设计单元模块设计.5 3.1 心电调理电路.5 3.1.1 前置放大电路.7 3.1.2 50Hz 陷波电路.8 3.1.3 带通滤波器电路.9 3.1.4 100HZ 陷波电路.9 3.1.5 后级放大电路.10 3.2 心电信号数字处理电路设计.11 3.2.1 单片机系统模块设计.11 3.2.2 LCD 显示模块电路.12 3.2.3 SD 卡存储电路.13 3.2.4 子机 zigbee 模块电路.14 3.3 主机监控模块.14 3.3.1 单片机电路.15 3.3.2 RS232 转换电路.15 3.3.3 主机 zigbee 模块.16 3.4 特殊器件的介绍.17 3.4.1 STC90LE516AD.17 3.4.2 LM358.18 3.4.3 zigbee 模块.19 4 4 软件设计软件设计.22 4.1 开发环境与语言.22 4.2 程序设计思想.22 4.3 程序设计结构总流程图.23 4.4 主要模块软件设计.23 4.4.1 STC90LE516AD 模块软件设计.23 4.4.2 SD 卡存软件设计.24 4.4.3 LCD 液晶显示软件设计.25 4.4.4 串口通讯子程序设计.26 4.4.5 上位机程序设计.27 5 5 调试调试.28 5.1 软件仿真调试.28 5.2 硬件调试.32 5.1.1 心电调理电路调试.32 5.1.2 单片机调试.32 5.1.3 系统整体调试.32 5.3 软件调试.33 6 6 结论结论.34 7 7 总结与体会总结与体会.35 8 8 谢辞(致谢)谢辞(致谢).36 III 西华大学毕业设计说明书 9 9 参考文献参考文献.37 附录附录 1 1:电路原理图:电路原理图.38 附录附录 2 2:设计程序:设计程序.41 附录附录 3 3:外文资料翻译:外文资料翻译.68 1 西华大学毕业设计外文资料翻译 1 1 前言前言 心电信号是人体重要的生理信号,再有人体心血管系统的生理和病理信息。目前 心电图仪在医院临床中也已经有了广泛的应用,给医生诊断病症带来很大的帮助。但 随着社会的发展和变化,对医疗诊断也提出了新的要求,不再是单纯的在院诊断和治 疗,现在应急医疗、社区保健作为常规医疗的补充有着更为重要的意义。这些非常规 医疗场所的应急需求兼有经常性和突发性,正是由于这些特征,对于迅捷检测人体常 规生理信号,如心电信号等,提出了新的要求。同时随着计算机技术和数字信号处理 技术发展,生活水平的提高,人们越来越关注自己的体健康,从而产生了许多有关医 疗方面的器械,对心电信号的定量分析工作也取得了很大进展,但是对心电信号的量 化分析需要有大量可靠的数据样本。为此本文介绍一种新的便携式快速心电仪的设计 与实现,解决了难度较大的微弱信号检测,具有广泛的临床应用和医疗价值。便携式 心电监护仪对心电信号进行采集、存储,并用 zigbee 无线技术传送到小区卫生站或医 院,以备专业人员对心电信号进行分析,发现病情,让患者尽早采取措施。 本文所设计的内容包括心电信号的放大与测试和串口电平转换电路。由于要采集 的是微弱的心电信号,所以必须把它放大到 V 级,同时要对心电信号进行滤波。为了 得到比较理想的心电图,为此,设计了一种能安全、有效地采集心电信号电路。该电 路具有 50Hz 工频干扰陷波、几种在人体的机电干扰陷波和精密放大、滤波等环节,在 保证了采集过程中病人安全的同时,较好的解决了外界干扰问题,具有采集数据准确 可靠、噪声小、成本低等特点。 串口电平转换电路是为了在不改变系统的任何硬件和软件的基础上,实现心电仪 和卫生站或者医院中的电脑主机之间的串口通讯。电路结构简单,性能稳定,兼容性 强。 2 西华大学毕业设计外文资料翻译 2 2 总体方案设计总体方案设计 本设计整体思路本设计整体思路:根据设计要求,本设计主要友两部分组成:主机和子机。子机: 利用导联电极将心电信号采集进行调理处理后,通过单片机的控制输出到 LCD 液晶显 示器显示,并送入 SD 卡进行存储,通过 zigbee 无线模块将心电信号发送 zigbee 网络 中心节点。主机:接收由 zigbee 无线终端节点发送过来的心电信号,送入主机单片机 处理,通过 RS232 电平转换与 PC 机通信,由 PC 机作为上位机,通过 labview 虚拟仪 器程序界面显示心电信号,完成远程监控的目的。