WO2018218454A1 - 脑神经递质检测仪的单片机转换装置及其转换方法 - Google Patents

脑神经递质检测仪的单片机转换装置及其转换方法 Download PDF

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WO2018218454A1
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remote control
proxy
chip
mcu
chip microcomputer
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韩性峰
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深圳瀚飞科技开发有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/40Network security protocols
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/24Detecting, measuring or recording bioelectric or biomagnetic signals of the body or parts thereof
    • A61B5/316Modalities, i.e. specific diagnostic methods
    • A61B5/369Electroencephalography [EEG]

Definitions

  • the present invention is a medical detection technology, specifically a single-chip conversion device for a brain neurotransmitter detector and a conversion method thereof.
  • the IEEE has established standards for PHD such as respiratory rate monitors, insulin pumps, urine monitors, and dynamic blood glucose monitors. To improve the quality of life of non-hospital patients and chronically ill patients, a wider range of telemedicine information systems can be established.
  • the cranial nerve regulates the functional activities of internal organs by direct or indirect means, maintaining the balance of the environment inside and outside the body.
  • Cranial nerve dysfunction can lead to dysfunction of organ function in various organs of the body, including: respiratory system, cardiovascular system, digestive system, urinary system, abnormal skin and sweat gland, sexual dysfunction, and sleep disorders.
  • a variety of diseases can lead to abnormal or disordered brain nerve function. Correct evaluation of brain nerve function has important medical significance and value.
  • the existing neurotransmitter examinations are mainly used only for the treatment of nerves in hospitals.
  • medical devices such as respiratory rate monitors, insulin pumps, and urine monitors, they can be remotely controlled and communicated with other medical devices and healthcare information systems.
  • the present invention provides a single-chip conversion device for a brain neurotransmitter detector based on a health informatics standard protocol and a conversion method thereof, so that a brain neurotransmitter detector can be added to a wider range of telemedicine In the information system.
  • a single-chip conversion device for a brain neurotransmitter detector which includes a remote control microcontroller and a generation
  • the single-chip microcomputer, the remote control single-chip microcomputer and the proxy single-chip computer are connected through the health information standard protocol, the remote control single-chip microcomputer is used for remote control management, and the proxy single-chip microcomputer is used for protocol proxy;
  • the computer, the remote control single-chip microcomputer, and the proxy single-chip microcomputer sequentially connect and communicate through the serial port, and the user sends the instruction through the computer, and the remote control single-chip computer receives the instruction sent by the computer, and is packaged according to the data format specified by the health information standard protocol and then sent to the agent.
  • Single chip microcomputer
  • the agent single-chip computer also communicates with the brain neurotransmitter detector through the serial port, and the agent single-chip computer analyzes the evaluation data of the brain neurotransmitter detector, and is again packaged and sent according to the data encapsulation format specified by the health information standard protocol. Give remote control to the microcontroller.
  • the remote control single chip comprises a remote control communication module
  • the proxy microcontroller comprises a parameter setting module, a data frame parsing module and a proxy communication module;
  • the remote control communication module and the proxy communication module cooperate with each other to complete the health information standard protocol communication, so that the remote control single chip and the proxy single chip interact to complete the connection process;
  • the remote control single chip receives an instruction sent by a user through a computer, and encapsulates the instruction according to a data format specified by a health information standard protocol, and sequentially sends the signal to the proxy microcontroller through a remote control communication module and a proxy communication module. ;
  • the parameter setting module receives and saves the parameter setting information set by the user through the computer, and after the machine is down, the proxy MCU module reads the parameter setting information and initializes the proxy communication module and the data frame parsing module;
  • the data frame parsing module parses the data of the brain neurotransmitter detector according to the data encapsulation protocol filled in the user parameter setting process, and repackages according to the data encapsulation format specified by the health information standard protocol, and sequentially passes the remote The control communication module and the proxy communication module are sent to the remote control microcontroller.
  • the parameter setting module receives parameter setting information set by the user through the serial port through the serial port, and saves the parameter setting information.
