基于電機拖動的液壓動力系統中,電機的三相電信號是能夠全面反映設備運行狀態的信息源,而獲得準確、可靠的三相電信號是進行液壓系統狀態監測等后續各項研究的基礎。根據應用需求,本文提出了基于LPC2103 的三相電信號數據采集系統的設計方案。
2013-12-17 15:19:323826 生物組織的電特性按照電信號來源可分為主動和被動兩類。如果生物組織的電流由細胞內部的離子產生,我們稱之為主動響應。這些電信號稱為生物電位,最為人所熟知的例子就是心電圖和腦電圖信號。如果生物組織對外部電刺激(例如電流或電壓發生器)做出響應,則該響應為被動的。在這種情況下,我們需要考慮生物電阻抗。
2021-01-21 07:10:22
在使用AD620做ECG系統的模擬前端時,沒有測量到心電信號,具體配置電路如下:
1.輸出端直接接到示波器,不采樣工頻信號時,看不到心電信號,是因為電路配置不正確或者不完善嗎?
2.AD620內部電阻R3R4是什么作用,外部串聯電阻R400k會不會對電路產生影響?
非常感謝!
2023-11-20 08:24:22
我使用AD8226采集表面肌電信號,使用兩節18650電池,+-4V供電,ref接地,只能使用50倍放大信號,能觀察到肌肉收縮時信號的波動,使用100倍以上放大信號,無波形!!!!救救我,小白搞畢業設計,現在只剩下放大沒弄好!!!!
我使用這個電路,快崩潰了,搞了好久!!!!
2023-11-14 06:35:45
一直在嘗試用AD8232來采集心電信號,可能是我自己的畫板技術不好,沒有達到ADI公司AD8232芯片手冊上要求的良好的布局布線,導致心電信號一直出不來。在這里請大家幫我在AD8232的布局布線上提出一些建議!
2018-12-04 09:35:23
`大家好,我按照AD8232芯片數據手冊搭建的電路進行心電信號采集,如圖1,2輸出波形用示波器查看,示波器的接地端夾在板子的GND端,波形輸出是正確的如圖3,且經STM32 ADC轉換出來的數據經
2019-07-30 10:28:50
`1.問題:我按照AD8232芯片數據手冊搭建的電路進行心電信號采集,如圖1,2輸出端用示波器查看,示波器的接地端夾在板子的GND端,波形輸出是正確的如圖3,且經STM32 ADC轉換出來的數據經
2019-08-02 13:53:33
在生物信號采集的過程中,信號的幅度因被測對象、不同種類的生物電勢的頻譜、不同的肌肉群以及皮膚電極耦合等因素而異,所以,通常需要根據不同的被測對象調節模擬前端的放大器放大倍數以及帶寬。實現這類調節
2019-08-19 06:24:53
調制,這一特性增加時域信號相位信息補償難度,而同步采集系統能夠彌補上述缺陷,滿足生理電信號采集要求。【方案】本方案以同步AD7606模數轉換芯片與前段信號調理電路對接;xilinx spartan 3E
2012-06-14 00:11:59
我用4066做來電信號的開關,在4066輸出后面接運放放大器,當4066關閉之后,在放大器的輸出還可以測到來電信號,這是什么問題??有什么方法可以解決這問題??