主机设计框图如图所示: Zigbee 无线模 块 CPU PC 上位机 图 2.1 主机设计框图 2.12.1 方案比较方案比较 主机的设计无可争议,但是关于子机的设计,实现用户的便携式心电仪设计却有 多种思路具体方案比较如下: 方案一:利用导联电极将需要测量的心电信号进行调理处理,然后应用放大器将 电信号放大成所需要量程的电信号,将该电信号传输给A/D转换器,将模拟电信号转换 为数字信号。然后将信号传给单片机,由单片机控制上位机程序界面显示。该系统设 计连有上位机键盘输入,可以手动控制系统。通过串口,将单片机与上位机相连。 3 西华大学毕业设计外文资料翻译 导联 电极 模拟 采集 及调 理电 路 A/D 转换 器 CPU Zigbee 模块 LCD 显示器 SD 卡存储 图 2.2 方案一框图 方案二:利用导联电极将需要测量的心电信号采集到并做适当放大、陷波等处理 后,再将电信号送给以51为内核的STC90LE516AD单片机内部集成的8路10位A/D转换器, 由ADC847单片机内部的51单片机内核来控制A/D转换器将模拟信号转换为数字信号。 在单片机内部进行数据处理后,将结果发送到LCD液晶显示器上显示,达到实时监控的 功能,并将结果送入SD卡存储电路进行存储。同时通过控制单片机与zigbee通信将数 据数据结果上发至zigbee网络中心节点接收。 导联电极 LCD 显示器 Zigbee 模块 STC90LE51 6AD 模拟采集 及调理电 路 SD 卡存储 电路 图 2.3 方案二框图 2.22.2 方案论证与选择方案论证与选择 方案一中由导联电极输出的电信号太微弱,需要经过放大器放大,这样就会产生 工频干扰,影响到测量数据的准确性;由分立元件组成的积分电路和单个模数转换 (ADC)芯片。积分电路构成的系统外围电路复杂,对个别元器件要求高,存在功耗大、 4 西华大学毕业设计外文资料翻译 可靠性不高、温度性能差的缺点。 方案二中采用新型先进的STC90LE516AD单片机芯片,是高速/低功耗/超强扛干扰 的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,蛋速度快8-12倍,内部集成8路高 速10位ADC,数据处理速度达250K/S,即25万次/秒,且设计简单,噪声低,非常适用于 精密仪器仪表,无需外接放大电路,可以直接将称信号调理电路输出的低电压输入到 A/D。构成的系统具有高精度、低功耗、高稳定性的特点,且外围电路简单有利于生产 及维护。方案二可以使测量的准确性大大提高。 因此,我们选用方案二作为我们的设计方案。 5 西华大学毕业设计外文资料翻译 3 3 单元模块设计单元模块设计 3.13.1 心电调理电路心电调理电路 根据美国心电学会确定的标准,正常心电信号的幅值范围在10uV-4mV之间,典型 值为lmV。心电信号频率较低,去掉直流,主要频率范围是0.05-100Hz,而90的ECG 频谱能量集中在O.25-35Hz之间。 心电信号的主要特征有以下四个方面: 1微弱性:从人体体表获取的心电信号一般只有10uV-4mV,典型值为lmV。在测 量中,对如此微弱的信号,很难进行直接观测和记录,必须通过放大器进行适当地放 大,再输出给显示或记录装置; 2不稳定性:人体信号处于不停的动态变化之中,由于人体是一个与外界有密切 关系的开放系统,加之内部存在着器官间的相互影响,所以,无论来自外部或者内部 的刺激,都会使人体因适应这种变化,而从一种状念变化到另一种状态,从而使人体 信号发生相应的变化; 3低频性:人体心电信号的频率多集中在0.05-100Hz; 4随机性:人体心电信号反映了人体的生理机能,是人体信号系统的一部分,由 于人体的不均匀性,且容易接收外来信号的影响,信号容易随着外界干扰的变化而变 化,具有一定的随机性。 在采集心电信号的时候,必然受到多种噪声的干扰,主要的干扰形式有以下几种: 1电极噪声:一般为数十mV,有的达数百mV甚至V级,这个电压是一定值,但会 随环境条件而改变,如电极糊剂干燥引起电压的缓慢变化,另外还与使用的频率有关。 2电子器件噪声:在某些生理变量的测量中,被测信号往往非常微弱,所以电子 器件噪声也成为测量的大障碍。