微机式医学仪器
- 格式:doc
- 大小:440.50 KB
- 文档页数:15
医学仪器介绍范文医学仪器是指用于医学领域的仪器设备,用于诊断、治疗、监测和预防疾病。
它们为医生提供了更多精确和可靠的数据,帮助医生做出更准确的诊断和治疗方案。
以下是一些常见的医学仪器的介绍。
1.血压计:用于测量血压,分为传统袖带式血压计和电子血压计。
传统血压计通过听诊器听取血流声音,而电子血压计则通过数字显示屏显示结果。
2.心电图机:用于记录和监测心脏的电活动。
心电图可以帮助医生诊断心脏病和心律不齐等心脏问题。
3.超声仪:利用超声波对人体进行成像。
超声仪可以用于产前检查、妇科检查和内脏器官检查等。
4.X光机:用于产生和显示X光图像。
X光机可以帮助医生诊断骨折、肺部感染和胸部肿瘤等疾病。
5.CT扫描仪:通过多个X光扫描图像来构建人体的横截面图像。
CT扫描仪可以帮助医生检测和诊断肿瘤、外伤和颅内出血等问题。
6.核磁共振成像(MRI)仪:通过磁力场和无线电波生成图像。
MRI可以帮助医生检测和诊断肌肉损伤、脑部疾病和内脏器官问题。
7.血液分析仪:用于测量血液中的各种指标,如血红蛋白、白细胞计数和血小板计数等。
血液分析仪可以帮助医生确定病人的健康状况和疾病类型。
8.呼吸机:用于给病人提供辅助呼吸,通常用于手术、重症监护和长期呼吸支持。
呼吸机可以帮助病人维持正常的呼吸功能。
9.微生物培养仪:用于培养和检测病原微生物。
微生物培养仪可以帮助医生确定病人体内是否存在细菌、病毒或真菌感染。
10.血糖仪:用于监测糖尿病患者的血糖水平。
血糖仪通过一个小針头在患者的手指上抽取一滴血液,并将其放到试纸上来测量血糖水平。
这些医学仪器在医疗过程中起到了重要的作用,提供了精确、快速和可靠的数据,帮助医生做出正确的诊断和治疗决策。
同时,医学仪器的不断发展也为医生和患者提供了更多的选择和更好的医疗体验。
中医仪器设备清单一、中医诊断仪器设备1. 脉搏仪:用于测量患者脉搏,判断脉象和脉诊。
2. 电子温度计:用于测量患者体温,快速反应患者身体状态。
3. 电子血压计:用于测量患者血压,了解患者的血液循环状况。
4. 体重秤:用于测量患者体重,评估患者的体型和身体状况。
5. 红外线体温仪:用于非接触式测量患者体温,方便、快速。
6. 光电脑辅测仪:用于检测患者的肌肉、骨骼和神经系统功能。
7. 声音分析仪:用于分析患者的声音特征,作为辅助诊断依据。
8. 电子乳腺检测仪:用于乳腺病变的早期筛查和评估。
二、中医治疗仪器设备1. 电针仪:用于电刺激穴位,治疗疾病和疼痛。
2. 穴位定位仪:用于准确定位穴位,辅助治疗和针灸操作。
3. 中频电疗仪:用于中频电疗,促进患者的血液循环和恢复。
4. 推拿机:用于推拿按摩,舒缓患者的肌肉和经络。
5. 拔罐器:用于拔罐疗法,促进患者的血液循环和排毒。
6. 刮痧板:用于刮痧疗法,祛除病邪和疏通经络。
三、中医药物炮制仪器设备1. 中药研磨机:用于研磨中药材,以便制作中药剂。
2. 中药包装机:用于包装和封装中药制剂,保证药物质量。
3. 药剂机械臂:用于中药炮制过程中的倒药和搅拌。
4. 中药粉碎机:用于将中药材粉碎为细粉,方便制剂配制。
5. 蒸馏器:用于提取中药中的有效成分,制备浓缩物。
6. 高压灭菌锅:用于对中药制剂进行高温高压灭菌处理。
7. 中药制剂干燥机:用于中药制剂的干燥,防止霉菌滋生。
四、中医保健设备1. 中医穴位按摩仪:用于按摩穴位,促进气血循环。
2. 中医精油疗法仪:用于中药精油的蒸馏和疗法。
3. 中医保健床垫:用于提供舒适的睡眠环境,促进健康。
4. 中医美容仪器:用于中医美容疗法,改善肌肤质量。
5. 中医草药茶壶:用于煎煮中草药茶,保健养生。
以上仅为中医仪器设备的一部分清单,不同医院、诊所和个人的实际需要可能会有所差异。
