ARM在脈象儀系統(tǒng)中的應用
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指脈搏應指的強弱、流暢等趨勢。脈勢包含著多種因素,如脈動的軸向和徑向力度;主要有由心臟和阻力影響所產生的流利度;由血管彈性和張力影響而產生的緊張度等。每次診脈均應診察脈動勢力的強弱及流暢程度。正常脈象,應指和緩,力度適中。應指有力為實脈;應指無力為虛脈;通暢狀態(tài)較好,脈來流利圓滑者為滑脈;通暢狀態(tài)較差,脈來艱澀不暢者為澀脈等。為了促進脈診的應用和發(fā)展,必須與現代科技相結合,實現更科學、客觀的診斷。隨著嵌入式技術的飛速發(fā)展,我們研制出一種基于ARM920T處理器的新型脈象儀。它采用一款ARM920T核的高速處理器S3C2410.該新型脈象儀具有成本低,體積小,可靠性高和操作簡單等優(yōu)點,適用于個人和中小醫(yī)院的脈象診斷用途。
2 系統(tǒng)總體設計思想
按照中醫(yī)脈診的理論,從左右手腕的寸、關、尺三部按不同的輕重可獲知人體五臟六腑的病理變化,模擬中醫(yī)脈診過程,設計中醫(yī)脈象儀。脈象儀原理圖如圖1所示。
圖1 脈象儀原理圖
應變式傳感器是基于測量物體受力變形所產生的應變的一種傳感器。電阻應變片則是其最常采用的傳感元件。它是一種能將機械構件上應變的變化轉換為電阻變化的傳感元件。在測試時,將應變片用粘合劑牢固地粘貼在被測試件的表面上,隨著試件受力變形,應變片的敏感柵也獲得同樣的變形,從而使其電阻隨之發(fā)生變化,而此電阻變化是與試件應變成比例的,因此如果通過一定測量線路將這種電阻變化轉換為電壓或電流變化,然后再用顯示記錄儀表將其顯示記錄下來,就能知道被測試件應變量的大小
應變式傳感器是脈象儀普遍采用的一類傳感器。某些固體材料受到外力的作用后,其電阻率要發(fā)生變化,這種由于應力的作用而使材料電阻率發(fā)生變化的現象稱為壓阻效應。半導體應變片測量應變的原理是以半導體晶體的壓阻效應為基礎的。用此應變片制成的傳感器稱為半導體應變式傳感器。傳感器結構圖如圖2所示,上下各一片半導體應變片。
圖2 傳感器結構圖
應變式傳感器的基本組成部件包括:應變片、彈性元件、測量電橋。本文中選用懸壁梁式壓力傳感器,應變片采用半導體應變片。
3 系統(tǒng)硬件模塊設計
3.1 嵌入式處理器的選擇
嵌入式微處理器是由通用計算機中的CPU演變而來的。它的特征是具有32位以上的處理器,具有較高的性能,當然其價格也相應較高。但與計算機處理器不同的是,在實際嵌入式應用中,只保留和嵌入式應用緊密相關的功能硬件,去除其他的冗余功能部分,這樣就以最低的功耗和資源實現嵌入式應用的特殊要求。和工業(yè)控制計算機相比,嵌入式微處理器具有體積小、重量輕、成本低、可靠性高的優(yōu)點。
系統(tǒng)采用了ARM920T作為系統(tǒng)與上位機溝通的橋梁。該實驗箱如圖3所示。
圖3 ARM920T實驗箱圖
ARM920T有如下幾個主要特點:處理器有高性能的RISC構架;大量的內部寄存器讓它的執(zhí)行效率非常高,使它成為實時控制設備的理想選擇。片上的Flash可在線編程。
片上資源包括2個32位定時器;1個A/D輸入接口;18個多功能I/O接口;1個CPLD;1個64M的SDRAM;1個4M的Flash;1個64M 的Nand Flash控制器;還有中斷控制器和系統(tǒng)管理器。
處理器采用芯片S3C2410.S3C2410有出色的內核性能,豐富的外部接口和低功耗。在系統(tǒng)中我們用到2種內存,一種SDRAM,一種Flash.
