基于AT89C2051的无线病房呼叫系统设计
基于AT89C51单片机的病房呼叫系统的设计

基于AT89C51单片机的病房呼叫系统的设计摘要:本文提出了一种基于AT89C51单片机的病房呼叫系统设计方案。
该系统采用了红外传感器、按键、LCD显示器等硬件设备,并采用C语言编程实现系统控制与数据处理。
该系统能够实时监测病人在病房内的情况,并在病人有需要时发出呼叫信号,方便病人及时获取医疗人员的帮助。
经过实验验证,该系统稳定可靠,可应用于医疗卫生领域。
关键词:AT89C51单片机、病房呼叫系统、红外传感器、LCD显示器、C语言编程Abstract: This paper proposes a design scheme for a hospital ward call system based on the AT89C51 single-chip microcomputer. The system adopts hardware devices such as infrared sensors, buttons, and LCD displays, and uses C language programming to implement system control and data processing. The system can monitor the situation of patients in the ward in real time, and issue a call signal when patients need help, which is convenient for patients to obtain timely medical assistance. After experimental verification, the system is stable and reliable and can be applied to the medical and health field.Keywords: AT89C51 single-chip microcomputer, ward call system, infrared sensor, LCD display, C language programming一、引言随着人们生活水平的提高以及医疗技术的不断发展,人们对医疗服务质量和效率的要求越来越高。
基于AT89C51单片机的病房呼叫系统的设计

基于AT89C51单片机的病房呼叫系统的设计1. 引言现代医疗技术的快速发展使得病房管理变得更加高效和智能化。
基于AT89C51单片机的病房呼叫系统的设计应运而生。
本文将详细介绍该系统的设计原理、硬件和软件实现以及应用前景。
2. 系统设计原理2.1 系统结构基于AT89C51单片机的病房呼叫系统主要由呼叫器、接收器和控制器三部分组成。
呼叫器由患者佩戴,当患者需要医护人员时,通过按压按钮发送信号给接收器。
接收器将信号传输给控制器,控制器通过显示屏和声音提示医护人员。
2.2 系统工作原理当患者按压按钮时,呼叫器内部电路会产生相应信号,并通过无线传输技术将信号发送给接收器。
接收器通过解码电路将信号转化为数字信号,并传输给控制器。
控制器根据不同患者发出不同声音提示,并在显示屏上显示相应患者信息。
3. 硬件设计3.1 呼叫器设计呼叫器采用AT89C51单片机作为核心控制器,通过按钮触发中断,产生呼叫信号。
同时,呼叫器还配备了无线发送模块,用于将信号发送给接收器。
3.2 接收器设计接收器采用AT89C51单片机作为核心控制器,通过无线接收模块接收呼叫信号。
接收到信号后,通过解码电路将其转化为数字信号,并传输给控制器。
3.3 控制器设计控制器采用AT89C51单片机作为核心控制器,通过数字信号输入端口接收解码后的呼叫信息。
控制器还配备了显示屏和声音模块,用于显示患者信息和发出声音提示。
4. 软件设计4.1 呼叫系统程序设计呼叫系统程序主要包括按钮触发中断程序、无线发送程序和数据传输协议等。
其中按钮触发中断程序用于检测患者是否按下按钮,并产生相应的呼叫信号。
无线发送程序负责将呼叫信号通过无线传输技术发送给接收器。
数据传输协议用于确保数据的可靠传输。
4.2 接收系统程序设计接收系统程序主要包括无线接收程序、解码程序和数据传输协议等。
无线接收程序用于接收呼叫信号,并将其转化为数字信号。
解码程序将数字信号转化为可读的呼叫信息。
基于Wifi无线网络的病房呼叫系统

基于Wifi无线网络的病房呼叫系统摘要目前医院里的病房呼叫系统几乎还处于很低的水平,几乎还不能满足智能化的管理要求,这样不仅会带给病人时间上的损失,对于医院也会有经济效益损失,并伴有一定安全隐患。
鉴于以上弊端,本系统采用无线网络管理系统,既可以避开技术问题,有效节省材料损耗,并且可以免去很多不安全隐患的存在,更重要的是,该呼叫系统是智能化的一种产品,可以及时准确地找到病人所在位置和哪位病人有需要,及时解决病人的各种问题。
当病人有身体不适或其他需要时,可以通过手机客户端说明大概情况,再通过无线传输发送到服务器端,那么医务人员就可以知道病人情况。
本呼叫系统利用现今广泛应用的Appcan平台设计手机客户端,应用Apache平台和MySQL数据库设计电脑服务器端,让病人(客户端)和医务人员(服务端)通过无线传输的方式取得联系。
医院可以利用本呼叫系统,为每一名病人的智能手机安装客户端,让病人在有需要的情况下通过这个客户端发送请求,也就是呼叫信息,然后呼叫信息通过无线网络发送至服务器端进行相应处理。
该系统分为硬件部分和软件部分。
硬件部分是由手机,无线设备,电脑组成。
软件部分分为客户端和服务器端。
客户端是由Appcan平台开发的App安装包安装在智能手机上构成的,采用HTML+CSS框架开发,该系统客户端智能手机为安卓系统。
服务器端是由Wamp服务环境,HTML+PHP+CSS框架和MySQL数据库构成的,该系统服务器端应用的是Windows操作系统。