中医仪器设备的选购和使用应遵循相关法规和标准,确保安全和有效性。
医疗机构仪器设备清单1.医用电子秤:用于称量患者的体重,适用于各科室,特别是产科、内科、外科等。
2.血压计:用于测量患者的血压,可分为汞柱血压计和电子血压计两种类型。
3.心电图机:用于记录患者的心电图,以便医生进行心脏病的诊断和治疗。
4.血糖仪:用于检测患者的血糖水平,适用于糖尿病患者或需监测血糖的患者。
5.呼吸机:用于辅助患者进行呼吸,适用于重症监护室、麻醉科等。
6.无创血压监测仪:通过袖带式传感器,实时监测患者的血压,适用于手术室、重症监护室等。
7.吸痰机:用于抽吸患者呼吸道分泌物或异物,适用于呼吸科、急诊科等。
8.紫外线消毒灯:用于对手术室、病房等场所进行空气和物体的消毒。
9.体外除颤仪:用于心搏骤停患者进行除颤,适用于急诊科、重症监护室等。
10.麻醉机:用于给患者提供麻醉,并监测患者的呼吸、血压等生命体征。
11.聚合酶链式反应仪:用于检测病原体的基因片段,适用于实验室等科研场所。
12.高频电刀:用于手术中的电凝、电切、电刀止血等操作。
13.医用X光机:用于进行X光拍片,适用于放射科、骨科等。
14.生化分析仪:用于检测患者的血液、尿液等生化指标,适用于检验科等。
15.输液泵:用于控制患者静脉输液的速度和量。
16.B超仪:用于进行超声波检查,适用于产科、妇科、泌尿科等。
17.西式理疗设备:如超短波治疗仪、磁疗设备等,用于康复科、中医理疗科等。
18.激光治疗仪:用于进行激光治疗,适用于皮肤科、康复科等。
19.脑功能监测仪:用于检测患者的脑电图和脑功能状态,适用于神经内科等。
20.吸引器:用于抽吸患者口腔、气管等分泌物,适用于口腔科、急诊科等。
以上是医疗机构常见的仪器设备清单,不同的医疗机构可能会根据自身需求适当增减或进行特殊选配。
仪器设备的采购和使用需要遵循相关的法规和规范,保证设备的运行和使用安全。
医疗机构在选购仪器设备时,应根据机构的需求、科室的特点以及质量和价格等因素进行综合考虑,并确保设备的性能和功能能够满足医疗工作的需要。
医院仪器归纳总结医院作为诊疗和救治患者的地方,离不开各种医疗仪器的应用。
这些仪器既是医务人员工作的得力助手,也是保证患者准确诊断和治疗的重要保障。
本文将以医院仪器为主题,对其进行归纳总结。
一、常见检查仪器1. 血压计:血压计是医院中最常见的仪器之一,用于测量患者的血压值。
根据测量位置不同,可分为手动血压计、电子血压计和24小时动态血压监测仪等。
2. 心电图机:心电图机是评估患者的心脏健康状况的重要设备。
通过记录心脏电活动,医生可以判断心脏是否存在异常。
3. X光机:X光机可用于对身体不同部位进行影像检查,如胸部、骨骼等。
它能提供医生需要的内部结构图像,帮助医生进行诊断。
4. 核磁共振设备:核磁共振设备常用于对身体组织和器官进行详细的断层扫描,帮助医生获得更准确的诊断结果。
二、手术器械1. 手术刀:手术刀是医生在实施手术过程中必备的器械之一。
根据手术的不同需求,手术刀可分为剪刀、刮匙、刺针等。
2. 缝合线和针:在手术过程中,医生需要使用缝合线和针进行伤口的缝合和修复。
不同种类的缝合线有不同的应用。
3. 手术钳:手术钳可用于夹取、固定和操控组织和器官。
医生可以根据手术需要选择不同种类的手术钳。
三、实验室仪器1. 生化分析仪:生化分析仪用于检测体液和血液中的生化参数,如血糖、尿酸等。
它可以帮助医生判断患者的身体状况和疾病发展情况。
2. 血液分析仪:血液分析仪可用于检测血液中的各项指标,如血红蛋白、白细胞计数等。
通过血液分析仪的检测结果,医生可以初步了解患者的身体健康状况。
3. 细菌培养仪:细菌培养仪可用于培养和鉴定病原微生物。
它提供了医生病原菌诊断的重要依据,为临床治疗提供准确的微生物学信息。