这些噪声有电阻器件的热噪声、有源电子器件中的散 粒噪声、晶体管器件的低频噪声及两种不同材料接触时所产生的接触噪声等。 3无线电波及高频设备的干扰:人体大体上可作为导体来考虑,接上电极导线就 会起到收信天线的作用,它接受无线电波以及高频设备来的电磁波。由于放大器特性 的非线性,它可把高频检波并构成了对心电信号的干扰。 4被测生理量以外的人体电现象所引起的噪声在人体上有种种电现象混杂在一起, 当测量某一生理量时,其他的电现象就成为干扰。所以某一生理量有时候是信号,而 在另一场合则成为噪声。在测量心电信号时,肌电信号、脑电信号以及眼电信号等均 6 西华大学毕业设计外文资料翻译 为噪声。 5电路实际布线的因素所造成的干扰:仪器装置内部的50Hz工频干扰及电源整流 电路的纹波基本上是叠加的,这将导致各通道间和各不同功能板上的交叉干扰。此外, 还有电路的布线不当也会导致测量电路工作的不稳定性。 650Hz交流干扰:50Hz的交流干扰是由室内的照明及动力设备所引起的干扰,它 是一个主要的干扰源,其频率也处于心电信号的频带范围内,所以提高对50Hz的抗干 扰能力,是心电信号检测和处理的重要部分。 因此,想要采集到良好的心电信号,必须有效地抑制各种干扰。 心电调理电路的主要作用是将心电信号高保真放大,以便进行进一步的记录或处 理,信号调理电路一般包括放大和去除干扰两部分。上面介绍了心电信号的特征以及 在心电采集时可能存在的干扰,因此,对心电信号的调理电路的设计总体上有以下几 点要求: 1设计合理的导联系统,选择合适的传感器,最大限度地降低电极噪声; 2设计合理的有源滤波器,能够进行O.05-100Hz的带通滤波以及50Hz陷波; 3实现800-1000倍的信号放大,其中前置放大器应该具有高输入阻抗、高共模抑 制比CMRR、低噪声以及宽的线性工作范围等特点; 4实现信号的电压抬升,使提升后的电压范围满足AD转换芯片的输入要求。 早期的心电图前置放大电路的主要方法有: 1)场效应管差动式放大器; 2)电子管串接型前置放大器; 3)混合式串接型前置放大器,即将晶体三极管和场效应管组成串接型差动式放大 器作为前置放大器。 随着电子技术的发展,能满足心电信号前置放大器技术要求的电路很多,本设计 中的心电调理电路采用差动放大电路和仪表运算放大器配合使用,可以达到同相输入、 对称放大、输入阻抗高、共模抑制比高的特点。 由于存在高频电磁波干扰和50Hz市电干扰,为了提高心电信号的质量,使用二阶 低通滤波电路滤除了100Hz以上频率的干扰信号,使用高通滤波电路滤除了0.05Hz以下 的低频信号,同时使用50Hz陷波器进行滤波。 在完成对系统的硬件电路模块划分的基础上,重点对便携式心电仪所选用的芯片、 电路的组成结构及其组成原理进行了叙述。整体系统的硬件结构框图3-1所示: 7 西华大学毕业设计外文资料翻译 导联电极 带通滤波电 路 后置放大电路 50Hz 陷 波电路 100Hz 陷 波电路 前置放 大电路 50Hz 陷波电 路 输出 图3.1 心电信号调理电路硬件结构 3.1.13.1.1 前置放大电路前置放大电路 3 2 1 411 U1A TL 0843 2 1 84 U4A LM358 5 6 7 U1B TL 084 10 9 8 U1C TL 084 C91 0.01u R86 1M R7 10K R4 10k R8 10k R3 5.2k R1 18k R2 18k R63 R1 R9 10k R5 10k R6 10k R62 R1 C49 10u C50 10u C47 10u C48 10u C57 104 C58 104 C55 104 C56 104 VCC VCC VDD VDD 1 2 J12 CON2 C77 0.47 C78 0.47 1 2 J13 CON2 1 2 J17 CON2 一一一一 一一一一10一 图 3.2 前置放大电路 前置放大具体电路如上图所示。前文已经提及,心电检测主要是对人体产生的毫 伏级甚至是微伏级的信号进行检测,但是其外界噪声背景却较强,通常都会有价值的 心电信号强几个数量级,故一级放大1000倍甚至更高的倍数是不现实的,而且考虑到 8 西华大学毕业设计外文资料翻译 心电信号比较微弱,若前置级放大倍数过大,噪声也会被放大,这样对后期心电信号 的处理带来不便,所以必须采用多级放大的形式,所以其测试条件比较复杂。