- 1.引言隨著計算機軟硬件技術和信號處理技術的迅速發展,不僅使得已經提出多年的虛擬儀器成為現實,并...
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虛擬儀器 便攜式 數據采集 信號采集
- 為解決常規的數據采集卡在采集隨機窄脈沖信號所存在的采集數據量大且不能實時處理的問題,設計了基于80C196單片機的隨機脈沖信號采集卡。采用了80C196單片機、8位高速A/D轉換器TLC5540及使用EPLD器件實現計數、鎖存和其他邏輯電路,并巧妙利用80C196單片機的高速輸入通道(HSI)的中斷特性,不僅實現了對隨機脈沖信號的幅度測量(測量模式)或脈內波形數據的采集(采樣模式),同時還記錄脈沖到達的時間及脈沖的寬度,并且采集的數據還可按設定的格式實時送到主機處理。采集卡已成功應用于某型雷達偵察設備中的
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脈沖 卡的設計 信號采集
- 摘要:設計一種基于PCIe總線的不間斷采樣和傳輸的超高速數據采集卡。利用雙400MHz、14位AID轉換器實現了800 MHz、14位的信號高速、高精度采集,論述了利用Xilinx公司FPGA的IPCORE設計實現PCIe總線控制接口。基于PCIe
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PCIe 總線 超高速 信號采集
- 隨著傳感器技術的不斷發展,如何更好地對信號進行處理越來越重要。利用霍爾傳感器產生的電壓作為輸入信號,經單片機采集并進行A/D轉換和串行通信后,最終在Pc機上顯示出來。該系統采用的軟硬件實現方法,操作過程簡單方便,得到結果與示波器上顯示的曲線相符,具有重要的參考價值。
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霍爾傳感器 信號采集 顯示系統
- 1 引言
腦電信號是人體重要的生理信號。根據研究表明,腦電信號的主要特點為:腦電信號幅度為5μV~100μV,一般只有50μV左右;頻率范圍為0.5 Hz~35 Hz;具有極強工頻50 Hz干擾和極化電壓干擾;內阻從幾十千歐到幾百千歐不等且易于變化;信噪比低,最高可達1:105。
目前,由于腦電信號采集方法不同,所獲得的結論差異較大,并且大多采用單片機作為控制器,精度相對較低。本文根據腦電信號的微弱特性和微弱信號處理要求,介紹了腦電信號采集系統組成和信號處理的有效方法。
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ARM 腦電信號 濾波器 信號采集
- 1 引言
傳感器及其相關電路被用來測量各種不同的物理特性,例如溫度、力、壓力、流量、位置、光強等。這些特性對傳感器起激勵的作用。傳感器的輸出經過調理和處理,以對物理特性提供相應的測量。
數字信號處理是利用計算機或專用的處理設備,以數值計算的方式對信號進行采集、變換、估計與識別等加工處理,從而達到提取信息和便于應用的目的。儀表放大器具有非常優越的特性,能將傳感器非常微弱的信號不失真的放大以便于信號采集。本文介紹在一個智能隔振系統中,傳感器數據采集系統具有非常多的傳感器,而且信號類型都有很大的
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放大器 傳感器 信號采集
- 心壁收縮產生的動作電位將電流從心臟傳遍全身。傳播電流在身體的不同位置產生不同的電位,可由電極通過使用金屬和鹽制成的生物變送器在表皮感應到。此電位是一種帶寬為 0.05Hz 至 100Hz(有時高達 1kHz)的 AC 信號。存在更大的外部高頻噪聲加 50Hz/60Hz 干擾的正常模式(與電極信號混合)和共模電壓(所有電極信號共有)時,它的峰至峰值一般約為 1mV。
共模由兩個部分組成:(1) 50Hz 或 60Hz 干擾和 (2) DC 電極偏移電位。生物物理帶寬范圍內的其它噪音或更高頻率來自移
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心電圖 信號采集
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