  • the parameter setting information includes a type of a brain neurotransmitter detector, a component module of the medical device system object corresponding to the type of the brain neurotransmitter detector, and a data encapsulation protocol.
  • the single-chip conversion device of the brain neurotransmitter detector further includes an indicator light for indicating a working condition
  • the remote control single-chip further includes a control state detecting module
  • the proxy single-chip further includes an agent state detecting module
  • the indicator lights are respectively connected to the interface of the remote control MCU and the proxy MCU, and the control state detection module and the agent state detection module instruct to change the level of the interface, and control the on and off of the indicator light.
  • the present invention is also directed to a method for converting a single-chip conversion device of the brain neurotransmitter detector, comprising the following processes:
  • a remote control microcontroller and a proxy microcontroller are connected to a health informatics standard protocol
  • the remote control MCU and the proxy MCU perform user command transmission and data transmission according to the data encapsulation format specified by the Health Information Standards Protocol, and realize information communication between the computer and the brain neurotransmitter detector.
  • the preferred design before the step (1), further includes: receiving and saving parameter setting information set by the user through the computer, performing the parameter setting information, and initializing the proxy device.
  • step (2) described specifically includes:
  • the remote control MCU receives the instruction sent by the user through the computer, and encapsulates the instruction according to the data format specified by the Health Information Standards Protocol, and transmits the message to the agent tablet through the health information standard protocol communication;
  • the proxy MCU parses the data of the brain neurotransmitter detector according to the data encapsulation protocol filled in the user parameter setting process, and re-encapsulates according to the data encapsulation format specified by the Health Information Standards Protocol, and sends the communication through the health information standard protocol communication. Remote control of the microcontroller.
  • the single-chip conversion device and conversion method of the brain neurotransmitter detector provided by the invention are connected by a health information standard protocol between two single-chip microcomputers, and transmit user instructions according to a data encapsulation format specified by the health information standard protocol. And data, to achieve information exchange between the computer and the brain neurotransmitter detector, so that the brain neurotransmitter detector can enter a wider range of telemedicine information systems to share medical resources.
  • DRAWINGS 1 is a structural block diagram of the present invention.
  • a single-chip conversion device for a brain neurotransmitter detector which comprises a remote control single-chip microcomputer and a proxy single-chip microcomputer, and a remote control single-chip microcomputer and a proxy single-chip computer are connected through a health information standard protocol, and the remote control single-chip microcomputer is used for remote control management.
  • the proxy microcontroller is used for protocol proxy;
  • the computer (PC), the remote control single-chip microcomputer, and the proxy single-chip microcomputer sequentially connect and communicate through the serial port, specifically, a remote data acquisition system realized by a serial server to establish communication between the remote control and the remote PC.
  • the data acquisition system can be constructed by using CMOS 8-bit single chip AT89C52.
  • the serial port server is a protocol conversion module that can provide RS-232 or RS-422/485 serial interface through 1, 2, 4, 8 or 16 ports, and a 10/100M Ethernet interface.
  • the 232 or RS-422/485 serial device is connected to the health informatics standard protocol network without changing the control program, and the computer accesses the accessed terminal medical device through the local area network using the health informatics standard protocol.
  • the health informatics standard protocol described in this embodiment is an ISO/IEEE 11073 series standard protocol.
  • the user sends a command (directive) through the computer, and the remote control microcontroller receives the instruction sent by the computer (d irective), and is packaged according to the data format specified by the health information standard protocol and then sent to the proxy microcontroller;
  • the agent single-chip computer also communicates with the brain neurotransmitter detector through the serial port, and the agent single-chip computer analyzes the evaluation data of the brain neurotransmitter detector, and is again encapsulated and sent according to the data encapsulation format specified by the health information standard protocol.