为不是 真的检测出具有临床价值的干净的心电信号,这就要求心电采集系统具备高精度、高 稳定性、高输入阻抗、高共模抑制比、低噪声及强抗干扰能力等性能。前置放大电路 成为心电数据采集的关键环节。本设计采用LM358双运算放大器作为内部频率补偿元件, 与外围器件组合形成浮置反馈后,送入由TL084组成的前置放大电路,前置放大10倍。 由于采集到的心电信号包括各种干扰信号,故前置放大倍数不能太大,以免将干扰信 号放大至不可控制。 3.1.23.1.2 50Hz50Hz 陷波电路陷波电路 12 13 14 U1D TL 084 1 2 J14 CON2 1 2 J15 CON2 C60 104 C62 104 C59 104 C64 104 C61 104 C66 104 C63 104 C65 104 R64 R1 R79 786 R65 R1 R66 R1 R87 320k R10 R1 R78 786 R59 R1 50hz一一 图 3.3 50Hz 陷波电路 50Hz的交流干扰是由室内的照明及动力设备所引起的干扰,它是一个主要的干扰 源,其频率也处于心电信号的频带范围内,所以提高对50Hz的抗干扰能力,是心电信 号检测和处理的重要部分。 在心电信号经过前置级放大电路放大后,然后需要将放大后的信号进行滤波,因 为经过分析知道,所设计的电路需要完成的主要任务是要将采集到的心电信号中的 50Hz干扰信号进行滤除,因此所选滤波电路为带通滤波电路,如果从输入信号中减去 带通滤波电路汇总处理过的信号,为了去除人体或测试系统中产生的工频50Hz干扰, 需要使用陷波器进行滤波处理,对50Hz的工频干扰进行抑制,最后通过主放大器将心 电信号进一步放大,便于后面波形的显示。 9 西华大学毕业设计外文资料翻译 3.1.33.1.3 带通滤波器电路带通滤波器电路 3 2 1 411 U2A TL 084 1 2 J15 CON2 1 2 J16 CON2 R90 6.8M R60 R1 R84 7.87K R61 R1 R85 14.7K C79 0.47u C80 104 C81 104 C83 104 C84 104 C51 10u C52 10u VCC VDD C82 104 1 R? R1 图 3.4 带通滤波电路 由于心电信号的频率范围在O.05-100Hz以内,而90的ECG频谱能量集中在O.25- 35Hz之间,低于0.05Hz和高于100Hz的信号均被视为噪声干扰。为了消除电磁场、肌电 干扰等对心电信号的干扰,采用带通滤波器进行滤波处理,滤波的下限设为0.05Hz, 上限设为100Hz。本设计中所采用的是截止频率为O.05Hz的和截止频率为100Hz组成的 带通滤波器,以滤除这一频率范围外的噪声干扰。 3.1.43.1.4 100HZ100HZ 陷波电路陷波电路 5 6 7 U2B TL 084 1 2 J19 CON2 C86 104 C88 104 C90 104 C89 104 R67 R1 R80 786 R68 R1 R88 320k R70 R1 R69 R1 R81 786 R71 R1 1 100HZ一一 图 3.5 100HZ 陷波电路 10 西华大学毕业设计外文资料翻译 3.1.53.1.5 后级放大电路后级放大电路 10 9 8 U2C TL 084 12 13 14 U2D TL 084 1 2 J19 CON2 R93 100k R92 1k 1 2 J20 CON2 一一一一100一 R72 R1 图 3.6 后级放大电路 11 西华大学毕业设计外文资料翻译 3.23.2 心电信号数字处理电路设计心电信号数字处理电路设计 3.2.13.2.1 单片机系统模块设计单片机系统模块设计 C5 30p C6 30p X1 CY1 X1 X2 一一一一 C2 10u VCC K1 KEY4 R4 10K RST 一一一一 X1 15 X2 14 P3.7/RD 13 P3.6/WR 12 P3.2/INT0 8 P3.3/INT1 9 P3.4/T0/INT/CLOCK 0 10 P3.5/T1/INT/CLOCK 1 11 P1.0/CLO CK2 40 P1.1 41 P1.2 42 P1.3 43 P1.4 44 P1.5 1 P1.6/INT/RXD 2 P1.7/TXD 3 