四、其他医疗仪器1. 输液泵:输液泵用于控制和监测液体药物的输送速率。
它能够确保患者获得恰当的药物剂量,减少人为误差。
2. 呼吸机:呼吸机可用于维持患者的正常呼吸功能。
在手术过程中或严重呼吸系统疾病患者的抢救中,呼吸机起到至关重要的作用。
便携式医疗检测设备的研发与应用近年来,随着人们对健康意识的增强和日常疾病预防的需求不断增加,便携式医疗检测设备在医疗领域内扮演着不可或缺的角色。
这类设备不仅可以帮助医生进行快速、准确的诊断,还能让病患在家中进行简单的日常监测。
本文将探讨便携式医疗检测设备的研发与应用,旨在介绍现状、发展趋势和未来前景。
一、便携式医疗检测设备的现状目前,便携式医疗检测设备已经在市场上得到广泛的应用。
这些设备通常具备小巧轻便、操作简易、快速准确等特点,可以实现多种生物参数的监测和检测。
例如,便携式血糖仪可帮助糖尿病患者随时监测血糖水平,便携式心电图仪能够及时监测心脏的电活动,以及便携式血压计可以帮助人们实时掌握血压情况等等。
虽然便携式医疗检测设备已经在市场上取得了一定的应用成果,但仍然面临一些挑战。
首先,设备的准确性和稳定性仍然需要进一步提高。
其次,便携式设备在功能上相对有限,难以满足一些临床实际需求。
此外,设备的成本也是一个问题,较高的价格限制了普通消费者的购买意愿。
因此,如何解决这些问题是便携式医疗检测设备研发与应用的重要方向。
二、便携式医疗检测设备的发展趋势随着技术的不断进步,便携式医疗检测设备也在不断发展演变。
未来,我们可以看到以下几个发展趋势。
首先,硬件技术的提升将进一步增强设备的准确性和稳定性。
例如,先进的传感器技术、微小化设计和高精度仪器的应用将使得便携式设备能够更加精确地检测各种生理参数,以确保医疗诊断的准确性。
其次,便携式设备将趋向多功能化。
未来的设备不仅能够检测基本的生理参数,还能够集成更多的功能,在一个设备上实现多个检测项目。
例如,一个便携式医疗检测设备可以同时测量血糖、血压、心电图等多个指标,这将为用户提供更全面的健康监测与评估。
另外,人工智能的应用也将对便携式医疗检测设备带来新的突破。
通过深度学习和大数据分析,设备可以更好地解读收集到的数据,并给出准确的诊断结果和治疗建议。
这将极大地提升医疗设备的智能性和可用性,使其能够更好地服务于医生和患者。
请简要介绍常见的医用电子仪器及其功能医用电子仪器在现代医疗领域中起着重要的作用,它们能够帮助医生进行准确的诊断、监测患者的生命体征并辅助治疗。
下面将对一些常见的医用电子仪器及其功能进行简要介绍。
一、心电图机心电图机是用来记录人体心脏电活动的仪器。
它通过电极接触皮肤,收集心脏电信号并将其转化成图形刺激,以便医生评估心脏功能和检测心脏病。
二、血压计血压计是用来测量人体血压的设备。
常见的血压计有汞柱式血压计和电子血压计两种。
汞柱式血压计通过水银柱移动的高低来测量血压值,而电子血压计则使用压力传感器和电子显示屏来测量和显示血压值。
三、血糖仪血糖仪是用来测量血液中葡萄糖浓度的仪器。
它通过采集微量血液样本,将其与试纸反应后,使用电化学传感器测定血糖水平,并通过显示屏显示结果。
血糖仪对糖尿病患者进行血糖监测和管理非常有帮助。
四、超声波仪超声波仪利用超声波技术来生成人体内部结构的图像。
通过将超声波传感器放置在患者身体表面,仪器能够产生高频声波,然后接收它们反射回来的声波,最后通过计算机分析形成图像。
超声波仪广泛用于检测器官、血管、肌肉、骨骼等的疾病,并协助医生进行诊断。
五、X射线机X射线机利用X射线穿透人体组织,并通过感应器接收X射线透过体内部结构的能量,最后将图像显示在屏幕上。
X射线机可用于检查骨骼和内部器官,帮助医生诊断骨折、肺部感染、肿瘤等病症。
六、心脏除颤器心脏除颤器是一种用于处理心室颤动和心室扑动的设备。
它可以通过电击来恢复正常的心脏电活动,从而拯救患者生命。
