一种医疗电子实验平台的利记博彩app

文档序号:10390838阅读:337来源:国知局
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【专利说明】
【技术领域】
[0001 ]本实用新型涉及一种供教学使用的医疗电子实验平台。
【【背景技术】】
[0002]教学实验平台是高等院校教育实践中经常需要用到的器件。然而,由于高等院校的教学实验平台销售面窄,竞争力弱,而且,研制和销售一款优秀的实验平台需要与高校教师反复进行讨论、修正,再讨论再修正,过程复杂且增加了设备成本。目前,一些大众性的专业,如电子类、计算机类,由于其使用的人数基数大,其实验教学平台还相对没有那么落后。而一些专业性强的交叉学科,由于其涉及的知识面广,而使用人数基数小,针对这些专业的实验平台本来就很少,而优秀的实验平台就几乎没有。医疗器械专业是典型的交叉性学科,会涉及到医学、生物学、电子、计算机等专业的知识,因此,针对这方面的教学实验平台非常稀缺。
【【实用新型内容】】
[0003]本实用新型所要解决的技术问题是:弥补上述现有技术的不足,提出一种医疗电子实验平台,可对医疗器械专业教学实践中的信号进行实时监测处理,并基于一套实验平台提供多种技术的锻炼学习。
[0004]本实用新型的技术问题通过以下的技术方案予以解决:
[0005]—种医疗电子实验平台,包括扩展板、串口触摸屏、无线通讯模块、FPGA核心板和电源模块,所述扩展板连接所述FPGA核心板,用于采集人体生理参数信号;所述串口触摸屏连接所述FPGA核心板,用于显示参数、接收外界输入的信号;所述无线通讯模块连接所述FPGA核心板,用于接收所述FPGA核心板输出的信号,并通过无线通讯方式传输到外界;所述FPGA核心板用于对所述扩展板、串口触摸屏、无线通讯模块进行控制;所述电源模块用于对整个实验平台供电
[0006]本实用新型与现有技术对比的有益效果是:
[0007]本实用新型的医疗电子实验平台,以FPGA技术为核心,设计出基于FPGA的面向医疗器械专业的医疗电子自动化设计实验平台。通过扩展板,该平台可以对人体生理参数,诸如心电、血氧、体温、呼吸和血压进行实时监测。而通过FPGA技术的并行性特点,可对上述多种生理参数信号进行实时监测处理。实验平台中各模块之间的协同工作,涉及到FPGA技术、模拟电路技术、数字电路技术、生理参数检测技术、信号处理技术、算法分析技术、液晶触摸屏显示技术,对于学生掌握这些技术有着非常积极的促进作用。从而,可基于一套实验平台进行多种专业技术的锻炼学习,无需学生反复更换平台。此外,除串口触摸屏可作为实验平台的显示器件外,实验平台可连接外部的计算机和手机作为显示器件,这样也极大地增加了实验平台系统的灵活性。
【【附图说明】】
[0008]图1是本实用新型【具体实施方式】的实验平台的结构示意图;
[0009]图2是本实用新型【具体实施方式】的实验平台的具体实例分布示意图;
[0010]图3是本实用新型【具体实施方式】的实验平台的具体实例中各模块分布示意图。
【【具体实施方式】】
[0011 ]下面结合【具体实施方式】并对照附图对本实用新型做进一步详细说明。
[0012]如图1所示,为本【具体实施方式】的实验平台的结构示意图,实验平台包括扩展板
100、串口触摸屏200、无线通讯模块300、FPGA核心板400、显示模块500和电源模块(图中未示出)。上述各模块均集成在实验平台的底板(图中未示出)上。
[0013]其中,FPGA核心板400用于对扩展板100、串口触摸屏200、无线通讯模块300进行控制。FPGA核心板作为整个实验平台的核心,连接着其他各个模块,是整个系统的枢纽。FPGA核心板可通过串口与计算机相连,从而可有效将计算机与本实验平台有机结合。具体地,FPGA核心板基于FPGA芯片,核心板上有接口单元,例如JTAG接口、TTL接口和配置开关,以连接其它模块。FPGA具有并行处理的特点,而医疗器械专业,处理的生理参数信号对于实时性要求很高。使用FPGA技术对生理参数进行实时处理,可以满足医疗器械的要求。
[0014]扩展板100连接FPGA核心板400,用于采集人体生理参数信号。例如,心电信号、呼吸信号、血氧信号、体温信号、血压信号等。优选地,扩展板与底板之间通过标准接口可插拔连接。这样,只要符合接口标准,就可以自行设计扩展板,便于对实验平台的信号采集进行升级,从而保证实验平台与时倶进的特性。优选地,扩展板中包括心电信号采集单元,体温信号采集单元,血氧信号采集单元中的一种或者多种。所述实验平台还包括心电接口、体温接口、血氧接口中的一个或者多个,所述心电接口用于连接外界的心电线缆与所述心电信号采集单元;所述体温接口用于连接外界的体温传感器与所述体温信号采集单元,所述血氧传感器用于连接外界的血氧传感器与所述血氧信号采集单元。从而通过接口,扩展板中仅设置采集部分,通过外界的线缆、传感器等实现信号的探测,以减小实验平台的体积空间。
[0015]串口触摸屏200连接FPGA核心板400,用于显示参数、接收外界输入的信号。串口触摸屏200用于进行嵌入式人机交互,既可以显示一些参数如波形、数值,又可以用于各种参数的输入。
[0016]无线通讯模块300连接FPGA核心板400,用于接收FPGA核心板400输出的信号,并通过无线通讯方式传输到外界。无线通讯模块例如可为蓝牙模块,所述蓝牙模块通过串口与所述FPGA核心板相连,用于将所述FPGA核心板输出的信号通过蓝牙技术传输到外界。还可为WiFi模块,则通过WiFi传输方式进行信号的传输通讯。通过无线通讯模块,FPGA核心板可与外界的手机进行互联,有效将手机系统与本实验平台有机结合。
[0017]电源模块用于对整个实验平台供电。
[0018]如图2和3所示,分别为实验平台的具体实例分布示意图和其中各模块的分布示意图。实验平台由四部分组成:(I )FPGA核心板,该核心板基于FPGA芯片,核心板上有JTAG接口、TTL接口和配置开关;(2)基础实验模块,包括七段数码管模块、LED模块、0LED12864显示模块、LCD1602显示模块、蓝牙模块、蜂鸣器模块、矩阵键盘模块、独立按键模块、拨位开关模块、温湿度传感器模块,主要可进行一些基础性实验;(3)扩展板,作为实验平台的信号采集部分,可以包括人体心电参数监测板、人体血氧参数监测板、人体体温参数监测板、人体呼吸参数监测板、人体血压参数监测板等;(4)液晶触摸串口显示屏,用于进行人机交互,既可以显示一些参数如波形、数值,又可以用于参数输入。
[0019]具体各个模块如下:
[0020]1.7寸800*480液晶触摸屏,触摸屏为电阻式或电容式。该液晶触摸屏与FPGA核心板的连接方式是通过串口连接。液晶触摸屏通过串口与FPGA核心板进行通讯,核心板上的参数可以通过串口上传至液晶触摸屏。通过触控,可以将指令由液晶触摸屏通过串口发送到核心板。
[0021]2.扩展板包括心电信号参数板、血氧
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