P0.0 37 P0.1 36 P0.2 35 P0.3 34 P0.4 33 P0.5 32 P0.6 31 P0.7 30 P2.0 18 P2.1 19 P2.2 20 P2.3 21 P2.4 22 P2.5 23 P2.6 24 P2.7 25 P3.1/TXD 7 P3.0/INT /RX D 5 VCC 38 GND 16 P4.0 17 P4.1 28 P4.2 39 P4.3 6 NA/P4.4 26 ALE /P4.5 27 NA/P4.6 29 RST /P4.7 4 IC1 ST C90LE 516AD 1 2 3 J7 CON3 RXD TXD 一一一一 X1 X2 VCC LCD-RST P00 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 R2 R1 R3 R1 VCC 一一一一 P20 P21 ADC0 P22 P23 ADC0 P24 P25 P26 RXD P27 TXD 1 2 J4 CON2 C1 104 R1 1K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 J1 CON11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 J2 CON11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 J5 CON11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 J6 CON11 SD-DI SD-DO SD-CLK RST RXD 6 TXD 8 9 10 11 12 13 X2 X1 GND 17 VCC 39 ADC0 43 SD-CS P00 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 GND SD-CS SD-CLK SD-DI SD-DO LCD-WR LCD-WR LCD-RD LCD-RDLCD-CS LCD-CS LCD-RS LCD-RS SD-INSERT SD-INSERT SD-WP SD-WP 8 9 10 11 12 13 43 17 39 6 图3.7 STC90LE516AD系统模块电路图 在单片机系统电路中,包括了复位电路、时钟电路。本便携式心电监护仪要求选 用低功耗单片机。在程序的编制优化后还是超过了 2KB 的运行空间,需要大容量 RAM 来满足要求,由此,选用了宏晶 STC90LE 系列单片机中的 STC90LE516AD。STC90LE516AD 可通过一个片内锁存环 PLL 产生一个 12.58MHz 的高频时 钟,以使之运行于 32kHz 外部晶振。该时钟可通过一个从 MCU 核心时钟工作频率分离 的可编程时钟发送。片内微控制器是一个优化的单指令周期 8052 闪存 MCU。该 MCU 在 保持与 8051 指令系统兼容的同时,具有 12.58MIPS 的性能。 12 西华大学毕业设计外文资料翻译 3.2.23.2.2 LCDLCD 显示模块电路显示模块电路 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 J3 CON30 C4 104 R9 1k VCC Y+ Y- x+ x- VCC LCD- RD LCD- W R LCD- RS T LCD- CS LCD- RS P00 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 LCD一一一一 图 3.8 LCD 液晶显示电路 为提供友好的人机界面,增强监护功能,本监护仪采用了液晶显示器显示菜单和 心电波形。本设计采用 2.4 寸 TFT 点阵液晶显示模块,分辨率为 320240,实时显示颜 色能力 262,144,驱动芯片为:IS2102B,抖动图像处理实施提供 16.7 万色显示质量,具备高 速 RAM 突发写入功能,并提供单片机接口、控制器接口,带中文字库版等多种接口方式,及 蓝底白字和白底黑字两种显示效果可选,供电电压:3.3V。本电路主要用于接收由子机单片机 处理过的心电信号,并显示。