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文檔簡介
1、伴隨著工業(yè)化的發(fā)展和自動化程度的提高,電子領(lǐng)域?qū)π盘柌杉夹g(shù)的要求也日益提高。近年來信號采集技術(shù)取得了長足的發(fā)展,信號采集的精度以及效率都更高了。并在智能終端、醫(yī)療科技、工業(yè)控制等方面,應(yīng)用普遍。作為各種嵌入式系統(tǒng)的前端部分,信號采集的穩(wěn)定性與信號采集的可靠性,對嵌入式系統(tǒng)及電子產(chǎn)品的性能,有著直接的影響。
本課題以醫(yī)學(xué)中病理組織處理為研究背景,將多路信號采集應(yīng)用于病理組織處理系統(tǒng),通過反饋環(huán)節(jié),完成對系統(tǒng)各節(jié)點(diǎn)溫度的閉環(huán)控制
2、,并與上位機(jī)控制系統(tǒng)實(shí)時進(jìn)行通信,接受指令、傳送數(shù)據(jù)、控制外設(shè),從而實(shí)現(xiàn)整個系統(tǒng)有條不紊的工作。
病理組織切片的鏡檢是目前臨床檢查、疾病確診和組織病理研究的“金標(biāo)準(zhǔn)”??焖俳M織處理的流程是將組織細(xì)胞依次浸入各種溶劑進(jìn)行固定、脫水、透明、浸蠟、包埋等過程。利用不同化學(xué)試劑密度梯度不同,逐漸將組織中的水分置換出來。并用石蠟代替組織內(nèi)的水分,保留原有的組織結(jié)構(gòu)和信息,從而可以完成組織切片,對病理組織進(jìn)行觀察,以確定患者的病理信息。而
3、傳統(tǒng)病理組織切片的制作周期長,制作效率低。因此,設(shè)計(jì)一種自動控制、方便、高效的病理組織處理系統(tǒng),來替代傳統(tǒng)病理組織切片的制作過程,是尤為重要的。在詳細(xì)查閱了相關(guān)文獻(xiàn)及參照國內(nèi)外病理組織處理系統(tǒng)后,本文以STM32F103作為主控芯片,詳細(xì)介紹了病理組織處理中多路溫度采集系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、及控制系統(tǒng)。并設(shè)計(jì)了切實(shí)可行的硬件系統(tǒng)及基于uC/OS-Ⅱ的軟件系統(tǒng)?,F(xiàn)對本文介紹如下:
第一,本章主要介紹了多路信號采集及控制系統(tǒng)的研究背景、
4、國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀及本課題中具體的工作。
第二,對整個信號采集系統(tǒng)架構(gòu)做了介紹。采用STM32F103作為系統(tǒng)控制的主芯片,由意法公司推出。整個系統(tǒng)包括測溫模塊、電壓監(jiān)測模塊、通信模塊、照明模塊、開關(guān)量采集等部分組成。測溫模塊主要由10路PT100與信號調(diào)理電路組成、電壓監(jiān)測模塊主要通過電阻串聯(lián)分壓,與設(shè)置的閾值電壓相比較、通信模塊由工控機(jī)發(fā)送指令,控制下位機(jī)(即本硬件系統(tǒng))完成溫度反饋、數(shù)據(jù)傳輸、指令響應(yīng)等操作。上位機(jī)與下位機(jī)通
5、過總線相連接,通過移植Modbus通信協(xié)議,自動完成數(shù)據(jù)校驗(yàn),確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩院涂煽啃浴?br> 第三,硬件電路設(shè)計(jì)。這部分詳細(xì)介紹了各模塊,包括測溫電路原理、測溫電路、選通及濾波電路、電壓監(jiān)測電路等部分的設(shè)計(jì)。
第四,軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)。詳細(xì)介紹了實(shí)時嵌入式操作系統(tǒng)。系統(tǒng)的移植、Modbus通信協(xié)議以及溫度采集算法。通過在keil中搭建嵌入式軟件平臺,完成系統(tǒng)的溫度采集任務(wù),環(huán)境測溫任務(wù),通信任務(wù),串口任務(wù)等。并運(yùn)用相關(guān)的軟
6、件算法,優(yōu)化任務(wù)結(jié)構(gòu)。
第五,多路信號采集在病理組織中的應(yīng)用。本章主要介紹了多路溫度信號采集在病理組織中的應(yīng)用,詳細(xì)介紹了工控機(jī)與下位機(jī)直接的控制與響應(yīng)。
第六,工程測試及應(yīng)用。通過電路設(shè)計(jì)及軟件測試,完成了硬件電路板的制作和程序設(shè)計(jì)。借助電子儀器與人際交互界面,完成程序的調(diào)試。在測試過程中,尋找實(shí)際值與理論值的差距,不斷改進(jìn)。
最后,總結(jié)自己已經(jīng)完成的工作,對實(shí)際測試與理論分析中存在的偏差進(jìn)行反復(fù)推敲,努
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