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電子發(fā)燒友網(wǎng)>測量儀表>基于接口芯片與FPGA器件實(shí)現(xiàn)生物電信號數(shù)據(jù)采集的設(shè)計(jì)

基于接口芯片與FPGA器件實(shí)現(xiàn)生物電信號數(shù)據(jù)采集的設(shè)計(jì)

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基于SIMULINK的心電信號源系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析

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基于Soc-FPGA的心電信號采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

`基于Soc-FPGA的心電信號采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)我先介紹一下這是我去年參加Altera-SOPC做的作品基于FPGA的心電監(jiān)護(hù)儀,具有心電信號顯示,測量心率,能夠?qū)崟r存儲和回放,記錄心電情況。這個作品
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2014-04-18 22:12:23

電信號檢測

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用AD8232進(jìn)行心電信號采集,ADC轉(zhuǎn)換出來的數(shù)據(jù)不正確

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近年來,隨著可編程邏輯器件(CPLD/FPGA)的迅猛發(fā)展,可編程邏輯器件數(shù)據(jù)采集、邏輯接口設(shè)計(jì)、電平接口轉(zhuǎn)換和高性能數(shù)字信號處理等領(lǐng)域取得越來越廣泛的應(yīng)用。CPLD/FPGAD不僅可以解決電子系
2020-03-05 06:20:45

電信號前端采集

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請問使用ntg時間同步是否會影響TCP通信?

由于要對多個對象的生物電信號進(jìn)行測量,一個對象對應(yīng)一個傳感器。系統(tǒng)要求將多個對象的生物電信號匯總,且對時間同步有嚴(yán)格的要求。傳感器采集到的數(shù)據(jù)是通過TCP傳輸給計(jì)算機(jī)的。對于時間同步,我想通過ntg
2018-10-27 20:35:01

請問如何使用AD8232的雙電極模式采集EMG?

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(yīng)用設(shè)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

采用FPGA實(shí)現(xiàn)誘發(fā)電位儀系統(tǒng)設(shè)計(jì)

采用分離設(shè)計(jì)。腦電信號數(shù)據(jù)采集一般包括模/數(shù)轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)預(yù)處理和數(shù)據(jù)傳輸?shù)炔糠郑#瘮?shù)轉(zhuǎn)換芯片和主控微處理器芯片的選擇主導(dǎo)了整個數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的性能。在目前的采集系統(tǒng)中,基于單片機(jī)的中低端控制芯片功能
2019-05-16 07:00:09

采用采集卡的AO輸出心電信號,心電信號是250KHZ,DAQmx AO輸出提示異常錯誤,請問這是什么原因?

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(qū),運(yùn)行異常,異常提示如下:之前心電信號是250hz是,圖一運(yùn)行沒有錯誤,心電信號重采樣,提高采樣率之后,就出現(xiàn)了錯誤。
2018-06-01 14:14:59

采用LabVIEW實(shí)現(xiàn)虛擬心電記錄系統(tǒng)設(shè)計(jì)

由硬件和軟件兩大部分組成,硬件主要包括多路心電放大器、數(shù)據(jù)采集卡和PC機(jī)組成。其主要功能是實(shí)現(xiàn)電信號采集、處理和A/D轉(zhuǎn)換,將信號通過DAQ板引入PC機(jī)進(jìn)行處理。軟件采用LabVIEW 6i對采集
2019-05-09 09:40:01

生物電信號通過電極控制舵機(jī)

機(jī)器人電極電信號
jf_57944602發(fā)布于 2022-06-05 12:35:51

電信號采集記錄系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

為了更好地解決心電信號采集和處理問題, 沒計(jì)了以高性能DSP芯片TMS320C32x為核心心電信號采集記錄系統(tǒng),對心電信號的放大、濾波部分的硬件設(shè)計(jì)進(jìn)行_r重點(diǎn)研究并針對實(shí)際應(yīng)
2009-07-06 16:00:1773

基于MSF的腦電信號消噪

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

DSP核信號采集系統(tǒng)通訊接口設(shè)計(jì)

論述了基于USB的DSP核信號數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)通訊接口的設(shè)計(jì)方法,其中數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的USB通訊芯片采用CY7C68001,上位機(jī)通訊界面采用Microsoft Visual C++編寫,同時采用CPLD很好地解決了各芯片
2010-02-24 14:14:499

DSP核信號采集系統(tǒng)通訊接口設(shè)計(jì)

論述了基于USB的DSP核信號數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)通訊接口的設(shè)計(jì)方法,其中數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的USB通訊芯片采用CY7C68001,上位機(jī)通訊界面采用Microsoft Visual C++編寫,同時采用CPLD很好地解決了各芯片
2010-07-17 17:26:4117

AD977A在腦電信號采集系統(tǒng)中的應(yīng)用

電信號數(shù)據(jù)采集是腦電研究的基礎(chǔ),其中模/數(shù)轉(zhuǎn)換是整個采集系統(tǒng)的核心。提出了基于FPGA和AD977A的腦電信號數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)。給出了數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)功能框圖以及AD977A模數(shù)轉(zhuǎn)換器
2010-12-25 17:15:3929