  • the remote control single chip comprises a remote control communication module, and adopts wireless 485/422 data communication, wherein the proxy single chip comprises a parameter setting module, a data frame parsing module and a proxy communication module;
  • the remote control communication module and the proxy communication module cooperate with each other to complete the health information standard protocol communication, so that the remote control single chip and the proxy single chip interact to complete the connection process;
  • the remote control single-chip microcomputer receives a command sent by a user through a computer, and encapsulates the instruction (data) according to a data format specified by a health information standard protocol, and sequentially communicates through a remote control communication module and a proxy. Module, sent to the proxy microcontroller;
  • the parameter setting module receives and saves parameter setting information set by the user through the computer, after the machine is down
  • the proxy MCU module reads the parameter setting information and initializes the proxy communication module and the data frame parsing module;
  • the data frame parsing module parses the data of the brain neurotransmitter detector according to the data encapsulation protocol filled in the user parameter setting process, and repackages according to the data encapsulation format specified by the health information standard protocol, and sequentially passes the remote The control communication module and the proxy communication module are sent to the remote control microcontroller.
  • the parameter setting module receives the parameter setting information set by the user through the serial port (RS-232 interface), and saves the parameter setting information.
  • the parameter setting information includes a type of a brain neurotransmitter detector, a component module of a medical device system object corresponding to the type of the brain neurotransmitter detector, and a data encapsulation protocol.
  • the single-chip conversion device of the brain neurotransmitter detector further includes an indicator light for indicating a working condition, and is a Light ght Emitting Diode light-emitting diode
  • the remote control single-chip microcomputer further includes a control state detecting module
  • the proxy single-chip microcomputer further includes a proxy state.
  • the indicator lights are respectively connected to the interface of the remote control MCU and the proxy MCU, and the control state detection module and the agent status detection module instruct to change the level of the interface, and control the indicator light to be on and off.
  • the interface is an I/O interface, which inputs different commands and parameters through the computer, and controls the related I/O circuits and brain neurotransmitter detectors to operate accordingly.
  • the present invention is also directed to a method for converting a single-chip conversion device of the brain neurotransmitter detector, comprising the following processes: [0047] (1) Receiving and saving the parameter setting information set by the user through the computer, the machine ⁇ , reading the parameter setting information and initializing the proxy MCU.
  • a remote control microcontroller and a proxy microcontroller are connected to a health informatics standard protocol
  • the remote control MCU and the proxy MCU perform the user instruction (directive) transfer and data transmission according to the data encapsulation format specified by the Health Information Standards Protocol, and realize the information between the computer and the brain neurotransmitter detector. Communication.
  • the remote control MCU receives a command sent by the user through the computer, and encapsulates the instruction according to a data format specified by the Health Information Standards Protocol, and transmits the message to the health information standard protocol.
  • Proxy microcontroller
  • the proxy MCU parses the data of the brain neurotransmitter detector according to the data encapsulation protocol filled in the user parameter setting process, and re-encapsulates according to the data encapsulation format specified by the Health Information Standards Protocol, and transmits the communication through the health information standard protocol communication. Remote control of the microcontroller.

