- 心電圖(ECG)是用來捕捉心臟在一段時間內情況的反映,它通過外部電極連接到皮膚轉換成電信號來采集。心臟外面形成的每個細胞膜都有一個關聯電荷,它在每次心跳期間去極化。
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信號處理 心電圖 ECG
- 雷達式生命探測儀是以非接觸方式獲取墻壁、廢墟等不透明障礙物后生命體微動信息的探測系統。其基本原理是:首先發射特定形式的電磁波,當電磁波照射到人體后,其回波信號被人體運動.
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雷達式 生命探測儀 信號處理
- 隨著社會的發展,人們的醫療保健意識越來越強,所以醫生的培訓也就成為非常重要的環節。心電除顫技術作為醫生培訓的一個主要方面,若操作規范,動作熟練,往往在緊急關頭可以救人于危難之間,在培訓的時候,如果能夠
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ARM9 信號處理 醫用監護 心電除顫 系統軟件
- 引言 本文介紹的就是一種基于DSP的中文語音合成系統的實現方法。隨著語音信號處理技術的不斷發展與成熟,語音合成正逐步成為信息技術中人機接口的關鍵技術。DSP芯片,即數字信號處理器,是專門為快速實現各種信號處理算法而設計的、具有特殊結構的微處理器,其處理速度比最快的CPU還快10~50 倍。 1 系統總體方案 語音合成的最大特點就是要從有限的存儲單元中合成出無限字匯的連續語句來[1]。為了做到這一點,本系統設計了由(1)前端預處理模塊將輸入文本文件轉換成系統可以處理的標準格式;
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DSP 信號處理
- 壓力傳感器用DG通用系列標準型全不銹鋼焊接結構壓力變送器,精確度最高可達0.1%FS,具有小體積、高性能、高性價比、高穩定性、高靈敏度等特點。差壓傳感器電壓信號經濾波及正向跟隨后接分壓電阻。壓力傳感器信號處理電路...
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壓力傳感器 信號處理
- AD623集成了3路運放.可單電源或雙電源工作,具有較高的CMRR和極低的電壓漂移,除了一個控制可編程增益的外接電阻外,所有元件都集成在內部,提高了電路溫度穩定度和可靠性。應用AD623的CCD模擬信號處理電路如圖。將視頻信號及...
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CCD 模擬輸出 信號處理
- 為了解決傳統頻譜分析儀功能和使用的局限性,提出了一種基于LabVIEW的虛擬頻譜分析儀設計方案,方案采用模塊化編程思想,包括信號模塊、濾波器模塊、時域分析模塊和頻域分析模塊。通過測試分析,該頻譜分析儀能夠實現信號時域和頻域分析的功能,具有界面設計簡單,便于操作等優點,能夠被用于實驗教學中。
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頻譜分析儀 信號處理 時域分析 LabVIEW
- 本系統采用單片機AT89S52為控制核心,實現電子秤的基本控制功能。系統的硬件部分包括最小系統板,數據采集、人機交互界面3大部分。最小系統部分主要是擴展了外部數據存儲器,數據采集部分由壓力傳感器、信號的前級處理和A/D轉換部分組成。人機界面部分為鍵盤輸入和128*64點陣式液晶顯示,可以直觀的顯示中文,使用方便。軟件部分應用單片機C語言實現了本設計的全部控制功能,包括基本的稱重功能、累計計費功能、去皮功能以及顯示購物清單的功能,可以設定10種商品的單價,由于系統資源豐富,還可以方便的擴展其應用。
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傳感器 A/D轉換 信號處理 微控制器
- 過去30年,數據轉換領域涌現出了大量創新技術,這些技術不但助推了從醫療成像到蜂窩通信、再到消費音視頻,各個領域的性能提升和架構進步,同時還為實現全新應用發揮了重要作用。
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數據轉換器 信號處理 帶寬通信
- 摘要:文中介紹了ATMEL公司的高性能AVR單片機ATmega103的主要性能特點,給出了ATmega103在FH跳頻系統數字信號處理模塊中的應用方法,詳細介紹了片內同步串口SPI的使用技巧,同時給出了SPI的通信應用程序。 關鍵詞:
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ATmega103 跳頻系統 信號處理
- 在系統性能與編程簡易性之間的權衡折中是通用操作系統與實時操作系統之間的主要區分點之一。GPOS 傾向于提供較高程度的資源抽象,這不僅可通過支
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信號處理 Linux DSP BIOS
- 2016年7月30-31日,“2016年全國信號處理技術應用大會”在北京舉辦。本次會議較前兩年大會報告內容更加豐富,熱點更加集中,旨在進一步加強信號處理技術應用領域中企業之間、高校與企業之間、研發工程師與應用工程師之間的交流和溝通,有力推動信號處理技術的進步與應用水平的提高,以滿足各個行業的發展需求。與會專家及參會代表100余人,分別來自國內多所高校、研究機構、專業學會以及相關部門。
大會期間,羅德與施瓦茨公司(R&S公司)就&ldqu
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R&S 信號處理
- 紅外光又叫紅外線,它是波長比紅光長的電磁波,具有明顯的熱效應,使人能感覺到而看不見。科學家發現,一定波長的光(可見光或不可見光)照射到某些金屬等材料表面時,金屬等材料會發射電子流,稱為光電效應。
基于uPSD3234的反射式紅外心率檢測儀的設計方案
本文提出了一種基于uPSD3234的反射式紅外心率檢測儀的設計方案。方案以單片機uPSD3234作為系統的核心部件,采用匹配濾波等數字信號處理方法得到心率數據,將微電子技術與生物醫學工程技術緊密地結合在一起,達到了方案設計的要求,實現了對人體心
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成像儀 信號處理
- 數字信號處理技術已經成功運用于信號地濾波、語音、圖像、音頻、信息系統、控制和儀表設備。可編程數字信號處理器在20 世紀70 年代地引入更是使DSP 技術突飛猛進,取得巨大成功,這些PDSP 都是基于精簡指令集(RISC)計算機范例的架構。它的優勢源于大多說信號處理算法的乘-累加運算(MAC)都是非常密集的。通過多級流水線架構,PDSP 可以獲得僅受陣列乘法器的速度限制的MAC 速度。由此可以認為FPGA 也能夠用來實現MAC 單元,且具有速度優勢,但是,如果PDSP 能夠滿足所需要的MAC 速度,那么
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FPGA 信號處理
信號處理介紹
信號處理(signal processing),在計算機控制、藥物分析、電子學等學科所關心的是信號的表示、變換和運算,以及它們所包含的信息。
信號處理可以用于溝通人類之間,或人與機器之間的聯系;用以探測我們周圍的環境,并揭示出那些不易觀察到的狀態和構造細節,以及用來控制和利用能源與信息.例如,我們可能希望分開兩個或多個多少有些混在一起的信號,或者想增強信號模型中的某些成分或參數。
幾十年來,信 [
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