基于DSP Builder的腦電信號小波處理

針對腦電信號非平穩(wěn)性特點(diǎn),利用小波變換對采集到的腦電信號進(jìn)行濾波處理。然而小波變換巨大的計(jì)算量限制其在高速實(shí)時信號處理領(lǐng)域的應(yīng)用,FPGA器件兼具并/串行工作方式,具
2010-12-28 16:27:3325

基于MATLAB的實(shí)時數(shù)據(jù)采集與分析研究

基于MATLAB的實(shí)時數(shù)據(jù)采集與分析研究   1、引言   數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)涉及多學(xué)科,所研究的對象是物理或生物等各種非電或電信號。根據(jù)各種非
2010-02-22 09:34:494080

嵌入式技術(shù)應(yīng)用表面肌電信號采集儀設(shè)計(jì)

嵌入式技術(shù)應(yīng)用表面肌電信號采集儀設(shè)計(jì) 表面肌電信號(sEMG信號)是從皮膚表面通過電極引導(dǎo)、放大、顯示和記錄下來的神經(jīng)肌肉系統(tǒng)活動時的生物
2010-04-28 09:57:031463

基于FPGA和USB接口的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

設(shè)計(jì)了一種基于FPGA和USB接口的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用在FPGA芯片中構(gòu)建多個數(shù)字邏輯模塊的方法,實(shí)現(xiàn)對AD芯片模數(shù)轉(zhuǎn)換過程的控制,并利用IP核在FPGA中構(gòu)建存儲器,對采樣得
2011-12-28 10:34:0691

SiC集成技術(shù)在生物電信號采集設(shè)計(jì)

無線生物電子通信系統(tǒng)今后將大大提高人們的生活品質(zhì)。要想實(shí)現(xiàn)這一理想,就要開發(fā)出由小型智能傳感器節(jié)點(diǎn)組成的體域網(wǎng)
2012-01-06 16:21:241026

基于SOPC心電信號采集與處理

本文設(shè)計(jì)的基于SOPC的心電信號處理系統(tǒng),對信號采集和處理部分采用的軟硬件模塊化設(shè)計(jì),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(jì)算機(jī),提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定
2012-01-16 16:55:1068

用于采集電信號的放大電路的設(shè)計(jì)方法

1 人體心電信號的特點(diǎn) 心電信號生物醫(yī)學(xué)信號,具有如下特點(diǎn): (1)信號具有近場檢測的特點(diǎn),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 10:25:3116138

基于SOPC的腦電信號實(shí)時處理

為滿足腦電信號采集、處理設(shè)備具有便攜式,實(shí)時性,數(shù)據(jù)量大的實(shí)際需求,提出了一種基于SOPC的腦電信號實(shí)時處理設(shè)計(jì)方案。用腦電極采集到的腦電信號經(jīng)過前期預(yù)處理(放大,濾波
2012-06-04 15:44:4647

基于FPGA的心電信號處理研究與實(shí)現(xiàn)

基于FPGA的心電信號處理研究與實(shí)現(xiàn)論文
2015-10-30 10:38:539

基于FPGA的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)接口設(shè)計(jì)

基于FPGA的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)接口設(shè)計(jì).
2016-05-10 17:06:4027

基于FPGA數(shù)據(jù)采集板設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

基于FPGA數(shù)據(jù)采集板設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),下來看看
2016-05-10 17:46:0731

基于FPGA數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)IEEE1394接口設(shè)計(jì)

基于FPGA數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)IEEE1394接口設(shè)計(jì)
2016-05-10 17:46:0712

數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)在醫(yī)學(xué)信號數(shù)字化中的應(yīng)用

人體的各種物理量,如生物電位、心音、體溫、血壓、血流、肌電、腦電、神經(jīng)傳導(dǎo)速度等,采用各種傳感器將其變成電信號,經(jīng)由諸如放大、濾波、干擾抑制、多路轉(zhuǎn)換等信號檢測及預(yù)處理電路,將模擬量的電壓或電流
2017-11-20 17:31:306

基于ADS1294的表面肌電信號檢測系統(tǒng)

制器電路將采集的肌電信號數(shù)據(jù)傳輸給上位機(jī),并在LabVIEW環(huán)境下,開發(fā)了肌電信號檢測系統(tǒng)上位機(jī)應(yīng)用程序。該應(yīng)用程序功能包括信號顯示、數(shù)字濾波、波形記錄及存儲回放。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,此系統(tǒng)能有效采集及顯示表面肌電信號
2017-12-11 17:12:2435

基于表面肌電信號交互控制系統(tǒng)

隨著人機(jī)交互技術(shù)的發(fā)展,基于生物電信號的交互系統(tǒng)能夠帶來更加自然和直接的交互方式,且無線傳輸是實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程交互不可缺少的技術(shù)。本文的研究目的是通過結(jié)合無線傳輸技術(shù)來設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)基于表面肌電信號的交互
2017-12-12 15:18:224

