Analog Devices, Inc. (ADI)全球領先的半導體公司,最近推出低功耗的新一代生物電模擬前端(AFE),利用它可實現(xiàn)尺寸更小、重量更輕、外觀更隱蔽、電池續(xù)航時間更長的心臟監(jiān)護設備。AD8233 AFE是一款全集成式單導聯(lián)心
生物電阻抗測量系統(tǒng)包括電阻抗成像優(yōu)化電極配置方案、高速高精度電阻抗測量方法、高速數(shù)據(jù)實時處理方法、阻抗圖像重建方法等。高速高精度電阻抗測量方法中,信號采集系統(tǒng)的前端信號檢測調理是影響信號采集速度和精度的關鍵因素。因此,如何設計微弱信號檢測調理系統(tǒng)成為生物電阻抗測量系統(tǒng)的重點之一。本章主要介紹微弱信號
3.3正交雙激勵數(shù)字相敏檢波方法 3.3.1正交雙激勵數(shù)字相敏檢波原理 數(shù)字相敏檢波技術能夠有效提取被測信號的幅度和相位,隨著累積周期的增加,系統(tǒng)的整體誤差將減小。但是隨著周期的增加,檢波的時間也跟著會增加,以這種方式檢波時,將系統(tǒng)整體誤差減小是以時間為代價換來的。為解決單激勵DPSD存在較大系統(tǒng)
2.3.2基于混沌振子的微弱信號檢測 混沌理論作為一門新學科已經引起了大家的重視,是近年來非線性科學領域的熱門學科?;煦缒壳吧袩o通用、嚴格的定義,一般認為,在某些確定性非線性系統(tǒng)中,不需要附加任何隨機因素,僅由其內部存在著非線性的相互作用所產生的類隨機現(xiàn)象稱為混沌。當系統(tǒng)發(fā)生混沌行為時,系統(tǒng)響應對
電阻抗成像技術(Electrical Impedance Tomography, EIT)是當今生物醫(yī)學工程重大研究課題之一,是繼形態(tài)、結構成像之后,于八十年代出現(xiàn)的新一代有效的無損傷功能成像技術。本章主要介紹電阻抗成像技術理論,生物電阻抗測量系統(tǒng)原理以及生物電阻抗測量系統(tǒng)中弱信號檢測技術理論,分
4.2.3可編程增益放大電路模塊高速數(shù)據(jù)采集的前端信號,是頻率和電壓不確定的模擬信號。因為固定增益將使得大信號進入非線性工作區(qū)且可能導致放大信號超出數(shù)據(jù)采集的量程范圍而出現(xiàn)信號被削平的現(xiàn)象,或者使得小信號放大不足,不能使放大信號達到或接近數(shù)據(jù)采集的量程范圍而產生較大的量化誤差。同時在儀器儀表中所要測