2017-05-11 11:44:28
人體的心電信號和脈搏波信號都是微弱小信號,如何對這些信號進行采集和處理會有好的效果?謝謝回答
2020-08-27 05:20:45
一、簡介何為生物電?1 ECG:心電圖。心電圖(electrocardiogram)心臟在每個心動周期中,由起搏點、心房、心室相繼興奮,伴隨著生物電的變化,通過心電描記器從體表引出多種形式的電位變化
2021-09-10 08:18:37
一、簡介何為生物電?1 ECG:心電圖。心電圖(electrocardiogram)心臟在每個心動周期中,由起搏點、心房、心室相繼興奮,伴隨著生物電的變化,通過心電描記器從體表引出多種形式的電位變化
2021-09-15 06:10:02
一、簡介何為生物電?1 ECG:心電圖。心電圖(electrocardiogram)心臟在每個心動周期中,由起搏點、心房、心室相繼興奮,伴隨著生物電的變化,通過心電描記器從體表引出多種形式的電位變化
2021-07-12 08:06:25
這是光電信號檢測原理與技術教程的第三部分內容
2013-06-15 13:59:19
全息生物電檢測儀根據博大精深的中醫理論,將人體臟腑在身體反射區上的穴位和手腕部脈搏信號和血信號變換成對應的生物電數據,并將此數據與計算機海量數據庫中的正常值加以對比,進而確定被測者身體正常與否。全息生物健康檢測儀能分析被測者身體不正常的原因并提出治療建議。
2019-11-04 09:10:17
發聲,音頻座采集,)2.或者是利用話放電路對輸入的電信號放大然后喇叭輸出。3.電壓足夠,沒必要放大(這樣51沒必要接蜂鳴器直接可以接功放發出聲音了,通過喇叭),應該是聲音信號轉化成電信號。話筒放大器簡稱“話放”,是對話筒輸入的信號進行放大的設備。耳機是將電信號轉換為聲信號“咪頭,是將聲音信號轉換為電信號
2022-01-11 06:36:59
功能:檢測神經電信號、發出高頻雙向脈沖電阻斷神經傳導
2017-01-16 20:28:36
`摘 要 : 作為計算機和網絡技術與傳統儀器融合的產物, 虛擬儀器具有很多傳統儀器無法比擬的優勢。 以 NI 公司的L a b VI E W為開發平臺, 本文設計了一個低成本的虛擬心電信號采集系統
2016-12-05 10:49:23
基于LabVIEW虛擬儀器的心電信號采集系統的設計
2014-05-04 10:20:23
對自由活動大鼠神經信號的采集和處理系統進行了研究設計, 主要包括腦電信號采集電極、前置放大和簡單的濾波, 應用片上可編程系統(PSoC)對信號進一步放大、實現AD轉換并存儲再經SPI總線控制無線發射
2012-11-22 14:59:39
Function模塊只支持二維矩陣運算,因此在實時心電信號輸出時要注意二維數據到一維數據的轉換,即采用一個二維矩陣到一維矩陣的轉換模塊。結論本方案解決了實際心電信號采集過程中硬件電路復雜、噪聲大以及個別心電
2010-12-16 11:46:13
用EPOC腦電儀采集腦電信號,在labview界面做一個顯示波形的界面,并且進行腦電信號的處理與特征提取,進行情感識別
2017-04-10 15:19:07
將采集到的信號輸入仿真系統也可以
補充內容 (2016-11-13 23:41):
這個主要是想在設計電路圖采集心電信號之后,可以在制作之前用軟件仿真出效果
2016-08-30 23:37:37
如何用AD1292采集到的心電信號進行轉換獲得實時心率?
