【摘 要】
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如今,呼吸机在诸多呼吸系统疾病治疗过程中有着越发广泛的应用并起到更加重要的作用,因此呼吸机的研究备受研究人员的关注。随着呼吸机有着不断朝着智能化方向发展的趋势,大量的呼吸状态检测传感器被集成到了呼吸机系统的内部,使得呼吸机内部的数据量不断增大,数据接口的数据传输负载也随之增加。为了改善由于配置大量呼吸状态传感器导致的呼吸机数据传输接口负载增大、数据传输过程延时、误码率较高等问题,本文针对家用智能呼
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如今,呼吸机在诸多呼吸系统疾病治疗过程中有着越发广泛的应用并起到更加重要的作用,因此呼吸机的研究备受研究人员的关注。随着呼吸机有着不断朝着智能化方向发展的趋势,大量的呼吸状态检测传感器被集成到了呼吸机系统的内部,使得呼吸机内部的数据量不断增大,数据接口的数据传输负载也随之增加。为了改善由于配置大量呼吸状态传感器导致的呼吸机数据传输接口负载增大、数据传输过程延时、误码率较高等问题,本文针对家用智能呼吸机数据传输接口展开研究,以期实现对家用智能呼吸机数据传输接口的优化设计。首先,根据呼吸机标准,设计了一个包含微型计算机、气体流量检测传感器、压力检测传感器、温湿度检测传感器等模块的简易家用智能呼吸机模型。进一步设计出家用智能呼吸机系统电路图,并采用Proteus软件对该系统进行仿真测试。仿真实验表明,本设计所提供的家用智能呼吸机模型功能可靠、性能稳定。而后,根据得到的仿真实验结果,采购对应的硬件模块,进行实物模型的搭建。在实物模型中,本设计采用STM32F4XX最小系统作为系统中控设备,并在该最小系统上集成了大气压强传感器、流量传感器、温湿度传感器、蓝牙模块、USB转TTL、OLCD等装置的实物模块,构建出一个功能完备的家用智能呼吸机模型。经过实验测试,本设计构建的简易家用智能呼吸机模型各个模块可以在微型计算机控制下协调工作。其中,大气压强传感器、流量传感器以及温湿度传感器与STM32F4XX最小系统的内部数据传输没有明显的延时与误码。同时,为了便于家用智能呼吸机系统数据的转存,使用集成了文件操作系统以及OTG FS(全速)和USB OTG HS(高速)系统的STM32F4XX芯片,可以通过USB转TTL模块以USB接口与外部存储设备进行数据的传输。此外,加载了蓝牙模块的家用智能呼吸机系统模型可通过蓝牙与手机等移动终端进行远程数据传输,利用智能手机等终端可以实现低延时低误码率条件下对家用智能呼吸机模型的工作状态进行监控。
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