该系统要求客户端发送数据到服务器端,再到前台页面显示出来。
系统包括客户端,服务器端和无线传输。
客户端设计要求手机上能够有显示界面并有发送数据功能;服务器端的设计要求把显示界面和功能部分以及数据库结合起来,让客户端传送过来的数据能通过处理后在前台页面上显示出来;无线传输部分要求客户端数据能通过无线传输到服务器端数据库中,并具有交互功能。
关键词无线传输病房呼叫数据库客户端服务器An ward call system of being based on theWifi wireless LANAbstract Currently, the hospital ward call system still at a very low level, and it hardly meets the requirements of intelligent management. Hence, it will not only waste the patients’ time, but also affect the economic benefits of the hospital. What's worse, it is accompanied by certain security risks. Under the above drawbacks, this system adopts a wireless network to manage the system. The some technical problems can be avoided, and it saves materials. What's more, there are many hidden dangers can be removed. And it is more important that the call system is a product of intelligent which can find patient’s location and patients who need help timely and accurately, so it can solve the various problems of the patient in time.When patients have physical discomforts or other needs, they can explain the situation through the mobile client. And then the data is sent to the server through wireless transmission, so the medical staff can know the patient's condition. This call system uses Appcan platform which is used widely today to design the mobile client and applies Apache platform and MySQL database to design the computer server. It can allow the patient (the client) and medical personnel (the server) to contact by wireless transmission. Hospitals can use the call system to install the client for each patients’smart phone. Therefore, if patients have the need, they can send a request which is the call information by the client. Then call information is sent to the server through the wireless network to process accordingly.The system is divided into hardware and software. The hardware section is constructed by the mobile, the wireless device and the computer.Software’s section is divided into the client and the server. The client platform is constructed by Appcan App installation package through installing on the smart phone. It uses HTML + CSS framework to construct, and the system of the smart phone’s client systems is the Android .Server is constructed by Wamp service environment, HTML + PHP + CSS framework and MySQL database. The system server’s application is windows operating system.This system requires the client to send data to the server, and then the data is displayed on the front page. This system includes the client, the server and the wireless