ECG(心電圖)系統(tǒng)能夠極其詳盡地測(cè)量和記錄人類(lèi)心臟的電活動(dòng),從而幫助醫(yī)生精確分析心臟的各種狀況,包括先天缺陷、心律失常、心臟瓣膜問(wèn)題和心肌供血不足等。Analog Devices, Inc. 近日推出支持 ECG 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)護(hù)級(jí)
在文章的第一部分,我們研究了基本的LED光源和驅(qū)動(dòng)方式。介紹了一些簡(jiǎn)單的驅(qū)動(dòng)方式,例如電壓源/限流電阻的方式和線(xiàn)性穩(wěn)壓電源方式,但LED光源的功率需求和復(fù)雜程度的不斷增加,使得這些簡(jiǎn)單的驅(qū)動(dòng)方式已經(jīng)不在
敘述一種使用ARM7處理器實(shí)現(xiàn)USB接口與CAN總線(xiàn)的方案,通過(guò)其可以在PC實(shí)現(xiàn)對(duì)CAN總線(xiàn)上設(shè)備的監(jiān)控。系統(tǒng)的主控制器為NXP公司的ARM處理器LPC2119,內(nèi)部集成兩路獨(dú)立的CAN控制器。USB接口采用沁恒電子的CH375。描述了USB-CAN通信接口工作的基本原理及CAN總線(xiàn)與USB之間的硬件接口電路。同時(shí),分析了固件編程及使用通用I/O模擬并口讀寫(xiě)時(shí)序方法。
數(shù)字信號(hào)處理器TMS320F2812的片上ADC模塊的轉(zhuǎn)化結(jié)果往往存在較大誤差,最大誤差甚至?xí)哌_(dá)9%,如果這樣直接在實(shí)際工程中應(yīng)用ADC,必然造成控制精度降低。對(duì)此提出了一種改進(jìn)的校正方法,即用最小二乘和一元線(xiàn)性回歸的思想,精確擬合出ADC的輸入/輸出特性曲線(xiàn),并以此作為校正的基準(zhǔn)在DSP上進(jìn)行了驗(yàn)證,實(shí)驗(yàn)表明,此方法可以將誤差提高到1%以?xún)?nèi),適合于對(duì)控制要求較高的場(chǎng)合。
多處理器系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于高速信號(hào)處理領(lǐng)域,為提高系統(tǒng)性能,更好地發(fā)揮多處理器優(yōu)勢(shì),介紹采用基于FPGA的多DSF架構(gòu)。利用FPGA作為數(shù)據(jù)調(diào)度核心,將處理器從繁雜的數(shù)據(jù)通信工作中解放出來(lái),充分發(fā)揮了多處理器的并行工作能力,增強(qiáng)了系統(tǒng)的重構(gòu)和拓展性。該系統(tǒng)已應(yīng)用于工程實(shí)踐中,以一塊高密度電路板實(shí)現(xiàn)了從數(shù)據(jù)采集到圖像校正、圖像處理,以及圖像顯示的整個(gè)流程,能夠滿(mǎn)足對(duì)處理時(shí)間要求較高、較為復(fù)雜的圖像處理算法的要求。
摘要:提出了一種基于DSP的消除SPWM全橋逆變器直流偏磁問(wèn)題的控制方案,采用TI公司的DSP芯片TMS320F240來(lái)實(shí)現(xiàn)。在一臺(tái)400Hz6kW樣機(jī)上進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該方案能較好地解決全橋逆變器中的直流偏磁問(wèn)題。關(guān)鍵詞
萊迪思半導(dǎo)體公司日前發(fā)布了即可獲取的五款新的全面的知識(shí)產(chǎn)權(quán)(IP)套件,用于加速在各行業(yè)使用屢獲殊榮的LatticeECP3™ FPGA系列的電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)。這五款I(lǐng)P套件分別是PCI Express、以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字信號(hào)處理、
摘要:以單周控制理論為基礎(chǔ),介紹了基本拓?fù)銬C/DC變換器——Buck、Boost、 Buck?Boost在單周控制方式下的工作原理;建立了統(tǒng)一的控制方程;建立了這三種變換器在單周控制下的交流小信號(hào)模型,并給出了規(guī)
摘要:介紹了某機(jī)載三相交流穩(wěn)壓電源的研制情況。對(duì)電源電路進(jìn)行了分析、計(jì)算和計(jì)算機(jī)仿真。應(yīng)用高頻脈寬調(diào)制斬波調(diào)感技術(shù),以MOS場(chǎng)效應(yīng)管取代了傳統(tǒng)的雙向晶閘管,用脈寬調(diào)制取代了相控技術(shù)。通過(guò)對(duì)電路的優(yōu)化設(shè)計(jì),
摘要:針對(duì)航空靜止變流器的直流環(huán)節(jié),對(duì)交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器進(jìn)行了研究。分析表明,雙管正激電路利用兩個(gè)續(xù)流二極管實(shí)現(xiàn)了變壓器鐵心的磁復(fù)位,簡(jiǎn)單可靠,采用交錯(cuò)并聯(lián)技術(shù)后,輸入輸出電流紋波大大減小,減小了
摘要:為了實(shí)現(xiàn)底片張數(shù)定位以及自動(dòng)統(tǒng)計(jì)、自動(dòng)片尾檢測(cè)、底片張數(shù)存儲(chǔ)的功能,設(shè)計(jì)了一種基于AVR單片機(jī)控制的底片自動(dòng)定位系統(tǒng)的方案與軟硬件實(shí)現(xiàn),分析了該系統(tǒng)的硬件組成和軟件程序流程,由鍵盤(pán)/顯示模塊、光電傳
摘要:討論了電磁兼容中的的隔離技術(shù),包括磁電隔離、光電隔離、機(jī)電隔離、聲電隔離和浮地技術(shù),其目的在于安全運(yùn)行和提高電力電子設(shè)備的電磁兼容能力。關(guān)鍵詞:隔離技術(shù);電磁兼容;干擾Isolation Technologies in
背景 低電壓降壓型穩(wěn)壓和轉(zhuǎn)換可運(yùn)用多種方法來(lái)實(shí)現(xiàn)。開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器能夠在寬電壓范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)作,但其正常操作需要使用磁性元件及電容器。另外,也可以采用充電泵 (或開(kāi)關(guān)電容器電壓轉(zhuǎn)換器) 來(lái)實(shí)現(xiàn)較低電壓轉(zhuǎn)換,但
摘要:闡述了采用CMMB單芯片IF228進(jìn)行的移動(dòng)多媒體廣播電視接收終端的設(shè)計(jì),該終端符合TD+CMMB移動(dòng)電視方案,同時(shí)結(jié)合TD的鑒權(quán)和加密體系,真正實(shí)現(xiàn)了疊加調(diào)諧器、解調(diào)器、H.264解碼、UAM的單芯片方案。 關(guān)鍵詞:C
摘要:給出了一種基于多相濾波的數(shù)字信道化接收機(jī)的實(shí)現(xiàn)方法,系統(tǒng)的處理帶寬為875 MHz,解決了高速ADC與FPGA處理速度之間的矛盾。為了克服信道化接收機(jī)的接收盲區(qū),采用信道重疊的方法,連續(xù)覆蓋瞬時(shí)帶寬。在信道化