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文檔簡介
1、二十世紀后期,生物醫(yī)學電子學快速興起,極大地改變了傳統(tǒng)醫(yī)學儀器的研制模式。傳統(tǒng)的醫(yī)學儀器通常以8位CPU為核心微控制器,并專注于某個特定領域而開發(fā)的產品,這些產品開發(fā)周期長、成本高、功能簡單。隨著32位嵌入式片上系統(tǒng)(SoC)的發(fā)展以及在生物醫(yī)學電子學領域的大量應用,逐漸開始替代傳統(tǒng)醫(yī)學儀器的研制模式,低功耗、高性能、實時性、多任務、高集成、低成本等多項優(yōu)點讓SoC成為醫(yī)學儀器微控制器的首選,特別是在SoC上移植了嵌入式操作系統(tǒng)后,顛覆
2、了原有的開發(fā)模式。 本論文針對國際上醫(yī)學儀器開發(fā)的趨勢,研制自己的嵌入式醫(yī)學檢測開發(fā)平臺,目的是為醫(yī)學檢測儀器的開發(fā)提供一個良好的軟硬件開發(fā)環(huán)境。本文詳述了建立嵌入式醫(yī)學檢測開發(fā)平臺的過程,最后給出一個開發(fā)實例。主要工作如下:首先論文給出基于ARM微處理器S3C44B0的嵌入式醫(yī)學檢測平臺的總體設計方案,包括軟硬件平臺的選擇和設計,以及檢測平臺軟件開發(fā)環(huán)境的實現(xiàn)過程,即嵌入式操作系統(tǒng)uClinux在S3C44B0上的移植和編譯;
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