transmission. The client’s design requires that it can be displayed on the phone screen and has the function of sending data; the service’s design requires combining functional part and the display interface with database, so that the data transmitted from the client can be displayed on the front page after processing; Wireless transmission section requires that client’s data can be transmitted to the server’s database through wireless transmission, and it should have the interactive function.Keywords wireless transmission ward call database the client the server目录第一章绪论 (1)1.1 研究背景 (1)1.2 国内外现状和发展 (2)1.3 工作目标及内容 (3)1.3.1 主要工作 (3)1.3.2 系统特点 (4)1.3.3 预期目标 (4)第二章基础环境 (6)2.1 无线传输 (6)2.1.1 无线网络分析 (6)2.1.2 无线网络与有线网络比较 (6)2.1.3 Wifi (7)2.2 客户端环境 (8)2.2.1 Appcan (8)2.2.2 Eclipse (9)2.3 服务端环境................................ 错误!未定义书签。
新型无线病房呼叫系统的设计

新型无线病房呼叫系统的设计【摘要】本设计是基于单片机AT89C5l和无线传输系统构成的无线多路病床呼叫系统。
采用模块设计思想,分为五个主要设计部分:病房按键模块、矩阵键盘模块、数码显示模块、指示灯模块以及呼叫模块。
从硬件和软件方面阐述了该控制系统的设计方法,并经过调试和运行使该系统达到预期目标,通过对病区的的数据采集,实现医院医疗人员值班室与病人室之间的通信呼叫联系,是无线网络技术在临床上的大胆应用,具有实用性强、反应敏捷、功能齐全的特点。
【关键词】AT89C51;数码管;呼叫系统;模块设计一、背景目前医院使用的多为有线病房呼叫系统,存在成本高、易出故障、难维修、不美观等诸多缺陷,不仅会带给病人时间上的损失,对于医院也会有经济效益损失,并伴有一定的安全隐患。
鉴于以上弊端,本系统可以避开技术问题,有效节省材料损耗,同时免去很多不安全隐患,明显减少许多麻烦,节省病人时间,提高医院工作效率。
二、新型无线病房呼叫系统设计的基本要求实现距离在100m范围内多路无线病床呼叫,并留有扩展空间。
该运行系统稳定高效,并有一定的抗干扰能力,能够实现多路呼叫且互不干扰。
每个病房有一个按钮,当按下一个按钮时,数码管显示病床号,指示灯闪烁,报警电路报警。
当护士按复位键应答,数码显示管显示消失,取消当前呼叫。
未按复位键时,再按下另一按钮,数码管显示相应病房号,指示灯闪烁,报警电路报警。
单片机复位时,系统清零。
三、系统总体方案及框图该无线病房呼叫系统在工作过程中,必须设计一个系统来确认是哪个房间的病人发出的呼叫信号,同时此系统能显示呼叫房间号,并发出报警声。
系统框图如下图所示:图1 系统框图四、各模块主要电路设计1、矩阵键盘电路它由行线和列线组成,按键位于行列的交叉点上。
矩阵键盘中无按键按下时,行线位于高电平状态;当有键按下时,行线电平状态将由与此行线相连的列线的电平决定。
列线的电平如果为低,则行线电平为低;列线电平如果为高,则行线的电平也为高,这一点是识别矩阵式键盘按键是否按下的关键所在。
基于AT89C52单片机的病房无线呼叫系统的设计
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基于AT89C52单片机的病房无线呼叫系统的设计王安丁晓迪常亮(佳木斯大学黑龙江佳木斯 154007)摘 要:本文所叙述的病房无线呼叫系统以AT89C52单片机为核心,采用无线射频芯片nRF905和单片机多地址编码寻址技术,实现主、分机信号的无线收发和对呼叫床位信息的显示、存储等功能。
关键词:单片机;nRF905;无线呼叫系统中图分类号:TP3 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2010)1020108-010 引言方案。
包括单片机控制电路,无线收发电路,显示电路和按键控制电路等几大部分。
医院病房呼叫系统作为加强病房中的患者与医务工作者之间联系的重2.2.1 主机无线收发电路设计。
主机的主要作用是接收分机信息并加要桥梁,直接关系到病人的安危,越来越受到各大医院的重视。
传统的病以显示和回复分机确认信息,其无线模块硬件设计与分机相同,不需要做房呼叫系统多采用有线系统,布线麻烦,维护不便。
设计应用无线射频技较大改变。
其天线结构也参考分机设计。
术,有效克服了有线系统工作时的诸多问题。
2.2.2 显示模块设计。
主机使用LCD1602液晶显示器,显示分机信1 系统总体方案设计息。
硬件上将单片机的I/O口分别连接1602液晶的双向数据端D0~D7和控制本系统包括一个主机和多个分机。
主机负责接收各个分机发来的信端RS、E、R/W,完成对显示器的控制。
息,并进行汇总和处理,最后加以显示。
分机主要是用来呼叫主机,每个2.2.3 翻阅与删除按键设计。
主机上按键主要设计两个,功能分别为分机的结构完全一致。
分机和主机之间主要是通过无线方式进行数据传翻阅呼叫信息和删除呼叫信息。
电路采用单个按键与单片机直接相连。
输,分机之间不能进行相互通信。
