基于单片机的心肺听诊技能训练系统设计方案

发布者:温柔的爱情最新更新时间:2011-10-29 关键字:单片机  心肺听诊技能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  随着社会的发展, 医疗体制的改革, 媒体的宣传, 民众的法律意识大大加强, 一系列医疗法规的出台, 进一步明确了病人的各项权益。病人, 这一以往传统医学教学的主体更多的选择拒绝配合教学工作。

  而近年来医疗纠纷的增多与医患关系的紧张, 出于自身利益的考虑, 医院的教学性能不断削弱。医学院校在临床医学教育中的常规模式是: 理论教学+ 单项技能训练-- 见习--临床实习。但由于种种原因, 见习不能有效开展, 从而导致“理论教学+ 单项技能训练”这一教学模式的形成。基于以上现实情况, 医学院校内教学的尴尬局面迫切需要改变。将“ 模拟教学”引入校内教学流程, 形成“理论教学+ 单项技能训练——模拟教学——临床实习”新型的临床医学教学模式。该系统结构简单,通过模型人的方式再现临床医学的工作场景,为学习者提供了一个无风险学习临床知识和技能的条件和环境。

  1  系统结构组成

  从结构方面看, 该系统可以分成模型人和遥控器两部分。模型人主要有内部无线接收装置和控制装置以及人体表面的专用装置。遥控器上有液晶显示屏、键盘以及相关说明。考核者可以很方便地向模型人内部的无线接收装置发出指令信号, 无线接收装置以收到的指令来确定是什么疾病类型, 从而控制模型人身上各位置点应该发出什么声音, 当听诊器接触到模型人身上相应的位置点时, 相应的装置会给控制单元一个位置信号,然后控制单元将这个信号通过多路模拟开关控制相应的喇叭闭合发出所在点的心肺听诊音, 被考核者通过听诊器将此声音传到人耳朵里, 这就完整模拟了一次真实的听诊过程。被考核者通过听诊器的探头触诊模型人的不同体位, 并通过听诊器来听诊不同位置的各种病理特征, 由此来判断是否为某种疾病, 从而达到教学和培训的目的。

  2  系统的功能组成

  从功能方面, 该系统又可分为语音播放单元、多路模拟开关、位置识别开关、无线通信单元和电源及低功耗设计单元六个部分。其中模型人内部系统框图如图1所示。

图1  模型人内部结构图

  遥控器的系统框图如图2 所示。

图2 遥控器系统框图[page]

  2. 1  主控制器芯片的选择

  主控制器是整个系统的核心部分, 主控制器芯片的选择关系到整个系统功能的实现与否。本系统要实现语音播放、无线收发、多路模拟开关、电源低功耗、上位机教学等功能, 所以就要求该芯片具有较高的运算速度, 较大的RAM 和FLA SH 空间, 具有可扩展的IO 口( 比如I2C, SPI 等) 兼容一些外部芯片( 如带有SPI 的FLASH 存储器或者一些其他芯片) , 并且功耗较低, 调试方便等。综合上述因素, 主控制芯片用美国德克萨斯( TI) 公司生产的MSP430, 因为该系统是便携式心肺听诊系统, 采用电池供电的方式, 所以要求必须超低功耗,这样才能满足医学教学的要求, 而该芯片最大的特点就是低功耗, 电压准备工作模式是3. 3 V, 正常工作时电流在几毫安, 完全满足系统要求。该芯片具有如下性能:

  低电压范围: 1. 8~ 3. 6 V;

  超低功耗:标准模式1. 3 mA, RAM 保持关闭时为0. 1 mA;

  低电流: 7 mA 在32 kHz, 2. 2 V, 250 mA 在1 MHz, 2. 2 V;

  5 种节点模式和6 ms 内从等待模式唤醒;

  16 位RISC 指令结构和125 ns 指令周期;

  12 位A/ D 转换和内部参考电压、采样保持、自动扫描特性;

  16 位定时器并带有映射寄存器的7 路捕获、比较寄存器, 定时器B;

  16 位定时器并带有3 路捕获/ 比较寄存器, 定时器A;

  片内比较器;

  串行在线编程, 无须外部编程电压, 安全熔丝保护程序代码;