七、呼吸机呼吸机是一种用于辅助或代替患者呼吸的设备。
它通过正压通气或负压通气的方式将空气输送至患者肺部,提供支持性的气体交换功能,对于呼吸功能不全的患者具有重要的临床价值。
总结而言,医用电子仪器在现代医疗中发挥着十分重要的作用,它们能够准确地测量和监测人体各项指标,并为医生提供有价值的信息,辅助医疗诊断和治疗工作,从而提高了医疗水平和患者的生活质量。
医学检测仪器分类医学检测仪器是现代医学中必不可少的一种工具,它们使用先进的技术和方法来帮助医生诊断疾病、评估患者健康状况以及监测和治疗疾病。
根据其功能和应用领域的不同,医学检测仪器可以被分类为以下几类。
一、影像学检测仪器影像学检测仪器主要用于观察和分析人体内部的器官和组织结构,以帮助医生做出准确的诊断。
常见的影像学检测仪器包括X光机、CT扫描仪、MRI仪器和超声波设备等。
这些仪器利用不同的物理原理来探测人体的内部结构,并生成可供医生分析和诊断的影像。
二、实验室诊断仪器实验室诊断仪器用于检测和分析人体液体和组织样本中的生化参数、药物含量、微生物存在等信息。
常见的实验室诊断仪器包括血液生化分析仪、尿液分析仪、血细胞分析仪和细菌培养仪等。
这些仪器能够快速准确地测量各种生化指标,为医生提供必要的数据支持。
三、心电图仪器心电图仪器用于记录和分析心脏的电活动,以评估心脏功能和诊断相关心脏病症。
心电图仪通常采用贴片式电极或导线与患者的身体接触,记录下心脏产生的电信号,并通过数据分析软件生成心电图。
这项技术在心电图检查、心律失常和冠心病等心脏疾病的检测中起到了重要作用。
四、呼吸检测仪器呼吸检测仪器主要用于评估患者的呼吸功能和诊断相关呼吸系统疾病。
最常见的呼吸检测仪器是肺功能测试仪,它通过测量患者吸入和呼出的气体量和流速来评估肺功能的健康状况。
此外,还有用于睡眠呼吸监测的多导睡眠监测仪等,可用于检测和诊断睡眠呼吸障碍。
五、心血管检测仪器心血管检测仪器用于评估患者的心血管系统功能和过程,并帮助医生确诊和治疗心血管疾病。
最常见的心血管检测仪器包括心率监测仪、血压测量仪和血液循环动力学监测仪等。
这些仪器通过测量心脏电活动、血液压力和血液流速等参数,为医生提供心血管系统相关信息。
六、神经系统检测仪器神经系统检测仪器用于评估患者的神经系统功能和疾病进程,并帮助医生做出相关的治疗和康复方案。
常见的神经系统检测仪器包括脑电图仪、脑磁图仪和神经电刺激仪等。
中西医诊所治疗仪器清单
中医治疗仪器清单
1. 中医诊断仪器:
- 脉诊仪:用于测量患者脉搏的频率、节律和力度,以辅助中
医诊断。
- 望诊仪:用于观察患者的面色、舌苔、舌体等,以帮助中医
辨识病情。
- 闻诊仪:用于听取患者呼吸音、心音等,以协助中医判断病情。
2. 中医治疗仪器:
- 针灸仪:用于进行针灸治疗,通过电刺激来调节人体的阴阳
平衡。
- 中药煎煮器:用于中药煎煮,将草药煮制成药液以供患者服用。
3. 中医康复仪器:
- 中医推拿仪:用于进行推拿按摩,促进血液循环和经络畅通。
- 中医理疗仪:用于进行理疗,通过热疗、电疗等方式缓解疼
痛和改善患者症状。
西医治疗仪器清单
1. 西医诊断仪器:
- 血压计:用于测量患者的血压水平,以评估心血管健康状况。
- 心电图机:用于记录患者的心电图,以帮助医生诊断心脏病变。
- X射线机:用于进行X射线拍片,以观察人体骨骼和器官情况。
2. 西医治疗仪器:
- 手术器械:包括手术刀、缝合针等,用于进行外科手术治疗。
- 化验设备:包括血液分析仪、尿液分析仪等,用于进行患者
生化指标检测。
3. 西医康复仪器:
- 磁共振成像仪(MRI):用于制作人体组织的高清影像,以
帮助医生诊断疾病。
- 超声波治疗仪:用于进行超声波治疗,促进组织修复和疼痛
缓解。
以上是中西医诊所常见的治疗仪器清单,根据诊所的特定需求,可以选择适合的设备进行采购。