2022-01-21 06:21:23
心電信號是一種由心肌收縮而產生,并可***生理功能變化信息的生物電信號,將測量電極放在身體的不同部位,把不同體表的電位差變化記錄下來,就得到了心電圖(ElectroCardioGram,ECG)。由于易于檢測且直觀性較好,在臨床醫學中得到較為廣泛的應用)。
2019-10-22 06:44:46
電信號(sEMG信號)是從皮膚表面通過電極引導、放大、顯示和記錄下來的神經肌肉系統活動時的生物電信號,信號形態具有較大的隨機性和不穩定性。它與肌肉的活動狀態和功能狀態之間存在著不同程度的關聯性,因而
2019-10-14 06:11:17
心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號
2014-04-18 22:10:43
心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號
2014-04-18 22:11:39
心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號心電信號
2014-04-18 22:12:23
`我們主要是通過分析心電信號來分析人體心臟是否有疾病,因此對心電信號要求較高。心電信號檢測的硬件電路做出來之后,輸出端也能看到心電信號,但是在怎么判斷我所采集處理過后的信號沒有失真,和原始的心電信號最為接近,而不是經過我的濾波放大之后,信號本身的形態產生很大變化。`
2016-04-18 13:31:13
[url=]心電信號濾波器的設計.pdf ...[/url]
2013-11-21 08:10:22
我的畢設題目是心電信號調理電路的設計我從論文上學到了前置放大電路 帶通濾波電路 陷波電路 主放大電路 電平抬升電路 但是怎么用3導聯通過串口輸入到32 單片機然后傳給上位機。還有心電信號(人體采集
2022-05-07 21:17:06
腦電信號EEG(Electroencephalograph)是人體一種基本生理信號,具有重要的臨床診斷和醫療價值。南于腦電信號自身具有非平穩性隨機的特點,因此,對其實時濾波具有相當難度。自從
2019-08-23 07:57:41
腦電信號(EEG)是一種典型的生物電信號,是大腦皮層腦神經細胞電活動的總體反映,其中包含了大量的生理和病理信息,是臨床檢測的重要生理參數之一,也是認知科學、腦機接口和警覺度等領域研究的重要手段
2019-09-27 07:04:44
一種基于ADS1298與WiFi的腦電信號采集與傳輸系統設計
2021-05-18 06:13:32
無線電信號的頻譜如何劃分
2020-12-18 06:33:15
表明,植物電信號在正常生長狀態下處于uV級,當有外部刺激或者環境脅迫時會上升到mV級,并產生幾種有特征的信號波形。本裝置通過自制植物電信號采集電極,自搭信號放大濾波處理電路,經單片機A/D轉換及軟件
2013-10-28 09:45:54
毫米波雷達的作用和有效距離式多少?是否可以用于探測人體生物電信號?
2021-12-18 09:56:13
求模擬人體的心電信號~~的程序
2013-05-31 19:58:00
`1.問題:我按照AD8232芯片數據手冊搭建的電路進行心電信號采集,如圖1,2輸出端用示波器查看,示波器的接地端夾在板子的GND端,波形輸出是正確的如圖3,且經STM32 ADC轉換出來的數據經
2019-07-30 10:21:13
文章介紹了肌電信號前端采集電路采用的放大器,以及一些參數。然后配合波形圖片講解了采集肌電信號時的一些方法和注意事項,詳細的采集了幾個動作的波形圖片,以及數據采集卡的使用配置。
2019-04-09 21:39:32
脈沖生物電作用于體表,刺痛感明顯,求指點
2016-06-22 22:38:43
在使用AD620做ECG系統的模擬前端時,沒有測量到心電信號,具體配置電路如下: 1.輸出端直接接到示波器,不采樣工頻信號時,看不到心電信號,是因為電路配置不正確或者不完善嗎? 2.AD620內部
2018-08-19 06:40:17
由于要對多個對象的生物電信號進行測量,一個對象對應一個傳感器。系統要求將多個對象的生物電信號匯總,且對時間同步有嚴格的要求。傳感器采集到的數據是通過TCP傳輸給計算機的。對于時間同步,我想通過ntg
2018-10-27 20:35:01
查看到 AD8232 具備雙電極的生物電信號采集功能,打算用來采集體表肌電信號,按照手冊中描述的雙電極典型應用設置了電路,但是無法采集到有效的肌電信號。請問如何使用AD8232的雙電極模式采集EMG?