  内含60 KB 闪存, 2 KB 随机存储器。

  2. 2  语音播放

  语音播放是本系统一个重要组成功能之一。在这里有两个问题需要解决, 一个是语音数据的存储, 另一个是语音的编解码和播放。由于WAV 波形数据占用的空间较大, 所以有必要先对原始数据进行压缩编码。因此该系统选用中青世纪科技公司开发的PM50 智能语音芯片, 它既是语音播放电路, 也是智能单片机, 其音质水平, 价格都要略优于着名的ISD 电路, 同时也有21 kHz 的高保真音质。该芯片由专用的语音单片机和FLA SH RAM 存储器集合构成, 它既有13~ 100 s 的多段语音播放功能, 也有单片机可编程的智能特性, 该芯片具有如下特点:

  可存储声音长度: 13~ 100 s;

  宽范围工作电压: DC 3~ 6 V;

  工作电流50 mA, 静态电流1 A;

  直接驱动8   0. 5 W 的喇叭, 具备PWM 和DAC两种音频输出模式;

  宽范围采样频率: 4. 8~ 21 kHz;

  录制的语音可分并行1~ 8 段和串行128 段;

  自带8 个输入端口, 9 个输出端口, 功能均可由用户自定义;

  FLASH RAM 结构, 可以反复擦写录入, 寿命在1 万次以上;

  两种封装形式: COB28 和COB16;

  开发用的电脑软件系超智能傻瓜图形设计, 外行也能使用;

  配合编程软件可以开发出并行、串行、智能型等多种控制模式;

  最小系统的外围电路只需一只振荡电阻、一只电源滤波电容;

  有13 s/ 20 s/ 50 s/ 100 s 多个时间档次可选;

  完成开发和试验生产后, 直接用源文件投产掩膜,音质效果、功能性能不变。

  2. 3  多路模拟开关

  多路模拟开关主要是用来选择播放位置点喇叭声音的, 因为PM50 芯片只能连接一路扬声器, 所以只能通过多路模拟开关来选择各路喇叭接通, 而MAX306CPI 芯片是十六位多路选择开关, 可以将两片芯片扩展起来形成32 路选择开关, 芯片电压在4. 5~30 V 之间, 功耗非常小, 且不影响喇叭的发音, 完全满足要求。并且听诊器探头可以轻易地触动模型人皮下的专用位置, 所以采用这种技术对本系统来说是一个很好的选择。

[page]

  2. 4  无线模块的设计

  无线模块的设计包括两个部分: 硬件设计和软件设计。硬件设计主要包括PCB 图的布局走线和天线设计两方面, 软件设计主要是通信协议的定义。

  无线模块工作在ISM( Indust rial Scient if ic Medical) 超高频段, 因而对PCB 板的布局提出了更高的要求。一般来说, 外围元件要尽可能靠近无线芯片, 并且所有元件要尽可能排列在PCB 板的同一侧, 这样可以在PCB 板的另外一侧进行大面积的敷铜以减少干扰。

  软件方面, 良好的通信协议也是无线模块稳定工作的重要保障之一。通信协议除了规定应答关系之外, 检错也是一个重要环节。目前比较常用的检错方法是循环冗余校验( CRC 校验) , 其特征是信息字段和长度字段的长度可以任意选定。CRC 码集的选择原则是: 若设码字长度为N , 信息字段长度为K , 校验字段长度为R ,其中N = K + R, 则对于CRC 码集中的任一码字, 当且存在一个R 次的多项式g (x) , 使得:

  式中: m(x) 为K 次信息多项式; r(x) 为R - 1 次校验多项式; g(x) 为生成多项式。发送方通过生成g(x) 来产生CRC 码字, 接收方将接收到的码字多项式与生成多项式g(x ) 相除, 若能除尽, 则说明接收正确。

  2. 5  电源模块

  在便携式产品的设计中, 为避免频繁更换电池, 延长产品的一次使用时间, 低功耗设计一直是重中之重。

  电源模块主要用于对电池组的管理, 并给系统的其他模块供电。电源模块主要用在遥控器上, 用来供给遥控器各模块正常工作。本系统采用的是两节电池供电的方式, 具有升降压功能的DC/ DC 电源芯片。良好的电源模块设计可以有效提高电池的利用效率, 维持稳定的电压, 减少电源纹波, 增大输出电流。