基于AD574A的腦電信號采集及在線仿真

本文介紹了基于AD574A的腦電信號采集及在線仿真,根據(jù)腦電信號的特點(diǎn),將電極采集到的模擬信號經(jīng)信號調(diào)理后,采用FPGA芯片EP2C8Q208C8來控制AD574A的轉(zhuǎn)換,通過軟硬件的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),并仿真驗(yàn)證,提高系統(tǒng)的可靠性和通用性。
2017-12-20 09:33:586936

基于DSP和SD卡的生理信號數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

基于DSP處理器TMS320F2812與SD卡的接口,設(shè)計(jì)了一種便攜式的生理信號數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),用于大容量多參數(shù)人體生理參數(shù)的采集。采用TMS320F2812作為主控芯片,以SD卡作為主要存儲介質(zhì)實(shí)現(xiàn)
2018-01-18 09:31:013395

表面肌電信號采集設(shè)計(jì)方案淺析

電信號作為生物電信號的一種,是產(chǎn)生肌肉動力的電信號根源,它是肌肉中很多運(yùn)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(yīng)了神經(jīng)、肌肉的運(yùn)動狀態(tài)。從獲取肌電信號的來源來看,一般有兩種,一種
2018-06-07 11:27:0010934

MSP430心電信號數(shù)據(jù)采集與傳輸分析

設(shè)計(jì)了以超低功耗的 MSP430 單片機(jī)為核心的數(shù)據(jù)采集與傳輸系統(tǒng) , 基于 MSP430F449 對人體的心電信號進(jìn)行采集并通過 RS232 通信接口實(shí)現(xiàn)與上位機(jī)的數(shù)據(jù)傳輸 , 將處理好的信號再通過 GPRS 無線傳輸模塊發(fā)送至醫(yī)院監(jiān)護(hù)中心。
2018-04-20 10:00:2517

關(guān)于MCU與虛擬儀器的腦電信號采集系統(tǒng)

針對人體表皮腦電信號特點(diǎn)提出了基于 MCU 與虛擬儀器的腦電信號采集系統(tǒng)。
2018-04-27 15:17:5320

如何使用FPGA設(shè)計(jì)生物芯片數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法資料概述

生物芯片掃描儀在進(jìn)行高速高分辨率掃描時對實(shí)時性要求很高,用一般微控制器難以實(shí)現(xiàn)。在介紹生物芯片掃描儀工作原理的基礎(chǔ)上,提出了一種基于FPGA控制的生物芯片數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法,使生物芯片掃描儀在5斗m分辨率下掃描速度達(dá)到20線/s。
2018-10-18 16:46:518

如何使用FPGA和DSP進(jìn)行高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

介紹了1種基于FPGA和DSP的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn),其FPGA采用Altera公司ACEX 1K系列的EPIK50Tcl443器件,DSP芯片采用TI公司TMs320系列
2018-11-07 17:18:2418

采用INA102構(gòu)成人體生物電信號前置放大電路

在醫(yī)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(yùn)放INA102。
2019-06-07 15:54:003575

基于FPGA的在臨空環(huán)境下實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

核心,比較容易實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的算法[1],但是它們受到信息吞吐量和帶寬的限制,不能實(shí)現(xiàn)并行化處理,在高速大批量數(shù)據(jù)采集時有些乏力。而有極強(qiáng)并行處理數(shù)據(jù)能力的現(xiàn)場可編程門陣列器件(Field
2020-01-27 16:02:00768

生物電阻抗分析在疾病臨床監(jiān)測和診斷中的應(yīng)用

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(xì)胞內(nèi)部的離子產(chǎn)生,我們稱之為主動響應(yīng)。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(fā)生器)做出響應(yīng),則該響應(yīng)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

基于NI圖形化編程軟件LabVIEW實(shí)現(xiàn)電信號數(shù)據(jù)采集研究

生物醫(yī)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(chǎn)生的生物電流,臨床醫(yī)生可以利用心電圖對患者的心臟狀況進(jìn)行評估,并做出進(jìn)一步診斷。而對于一些家用或者醫(yī)用儀器廠商來說,則需要開發(fā)特定的信號處理算法并部署到嵌入式處理器上,完成醫(yī)電特征的提取。
2021-04-14 10:02:253793

基于FPGA的X射線脈沖信號數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

為研究脈沖星X射線輻射脈沖信號的特點(diǎn)需要記錄X射線脈沖信號的上升沿時刻與脈沖信號峰值。設(shè)計(jì)了基于FPGA的X射線脈沖信號數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。重點(diǎn)介紹了數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的組成、功能及硬件設(shè)計(jì)。其中,系統(tǒng)采用11
2021-06-01 09:37:4413

微云全息推出全息腦機(jī)接口(BCI)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

微云全息的全息腦機(jī)接口數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)包括腦電放大全息數(shù)據(jù)生成部分與數(shù)字控制部分和智能算法部分。腦電放大電路主要是完成腦電信號的全息數(shù)據(jù)放大,以方便實(shí)現(xiàn)電信號采集系統(tǒng)后續(xù)的腦電信號全息數(shù)據(jù)處理。
2023-02-01 11:09:41432

低功耗生物電勢測量前端模擬芯片SC2945可替換ADC1291

生物電信號包含了有關(guān)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(shè)計(jì)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

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