P IC单片机A/D转换后的数据通常需要占用两个8位宽的RAM单元,而P IC单片机的存储单元有限,因此造成了单片机的存储单元不能被有效利用,同时通过串口向上位机传送数据时也需要花费较多的时间。为此提出一种数据打包的方法,使得相同的数...P IC单片机A/D转换后的数据通常需要占用两个8位宽的RAM单元,而P IC单片机的存储单元有限,因此造成了单片机的存储单元不能被有效利用,同时通过串口向上位机传送数据时也需要花费较多的时间。为此提出一种数据打包的方法,使得相同的数据量占用较少的存储空间,并可提高传输效率。展开更多
目的:智能化呼吸机是目前医用呼吸机研究的重要方向,对呼吸机提高通气治疗效果,改善病人通气舒适度有着举足轻重的作用,本文提出一种基于嵌入式操作系统的智能化呼吸机呼吸控制硬件平台,为智能化呼吸机呼吸控制算法搭建提供硬件支持。方...目的:智能化呼吸机是目前医用呼吸机研究的重要方向,对呼吸机提高通气治疗效果,改善病人通气舒适度有着举足轻重的作用,本文提出一种基于嵌入式操作系统的智能化呼吸机呼吸控制硬件平台,为智能化呼吸机呼吸控制算法搭建提供硬件支持。方法:采用双控制器的结构,PIC单片机控制器采集呼吸机通气回路的压力、流量、氧传感器信号,驱动呼吸回路气道控制组件、实现呼吸机各功能组件的实时控制;嵌入式ARM主板控制器搭载Linux操作系统和控制软件接收单片机的呼吸参数以及血气参数监测模块的数据、绘制实时的呼吸参数波形、提供便捷的人机交互控制界面。结果:运用该智能化呼吸控制平台实现了呼吸机的基本通气模式以及触发方式,通过Linux系统上设计的呼吸波形监控界面与FLUKE VT PLUS HF呼吸机检测仪进行呼吸参数及波形比对,验证了平台的可靠性和数据的准确性。结论:该平台能很好地为呼吸机的智能化控制提供硬件支持,采集数据准确,经调试运行可靠,有良好的应用前景。展开更多
文摘目的:智能化呼吸机是目前医用呼吸机研究的重要方向,对呼吸机提高通气治疗效果,改善病人通气舒适度有着举足轻重的作用,本文提出一种基于嵌入式操作系统的智能化呼吸机呼吸控制硬件平台,为智能化呼吸机呼吸控制算法搭建提供硬件支持。方法:采用双控制器的结构,PIC单片机控制器采集呼吸机通气回路的压力、流量、氧传感器信号,驱动呼吸回路气道控制组件、实现呼吸机各功能组件的实时控制;嵌入式ARM主板控制器搭载Linux操作系统和控制软件接收单片机的呼吸参数以及血气参数监测模块的数据、绘制实时的呼吸参数波形、提供便捷的人机交互控制界面。结果:运用该智能化呼吸控制平台实现了呼吸机的基本通气模式以及触发方式,通过Linux系统上设计的呼吸波形监控界面与FLUKE VT PLUS HF呼吸机检测仪进行呼吸参数及波形比对,验证了平台的可靠性和数据的准确性。结论:该平台能很好地为呼吸机的智能化控制提供硬件支持,采集数据准确,经调试运行可靠,有良好的应用前景。