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文档简介

蓝牙电子听诊器设计的中期报告一、项目背景听诊技术是一种常见的医疗诊断方法,以往医生需要通过直接放置听诊器在患者身上进行听诊操作,这种方法存在交叉感染的危险,并且对医生和患者都存在一定的不便。因此,现在智能医疗设备的发展越来越受到欢迎,尤其是通过无线蓝牙技术连接到手机或者电脑上,可以实现随时随地进行听诊操作,大大提高了医疗效率。因此,我们团队计划开发一款蓝牙电子听诊器。二、目标与技术路线1.目标:设计一款蓝牙电子听诊器,支持随时随地进行听诊操作,并且具有以下特点:-通过蓝牙与智能手机或电脑连接,实现数据同步和诊断结果分享;-使用稀土磁钢和高灵敏度传感器,提高听诊器灵敏度,可以捕获细微的心脏、呼吸及血管声音;-采用数字信号处理技术,通过声学信号降噪和滤波,提高诊断准确性和数据稳定性;-设计简洁易用,符合人体工程学原理,医生和患者皆可轻松上手。2.技术路线:经过研究,我们决定采用以下技术路线:硬件部分:-主控芯片:采用STM32F103C8T6主控芯片,具备出色的性能和稳定性,可支持多种外设;-声学传感器:采用外置式声学传感器,较之内置式传感器,具有更高的灵敏度和抗干扰能力;-蓝牙模块:选用NRF51822蓝牙模块,可支持低功耗蓝牙(BLE)协议,且性价比较高。软件部分:-APP开发:支持Android和IOS平台的APP,采用ReactNative框架,实现数据可视化和高效的病例管理;-嵌入式软件:采用KeilMDK-ARMV5.25集成开发环境,基于C语言编写固件程序,与蓝牙模块和声学传感器进行交互,并对声音进行数字信号处理。三、进展情况项目进行至目前,我们已经完成了以下工作:1.系统框架设计:根据目标与技术路线,设计出了整体系统框架,明确了各个模块之间的关系和交互方式。2.硬件设计:实现了声学传感器与主控芯片的连接,采用了稀土磁钢和高灵敏度传感器,可以捕获细微的心脏、呼吸及血管声音,还测试了蓝牙模块的传输距离和功耗。3.软件开发:基于KeilMDK-ARMV5.25集成开发环境和ReactNative框架,已经完成了关键算法的开发,包括数字滤波和信号降噪,和蓝牙连接建立和数据传输等,同时也实现了APP的一些基本功能,比如支持Android和IOS平台的APP,实现数据可视化和高效的病例管理。四、下一步计划以下是我们的下一步计划:1.确认产品外观设计:根据人体工程学原理,设计一个符合人体工程学原理、简洁易用的外观。2.完善固件和APP:完善固件的功能,尤其是数字信号处理方面的算法优化和蓝牙连接稳定性的提升,同时完善APP的用户体验和病例管理系统。3.进行充分测试:进行充分测试,确认听诊器的性能和适用范围,并进行不同型号的手机和电脑的兼容性测试。4.生产和推广:确定生产厂商和销售渠道,制定推广计划,并进

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