SDRAM具有運行速度快的優(yōu)點,但是掉電后不能保存數據。所以在系統(tǒng)主要是用來運行操作系統(tǒng)、應用程序和各類數據的緩存。
Flash內存較SDRAM運行速度慢。但掉電后能保存數據。在該系統(tǒng)設計中選用一種通用的Flash (SST39VF1601),容量為2MB,主要用于固化啟動代碼和控制應用程序,并保存一些系統(tǒng)數據。
3.2 A/D轉換
A/D轉換電路采用MAXIM公司的MAX197,MAX197采用逐次逼近技術以達到快速變換和低功耗。如圖4所示。
圖4 MAX197
預處理電路包括了電流電壓互感器、隔離電路和同步采樣電路,可以將信號轉換成MAX197相匹配的量值。圖4所示的電路采用了內部時鐘。 和 邏輯輸入端用于啟動變換和從器件讀出數據。
4 系統(tǒng)軟件設計
為了滿足系統(tǒng)對實時性和安全性的要求,系統(tǒng)采用了嵌入式操作系統(tǒng)uClinux.一方面它繼承了linux的穩(wěn)定性優(yōu)點,另一方面其內核相當精簡。因此在嵌入式領域得到廣泛應用。
該脈象儀系統(tǒng)的軟件主要由三個部分組成,系統(tǒng)軟件結構如圖5所示,包括嵌入式linux操作系統(tǒng),A/D驅動程序和應用程序。
圖5 系統(tǒng)軟件結構
4.1 嵌入式uClinux的構建
uCLinux是一種優(yōu)秀的嵌入式Linux版本,是micro-Conrol-Linux的縮寫。它秉承了標準Linux的優(yōu)良特性,經過各方面的小型化改造,形成了一個高度優(yōu)化的、代碼緊湊的嵌入式Linux.雖然它的體積很小,卻仍然保留了Linux的大多數的優(yōu)點:穩(wěn)定、良好的移植性、優(yōu)秀的網絡功能、對各種文件系統(tǒng)完備的支持和標準豐富的API.它專為嵌入式系統(tǒng)做了許多小型化的工作,目前已支持多款CPU.其編譯后目標文件可控制在幾百KB數量級,并已經被成功地移植到很多平臺上。
將嵌入式uClinux系統(tǒng)移植到特定的硬件平臺上,大致需要完成建立叉編譯環(huán)境,配置編譯uClinux內核,制作根文件系統(tǒng),下載和調試內核四部分的工作。
4.2 A/D驅動程序的設計
在uClinux系統(tǒng)下,驅動程序可以看成uClinux內核與外部設備之間的接口。驅動程序向應用程序屏蔽了硬件實現上的細節(jié)??梢允褂煤筒僮魑募邢嗤南到y(tǒng)調用接口函數來完成對硬件設備的打開,關閉,讀,寫以及I/O控制操作。
本系統(tǒng)中的A/D驅動程序主要結構包括:
(1)數據類型定義文件
#define U32 unsigned int
#define U16 unsigned short
#define S32 int
#define S16 short int
#define U8 unsigned char
#define S8 char
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define ERROR 0
(2)啟動A/D轉換文件
void INT_ADC_Enable(int flag)
{
int temp;//定義臨時變量
if(flag == FALSE)
{
temp = rINTSUBMSK;
temp |=(1《10);
rINTSUBMSK = temp;
temp = rINTMSK;
temp |=0x80000000;
rINTMSK = temp;
}
else
{
temp = rINTSUBMSK;
temp = 0x5ff;
rINTSUBMSK = temp;
temp = rINTMSK;
temp &= ~(0x80000000) ;
rINTMSK = temp;
}
}
(3)主程序文件
#include "2410addr.h"http://調用S3C2410地址頭文件
#include "def.h"http://調用數據類型頭文件
main()
{
clr src();//刷新操作
INT_ADC_Enable(int flag);//啟動A/D轉換
… …
}
4.3 應用程序的設計
應用程序是實現系統(tǒng)所需功能的核心部分,主要是A/D采樣分析。該部分主要負責對采集到的脈象模擬信號進行數模轉換,并根據脈象的時域和頻域特征進行分析脈象圖的結構。
5 結束語
本文作者創(chuàng)新點是,與傳統(tǒng)的中醫(yī)脈象儀相比,基于ARM的脈象儀具有高性能,低成本,電路簡潔可靠和擴展性好等優(yōu)點。嵌入式uClinux的引入保證了系統(tǒng)穩(wěn)定和運行的可靠。ARM技術將計算機硬件和軟件有機的融為一體,它使測試設備簡單化,軟件設計變得更加靈活,具有無比的優(yōu)越性。ARM技術應用于脈象儀具有很高的應用價值和良好的市場前景,值得我們深入研究。
QICK