2023-11-14 06:40:34
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-1 14:26 編輯
采用采集卡的AO輸出心電信號,心電信號是250KHZ,異常提示如下:添加了輸出緩存區,運行異常,異常提示如下:之前心電信號是250hz是,圖一運行沒有錯誤,心電信號重采樣,提高采樣率之后,就出現了錯誤。
2018-06-01 14:14:59
為了更好地解決心電信號的采集和處理問題, 沒計了以高性能DSP芯片TMS320C32x為核心心電信號的采集記錄系統,對心電信號的放大、濾波部分的硬件設計進行_r重點研究并針對實際應
2009-07-06 16:00:1773 介紹了遠程心電監護系統中無線信號采集系統軟硬件設計的關鍵技術,該技術實現了對心電信號的采集、濾波以及無線傳輸等功能,具有便攜、低功耗、抗干擾、實時、智能化等特
2009-07-10 15:48:0346 如何方便有效地采集提取表面肌電信號(SEMG)已成為SEMG 應用的關鍵技術之一。介紹了一種無線肌電信號采集裝置,采用電池供電,帶存儲功能,具有精度高、易操作、便攜等優
2009-07-30 16:18:2027 腦電信號反映生物體的大腦活動,在采集和處理過程中極易受各種噪聲的干擾,如眨眼、快速眼動、心電、肌電等,這些噪聲給腦電信號的分析處理帶來了很大困難。本文介紹了
2010-01-27 13:56:1019 腦電信號數據采集是腦電研究的基礎,其中模/數轉換是整個采集系統的核心。提出了基于FPGA和AD977A的腦電信號數據采集系統設計。給出了數據采集系統功能框圖以及AD977A模數轉換器
2010-12-25 17:15:3929 針對腦電信號非平穩性特點,利用小波變換對采集到的腦電信號進行濾波處理。然而小波變換巨大的計算量限制其在高速實時信號處理領域的應用,FPGA器件兼具并/串行工作方式,具
2010-12-28 16:27:3325 什么是微生物電池?
Title 微生物電池 煤炭、石油、天然氣,是
2009-10-23 13:31:07693 談談心電信號采集放大電路的簡單設計方法
1 人體心電信號的特點 心電信號屬生物醫學信號,具有如下特點: (1)信號具有近場檢測的
2010-03-01 17:52:262517 嵌入式技術應用表面肌電信號采集儀設計
表面肌電信號(sEMG信號)是從皮膚表面通過電極引導、放大、顯示和記錄下來的神經肌肉系統活動時的生物
2010-04-28 09:57:031463 無線生物電子通信系統今后將大大提高人們的生活品質。要想實現這一理想,就要開發出由小型智能傳感器節點組成的體域網
2012-01-06 16:21:241028 本文設計的基于SOPC的心電信號處理系統,對信號的采集和處理部分采用的軟硬件模塊化設計,提高了心電信號檢測的精度。利用了USB接口,可以方便地接入到計算機,提高了系統的穩定
2012-01-16 16:55:1068 一個最簡輸入正弦交流電信號變為鋸齒波電信號的電路。鋸齒波電信號的頻率為正弦交流電信號頻率的2倍。且與之嚴格同步,非常適合作可控硅交流調壓的觸發脈沖信號以及直流電機調
2012-04-01 10:54:165850 1 人體心電信號的特點 心電信號屬生物醫學信號,具有如下特點: (1)信號具有近場檢測的特點,離開人體表微小的距離,就基本上檢測不到信號; (2)心電信號通常比較微弱,至多
2012-05-02 10:25:3116144 為滿足腦電信號采集、處理設備具有便攜式,實時性,數據量大的實際需求,提出了一種基于SOPC的腦電信號實時處理設計方案。用腦電極采集到的腦電信號經過前期預處理(放大,濾波
2012-06-04 15:44:4647 為去除腦電信號采集過程中存在的噪聲信號,提出了基于小波閾值去噪的腦電信號去噪。以小波閾值降噪為基礎,首先利用db4小波對腦電信號進行5尺度分解,然后采用軟、硬閾值與小波