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Abstract

一种脑神经递质检测仪的单片机转换装置及其转换方法,远程控制单片机和代理单片机之间通过健康信息学标准协议连接,计算机、远程控制单片机、代理单片机之间依次通过串口连接,远程控制单片机接收计算机发送的指令,按照健康信息学标准协议规定的数据格式封装后发送给代理单片机;代理单片机还与脑神经递质检测仪之间通过串口连接,代理单片机解析脑神经递质检测仪的测评数据,并按健康信息学标准协议规定的数据封装格式再次封装后发送给远程控制单片机。通过两个单片机之间的健康信息学标准协议连接,使脑神经递质检测仪能够进入到远程医疗信息系统中,进行医疗资源的共享。

Description

脑神经递质检测仪的单片机转换装置及其转换方法 技术领域
[0001] 本发明是一项医疗检测技术, 具体为脑神经递质检测仪的单片机转换装置及其 转换方法。
背景技术
[0002] ISO/IEEE 11073系列健康信息学标准协议, 用于建立展望的医疗保健生态系统
, IEEE为呼吸率监控仪、 胰岛素泵、 尿液监控仪和动态血糖监测仪等 PHD制定 了标准, 为提高非住院病人和慢性病患者的生活质量, 能建立起更广范围的远 程医疗信息系统。
[0003] 脑神经通过直接或间接方式调节内脏器官的功能活动, 维持机体内外环境的平 衡。 脑神经功能紊乱, 可导致机体各个系统脏器功能活动失调, 包括: 呼吸系 统、 心血管系统、 消化系统、 泌尿系统、 皮肤汗腺功能异常、 以及性功能紊乱 、 睡眠障碍等。 多种疾病可导致脑神经功能异常或紊乱, 正确地评价脑神经功 能有着重要的医学意义和价值。 但是现有的神经递质检査主要还是仅仅用于医 院内神经方面的治疗使用。 还没有和呼吸率监控仪、 胰岛素泵、 尿液监控仪等 医疗设备一样, 可以进行远程控制, 并与其他医疗设备、 医疗保健信息系统进 行信息的互通。
技术问题
[0004] 在此处键入技术问题描述段落。
问题的解决方案
技术解决方案
[0005] 根据上述技术, 本发明提供一种基于健康信息学标准协议的脑神经递质检测仪 的单片机转换装置及其转换方法, 使得脑神经递质检测仪能加入到更广范围的 远程医疗信息系统中。
[0006] 具体的技术方案为:
[0007] 首先提供一种脑神经递质检测仪的单片机转换装置, 包括远程控制单片机和代 理单片机, 远程控制单片机和代理单片机之间通过健康信息学标准协议连接, 远程控制单片机用于远程控制管理, 代理单片机用于协议代理;
[0008] 计算机、 远程控制单片机、 代理单片机之间依次通过串口进行连接通信, 用户 通过计算机发送指令, 远程控制单片机接收计算机发送的指令, 按照健康信息 学标准协议规定的数据格式封装后发送给代理单片机;
[0009] 代理单片机还与脑神经递质检测仪之间通过串口进行连接通信, 代理单片机解 析脑神经递质检测仪的测评数据, 并按健康信息学标准协议规定的数据封装格 式再次封装后发送给远程控制单片机。
[0010] 进一步的, 所述的远程控制单片机包括远程控制通信模块, 所述的代理单片机 包括参数设置模块、 数据帧解析模块和代理通信模块;
[0011] 所述的远程控制通信模块和代理通信模块相互配合, 完成健康信息学标准协议 通信, 使远程控制单片机与代理单片机交互完成连接过程;
[0012] 所述的远程控制单片机接收用户通过计算机发送的指令, 并将所述的指令按健 康信息学标准协议规定的数据格式封装, 依次通过远程控制通信模块、 代理通 信模块, 发送给代理单片机;
[0013] 所述的参数设置模块接收并保存用户通过计算机设定的参数设置信息, 幵机后 , 代理单片机模块读取所述的参数设置信息并初始化代理通信模块和数据帧解 析模块;
[0014] 所述的数据帧解析模块根据用户参数设置过程中填写的数据封装协议, 解析脑 神经递质检测仪的数据, 并按健康信息学标准协议规定的数据封装格式再次封 装, 依次通过远程控制通信模块、 代理通信模块发送给远程控制单片机。
