动态心电心音信号同步检测系统
l2模块提供了4种转换模式:单通道单次转换,系列通道单次转换,单通道多次转换,多通道多次转换。我们采用双通道、双采样、两次转换的方法实现同步采样。并由单片机、控制电路和软件实现采样通道号、采样速度,采样时长等的控制选龋 1.3.2 USB通信接口电路 USB选用带并行总线的USB接口器件PDIUSBDl2,它是一款符合通用串行总线USB 1.1版规范,高性能USB接口器件,集成了SIE、FIF存储器、收发器以及电压调整器,可与任何外部微控制器/微处理实现高速并行连接的低成本、高可靠性器件。 MSP430F149单片机与USB接口器件PDIUSBDl2连接时,MSP430F149端口P5作为数据总线,ALE接地,使用P4.2与AO连接作为命令和数据的控制线,A0为低电平时传输数据,A0为高电平时传输命令。由于MSP430F1149的P1.2边沿触发中断,而PDIUSBDl2产生的INT_N是电平触发中断,所以需要计时器Timer_B产生一个1 000 kHz的PWM方波信号,D12中断引脚信号与该信号相“或”以后输出到MSP430F149的中断输入引脚。 2 系统软件设计 本系统软件包括单片机采集和控制软件以及PC机客户软件两部分。单片机部分主要包括A/D数据采集模块和USB通信传输模块。 单片机控制程序由三部分组成:第一,初始化单片机和所有的外围电路(包括PDIUSBDl2);第二,主循环部分,其任务可以中断;第三,中断服务程序,其任务是对时间敏感的必须马上执行。根据USB协议,主机首先发令牌包给PDIUSBDl2,PDIUSBDl2接收到令牌后就给单片机发中断,单片机进入中断服务程序,首先读PDIUSBDl2的中断寄存器,判断USB令牌包的类型,查询是进行数据采集还是进行数据传输,如果是数据采集则进入数据采集模块,如果是数据传输则进入USB通信传输模块。 PC机的客户端应用程序是在VC++6.O环境下开发,主要完成对采集到的数据进行接收、存储、分析处理、实时显示和定征分析功能。心电图和心音图可以独立显示,也可以同步显示。 3 实验与结果 利用本仪器临床采集了50例健康大学生和50例心率失常患者的心电和心音信号,采集波形见图4,并对这些信号一一进行定征分析,心率失常误判率仅为5%。 4 结论 本仪器具有操作简便、测量准确可靠、功耗低、体积小、便于携带、具有强大数据分析处理功能,且可实现心电心音同步采样等特点,填补了现在临床不能进行心电和心音同步实时采集的空白。
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