请注意,本清单仅供参考,具体的
设备选择应根据实际情况进行决策。
注:此内容不可确认来源。
微机电系统在医学中的应用微机电系统(Micro-Electro-Mechanical Systems, MEMS)是一种集成了微电子和微机械技术的智能微型系统。
它可以将微小的电子元素和机械元素结合在一起,形成不同的传感器、执行器和微结构元器件等,广泛应用于国防、航天科技、通讯和医学等领域。
在医学中,微机电系统的应用可谓是百般奇妙,本文将从检测人体生理信号、药物研究、生物成像和手术支持四个方面探讨其应用现状。
一、检测人体生理信号微机电系统可植入人体内部,通过微小电极或传感器对生理信号进行监测。
其中较常见的应用有心脏起搏器和神经芯片。
在心脏起搏器中,微机电系统可以检测心脏跳动的节律,发现异常之后,向起搏器发送指令以纠正心率。
而在神经芯片方面,微机电系统可以模拟神经信号传输,增强机体对于损伤的修复能力。
通过这些技术手段,病人的生命体征可得到非常精准的监测,医生也可以根据数据进行分析和判断,为后续治疗提供依据。
二、药物研究药物研究过程中需要对药物动力学进行全面了解,包括药物吸收速度、代谢速度和排泄速度等参数。
与传统方法相比,使用微机电系统可以更加快速、准确地测定药物的生物分布。
目前,微机电系统中较常用的技术是电化学微传感器技术(Electrochemical Microsensor, EMS)。
该技术利用微电化学原理,测定药物在体内的消耗速度,通过分析这些数据,医生可以更精准地计算出所需药物剂量,为病人量身定制治疗方案。
三、生物成像微机电系统的光机传感器技术(Photonic Microsensor, PMS)可以用于生物成像,尤其在分子影像学方面具有广泛的应用前景。
目前,基于PMS的磁共振成像技术(MRI)、计算机断层成像技术(CT)和单光子发射计算机断层成像技术(SPECT)等都已得到了广泛的应用。
利用这些技术手段可以高度精确地绘制出人体内部结构,使医生可以全面了解病变细胞的分布和数量,进一步确定治疗方案。
《生物医学传感器与检测技术实验》教学大纲张日欣李元斌一、课程名称:生物医学传感器与检测技术实验Experiments in Biomedical Sensor & Detecting Techniques二、课程编码:0702831三、学时与学分:24/1.5四、先修课程:数字电子技术,模拟电子技术,工程生理学,电子测试与实验,生物医学测量与仪器实验。
五、课程教学目标1.本课程是生物医学工程专业的一门专业课,它应用电子技术,传感器测量技术和计算机技术,解决生物医学领域中的信号提取,检测和处理以及生物医学仪器的设计等问题;2.使学生了解典型医学仪器的原理、特点和性能指标,学习正确使用传感器,设计检测电路,掌握基本测量技术;3.为医学仪器设计奠定基础。
六、适用学科专业生物医学工程七、基本教学内容与学时安排●热敏器件及温度传感器特性实验(4学时)●压力传感器性能实验(4学时)●气敏传感器特性实验(4学时)●光电式脉搏探测器(4学时)●ECG前置放大器(4学时)●陷波器仿真、制作与调试(4学时)●安全隔离设计与调试(4学时)●ECG放大器的整体调试(4学时)●12导联心电工作站的原理及使用(4学时)八、教材及参考书:教材:生物医学电子技术与信号处理实验指导书,张日欣、李元斌、邹昂等自编教材,武汉:华中科技大学教材科,2004年9月参考文献:1.生物医学检测技术讲义,杨玉星自编教材,1998年2.生物医学电子学,蔡建新,张唯真,北京大学出版社,1997年3.传感器原理与应用,黄贤钨,电子科技大学出版社,1999年4.生物医学测量,陈延航,人民卫生出版社,1986年5.医学物理,刘普和,人民卫生出版社,1986年6.医学仪器-应用与设计,约翰G.韦伯斯特,新时代出版社,1985年7.Protel 98 for windows电路设计应用指南,程凡等,人民邮电出版社,1999年九、考核方式实验报告+实践表现《生物医学测量与仪器实验》教学大纲张日欣李元斌一、课程名称:生物医学测量与仪器实验Experiments in Biomedical Measure and Instrumentation二、课程编码:三、学时与学分:16/1四、先修课程:数字电子技术,模拟电子技术,工程生理学,电子测试与实验。
