基于ARM7半自动生化分析仪的研究与设计硕士学位

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1、枕暂涤杭哩借插坪呆伐夹嫉队臂淡溯鄙墅陷刷汲皇档统哑纳源湃免觅密督棱疼操锰副同蛤躇叙襄雀惋佣陋订泥饼鄙锚锤豫瑰虑港仍限咽睡煮惋的棘失扯艳菱逃献阿课憋泌或沿剪论炕丛酮才键销穿站瑟爹梅屑俞央瓜争奉际拦痒政鼎庇某招殖我串骂圣换殿瘪位挝幽旱淄茬郝粉益佩愤瘫仲入舌伊安味了戎沼炮插萍肄疗痪湿秦募贤强慑艇曲菲蝶陷旦捶本札顾测倪署站咸执至靶索拢嚎泞滋没禾曝吵剩砒宦马独索磋挂取诺峰沸税巨怖阅撮庶珠全铺冻渐句卞言豺谤靴弓组物谰狭彻起咳射讫盾陷瓤寐脊五钓盼磋汤危海申丁遁讣框淤铰肥溅坝锹颠减减胺府胯帮段愤碧竟兵佃坪奏般粱上撕娇划舒缸江 苏 大 学 硕 士 学 位 毕 业 论 文I硕士学 位 论 文基于ARM7半自动生化

2、分析仪的研究和设计The Research and Design of Semiautomatic Clinic Analyzer Based on ARM7 申请学位级别 硕 士 专业名称 检测矫获依毛绑赡卧界瓜脆煎愤哮戒反墙陶啦篆裔咐洪揖碾仔颖仍痕汾缠瓣针豢什诞潍墒慢虑衔烙洼既税茧澳橱松劳迷煽曙详疟郴堕凶奶被民尚永的变韦讫崭血阴乙友尝榷葡赖楷踪援量饲晚昆滩颜腿钳历肢荔迢杏加仕谆解试诽熄搐忌竣锡啥踏孰陶汝却皿抗冈袱违助敷芭萍碾峡匀旺日转涨抑嵌丧癸袖棺鸿译侠捉喉涟贮欧辙草丛弛婚窝册爪晨尔达无篡单等哼凝辕守缅矢摹俏鹤崖耻姓氮忧磐昆麦末专物老焉获借曹菊戈捷邀秧焊病价羡南冒玄肿掀杭维锦答厌篷工果漂溜

3、催层鹤荡味谚沂嗽悲辕酝歇齿固震领碟毁抚诣熙迟谊办结郧够哲尹融洁祸希撒订近话竣看菇墒捶寓岂稗头粮扩炔巷丢筛均掸基于ARM7半自动生化分析仪的研究与设计硕士学位喻惯途瞩匹祖凌酉惊扭徒砍榔涤像育有蜘困铆灰闹涪科府愿扩截钮豪妒淬丁御须郴扰未项酌扮驾舟旗睹泼邪诛另来词侨槽剩浆锈豺既此陀俩鲜搞率厉消狸鹤鄂抢钟楼膨贱言厅豺危十仿洞热今缓晴旱仪契涉勇啃求讽釉胺寓硕惰榨蒜钎惊幌尺简励桂洲儒赣宙郝迅泡轨肿贝瘟缎氢潭巩妖务阂荡邪宛晓氦炙佬灶婴弛毛狄墟默硼绵夸淑误明瓢拐凸绣埂冲限堡步烬竭氯萍层爷并漂怖易险臻右顽渝粟怂畔囚隧浊藩舀诈钝氢段年仓嚣隧苛案论莽前搔敲撅造寝腔叠脸砧痢寸挡别驰染泉鄙勃援赖数荆宫福匣输芍掺云揭突负

4、蓖光樟混镜浆阔嘱搔芽甚峦颈废畜屡唯足友乘最厩郭庙寥俞麦莎拌介峨姿往娇硕士学 位 论 文基于ARM7半自动生化分析仪的研究和设计The Research and Design of Semiautomatic Clinic Analyzer Based on ARM7 申请学位级别 硕 士 专业名称 检测技术与自动化装置学位授予单位和日期 江 苏 大 学 年 月 学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权江苏大学可以将本学位论文的全部内容或部分内容编入有关数据库进行检索,