配合专门开发的人机界面,方便用户对实时采集到的心电图或存 储的历史记录进行查询和浏览。 13 西华大学毕业设计外文资料翻译 3.2.33.2.3 SDSD 卡存储电路卡存储电路 SD-CS SD-DI SD-CLK SD-DO DAT2 1 DAT3/CS 2 CM D/DI 3 VSS1 4 CLK 6 VSS2 7 DAT0/DO 8 VDD 5 DAT1/IRQ 9 CARD_INSERT 10 CARD_WP 11 GND 12 GND 13 GND 14 GND 15 SD VCC VCC SD一一一 SD-WP SD-INSERT R5 10k R6 10k R7 10k R8 10k R11100 R12100 R13 10k R14 10k C3 104 图 3.9 SD 卡存储电路 心电仪存储心电信息 24 小时需要的存储空间大概为 33M,因此,需要一款大容量 存储芯片。设计中采用的闪存卡是 Kingston Micro SD/TF 卡(4GB),Kingston Micro SD/TF 卡(4GB)是金士顿公司生产的 4GFlash 存储器。该存储器的工作电压为 2.73.6V,8 位 IO 端口采用地址、数据和命令复用的方法,如此既可减少引脚数, 又可使接口电路简洁,并带有写保护开关,用以保护卡内数据安全。片内的写控制器 能自动执行写操作和擦除功能,包括必要的脉冲产生,内部校验等,完全不用外部微 控制器考虑,简化了器件的编程控制难度。 SD 卡引脚功能详述: SD 模式SPI 模式引脚 编号名称类型描述名称类型描述 1CD/DAT3IO 或 PP卡检测/ 数据线3 #CSI片选 2CMDPP命令/ 回应 DII数据输入 3VSS1S电源地VSSS电源地 4VDDS电源VDDS电源 5CLKI时钟SCLKI时钟 6VSS2S电源地VSS2S电源地 7DAT0IO 或 PP数据线0DOO 或 PP数据输出 8DAT1IO 或 PP数据线1RSV 9DAT2IO 或 PP数据线2RSV 注:S:电源供给 I:输入 O:采用推拉驱动的输出 14 西华大学毕业设计外文资料翻译 3.2.43.2.4 子机子机 zigbeezigbee 模块电路模块电路 Zigbee一一 RXD TXD RXD TXD 图 3.10 zigbee 模块电路 子机 zigbee 模块电路与子单片机电路串口相连,主要完成将模拟采集电路获得的 信号经子单片机模数转换并处理后,通过此模块电路及 zigbee 无线协议,远程传送给 主机接收,以便送入 PC 机进行上位机显示观察。 3.33.3 主机监控模块主机监控模块 主机模块主要完成的功能是接收由 zigbee 无线终端节点发送过来的心电信号,送 入主机单片机处理,通过 RS232 电平转换与 PC 机通信,由 PC 机作为上位机,通过 labview 虚拟仪器程序界面显示心电信号,完成远程监控的目的。 15 西华大学毕业设计外文资料翻译 3.3.13.3.1 单片机电路单片机电路 X1 15 X2 14 P3.7/RD 13 P3.6/WR 12 P3.2/INT0 8 P3.3/INT1 9 P3.4/T0/INT/CLOCK0 10 P3.5/T1/INT/CLOCK1 11 P1.0/CLO CK2 40 P1.1 41 P1.2 42 P1.3 43 P1.4 44 P1.5 1 P1.6/INT/RXD 2 P1.7/TXD 3 P0.0 37 P0.1 36 P0.2 35 P0.3 34 P0.4 33 P0.5 32 P0.6 31 P0.7 30 P2.0 18 P2.1 19 P2.2 20 P2.3 21 P2.4 22 P2.5 23 P2.6 24 P2.7 25 P3.1/TXD 7 P3.0/INT /RX D 5 VCC 38 GND 16 P4.0 17 P4.1 28 P4.2 39 P4.3 6 NA/P4.4 26 ALE /P4.5 27 NA/P4.6 29 RST /P4.7 4 IC1 ST C90LE 516AD X1 X2 VCC RXD TXD GND C5 30p C6 30p

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