2013-01-10 16:43:1841 腦電信號偽跡去除的研究進展腦電信號偽跡去除的研究進展
2016-01-15 16:15:390 針對表面肌電信號微弱、易受干擾的特點,設計了一種基于ADS1294的表面肌電信號檢測系統。系統采用了模擬前端ADS1294電路對表面肌電信號進行濾波、調理和采集,設計了MSP430F169主控
2017-12-11 17:12:2435 隨著人機交互技術的發展,基于生物電信號的交互系統能夠帶來更加自然和直接的交互方式,且無線傳輸是實現遠程交互不可缺少的技術。本文的研究目的是通過結合無線傳輸技術來設計并實現基于表面肌電信號的交互
2017-12-12 15:18:224 本文介紹了基于AD574A的腦電信號采集及在線仿真,根據腦電信號的特點,將電極采集到的模擬信號經信號調理后,采用FPGA芯片EP2C8Q208C8來控制AD574A的轉換,通過軟硬件的設計與實現,并仿真驗證,提高系統的可靠性和通用性。
2017-12-20 09:33:586937 肌電信號作為生物電信號的一種,是產生肌肉動力的電信號根源,它是肌肉中很多運動單元的動作電位在時間和空間上的疊加,很大程度上上反應了神經、肌肉的運動狀態。從獲取肌電信號的來源來看,一般有兩種,一種
2018-06-07 11:27:0010937 針對人體表皮腦電信號特點提出了基于 MCU 與虛擬儀器的腦電信號采集系統。
2018-04-27 15:17:5320 心電信號采集及心電圖分類識別的方法研究肖月桐,吉銀生,張森摘要:提出一種心電信號采集系統的設計方法,完成了軟
2019-02-27 16:06:2113768 在醫療儀器中常需要測量人體的生物電信號,如心電圖、腦電圖等。由于生物電信號很微弱,故對放大電路的要求很高。該電路選用了低功耗儀用集成運放INA102。
2019-06-07 15:54:003575 生物組織的電特性按照電信號來源可分為主動和被動兩類。如果生物組織的電流由細胞內部的離子產生,我們稱之為主動響應。這些電信號稱為生物電位,最為人所熟知的例子就是心電圖和腦電圖信號。如果生物組織對外部電刺激(例如電流或電壓發生器)做出響應,則該響應為被動的。在這種情況下,我們需要考慮生物電阻抗。
2021-01-26 09:27:247 生物醫電信號,如心電信號、血壓信號、腦電信號等等,都表征了一定的病理特征,以心電為例,通常以心電圖來記錄心臟產生的生物電流,臨床醫生可以利用心電圖對患者的心臟狀況進行評估,并做出進一步診斷。而對于一些家用或者醫用儀器廠商來說,則需要開發特定的信號處理算法并部署到嵌入式處理器上,完成醫電特征的提取。
2021-04-14 10:02:253794 生理學和心理學等學科的生物學實驗,是研究人員、老師和學生可以通過該醫學信號采集處理系統觀察到各種生物機體內或離體器官中探測到的生物電信號以及張力、壓力、溫度等生物非電信號的波形,從而對生物肌體在不同的生理或藥
2022-05-10 14:03:30309 據介紹,針對環境污染物,活體生物電傳感器可以實現快速生物電傳感檢測。此前,生物傳感領域內的響應信號,需要二次轉換為電信號,以便進行程序分析和傳輸,這導致響應時間通常比較長。針對這一限制,該成果進行了優化和突破。
2023-01-12 10:38:02504 電子發燒友網站提供《心電信號采集放大電路的設計方法.doc》資料免費下載
2023-10-26 09:58:081 電子發燒友網站提供《心電信號采集模塊的設計與開發.doc》資料免費下載
2023-10-26 14:09:331 生物電信號包含了有關身體、腦部和肌肉活動等方面的重要信息,而生物電測量前端模擬芯片則是一種專門設計用于測量和采集生物電信號的集成電路芯片。生物電測量前端模擬芯片通過組件共同作用,將微弱的生物電信號
2023-10-31 10:30:14
評論
查看更多