运动心电监护系统

运动心电监护系统

论文摘要

运动员的训练与心脏功能的关系是十分密切的,心电图检查不仅可以反映运动员的心脏功能,还能在一定程度上及时反映运动员的身体机能状况。对处于运动状态的运动员进行心脏功能的实时监测,可以让教练随时了解运动员的心脏情况,以便有效的指导运动员训练并尽可能的减少运动员受伤的几率。本课题的目的是完整的设计一个运动员训练专用的运动心电监护系统。首先,完成运动心电放大电路的设计与调试。包括AD620前置放大电路、主放大电路、带通滤波电路、50Hz陷滤器以及电位抬升电路。并完成运动心电数据采集和无线传输系统的设计。然后在MATLAB环境下,实现对运动心电信号的去噪处理。运动心电的最大特点就是噪声污染非常严重,一旦去噪效果不好,后面的医学研究就没法进行。传统的心电去噪方法,以及基于小波的阈值去噪法对运动心电信号的去噪效果不佳,而本文设计的基于小波阈值法及相关去噪原理的综合算法,以及小波分解与重构法结合EMD去除基线漂移的方法,对运动心电的去噪效果明显优于其他传统方法。此外,本文实现了对运动心电R峰峰值点的精确定位。传统的R波定位方法中,阈值的设计比较困难,敏感,当干扰比较严重时准确率比较低。而运动心电的干扰就非常严重,即使去噪后也可能残留部分干扰。本文设计的小波阈值差分法稳定性好,准确率高。文章最后总结了整个论文主要进行的工作,指出本课题现用方法的优势,并对进一步的工作提出一些建议。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 第1节 课题研究的背景
  • 第2节 运动心电信号的特征
  • 一、心电信号的产生机理
  • 二、运动心电信号的特点
  • 三、运动心电信号的主要噪声
  • 第3节 课题研究的现状和意义
  • 第4节 本文的主要工作
  • 第5节 本文的组织结构
  • 第2章 运动心电监护系统硬件的设计和实现
  • 第1节 硬件设计方案
  • 第2节 基于AD620 放大电路的设计
  • 一、前置放大电路
  • 二、带通滤波器
  • 三、50HZ 陷波器
  • 四、主放大器
  • 五、电位抬升电路
  • 第3节 AD 采样模块的设计
  • 第4节 CC1020 无线传输发送接收模块
  • 一、CC1020 无线数传模块的特点
  • 二、CC1020 无线传输发送接收模块的设计
  • 第5节 本章小结
  • 第3章 小波去噪理论以及EMD 原理
  • 第1节 小波分析基础
  • 一、连续小波变换
  • 二、离散小波变换
  • 三、多分辨率分析
  • 四、Mallat 算法
  • 五、小波基的数学特性
  • 第2节 小波去噪理论
  • 一、小波去噪的原理
  • 二、小波分解与重构去噪法
  • 三、小波阈值去噪法
  • 四、小波变换尺度间相关性去噪原理
  • 第3节 基于EMD 去除基线漂移原理
  • 第4节 本章小结
  • 第4章 运动心电信号处理方法研究及效果评价
  • 第1节 运动心电信号功率谱分析
  • 第2节 运动心电信号去噪方法研究
  • 一、小波基的选择
  • 二、基线漂移的纠正
  • 三、运动心电信号中肌电干扰的去除方法
  • 四、运动心电信号中工频干扰去除方法研究
  • 第3节 真实运动心电信号的处理方法及效果评价
  • 第4节 结果分析与评价
  • 第5节 本章小结
  • 第5章 运动心电信号 R 波实时检测算法研究
  • 第1节 差分阈值法
  • 第2节 R 波实时检测算法
  • 第3节 本章小结
  • 第6章 结论与展望
  • 第1节 结论
  • 第2节 展望
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表的论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

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