  2. 6  低功耗设计

  由于本系统采用的是两节干电池供电的方式, 对系统功耗要求比较高。为了延长电池的使用寿命, 避免频繁地更换电池, 在系统设计的各个环节都要考虑到低功耗的设计要求。低功耗设计就是要降低系统时钟频率、电源电压以及门的活跃因素。从硬件方面来讲, 要降低系统的功耗, 就要尽可能选择低功耗的芯片, 或者带有休眠功能的芯片。软件方面, 可以采用间断唤醒的工作方式。如果某个功能模块工作的空闲时间较长时, 可以暂时将其关闭或者使其处于低功耗状态, 然后通过定时唤醒来检测应答信号, 只有当接收到应答信号时模块才进入工作状态。通过间断唤醒的方式可以极大地降低系统的功耗。

  3  上位机教学软件

  主控制器通过I/ O 口将模型人的位置信息传到上位机, 上位机根据收到的位置信号来控制上位机软件界面的显示, 可以显示听诊的位置、声音特点、与呼吸的关系以及声音的波形信息, 另外还可以外接扬声器放大播放所听到的心肺声音, 达到医学教学的目的。上位机界面的设计框图如图3 所示。

图3  上位机界面框图

  4  结语

  MSP430 系列单片机的迅速发展和应用范围的不断扩大, 主要取决于以下特点: 强大的处理能力; 采用了精简指令集( RISC) 结构; 具有丰富的寻址方式; 简洁的27 条内核指令以及片内数据存储器都可以参加多重运算; 高效的查表处理指令; 较高的处理速度, 在8 MHz 晶体驱动下指令周期为125 ns。这些特点保证编制出高效率的源程序。另外MSP430 系列单片机的中断源较多,并且可以任意嵌套, 使用时灵活方便。当系统处于省电的备用状态时, 用中断请求将它唤醒只用6us。

  本系统的优点是由于系统利用MSP430 超低功耗性能, 因此设计具有很高的实用性和稳定性, 并且该芯片具有较高的运算速度, 较大的RAM 和FLASH 空间, 具有可扩展的I/ O 口, 兼容一些外部芯片, 调试方便等优点。系统用普通听诊器去测试心肺音, 更能逼真模仿真实的临床环境, 因而相关技术产品的研究和开发, 不仅对于提高现阶段我国医学模拟教学的水平具有重要的现实意义, 同时也具有良好的市场前景。

 

 