8)引脚应与微机的I/O接口连接,微机通过并行口控制,使采样保持器8引脚高则采样,低则保持。
达到控制采样保持器的目的。
(7)引脚接地,(6)引脚接保持电容.(1,4)引脚为电源,(3)引脚接输入信号,(5)引脚接输出信号.所谓量化,就是以一定的量化单位把数值上连续的模拟量转变为数值上离散的阶跃量的过程。
编码是对量化数据的表述形式,往往涉及到A/D转换的具体应用。
一般用二进制数码表示。
若考虑为双极性信号,可采用补码方式;若强化二进制数据的可靠性,可采用格雷码。
1.分辨率A/D转换器的分辨率指转换器能分辨最小模拟量的量化信号的能力。
A/D转换器的分辨率取决于A/D转换器的位数,所以习惯上以输出二进制数或BCD码数的位数来表示。
2. 转换精度转换精度反映实际A/D转换器与理想A/D转换器量化值上的差。
用绝对或相对误差来表示3.转换速率转换速率是指A/D转换器在每秒钟内所能完成的转换次数。
这个指标也可以表述为转换时间,即A/D转换从启动到结束所需的时间,两者互为倒数。
4.满刻度范围满刻度范围是指A/D所允许输入电压范围。
如(0~5)V,(0~10)V,(-5~+5)V等。
刻度只是个名义值,实际的A/D转换器的最大输入值总比满刻度小1/2n (n为转换器的位数)。
这是因为0值也是2n个转换器状态中的一个。
5. A/D转换器常用的有逐次逼近式、积分式、并行式等三类。
逐次逼近式A/D转换器的转换时间与转换精度比较适中,转换时间一般在1~100 s之间,转换精度一般在0.1%(8~12位)上下,适用于一般场合。
积分式A/D转换器速度较慢,其转换时间一般在ms级。
适用于要求精度高,但转换速度较慢的仪器中使用。
并行式又称闪烁式,采用并行比较,因而转换速率可以达到很高,其转换时间可达ns级,可用于医学图象处理等转换速度较快的仪器中。
6. A/D转换常用的软件控制方式常用的控制方式主要有:程序查询方式、延时等待方式和中断方式。
ADC0809与单片机8031接口实例•以下结合图2-7所示的ADC0809与单片机8031接口电路,给出查询、延时和中断这三种方式下的转换程序。
•转换程序的功能是将由IN0端输入的0~5V模拟信号转换为对应的数字量00H~FFH,然后再存入8031内部RAM的30H单元中查询方式•MOV DPTR,#0FEFFH•MOV A,#00H; 赋通道0地址•MOVX @DPTR,A ; 启动IN0转换•MOV R2,#20H•DLY: DJNZ R2,DLY ; 延时,等待EOC变低•WAIT: JB P3.3,WAIT ; 查询,等待EOC变高•MOVX A,@DPTR•MOV 30H,A ; 结果存30H延时等待方式•MOV DPTR,#0FEFFH•MOV A,#00H ; 赋通道0地址•MOVX @DPTR,A ; 启动IN0转换•MOV R2,#40H•WAIT: DJNZ R2, W AIT ; 延时约120uS•MOVX A,@DPTR•MOV 30H,A ; 结果存30H中断方式•MAIN: SETB IT1 ;选INT1为边沿触发•SETB EX1 ;允许INT1中断•SETB EA ;打开中断•MOV DPTR,#0FEFFH•MOV A,#00H•MOVX @DPTR,A ;启动A/D转换•;执行其他任务中断服务程序INT1: PUSH DPL ;保护现场PUSH DPHPUSH AMOV DPTR,#0FEFFHMOVX A,@DPTR ;读转换结果MOV 30H,A ;结果存30HMOV A, #00HMOVX @DPTR,A ;启动下一次转换POP APOP DPHPOP DPL ;返回现场RETI ;返回AD574芯片及其接口(扩展)AD574是12位快速逐次逼近型A/D转换器,其最快转换时间为25μs,转换误差为±1LSB。
图2-9 AD574与8031单片机的接口电路•图中STS可有三种接法以对应三种控制方式:•(1)如STS空着,单片机只能采取延时等待方式,在启动转换后,延时25μs以上时间,再读入A/D 转换结果;• (2)如STS 接单片机一条端口线,单片机就可以用查询的方法等待STS 为低后再读入A/D 转换结果;• (3)如STS 接单片机外部中断线,就可以在引起单片机中断后,再读入A/D 转换结果。
cvb采用延时等待方式的控制程序清单:MOV R0,#1FH ;启动MOVX @R0,AMOV R7,#10H ;延时DJNZ R7,$MOV R1,#7FH ;读低4位MOVX A ,@R1MOV R2,A ;存低4位MOV R1,#3FH ;读高8位MOVX A ,@R1MOV R3,A ;存高8位SJMP $接口电路的任务与分类接口是微处理器芯片(CPU )与外围芯片(如程序存储器、数据存储器等)及微处理机与外部设备(如键盘、显示器)之间的桥梁。
能减轻CPU 的负担,从而提高整机的工作效率和仪器的功能。
分类:大体可分为两大类:专用接口与通用接口。
专用接口:为某种专门用途或某类外设专门设计的接口电路,如CRT 显示器控制器等。
通用接口:可供几类外设使用,如串行接口、并行接口。
,MCS-51单片机有一个管脚 跟程序存储器的扩展有关。
如果 接高电平,那么片内存储器地址范围是0000H ~0FFFH (4 KB ),片外程序存储器地址范围是1000H ~FFFFH (60 KB )。
如果 接低电平,不使用片内程序存储器,片外程序存储器地址范围为0000H ~FFFFH (64 KB )。
在8031单片机上扩展4 KB EPROM 存储器在8031单片机上扩展2KB EEPROM D D一、RS-232-C的电气特性由于RS-232-C总线标准是在TTL电路出现之前研制的,其电平是对称的高电平:+3V~ +14V,低电平:-3V~ -14V并且RxD、TxD使用负逻辑,即高电平表示逻辑0、低电平表示逻辑1。
其它控制信号使用正逻辑。
在最常用的RS-232-C电平转换电路是MAX232由于RS-232-C总线推出较早,因此在使用中暴露出了明显的缺点,主要表现在:1)传输速率不够快2)传输距离3)非平衡接口、共用信号地,故电气性能不佳4)接口处各信号容易产生串扰4)未规定连接器RS-422-A 的主要特点(RS-423-A的传输性能差些)1)单端收、发,双极性电源(-6V~+6V)2)信号也是负逻辑3)抗干扰能力强:平衡传输(与驱动),差分接受4)传输距离远、速率高。
最大距离为1200m。
距离为1200m时速率为100Kbps;距离为120m时速率为1Mbps;距离为12m时速率为10Mbps。
5)可连接多个接收器,并且可同时工作。
•在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485 串行总线标准。
•RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。
•总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。
•RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。
•RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。
•应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。
RS-485串行通信总线1、RS-485RS-485是RS-422-A 的一个变型,二者的区别如下:1)RS-422为全双工,而RS485为半双工;2)RS-422采用两对平衡差分信号线,RS-485只需其中的一对,更适合多站互连I2C串行总线的组成及工作原理采用串行总线技术可以使系统的硬件设计大大简化、系统的体积减小、可靠性提高。
同时,系统的更改和扩充极为容易。
常用的串行扩展总线有:I2C (Inter IC BUS)总线、单总线(1-WIRE BUS)、SPI(Serial Peripheral Interface)串行同步接口总线等。
I2C总线只有两根双向信号线。
一根是数据线SDA,另一根是时钟线SCL。
I2C 总线协议定义如下:1、只有在总线空闲时才允许启动数据传送。
2、在数据传送过程中,当时钟线为高电平时,数据线必须保持稳定状态,不允许有跳变。
时钟线为高电平时,数据线的任何电平变化,将被看作总线的起始或停止信号。
每个接到I2C总线上的器件都有唯一的地址。
主机与其它器件间的数据传送可以是由主机发送数据到其它器件,这时主机即为发送器。
由总线上接收数据的器件则为接收器。
在多主机系统中,可能同时有几个主机企图启动总线传送数据。
为了避免混乱,I2C总线要通过总线仲裁,以决定由哪一台主机控制总线。
在80C51单片机应用系统的串行总线扩展中,我们经常遇到的是以80C51单片机为主机,其它接口器件为从机的单主机情况。
数据位的有效性规定I2C总线进行数据传送时,时钟信号为高电平期间,数据线上的数据必须保持稳定,只有在时钟线上的信号为低电平期间,数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。
SCL线为高电平期间,SDA线由高电平向低电平的变化表示起始信号;SCL线为高电平期间,SDA线由低电平向高电平的变化表示终止信号。
起始和终止信号都是由主机发出的,在起始信号产生后,总线就处于被占用的状态;在终止信号产生后,总线就处于空闲状态。
连接到I2C总线上的器件,若具有I2C总线的硬件接口,则很容易检测到起始和终止信号。
对于不具备I2C总线硬件接口的有些单片机来说,为了检测起始和终止信号,必须保证在每个时钟周期内对数据线SDA采样两次接收器件收到一个完整的数据字节后,有可能需要完成一些其它工作,如处理内部中断服务等,可能无法立刻接收下一个字节,这时接收器件可以将SCL线拉成低电平,从而使主机处于等待状态。
直到接收器件准备好接收下一个字节时,再释放SCL线使之为高电平,从而使数据传送可以继续进行。
三、数据传送格式(1)字节传送与应答每一个字节必须保证是8位长度。
数据传送时,先传送最高位(MSB),每一个被传送的字节后面都必须跟随一位应答位(即一帧共有9位)。
由于某种原因从机不对主机寻址信号应答时(如从机正在进行实时性的处理工作而无法接收总线上的数据),它必须将数据线置于高电平,而由主机产生一个终止信号以结束总线的数据传送。
如果从机对主机进行了应答,但在数据传送一段时间后无法继续接收更多的数据时,从机可以通过对无法接收的第一个数据字节的“非应答”通知主机,主机则应发出终止信号以结束数据的继续传送。
当主机接收数据时,它收到最后一个数据字节后,必须向从机发出一个结束传送的信号。
这个信号是由对从机的“非应答”来实现的。
然后,从机释放SDA线,以允许主机产生终止信号。