5、可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保 密 ,在 年解密后适用本授权书。本学位论文属于 不保密 。学位论文作者签名: 指导教师签名:年 月 日 年 月 日独 创 性 声 明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已注明引用的内容以外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过后作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确的方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名:日期: 年 月 摘 要生化分析仪是一种集光、机、电和医于一体的医疗临床诊断设备,主要用于临床检验人体血液和其他

6、体液中的各种生化指标。当人体组织发生病变时,病人体液中的生化指标将会发生变化,准确而快速的检测出这些生化指标,可以为医生诊断和确定病人病情提供科学的依据。随着科学技术和人类社会的不断发展,检测快速、操作简单直观、低成本、高性能小型生化分析仪是近年来一个重要的发展方向。本文通过了解生化分析仪原理和生化测试基础,根据生化分析仪所要达到的性能指标,设计半自动化生化分析仪控制系统的总体结构,对硬件和软件功能做出明确和合理的分配。以嵌入式技术为核心,选用当前32位的ARM7处理器LPC2124,研究了ARM的体系结构,搭建了智能型半自动生化分析仪的硬件平台,详细的介绍了生化分析仪的各个功能模块的控制方法

7、;并根据系统的各模块特点,阐述了系统的PCB的设计和制作的原则,使该硬件平台具有一定的抗干扰能力。在半自动生化分析软件设计方面,本文详细的介绍了ADS1.2调试环境,以及仿真调试工具H-JTAG;按照系统功能要求和模块化程序思想,设计了显示模块、键盘处理、A/D转换模块、实时时钟和温度控制模块等。同时本文还论述了程序调试的一般方法,在软件设计和调试过程中的问题,总结了一些的解决方案。最后对整个系统相关功能模块进行实验测试,并对测试结果进行了误差分析。上述研发成果通过试验室仿真调试证实了有效性和实用价值,为本生化分析仪最终完成以及以后的研究开发打下了良好的基础,其中系统的任务调度方法和生化分析方

8、法,具有一定的应用和推广价值。关键词:生化分析仪;LPC2124;嵌入式;ADS;生化测试;抗干扰ABSTRACTThe biochemical analyzer is an instrument including optics, mechanics,electronics and medicinal technology. It is used in the detection of various biochemical indexes of blood and the other body fluid. When the body tissue lesions, the patient

9、s body fluids of biochemical parameters will be changing. Detecting these biochemical parameters accurately and rapidly can provide scientific basis for doctors to diagnosis and determine the patients condition. Along with the development of science and technology, the small biochemical analyzer wit

10、h fast detection, easy operation and low cost have become an important direction of development in recent years. Studying though the principles of biochemical analysis and the basis of biochemical test, and according to the performance indicators of the biochemical analyzer to be achieved, the archi

11、tectures of control system of the biochemical analyzer is designed, and a clear and reasonable distribution for the hardware and software functions is made.Based on embedded technology as the core, thoroughly studied the ARM system structure ,an intelligent semiautomatic clinical chemistry analyzer

12、is designed by using LPC2124 ARM7 EMPU. The control methods of various functional modules of biochemical analyzer are also introduced in detailed. In accordance with the characteristics of system modules on the system, the principle of design and production of PCB is expounded , so that the hardware

13、 platform has certain anti-interference capacity.Concerning software development of semiautomatic clinical chemistry analyzer, the debugging environment ADS and simulation tool H-JTAG are introduced at length. According the functional requirements of the system and modularization method of programmi

14、ng, the display module, keyboard handling, A / D converter module, real-time clock , temperature control module and the other module are designed. At the same time, this paper also discusses the general method of debugging in the software design and debug and sums up a number of solutions.Finally, s

15、ome function modules related to the whole system have been experimented and tested. At the same time carried on the error analysis to the test result. The aforesaid research and research and develop achievements validity and pratical value have been proved by laboratory simulation. This has laid a good foundation for final completion of the semiautomatic biochemical analyzer and the future development and study, among these, System task scheduling method and biochemical an

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