Технология производства радиоэлектронной аппаратуры. Фролов С.В - 13 стр.

UptoLike

аппараты, дефибрилляторы, аппаратуру телемедицины для дистанционного
мониторинга за больным.
9. Блок питания (Main Power Supply) преобразует переменное напряжение
220 В в постоянное, а также заряжает аккумуляторную батарею и контролирует
уровень её зарядки.
1.4. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ
Компьютерный томограф медицинский рентгенодиагностический аппарат,
предназначенный для воссоздания трёхмерного изображения внутренних органов
человека. Блок-схема компьютерного томографа представлена на рис. 1.4.
Компьютерный томограф состоит из трёх основных частей.
1. Гентри (Gantry), в котором расположены рентгеновская трубка и кольцо
детекторов. Трубка, вращаясь вокруг пациента, излучает рентгеновские лучи,
которые воспринимаются детекторами, расположенными по окружности кольца.
2. Многоканальный блок обработки, состоящий из мультиплексоров (AFE) и
АЦП (ADC). На входы мультиплексоров поступает информация от детекторов,
расположенных в гентри. В АЦП аналоговый сигнал преобразуется в цифровой вид.
3. Блок процессоров состоит из двух DSP процессоров, один из которых
принимает цифровую информацию от мультиплексоров, а второй производит
реконструкцию изображения в трёхмерный вид.
Для воспроизведения изображения органов человека в томографе
присутствуют интерфейсы для подключения персонального компьютера или какой-
либо медицинской системы. Запоминание информации о пациенте производится в
энергонезависимой Flash-памяти.
2. СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ И ОТЛАДКИ ДЛЯ ОДНОКРИСТАЛЬНЫХ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ
2.1. ВНУТРИСХЕМНЫЕ ЭМУЛЯТОРЫ
К числу основных инструментальных средств отладки относятся:
внутрисхемные эмуляторы;
симуляторы;
платы разработки и отладки (ПРО);
эмуляторы ПЗУ.
Внутрисхемный эмулятор программно-аппаратное средство, способное
замещать собой эмулируемый процессор в реальной схеме. Внутрисхемный
эмулятор это наиболее мощное и универсальное отладочное средство. Он делает
процесс функционирования отлаживаемого контроллера прозрачным, т.е. легко
контролируемым, произвольно управляемым и модифицируемым по воле
разработчика [3].
Функционально внутрисхемные эмуляторы делятся на стыкуемые с ПЭВМ и
функционирующие автономно. Автономные внутрисхемные эмуляторы имеют
индивидуальные вычислительные ресурсы, средства ввода-вывода. Обычно
стыковка внутрисхемного эмулятора с отлаживаемой системой производится при
помощи эмуляционного кабеля со специальной эмуляционной головкой.