人體信息監(jiān)控是一個新興的領域,人們設想開發(fā)無線腦電圖(EEG)監(jiān)控設備來診斷癲癇病人,可穿戴的無線EEG能夠極大地改善病人的活動空間,并最終通過因特網實現(xiàn)家庭監(jiān)護。這樣的無線EEG系統(tǒng)已經有了,但如何將他們的體
運動性肌疲勞是體育界和運動醫(yī)學界十分關注的課題。目前,許多研究致力于尋找*定和預防肌肉疲勞產生的方法,大多數(shù)研究是從全身的生理、生化狀況來推斷肌肉的功能狀況,直接進行局部肌肉的研究還很少。表面肌電信號(
運動性肌疲勞是體育界和運動醫(yī)學界十分關注的課題。目前,許多研究致力于尋找*定和預防肌肉疲勞產生的方法,大多數(shù)研究是從全身的生理、生化狀況來推斷肌肉的功能狀況,直接進行局部肌肉的研究還很少。表面肌電信號(
引言在生物信號采集的過程中,信號的幅度因被測對象、不同種類的生物電勢的頻譜、不同的肌肉群以及皮膚電極耦合等因素而異,所以,通常需要根據不同的被測對象調節(jié)模擬前端的放大器放大倍數(shù)以及帶寬。實現(xiàn)這類調節(jié)的
人體信息監(jiān)控是一個新興的領域,人們設想開發(fā)無線腦電圖(EEG)監(jiān)控設備來診斷癲癇病人,可穿戴的無線EEG能夠極大地改善病人的活動空間,并最終通過因特網實現(xiàn)家庭監(jiān)護。這樣的無線EEG系統(tǒng)已經有了,但如何將他們的體積
引言 在生物信號采集的過程中,信號的幅度因被測對象、不同種類的生物電勢的頻譜、不同的肌肉群以及皮膚電極耦合等因素而異,所以,通常需要根據不同的被測對象調節(jié)模擬前端的放大器放大倍數(shù)以及帶寬。實現(xiàn)這類調節(jié)的
引言 在生物信號采集的過程中,信號的幅度因被測對象、不同種類的生物電勢的頻譜、不同的肌肉群以及皮膚電極耦合等因素而異,所以,通常需要根據不同的被測對象調節(jié)模擬前端的放大器放大倍數(shù)以及帶寬。實現(xiàn)這類調節(jié)的
探討基于SiC集成技術的生物電信號采集方案
摘要:壓電傳感器輸出的壓電信號較弱,輸出阻抗高且疊加有共模干擾;現(xiàn)有的幾種利用儀用放大器的壓電信號前置放大電路解決方案有一些不足。在理論分析的基礎上,時壓電信號前置放大電路做了重要改進,提出了具有共模
高性能家用電器、辦公設備、精密試驗儀器、精密生產過程的自動控制設備等對供電質量敏感的用電設備不斷普及對電力系統(tǒng)供電質量的要求越來越高,電能質量問題成為近年來各個方面關注的焦點,電能質量監(jiān)測是當前國際上的一個研究熱點[1],有必要對三相電信號進行高精度采集,便于進一步分析控制,提高電能質量。
基于嵌入式技術的表面肌電信號采集儀設計
O 引 言 目前由于對光感器件的測試大都依賴于全手工完成,不僅測試效率低,而且測試過程的精度以及測試數(shù)據的可靠性都不能得以保證。 根據現(xiàn)狀,設計了一套針對光感信號測試的智能型信號采集分析系統(tǒng)。在設
介紹目前市場上最常見的幾種非易失低功耗靜態(tài)存儲介質。
便攜式、低功耗體電信號采集存儲系統(tǒng)研究