2.2.4 主机电源设计。
主机固定在护士站,无需随意移动,采用2 硬件电路设计220V交流供电。
交流电经变压器后再经整流滤波以及稳压,即可输出所需无线病房呼叫系统的硬件电路主要由主机和分机两个部分所构成。
基于AT89C51单片机的病房呼叫系统的设计
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基于AT89C51单片机的病房呼叫系统的设计1. 前言现代医疗技术的快速发展使得医院病房的管理变得更加高效和便捷。
基于AT89C51单片机的病房呼叫系统是一种应用于医院病房的智能化管理系统,它能够帮助医院提高工作效率、提供更好的护理服务。
本文将深入探讨该系统的设计原理、功能和应用。
2. 系统设计原理2.1 单片机基础知识介绍AT89C51单片机的基本原理和工作方式,包括内部结构、指令集、时钟控制等。
2.2 系统硬件设计分析系统所需硬件模块,包括呼叫按钮、显示屏幕、报警器等,并详细介绍它们之间的连接方式和工作原理。
2.3 系统软件设计讨论系统所需软件模块,包括按键扫描、显示控制、报警器控制等,并详细介绍它们之间的关系和实现方法。
3. 功能实现与应用3.1 呼叫按钮功能实现分析呼叫按钮模块如何与单片机进行交互,实现病人呼叫功能,并介绍相关的电路设计和程序实现。
3.2 显示屏幕功能实现介绍显示屏幕模块的设计和显示内容的控制,包括显示病人信息、呼叫状态等,并详细讨论其程序设计。
3.3 报警器功能实现分析报警器模块的工作原理和控制方法,包括报警音频输出、报警信号处理等,并详细讨论其程序设计。
3.4 系统应用场景探讨基于AT89C51单片机的病房呼叫系统在医院病房中的应用场景,包括病人呼叫护士、护士接收呼叫信息等,并分析其优势和局限性。
4. 系统性能评估与改进4.1 系统性能评估指标制定系统性能评估指标,包括响应时间、稳定性、可靠性等,并详细介绍评估方法和实验过程。
4.2 系统改进方案根据系统性能评估结果,提出改进方案并进行分析和讨论,包括硬件优化、软件优化等,以提高系统的性能和可靠性。
5. 结论总结基于AT89C51单片机的病房呼叫系统的设计原理、功能和应用,强调其在医院病房中的重要性和优势,并展望其未来发展方向。
6. 参考文献列出本文所参考的相关文献,以供读者进一步了解和深入研究。
基于89S51单片机的无线病房呼叫系统设计
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基于89S51单片机的无线病房呼叫系统软件设计第1章单片机与 AT89S51芯片概述1.1单片机简介单片机全称为单片微型计算机(Single Chip Microcomputer),又称为微控制器(Micro controller Unit)或嵌入式控制器(Embedded Controller)。
它是将计算机的基本部件微型化并集成到一块芯片上的微型计算机,通常片内都含有CPU、ROM、RAM、并行I/O、串行I/O、定时器/计数器、中断控制、系统时钟及系统总线等。
随着技术的发展,单片机片内集成的功能越来越强大,并朝着片上系统方向发展。
单片机有着体积小、功耗低、功能强、性能价格比高、易于推广应用等显著优点,在自动化装置、智能仪器仪表、过程控制、通信、家用电器等许多领域得到日益广泛的应用。
1.2AT89S51介绍如图1-1为AT89S51引脚图图1-1 AT89S51引脚图AT89S51是一个低功耗,高性能CMOS 8位单片机,片内含4k Bytes ISP(In-system programmable)的可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51指令系统及80C51引脚结构,芯片内集成了通用8位中央处理器和ISP Flash存储单元,功能强大的微型计算机的AT89S51可为许多嵌入式控制应用系统提供性价比高的解决方案。
AT89S51具有如下特点:40个引脚,4k Bytes Flash片内程序存储器,128 bytes的随机存取数据存储器(RAM),32个外部双向输入/输出(I/O)口,5个中断优先级2层中断嵌套中断,2个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,看门狗(WDT)电路,片内时钟振荡器。
此外,AT89S51设计和配置了振荡频率可为0Hz并可通过软件设置省电模式。
空闲模式下,CPU暂停工作,而RAM定时计数器,串行口,外中断系统可继续工作,掉电模式冻结振荡器而保存RAM的数据,停止芯片其它功能直至外中断激活或硬件复位。
(完整版)医院呼叫系统设计毕业设计
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摘要为提高医院的工作效率,保证病人及时得到医护人员的救助,设计了一种新型的医院智能呼叫系统。
该系统以AT89C51单片机为控制核心、采用RS485总线进行通讯,实现病房与护理人员间的快速、准确地呼叫及响应功能。
系统由护理主机、呼叫分机、RS485总线通讯声光报警及LED显示等组成。
采用了主从分布式多机通讯,能同时监控多个病房的呼叫并进行分级处理,通过采用RS485总线通讯系统实现远距离、多对一的呼叫。
【关键词智能呼叫;RS485;总线;主机;从机。
AbstractIn order to improve the work efficiency of hospitals and make patients get effective help in time,a new type of intelligence calling system is introduced in this artical.This system takes the AT89C51 single chip computer as control core and the RS485 as communication,and can realize the fast and accurate communication between the ward and the nurse.It is composed of nursing master computer,follow computer,RS485,the acousto-optic warning,LED and so on.It adopts primary /secondary distributive multi-computer communication ,can simultaneously monitor and stage wisely treat multiple wards'call.By the use of RS485,the system can communiate remotely and realize the calling function of manytoone.【Key Words】intellligence;callling system;RS485 bus;master computer;slave computer.目录1、绪论 (1)1.1本课题的研究目的和意义 (1)1.2本课题国内外研究现状 (2)2、单片机病床呼叫器控制系统总体的方案设计 (2)2.1设计任务 (2)2.2设计原理 (4)2.3系统功能概述 (4)3、病床呼叫器的电路结构及其工作原理 (5)3.1控制系统总体电路及地址分配 (5)3.2控制系统硬件设计 (6)3.3系统的详细介绍 (7)3.3.1五秒呼叫模块 (7)3.3.2呼叫显示模块 (10)3.4 主机部分组成 (14)3.5 从机部分组成 (15)3.6 通信系统RS485总线 (16)3.6.1 RS485收发器 (16)3.6.2 单片机与MAX485接口电路 (17)4、病床呼叫器的系统软件组成 (18)5、结论 (21)6、结束语 (22)要参考文献 (23)谢辞 (24)医院呼叫系统设计1、绪论1.1本课题的研究目的和意义着科学技术的日新月异和生活水平的迅速提高,人们对于身体健康保障的要求越来越高。
基于AT89C51单片机的病房呼叫系统的设计

基于AT89C51单片机的病房呼叫系统的设计现代医疗技术的快速发展为病房管理提供了更便捷、高效的解决方案。
病房呼叫系统作为一种重要的医疗设备,能够提高医护人员的工作效率,保障患者的生命安全。
本文旨在探讨,通过详细介绍系统的硬件搭建和软件编程,实现对病人的监控和及时呼叫,以提高病房管理的效率和质量。
第一章:病房呼叫系统的概述随着医疗技术的不断进步,病房呼叫系统作为一种重要的医疗设备,不仅可以提高医护人员的工作效率,还可以保障患者的生命安全。
病房呼叫系统通常包括呼叫按钮、显示器、呼叫接收器等部件,通过呼叫按钮的触发,医护人员可以及时了解患者的需求,并做出相应的处理。
基于AT89C51单片机的病房呼叫系统具有结构简单、性能稳定等特点,是目前比较常用的设计方案之一。
第二章:AT89C51单片机的介绍AT89C51单片机是一种经典的8位单片机,由美国Atmel公司生产,具有高性能、低功耗等优点。
AT89C51单片机广泛应用于各种嵌入式系统中,包括病房呼叫系统在内。
单片机通过外围设备的连接,可以实现各种功能,为病房呼叫系统的设计提供了强大的支持。
第三章:基于AT89C51单片机的病房呼叫系统的硬件设计病房呼叫系统的硬件设计是整个系统设计的基础,包括呼叫按钮、显示器、呼叫接收器等部件。
在本章中,我们将详细介绍每个硬件部件的选型和连接方式,以及它们之间的工作原理。
通过对硬件设计的深入分析,可以确保系统的稳定性和可靠性。
第四章:基于AT89C51单片机的病房呼叫系统的软件设计软件设计是病房呼叫系统的核心部分,在系统的功能实现和性能优化中扮演着重要的角色。
本章将详细介绍基于AT89C51单片机的病房呼叫系统的软件设计思路和实现方法,包括系统的初始化、呼叫按钮的检测、呼叫信息的处理等。
通过对软件设计的深入研究,可以提高系统的灵活性和可扩展性。
第五章:基于AT89C51单片机的病房呼叫系统的系统集成系统集成是指将硬件设计和软件设计相结合,构建完整的病房呼叫系统。
以单片机为核心的病房无线呼叫系统设计
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随着单片机功能集成化 的发展, 其应用领域也逐渐从 传统 的控制扩展为控制处理 、 数据处理以及数字信号处理 等领域 , A T 8 9 C 5 1 单 片机具有低 电压 、 低 功耗 、 性价 比高、
功 能强、 指 令 效 率 高 等 优 点 。其 主 要 特 点 : ( 1 ) 集成度高,
无线收发器工作 电压为 2 . 9 ~ 3 . 6 V,工作在 4 3 3/8 6 8/
为发射 功率 , R X2 R E D 2 P WB为接收灵敏( 下转第 4 1页 )
七 脑 连 。2 0 1 3年 4( 上) l 3 9
包 装 行 业 信 息 化 对 于 现 代 包 装 工 业 的未 来 发 展 和 包 装 工 业 现 代 化 具 有 十 分 重 要 的意 义 。 中 国包 装技 术 协 会 六 大提出, 紧跟时代特征及产业结构调整 , 以 信 息 技 术 改
断控制时必须加 r e t i 指令 、 在 子程 序结束时必须加 r e t f 指
令, 否则程序会跑 飞。 而且它有 多种 中断系统和 多种 定时
器系统 , 可 以根 据 需 要 具 体 选 择 , 灵活性很大 。
图3 3 - 3 V 供 电 电源 模 块
2系统 的软 件 设 计
2 . 1 初 始化 配置
( 2 ) 初始化 DS 1 8 B 2 0的射频配置寄存器。这些寄存器中 有 很 多信 息 ,必须 根 据 实 际 情 况 进 行 配 置 。设 计 中
DS 1 8 B2 0外 接 1 6 MHz晶体 , XO F应 配 置 为 0 1 , P A2 P WB
数据传输模块采用N e w Ms g _ _ D S 1 8 B 2 0 模块, 如图 2 。
无线病房呼叫系统设计(信息工程专业)
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无线病房呼叫系统设计(信息工程专业)一、引言随着医疗技术的不断发展和医疗服务的日益完善,病房呼叫系统作为医院信息化建设的重要组成部分,其作用和地位日益凸显。
传统的病房呼叫系统多采用有线方式,存在布线复杂、维护困难、扩展性差等缺点。
为了解决这些问题,无线病房呼叫系统应运而生。
无线病房呼叫系统利用无线通信技术,实现了病房与护士站之间的实时通信,提高了护理工作效率,改善了患者就医体验。
二、系统设计目标1. 实现病房与护士站之间的实时通信,提高护理工作效率。
2. 系统具有高可靠性、高安全性,确保信息传输的准确性和稳定性。
3. 系统易于安装、维护和扩展,适应医院信息化建设的需要。
4. 系统操作简便,符合医护人员的使用习惯。
三、系统架构1. 病房终端:安装在病房内的设备,用于接收患者呼叫请求,并将请求发送给护士站终端。
2. 无线通信模块:实现病房终端与护士站终端之间的无线通信。
3. 护士站终端:安装在护士站内的设备,用于接收病房终端发送的呼叫请求,并显示相关信息。
4. 服务器:负责管理用户信息、呼叫记录等数据,并提供系统配置和管理功能。
四、关键技术1. 无线通信技术:无线病房呼叫系统采用无线通信技术,实现了病房与护士站之间的实时通信。
常用的无线通信技术包括WiFi、蓝牙、ZigBee等。
2. 数据加密技术:为了保证信息传输的安全性,无线病房呼叫系统采用数据加密技术,对传输的数据进行加密处理。
3. 数据压缩技术:为了提高信息传输的效率,无线病房呼叫系统采用数据压缩技术,对传输的数据进行压缩处理。
五、系统功能1. 病房呼叫:患者可以通过病房终端向护士站发送呼叫请求,护士站终端可以实时接收并显示呼叫请求。
2. 护士应答:护士可以通过护士站终端接收并应答患者的呼叫请求,同时病房终端可以显示护士应答信息。
3. 呼叫记录:系统可以记录所有呼叫请求和应答信息,并提供查询功能,方便医护人员进行统计和分析。
4. 系统管理:系统提供用户管理、设备管理、数据管理等功能,方便管理员进行系统配置和管理。
毕业设计(论文)基于单片机的病房呼叫控制系统设计
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基于单片机的病房呼叫控制系统设计目录摘要 (I)ABSTRACT................................................................................................................... I I 第1章绪论 (1)1.1设计目的及意义 (1)1.2国内外研究现状 (2)1.3设计意义 (2)第2章设计方案概述 (4)2.1设计原理 (4)2.2设计总体概述 (4)2.3模块器件选型 (5)第3章系统的硬件电路 (6)3.1系统主电路图 (6)3.2单片机AT89C51 (6)3.2.1单片机AT89C51简介 (6)3.2.2单片机AT89C51的主要功能和特性 (7)3.2.3单片机复位电路 (8)3.2.4单片机时钟电路 (9)3.3功能模块电路 (9)3.3.1无线发射模块电路 (10)3.3.2无线接收模块电路 (12)3.3.3数码管显示电路 (15)3.3.4报警电路 (16)第4章系统的软件设计 (18)4.1程序流程图 (18)4.1.1主程序流程图 (18)4.1.2定时中断服务流程图 (19)4.1.3跳出中断服务流程图 (19)4.2程序设定 (20)4.2.1程序初始化设定 (20)4.2.1延时子程序设定 (21)4.2.2数码管显示时序设定 (21)4.2.3单片机外部中断设定 (22)第5章硬件焊接及调试 (24)5.1硬件焊接 (24)5.2硬件调试 (24)结论 (26)致谢 (27)参考文献.................................................................................... 错误!未定义书签。
附录1附录2摘要随着科学技术的发展,无线技术在我们生活的不同领域都得到了十分普遍的应用,而医疗方面对无线技术的需求也是日益增加。
基于单片机的病房呼叫系统毕业论文
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基于单片机的病房呼叫系统毕业论文基于单片机的病房呼叫系统毕业论文目录毕业设计任务书 (I)摘要.........................................................................................................I 绪论..(1)第1章系统整体设计 (3)1.1功能与方案确定................................................................................. .3 1.2框架模块功能描述.. (5)第2章系统硬件设计 (6)2.1 硬件构成示意图 (6)2.2 外围电路设计 (6)2.3 呼叫系统控制器AT89C51 (6)2.4 键盘电路设计 (9)2.5显示电路设计 (13)2.6 控制电路设计 (19)第3章系统软件设计 (21)3.1 设计的软件环境简介 (21)3.2 系统程序设计 (23)第4章调试与结果 (27)4.1 调试界面显示 (27)4.2 结果分析 (28)结论/展望 (30)致谢 (31)参考文献 (32)附录 (33)附录A (33)附录B (34)第1章呼叫系统总体设计1.1功能与方案确定1.1.1呼叫系统功能要求本课题主攻方向是使系统实现以下目的:1.任一病房(共16张)呼叫,医护值班室马上能响应并显示病房号;2.显示病房床号;3.若有多个病床呼叫就循环显示;4.处理完毕后清除记录;5. 显示器不重复显示按一次以上的病床号设计目的和要求:①软件方面要求界面美观,功能齐全,能写出最优控制算法,并能制成软件。
②硬件方面研制出到一套及时、准确、可靠、简便可行、利于推广的硬件控制系统,能做成集成电路,减小体积,方便存放和测试。
a、系统框架建立输入系统和显示系统是设计的两大系统,因此,在开题之前要对其单独进行分析,能准确的构建系统的框架,这是对系统进行分析和控制的前提。
基于单片机的无线病房呼叫器设计
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基于单片机的无线病房呼叫器设计关键字:AT89C51 无线呼叫单片机控制号码存储循环显示临床求助呼叫是传送临床信息的重要手段,病房呼叫器是病人请求值班医生或护士进行诊断或护理的紧急呼叫工具,可将病人的请求快速传送给值班医生或护士,并在值班室的监控中心电脑上留下准确完整的记录,是提高医院和病室护理水平的必备设备之一。
呼叫系统的优劣直接关系到病员的安危,历来受到各大医院的普遍重视。
它要求及时、准确可靠、简便可行、利于推广。
我国传统的病房呼叫系统采用的多是有线传输,存在着安装布线复杂,检查维修困难,抗干扰能力差,病房扩建不易及费用高,不雅观的缺陷。
为克服以上的不足,本研究介绍一种无线的病房呼叫器,其使用专用的射频模块,并使用单片机控制。
这样不但解决了复杂布线等问题,更能提高医疗服务水平,适应现代社会需求。
1 硬件电路设计本设计方案由呼叫器和主机构成,使用射频收发芯片,使系统工作在频段433 MHz 附近。
系统使用单片机编码/解码,每个呼叫器有一个唯一的识别码,并且识别码可以随时修改。
当用户按发射键后,识别码被发射出去,等待接收器的响应,主机接收到服务申请后,根据识别码鉴别出是由哪一台呼叫器发出的申请,并给出声音提示和显示呼叫器的识别号。
如果有几个呼叫器在短时间里同时呼叫,主机则按照先后顺序存储起来,再按顺序轮换显示。
呼叫分机和接收主机的连接组成框图如图1和图2所示。
分机由拨码开关来控制地址位的设置,当扫描到呼叫按钮按下时,其地址被读入单片机,经过处理后再送至发射芯片发射。
分机用来进行呼叫,使用单片机完成编码,分机的核心电路即是单片机与射频芯片的连接电路。
主机负责接收分机发来的信号,并进行解码、显示和报警。
主机上还设有键盘用于翻查、删除记录,所以主机上应接有键盘、显示和报警电路。
图1 呼叫分机原理框图图2 接收主机原理框图1.1 分机电路设计分机是由一个8位的拨码开关、单片机、无线收发芯片及相应外围电路构成。
基于单片机的无线病床呼叫系统设计
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- - -学号:07230223本科毕业论文题目:基于单片机的无线多路病床呼叫系统——软件设计院系:生命科学技术系专业:生物医学工程班级:2007级2班学生XX:王宝霞导师XX:朱永涛白帆二○一一年六月毕业设计(论文)诚信声明书本人声明:本人所提交的毕业论文《基于单片机的无线多路病床呼叫系统》是本人在指导教师指导下独立研究、写作的成果,论文中所引用他人的无论以何种方式发布的文字、研究成果,均在论文中加以说明;有关教师、同学和其他人员对本文的写作、修订提出过并为我在论文中加以采纳的意见、建议,均已在我的致谢辞中加以说明并深致谢意。
本论文和资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。
论文作者:(签字)时间:年月日指导教师已阅:(签字)时间:年月日目录摘要IABSTRACTIII第一章绪论11.1课题研究背景及意义11.2设计要求及预期目标11.3设计可行性1第二章设计材料及方案步骤22.1 设计材料22.2 设计方案及步骤3第三章系统硬件设计43.1 系统原理框图43.2 单片机AT89C51芯片简介43.3 硬件模块设计63.3.1无线发射模块73.3.2无线接收模块83.3.3数码管显示模块93.3.4指示灯模块103.3.5声音模块10第四章系统软件设计114.1 单片机C语言程序设计步骤114.2 延时子程序设定114.3 数码管显示子程序114.4 初始化程序设计134.5 主函数程序设计164.6 外部中断服务子程序174.7 定时器中断服务子程序设计19第五章硬件制作与软件调试中遇到的问题205.1 硬件设计制作中的问题205.2 软件设计中的问题20第六章系统结果与分析21参考文献22致谢22摘要随着无线技术的发展,无线应用技术已经渗透到生活的各个领域,无线传输技术也越来越成熟,本设计是将无线传输技术应用到临床上的研究型课题,实现基于单片机AT89C5l和无线传输模块构成的无线多路病床呼叫系统,将简单论述其工作原理和软硬件设计方法,概括研究成果。
医院无限护理呼叫系统设计教材
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医院无线护理呼叫系统的设计医院无线护理呼叫系统的设计第1章绪论病床呼叫系统是病人请求值班医生或护士进行诊断或护理的紧急呼叫工具。
可将病人的请求快速传送给值班医生或护士,是提高医院和病室护理水平的必备设备之一[1]。
1.1课题意义及相关研究动态伴随着医疗体制改革的不断深化和医疗事业的飞速发展,越来越多的人们需要迅捷、方便地得到医院的各种各样的医疗服务,这必将使医院之间的竞争日趋激烈。
这使得衡量一个医院的综合水平高低,不再仅仅局限于软、硬件的建设上,更要比服务。
原有的服务体系已不足以适应现代社会需求,谋求适合现代社会需求的客户服务系统,是所有企事业单位计划做或正在做的工作。
这些工作有利于改善服务量,提高效率并增加企业效益,从而赢得良好的社会声誉。
如何利用先进的信息技术为医院服务,更大程度的提高医院的服务质量及利润,是医院信息化建设中的一个重要着眼点[2]。
医院的竞争越来越激烈,商业医院的生存是第一位的,提升档次和服务质量迫在眉睫,陪护问题一直是医患矛盾的主体,也是长期困扰卫生系统服务质量的大问题,使用无线呼叫系统,方便病人更快找到医生,以节约病人的宝贵时间[3]。
临床呼叫求助装置是传送临床信息的重要手段,关系病员安危,传统的有线呼叫系统历来受到各大医院的普遍重视。
如果采用无线传输,会节约布线和改造线路的资金,为医院节约成本,并且及时、准确、可靠,简便可行,必然比目前的同类产品更能受到医院及病人的认可,有更强的竞争力,必然能大量推广[4]。
数据的碰撞问题即无线通信中的多路存取问题。
我们把多个通信通路竞争一个通信信道的通信方式叫做多路存取。
由于每个通信通路都有规定的通路容量,且通路容量是由这个通信通路的最大数据传输率以及供它使用的时间片确定的,故分配给每个用户的通路容量必须满足:当有多个发射器同时把数据传输给同一个接收器时,不能出现互相干扰[5]。
传统的病房呼叫系统采用的都是有线传输,很难做到隐蔽和美观,安装维护都不方便,抗电气干扰能力也不强[6]。
基于AT89C51的无线病房呼叫系统设计
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基于AT89C51的无线病房呼叫系统设计的病房楼中,很可能存在多套同规格的射频无线病房呼叫系统同时工作。
这样就必需给每一个主机编上代码,才干使主机确认接收的信息是否是发送给自己的,这个主机编号同时也就作为了从机发送哀求信息时的接收地址。
而每个主机下的从机也会有一个对应的编号,这个编号在本设计中就采纳病房号,也就是主机发送应答信息时的接收地址。
(3) 发送地址:发送地址既存在于从机发送的哀求信息中也存在于主机回复的应答信息中。
从机哀求信息中的发送地址是提供应主机用于显示的病房号,也是在主机发送应答信息时的接收地址。
通过应答信息中的接收地址,从机可以推断出该接收到的信息是否是发给自己的。
假如不是,从机将重新发送一遍哀求信息,否则将继续接收确认信息。
同理,主机也可以按照哀求信息中的发送地址确认发送信息的是否是自己辖区内的从机,假如不是将不予以接收显示。
(4) 确认命令:确认命令用于主机通告从机信息发送是否正确。
在本设计中,采纳OxFF 作为信息发送正确的命令,而采纳OxEE 作为信息发送错误的命令。
实际上,在本设计的软件设计中,为了确保信息的精确发送,只要确认信息不是OxFF,则从机就会自动地重新发送信息。
(5) 校验字:校验办法包括奇偶校验、CRC 校验等,但是本设计中采纳一种相加校验的办法。
这种办法的详细实现是:发送机把除了引导字以外的数字帧信息相加作为校验字发送给接收机,接收机在接收信息时也把除了引导字和校验字以外的数字帧信息相加并把相加结果与校验字比较看是否相等,若相等则解释发送胜利,否则解释发送失败。
4 系统混合信号PCB 板设计系统印制电路板(PCB) 设计对于获得优良的RF 性能是至关重要的,本系统PCB 用法双面板,分为元件面和底面,详细设计时充分注重第1页共2页。
基于AT89C51单片机的无线病房呼叫系统设计
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基于AT89C51单片机的无线病房呼叫系统设计
病房呼叫系统作为一种基本医疗陪护设备已逐步得到普及并不断得到改进。
传统的病房呼叫系统采用PC 机联网监控和有线控制,虽然具备很强的专业服务功能和监护能力,但是其实现方法复杂,前期投资和后期维护的费用都很高。
本文采用单片机实现无线数据传输通信和实时报警功能,设计一套低成本通用型的病房呼叫系统。
整个系统采用无线通信的方式,降低了复杂的布线、安装检修和拆卸的难度, 并可监控多个病房且便于扩充升级。
1 系统方案设计
本设计采用从机和主机相分离的模式。
从机安装于各个病房,主机安装于医务室或值班室。
多个从机处于等待外部呼叫信号的状态,主机则时刻处于等待接收从机呼叫信息的状态,并且从机与主机之间采用无线数据
传输通信。
当病人按动安装在床头的从机按键时,安装在护士站的主机收到信号后发出提示音,同时发光二极管亮,数码管显示呼叫病人的床位号和呼叫次数,医生或护士根据显示床位号进行治疗与服务。
该病房呼叫系统的硬件设计主要包括主机硬件设计和从机硬件设计两部分。
主机硬件设计包含了射频芯片
外围电路、显示部分、警报部分及AT89C51 芯片的简单外围电路的设计。
从机硬件设计则包含射频芯片外围电路、外部输入电路及AT89C51 芯片的简单外围电路的设计。
1.1 主机硬件电路设计
本系统以AT89C51 为控制器,采用射频芯片nRF401 设计接收/发射电路,实现与从机的数据传输[1]。
当nRF401 芯片接收并处理完接收数据后或控制器。
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基于AT89C2051的无线病房呼叫系统设计
赵小荣;何胜;钱秀芳;伏涵妤;黄海军
【期刊名称】《工业控制计算机》
【年(卷),期】2013(026)012
【摘要】在传统的有线病房呼叫系统基础上,提出一种基于AT89C2051单片机和nRF401射频通信芯片为核心的无线病房呼叫器.研究了系统电路设计及软件实现,并给出了系统框图、硬件电路及软件设计流程图.与传统有线呼叫系统相比,该系统具有无须布线,改建方便,投入小等优点.
【总页数】3页(P135-137)
【作者】赵小荣;何胜;钱秀芳;伏涵妤;黄海军
【作者单位】江苏理工学院计算机工程学院,江苏常州213001;江苏理工学院计算机工程学院,江苏常州213001;江苏理工学院计算机工程学院,江苏常州213001;江苏理工学院计算机工程学院,江苏常州213001;江苏理工学院计算机工程学院,江苏常州213001
【正文语种】中文
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