关键字:单片机  心肺听诊技能 引用地址:基于单片机的心肺听诊技能训练系统设计方案

上一篇:基于单片机的太阳能草坪灯LED照明设计
下一篇:单片机中模糊控制系统的实现与设计

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:44

单片机C语言程序设计:定时器控制单只LED
/* 名称:定时器控制单只 LED 说明:LED 在定时器的中断例程控制下不断闪烁。 */ #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit LED=P0^0; uchar T_Count=0; //主程序 void main() { TMOD=0x00; //定时器 0 工作方式 0 TH0=(8192-5000)/32; //5ms 定时 TL0=(8192-5000)%32; IE=0x82; //允许 T0 中断 TR0=1;
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>C语言程序设计:定时器控制单只LED
基于单片机的发动机转速和加速时间测量方法
1 引言 某型航空发动机性能试验,需要精确测量发动机各工作状态的转速及从慢车到最大状态的加速时间,传统的测量方法是采用指针表测量转速和人工操作秒表测量时间。由于指针转速表惯性大,分辨率低,加上人工秒表记时全靠手疾眼快,主观影响大,因此很难实现精确测量。在本系统中,我们采用单片机内部计数器来完成转速的精确测量,同时利用程序判别发动机从慢车到最大状态过程的开始时刻和终止时刻,从而实现精确的加速过程时间的测量。 2 原理分析 转速测量: 发动机传感器输出频率与发动机转速成正比,本系统采用频率测量法,即通过测量发动机传感器的输出频率来得到相应的转速,由于转速传感器输出信号的频率太低,如果直接利传感器输出的频率来计数,其转
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的发动机转速和加速时间测量方法
51单片机与nRF401芯片在RFID系统中的应用
1 RFID系统简述 RFID即为非接触的识别系统,它是一种从20世纪90年代兴起的一项自动识别技术,它利用无线射频方式进行 非接触双向通信,以达到识别目的并交换数据,其数据存储在电子数据载体(称应答器)之中。然而,应答器的能量供应以及应答器与阅读器之间的数据交换不是通 过电流的触点接通而是通过磁场或电磁场,这方面采用了无线电和雷达技术。射频识别是无线电频率识别的简称,即通过无线电波进行识别。同其他识别系统相比, 射频识别系统具有许多优点。因此,射频识别系统开始占据了巨大的销售市场。这方面的例子有:用非接触Ic卡作短距离公共交通车票、公路收费系统以及在安全 系统、银行、医院、商店、宾馆及个人通信等场所广泛应用的无线呼叫系统,该
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>与nRF401芯片在RFID系统中的应用
基于STM32单片机和51单片机的人体健康监测仪设计方案
近年来,随着生活节奏加快,工作压力加大,不健康的作息等原因,导致猝死的事件频发,心率情况是身体状态的直接表现,所以做好心率监测可以大大避免一些突发情况的发生。整理了电路城上8个心率监测的电路方案,工程师们不妨动动手,给自己一份健康监测,当然电路城上也还有很多心率监测相关的设计,可以进一步探索。 1、基于STM32单片机的人体健康监测仪设计-蓝牙-心率-ADXL345电路设计方案(原理图+源码) 本设计由STM32F103C8T6单片机核心板电路+蓝牙模块电路+DS18B20温度传感器电路+心率检测传感器电路+0.96寸OLED屏显示电路+ADXL345加速度传感器电路+按键电路+蜂鸣器报警电路组成。 1、开机后,OLE
[单片机]
基于STM32<font color='red'>单片机</font>和51<font color='red'>单片机</font>的人体健康监测仪设计方案
高速扫描采样单片机与PC机接口板的设计
摘要:为色谱-质谱联用仪设计了高速采样扫描接口电路。介绍了采用ISA卡形式以两片双端口RAM为信箱实现单片机与PC机高速通讯的接口电路,给出了实现高速、高精度采集及扫描的高性能A/D和D/A转换电路,最后给出了相应的软件设计方案。 关键词:色谱-质谱联用仪 双端口RAM 高速采样 色普-质谱(GC-MS)联用仪可对许多产品中的多种元素进行分析测定,因此被广泛应用于农业、工业以及医药、环保、食品等领域中。GC-MS技术在未来的经济发展和科学研究中将发挥更为积极和重要的作用。 GC-MS联用仪对质谱扫描速度要求很高,需要对被测信号进行高速的实时采集,在极短的时间内获得大量的数据。因此必须设计高速的数据采集接口电路。 本文采用两
[单片机]
基于51单片机制作的波形发生器Proteus仿真程序
仿真原理图如下 单片机源程序如下: #include reg51.h sbit wr=P3^6; sbit rd=P3^2; sbit key0=P1^0; sbit key1=P1^1; sbit key2=P1^2; sbit key3=P1^3; sbit key4=P1^4; unsigned char flag;//flag为0、1、2、3、4时分别为正弦波、方波、三角波、梯形波、锯齿波 unsigned char const code ZXB_code ={ 0x80,0x83,0x86,0x89,0x8c,0x8f,0x92,0x95,0x98,0x9c,0x9f,0xa2, 0xa5,0xa8
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>制作的波形发生器Proteus仿真程序
51单片机基于Proteus的8X8点阵滚动显示心形
一、效果展示及连线方式 注:制作动图时效果显示不好 二、所用材料 1、Proteus中8x8点阵 8x8点阵主要分为以下两种: 第一种为行共阴,第二种为行共阳 详细介绍可以参考这位大神说的: http://www.51hei.com/bbs/dpj-31998-1.html 在Proteus中我选择的是绿色的8x8的点阵,其类型是行共阴 2、74hc595 详细介绍见我上一篇文章 https://blog.csdn.net/qq_41639829/article/details/82151706 3、stc89c52 可以选择其他单片机,我用的这个 三、原理介绍 1、点阵的 “静态显示
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>基于Proteus的8X8点阵滚动显示心形
基于C8051F330便携式生理参数监测仪设计
    随着人们生活水平的提高,越来越多的人希望通过简便的方式了解身体基本状况。因此人体生理监护仪开始出现并呈不断增多的趋势,已经由过去的单一测试仪发展为现在的多参数监护仪。 在实际生活中,生理参数监测仪多是基于PC机平台的多参数测量、价格昂贵、体积庞大、不便于移动。现在多数生理参数监测仪无法准确的实时测量人体运动时的生理参数,导致有些人特别是老年人运动强度过大,对身体造成较大伤害。而教练员因无法准确掌握运动员运动时生理参数变化,而不能“因材施教”,有针对性的制定训练方案,所以运动员训练方式都是大众化训练。综上所述,开发一种体积小、价格低,基于嵌入式系统的便携式生理参数监测仪就具有重要的意义。 1 系统方案     本系统采用
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved