-
嵌入式技术应用表面肌电信号采集仪设计
嵌入式技术应用表面肌电信号采集仪设计表面肌电信号(sEMG信号)是从皮肤表面通过电极引导、放大、显示和记录下来的神经肌肉系统活动时的生物电信号,信号形态具有较大的随机性和不稳定性。它与肌肉的活动状态
-
基于IMEC的生物电信号采集方案
本文介绍采用IMEC的SiC技术,它的开发重点是进一步缩小集成后的EEG系统体积以及将低功耗处理技术、无线通信技术和能量提取技术整合起来,在已有系统上增加一个带太阳能电池和能量存储电路的额外堆叠层,这
-
【新专利介绍】上采样分离无磁式远传水表
据悉,2017年11月21日,江苏赛达电子科技有限公司申请了一项国家发明授权专利——上采样分离无磁式远传水表。内容说明本发明涉及一种计量器具,确切的说,是一种远程传输水表读数的水表。发明背景水表作为一
-
基于正交矢量放大的MRS信号采集模块设计
电源与地线部分核磁共振找水仪采用2节12V电池供电,本模块的电源输入为24V.设计中需要用到模拟±5V、数字+5V和数字+3.3V,所以需要用DC-DC模块进行电平转换。电路图如图4.1所示。首先系统
-
基于凌华PCI-9846高速数字化仪的复杂超声场自动检测与分析
• 应用领域该研究为复杂医学超声传感器的设计与超声场自动测量分析及参数建模领域• 挑战为了适应人体组织结构的特点,医学超声换能器的设计正向复合声场方面发展,复杂超声场的测量与建模是业界公认的难题。传统
-
信号调理和采集电路原理图
信号调理和采集电路原理图如下图所示
-
一种智能型的光电信号采集分析系统
O 引 言目前由于对光感器件的测试大都依赖于全手工完成,不仅测试效率低,而且测试过程的精度以及测试数据的可靠性都不能得以保证。根据现状,设计了一套针对光感信号测试的智能型信号采集分析系统。在设计该系统
-
基于Microchip智能传感器构建高性能的生物电信号采集系统
引言自1903年爱因多芬发明了心电图仪,百年来随着电子技术的飞速发展,人们开发了大量行之有效的方法来采集和分析心电(ECG),脑电(EEG),肌电(EMG),胃电(EGG)等人体生物电信号,为医生的诊
-
源同步信号跨时钟域采集的两种方法
对于数据采集接收的一方而言,所谓源同步信号,即传输待接收的数据和时钟信号均由发送方产生。FPGA应用中,常常需要产生一些源同步接口信号传输给外设芯片,这对FPGA内部产生时钟或数据的逻辑和时序都有较严
-
用于采集心电信号的放大电路的设计方法
1 人体心电信号的特点心电信号属生物医学信号,具有如下特点:(1)信号具有近场检测的特点,离开人体表微小的距离,就基本上检测不到信号;(2)心电信号通常比较微弱,至多为mV量级;(3)属低频信号,且能
-
气敏传感器在信号采集中的应用
1 引言人的嗅觉系统的性能是相当出色的。过去几十年人们对嗅觉过程的认识迅速增加,但是目前的成果还少于人们的期望值。利用气体在电极上的氧化-还原反应研制的第一个气敏传感器是由Wikens和Hatman在
-
霍尔传感器应用于采集与显示信号系统中的设计方案
这几年来,随着不断发展的传感器技术,单片机技术的广泛应用,越来越多的采用单片机与PC机构成的小型传感器测控系统。引 言这几年来,随着不断发展的传感器技术,单片机技术的广泛应用,越来越多的采用单片机与P
-
高速AVR实现振动温度信号采集和存储
本文所介绍的新型智能充电机系统,解决了动态跟踪电池可接受充电电流曲线的技术关键,形成了独具特色的智能充电机系列,提高了充电质量和效率,充电工人只担任辅助性工作,为充电技术和充电设备闯出了一条崭新的路。
-
基于MEMS陀螺仪的汽车驾驶 *** 作信号采集系统设计
近年来,微电子机械系统(MEMS)技术微机械惯性器件日渐成熟,惯性测量系统得到了迅猛发展[3]。惯性测量系统将微电子、精密机械、传感器技术相互融合,具有集成度更高、性价比更好、体积更小、功耗更低等特点
-
基于单片机的信号采集系统的设计
信号采集设备广泛使用于机器健康诊断系统中用来记录、监视和诊断。机器情况数据经常由非便携式或者带导线的设备收集。对于一些重要的应用,比如危险或者遥远的地点,尤其是在航空上,提供可以方便地携带或者读取的设
-
FPGA中面积换速度该如何去实现
(文章来源:墨尘)在FPGA中,如果要将一个采样率为480MHz,中频频率为302.5MHz的信号变频到零中频的基带信号,要怎么做呢?首先,480MHz的采样频率,对一个中频频率为302.5MHz的信
-
基于PXI平台的ESP系统性能测试方案
应用领域:信号采集产品测试挑战:电子稳定系统(Electroni-c Stability Program, 简称ESP,下同)实车道路试验不仅对场地要求十分苛刻,实验过程具有相当的危险性,而且所需测
-
基于PIC18F1320的信号采集系统设计
本文研究一种微控制器为基础的信号采集系统,以满足信号采集的低成本和灵活模式。开发系统的主要硬件包括一台微型计算机、一个以PIC18F1320为基础的微控制器电路板以及串行通讯链接设备。EEPROM 2
-
工业应用数据信号采集的新选择
引言凌力尔特公司推出了其首款 18 位 SAR ADC LTC2379-18,该器件兼具高分辨率 (18 位)、高速度 (1.6Msps)、高 SNR (101dB) 和低功耗 (18mW),非常适合