C8051F015与FM25256、AT45DB081B、RS5C348A的接口连接如图2所示。
电源管理芯片的硬件连接如图3所示,,芯片采用MAX712,图中Vin是输入电压,V_B接电池两端,在充电时LED打开,系统可以在充电时使用。可由12V直流电源供电并对电池充电,携带时也可由4×1.2V镍铬电池组供电。
升压部分的电路连接,如图4所示,采用国家半导体公司的升压芯片LM2577为核心,前端使用MOSFET连接2577的接地端以达到控制的目的,输出端通过反馈电阻连接到FB端,反馈控制输出电压。
图2 C8051F015与存储器、时钟芯片连接图 图3 电源管理芯片的硬件连接如图 |
图4 升压部分的电路连接 |
4. 软件设计
设备系插件电感统分成4个模式:启动系统、菜单模式、回放模式和刺激模式。
图5设备系统的状态转换示意图
(1) 启动系统
执行系统初始化工作,LCD显示欢迎信息。
(2) 菜单模式
响应键盘操作,新增和修改记录号及其对应的刺激参数,实现人机对话,包括电流、模式、人员、回放、连接、声音、背光、时间、内存和初值。
选择电流,确定刺激强度(1~80mA),默认值为60mA。选择刺激,确定刺激模式(STC、TS、TOF、DBS和PTC)。选择人员,确定记录号,设置范围:000~999。选择回放,进入回放模式。选择连接,经串口和PC通信。选择声音和背光,确定声音和LCD背光的开关。选择时间,修改和确定时间。选择内存,查看现有记录占总内存的百分比。选择初值,可以将内存清零,所有设置成默认值。
(3) 回放模式
查看各记录对应的刺激参一体电感数,选择相应的记录号,进入刺激模式。此模式下不能修改刺激参数。
(4) 刺激模式
在刺激时,可以根据LCD的显示,响应键盘操作,对刺激参数进行调整,并保存。在某些非周期刺激模式下,需要用户按键对刺激间隔时间进行控制。
该统主要任务是LCD的文字界面显示和响应用户的按键操作,因此程序的主循环是按键响应程序,同时对其三级菜单共四十余种状态,用一个8位状态字进行区别和比对。三级菜单的状态字的高2bit,表示0级的四个状态,其后4bit表示1级的十个状态,低位2bit表示最后级的子状态,只有时间模式用到4个。
系统主要记录当前状态字和上一个状态字,根据其相互关系决定用户输入的命令内容,进而执行响应的操作。
6. 系统效果
刺激模式下,LCD的显示如图6所示。
图6刺激模式下L一体电感器CD的显示
6.1 静音符号,位于显示屏左下方。记录号显示,位于显示屏左下底部,静音符号下。
6.2。时钟显示,位于显示屏左上方。距下电感器和电容器次施行刺激时间,位于显示屏左上下方,时钟显示下。
6.3电量显示,当电量尚存30%时发出报警,位于显示屏右上顶方。刺激模式显示,位于显示屏右上下方,电量显示下。
6.4 当前刺激强度显示,单位为mA,即时显示,位于显示屏右上下方。
6.5 T1/Tc百分数显示,单位为%,即时显示,位于显示屏中上方。
6.6 T4/T1百分数显示,单位为%,即时显示,位于显示屏中央方。
6.7 反馈信号强度以直方图(竖条线显示,竖线的高度为反馈信号强度)即时显示,位于整个显示屏的中间。
7. 小结
由于系统各器件要求的电压较多,并需要产生最高500V的刺激电压,受转换效率的影响,需要较高容量的电池,在以后可考虑采用更高效率的电压转换芯片,使系统能运行更长的时间。另外,此系统只能对一个部位进行刺激,在以后的系统中可改进为多个刺激输出,使系统更满足实际需要。在设计下一代产品时,可以考虑可移植操作系统的嵌入式芯片和更大的LCD显示屏,使用户图形界面更易于操作,使系统更人性化。
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