[0015] 其中, 所述的参数设置模块通过串口接收用户通过计算机设定的参数设置信息 , 并对所述的参数设置信息进行保存。
[0016] 进一步的, 所述的参数设置信息包括脑神经递质检测仪的类型、 与所述的脑神 经递质检测仪的类型相对应的医疗设备系统对象的组成模块, 以及数据封装协 议。
[0017] 该脑神经递质检测仪的单片机转换装置, 还包括用于指示工况的指示灯, 远程 控制单片机还包括控制状态检测模块, 代理单片机还包括代理状态检测模块; [0018] 所述的指示灯分别与远程控制单片机和代理单片机的接口相连, 所述的控制状 态检测模块和代理状态检测模块指示改变接口的电平, 控制指示灯的亮和灭。
[0019] 本发明还在于, 提供该脑神经递质检测仪的单片机转换装置的转换方法, 包括 以下过程:
[0020] (1) 远程控制单片机和代理单片机之间进行健康信息学标准协议连接;
[0021] (2) 远程控制单片机和代理单片机之间按健康信息学标准协议规定的数据封 装格式进行用户指令传递和数据的输送, 实现计算机和脑神经递质检测仪之间 的信息通信。
[0022] 优选的设计, 在所述的步骤 (1) 之前, 还包括, 接收并保存用户通过计算机 设定的参数设置信息, 幵机吋, 读取所述的参数设置信息并初始化代理单片机
[0023] 进一步的, 所述的步骤 (2) 具体包括:
[0024] 远程控制单片机接收用户通过计算机发送的指令, 并将所述的指令按健康信息 学标准协议规定的数据格式封装, 通过健康信息学标准协议通信发送给代理单 片机;
[0025] 代理单片机根据用户参数设置过程中填写的数据封装协议, 解析脑神经递质检 测仪的数据并按健康信息学标准协议规定的数据封装格式再次封装, 通过健康 信息学标准协议通信发送给远程控制单片机。
[0026] 本发明提供的脑神经递质检测仪的单片机转换装置及其转换方法, 通过两个单 片机之间的健康信息学标准协议连接, 按健康信息学标准协议规定的数据封装 格式传输用户指令和数据, 实现计算机和脑神经递质检测仪之间的信息交互, 使脑神经递质检测仪能够进入到更广范围的远程医疗信息系统中, 进行医疗资 源的共享。
发明的有益效果
有益效果
[0027] 在此处键入有益效果描述段落。
对附图的简要说明
附图说明 [0028] 图 1为本发明的结构框图。
实施该发明的最佳实施例
本发明的最佳实施方式
[0029] 在此处键入本发明的最佳实施方式描述段落。
本发明的实施方式
[0030] 下面将结合实施例对本发明的技术方案进行清楚、 完整地描述, 显然, 所描述 的实施例仅是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明中的实 施例, 本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实 施例, 都属于本发明保护的范围。
[0031] 实施例 1
[0032] 首先提供一种脑神经递质检测仪的单片机转换装置, 包括远程控制单片机和代 理单片机, 远程控制单片机和代理单片机之间通过健康信息学标准协议连接, 远程控制单片机用于远程控制管理, 代理单片机用于协议代理;
[0033] 计算机 (PC机) 、 远程控制单片机、 代理单片机之间依次通过串口进行连接通 信, 具体的, 通过串口服务器在远程控制与远程 PC机间建立通信的方法, 实现 的远程数据采集系统。 可以采用 CMOS的 8位单片机 AT89C52构成数据采集系统 。 利用嵌入式串口服务器 DNE-18将数据封装并联入 Interhet。 串口服务器是一种 协议转换模块, 它通过提供 1、 2、 4、 8或 16口的 RS-232或 RS-422/485串口界面 , 以及 1个 10/100M的以太网接口, 可以将 RS-232或 RS-422/485串行设备接入 健康信息学标准协议网络中而不需要更改控制程序, 计算机使用健康信息学标 准协议通过局域网访问被接入的终端医疗设备。
[0034] 本实施例中所述的健康信息学标准协议为 ISO/IEEE 11073系列标准协议。
[0035] 用户通过计算机发送指令 (directive) , 远程控制单片机接收计算机发送的指令 (d irective) , 按照健康信息学标准协议规定的数据格式封装后发送给代理单片机;
[0036] 代理单片机还与脑神经递质检测仪之间通过串口进行连接通信, 代理单片机解 析脑神经递质检测仪的测评数据, 并按健康信息学标准协议规定的数据封装格 式再次封装后发送给远程控制单片机。 [0037] 进一步的, 所述的远程控制单片机包括远程控制通信模块, 采用无线 485/422 数据通信, 所述的代理单片机包括参数设置模块、 数据帧解析模块和代理通信 模块;
[0038] 所述的远程控制通信模块和代理通信模块相互配合, 完成健康信息学标准协议 通信, 使远程控制单片机与代理单片机交互完成连接过程;
[0039] 所述的远程控制单片机接收用户通过计算机发送的指令 (directive) , 并将所述的 指令 (directive)按健康信息学标准协议规定的数据格式封装, 依次通过远程控制 通信模块、 代理通信模块, 发送给代理单片机;
[0040] 所述的参数设置模块接收并保存用户通过计算机设定的参数设置信息, 幵机后
, 代理单片机模块读取所述的参数设置信息并初始化代理通信模块和数据帧解 析模块;
[0041] 所述的数据帧解析模块根据用户参数设置过程中填写的数据封装协议, 解析脑 神经递质检测仪的数据, 并按健康信息学标准协议规定的数据封装格式再次封 装, 依次通过远程控制通信模块、 代理通信模块发送给远程控制单片机。
[0042] 其中, 所述的参数设置模块通过串口 (RS-232接口) 接收用户通过计算机设定 的参数设置信息, 并对所述的参数设置信息进行保存。 所述的参数设置信息包 括脑神经递质检测仪的类型、 与所述的脑神经递质检测仪的类型相对应的医疗 设备系统对象的组成模块, 以及数据封装协议。
[0043] 该脑神经递质检测仪的单片机转换装置, 还包括用于指示工况的指示灯, 为 Li ght Emitting Diode发光二极管, 远程控制单片机还包括控制状态检测模块, 代理 单片机还包括代理状态检测模块;
[0044] 所述的指示灯分别与远程控制单片机和代理单片机的接口相连, 所述的控制状 态检测模块和代理状态检测模块指示改变接口的电平, 控制指示灯的亮和灭。 接口为 I/O接口, 通过计算机输入不同的指令 (directive)和参数, 并控制相关的 I/O 电路和脑神经递质检测仪作相应的操作。
[0045] 实施例 2
[0046] 本发明还在于, 提供该脑神经递质检测仪的单片机转换装置的转换方法, 包括 以下过程: [0047] ( 1) 接收并保存用户通过计算机设定的参数设置信息, 幵机吋, 读取所述的 参数设置信息并初始化代理单片机。
[0048] 远程控制单片机和代理单片机之间进行健康信息学标准协议连接;
[0049] (2) 远程控制单片机和代理单片机之间按健康信息学标准协议规定的数据封 装格式进行用户指令 (directive)传递和数据的输送, 实现计算机和脑神经递质检 测仪之间的信息通信。
[0050] 具体的, 远程控制单片机接收用户通过计算机发送的指令 (directive) , 并将所述 的指令 (directive)按健康信息学标准协议规定的数据格式封装, 通过健康信息学 标准协议通信发送给代理单片机;
[0051] 代理单片机根据用户参数设置过程中填写的数据封装协议, 解析脑神经递质检 测仪的数据并按健康信息学标准协议规定的数据封装格式再次封装, 通过健康 信息学标准协议通信发送给远程控制单片机。
[0052] 已经出于解释和说明的目的而提供了对本发明示例性实施例的上述说明。 并非 意在穷举或将本发明限制于所披露的精确形式。 显然, 许多修改和变型对于本 领域的技术人员来说要成为显而易见的。 选择和描述实施例是为了便于更好地 理解本发明的原理及其实际应用, 从而使本领域的其它技术人员能够理解本发 明的各种示例性实施例及适用于特定预期用途的各种变型。 其意图在于用前面 的权利要求书及其等同内容来限定本发明的范围。
工业实用性
[0053] 在此处键入工业实用性描述段落。
序列表自由内容
[0054] 在此处键入序列表自由内容描述段落。

Claims

权利要求书
[权利要求 1] 脑神经递质检测仪的单片机转换装置, 其特征在于: 包括远程控制单 片机和代理单片机, 远程控制单片机和代理单片机之间通过健康信息 学标准协议连接, 远程控制单片机用于远程控制管理, 代理单片机用 于协议代理;
计算机、 远程控制单片机、 代理单片机之间依次通过串口进行连接通 信, 用户通过计算机发送指令, 远程控制单片机接收计算机发送的指 令, 按照健康信息学标准协议规定的数据格式封装后发送给代理单片 机;
代理单片机还与脑神经递质检测仪之间通过串口进行连接通信, 代理 单片机解析脑神经递质检测仪的测评数据, 并按健康信息学标准协议 规定的数据封装格式再次封装后发送给远程控制单片机。
[权利要求 2] 根据权利要求 1所述的脑神经递质检测仪的单片机转换装置, 其特征 在于, 所述的远程控制单片机包括远程控制通信模块, 所述的代理单 片机包括参数设置模块、 数据帧解析模块和代理通信模块; 所述的远程控制通信模块和代理通信模块相互配合, 完成健康信息学 标准协议通信, 使远程控制单片机与代理单片机交互完成连接过程; 所述的远程控制单片机接收用户通过计算机发送的指令, 并将所述的 指令按健康信息学标准协议规定的数据格式封装, 依次通过远程控制 通信模块、 代理通信模块, 发送给代理单片机; 所述的参数设置模块接收并保存用户通过计算机设定的参数设置信息 , 幵机后, 代理单片机模块读取所述的参数设置信息并初始化代理通 信模块和数据帧解析模块;
所述的数据帧解析模块根据用户参数设置过程中填写的数据封装协议 , 解析脑神经递质检测仪的数据, 并按健康信息学标准协议规定的数 据封装格式再次封装, 依次通过远程控制通信模块、 代理通信模块发 送给远程控制单片机。
[权利要求 3] 根据权利要求 2所述的脑神经递质检测仪的单片机转换装置, 其特征 在于, 所述的参数设置模块通过串口接收用户通过计算机设定的参数 设置信息, 并对所述的参数设置信息进行保存。
[权利要求 4] 根据权利要求 2所述的脑神经递质检测仪的单片机转换装置, 其特征 在于, 所述的参数设置信息包括脑神经递质检测仪的类型、 与所述的 脑神经递质检测仪的类型相对应的医疗设备系统对象的组成模块, 以 及数据封装协议。
[权利要求 5] 根据权利要求 1所述的脑神经递质检测仪的单片机转换装置, 其特征 在于, 还包括用于指示工况的指示灯, 远程控制单片机还包括控制状 态检测模块, 代理单片机还包括代理状态检测模块;
所述的指示灯分别与远程控制单片机和代理单片机的接口相连, 所述 的控制状态检测模块和代理状态检测模块指示改变接口的电平, 控制 指示灯的亮和灭。
[权利要求 6] 根据权利要求 1到 5任一项所述的脑神经递质检测仪的单片机转换装置 的转换方法, 其特征在于, 包括以下过程:
( 1) 远程控制单片机和代理单片机之间进行健康信息学标准协议连 接;
(2) 远程控制单片机和代理单片机之间按健康信息学标准协议规定 的数据封装格式进行用户指令传递和数据的输送, 实现计算机和脑神 经递质检测仪之间的信息通信。
[权利要求 7] 根据权利要求 6所述的脑神经递质检测仪的单片机转换装置的转换方 法, 其特征在于, 在所述的步骤 (1) 之前, 还包括, 接收并保存用 户通过计算机设定的参数设置信息, 幵机吋, 读取所述的参数设置信 息并初始化代理单片机。
[权利要求 8] 根据权利要求 7所述的脑神经递质检测仪的单片机转换装置的转换方 法, 其特征在于, 所述的步骤 (2) 具体包括:
远程控制单片机接收用户通过计算机发送的指令, 并将所述的指令按 健康信息学标准协议规定的数据格式封装, 通过健康信息学标准协议 通信发送给代理单片机; 代理单片机根据用户参数设置过程中填写的数据封装协议, 解析脑神 经递质检测仪的数据并按健康信息学标准协议规定的数据封装格式再 次封装, 通过健康信息学标准协议通信发送给远程控制单片机。
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