以32位低功耗的ARM9微處理器為核心,移植了嵌入式Linux操作系統(tǒng)設計的一個心電模擬波形發(fā)生系統(tǒng),實現(xiàn)了心電信號的實時采集和波形顯示功能。Qt是KDE等項目使用的GUl支持庫,所以許多基于Qt的X Window程序也可以非常方便地移植到Qt/Embedded版本上,因此系統(tǒng)采用Qt進行軟件界面的開發(fā)。該系統(tǒng)設計主要包括ARM9處理器、信號采集模塊、D/A轉(zhuǎn)換模塊、右腿驅(qū)動、低通濾波等模塊。采用嵌入式Linux操作系統(tǒng)作為軟件開發(fā)平臺,充分利用ARM9的高效性和低功耗性能,很好地模擬正常的人體除顫的過程,并且能夠模擬34種常見的異常心電波形,輸出波形都達到了醫(yī)學相關要求。
0 引 言模擬帶通濾波器在信號的檢測和傳輸過程中起著很重要的作用,但在傳統(tǒng)模擬帶通濾波器的設計過程中需要大量繁瑣的數(shù)值計算,如果手工計算則費時費力。也有許多公司開發(fā)了相關的濾波器設計軟件,如AnsoftDesig
該系統(tǒng)由FPGA、單片機控制模塊、鍵盤、LED顯示組成,采用直接數(shù)字頻率合成(DDS),D/A以及實時計算波形值等技術(shù),設計出具有頻率設置功能,頻率步進為100 Hz,頻率范圍為1 kHz~10 MHz之間正弦信號發(fā)生器。該系統(tǒng)的頻率范圍寬,步進小,頻率精度較高。
l 引 言 近年來,心臟病的發(fā)病率不斷上升,為了使病人能夠隨時隨地得到診治,科研人員研制了多種便攜式移動心電監(jiān)護設備。在研制便攜式心電監(jiān)護設備時,既要考慮使 用者攜帶及使用方便,又要保證采集到高質(zhì)量的心
毫米波寬帶倍頻器是毫米波頻率合成的關鍵器件之一。簡要總結(jié)了倍頻電路的基本原理,并以此為基礎,從理論分析、毫米波Balun電橋等關鍵電路的設計及工藝實現(xiàn)上介紹了一種毫米波四倍頻器的設計過程。經(jīng)過實際測試,該毫米波四倍頻器輸出頻率為33~50 GHz,輸出功率大于10 dBm,諧波抑制大于20 dBc,各項指標完全達到國外同類產(chǎn)品水平。
由于采用了支持海量存儲技術(shù)的多模式USB總線控制芯片CH375和高速低功耗的ARM7控制器,使得該數(shù)據(jù)采集卡具有一定的智能采集能力,擺脫上位機連接限制而獨立工作,采集到的數(shù)據(jù)存儲到U盤中。符合新型數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)小型化、移動化、智能化的發(fā)展趨勢,廣泛適用于工業(yè)現(xiàn)場和戶外作業(yè)等應用場合,有很高的實用價值和推廣意義。
摘要:文章利用虛擬現(xiàn)實技術(shù)建立了一個基于VRML的虛擬機房,介紹了虛擬機房的開發(fā)過程,對場景的幾何建模、紋理映射、交互行為設計等關鍵技術(shù)進行了闡述。 關鍵詞:虛擬現(xiàn)實建模語言;虛擬現(xiàn)實;三維建模;虛擬機房
摘要:RealView MDK具有強大的仿真功能,能仿真很多ARM芯片內(nèi)部外設。文章以RealView MDK為開發(fā)環(huán)境,敘述了CAN總線的軟件開發(fā)過程,并給出了仿真結(jié)果。 關鍵詞:RealView MDK;CAN總線;仿真;LPC23780 引言
IC的噪聲有兩種類型:一種是外部噪聲,來源于IC外部;另一種是內(nèi)部噪聲,來源于器件本身。 外部噪聲 一些工程師認為外部噪聲不應該被稱為噪聲,因為它不是隨機產(chǎn)生的,使用“干擾”一詞也許更恰當。首先,簡單
隨著地球資源日趨減少,人們越來越需要通過信息尋找節(jié)約資源的方法和途徑,以至于許多經(jīng)濟學家和科學家將信息視為新概念能源。在眾多信息中,有一類信息是取自于自然的,即模擬量,如重量、壓力、溫度......為了使這
飛機狀況監(jiān)視 飛機老化是許多空難事故的主要原因,為了盡可能地避免災難發(fā)生,所有飛機都須定期接受機身維護檢查。 大型機群的結(jié)構(gòu)疲勞曾經(jīng)是一個需要解決的嚴重問題,幸運的是,這個問題已經(jīng)解決了。通過進行
數(shù)字電視在全球范圍的應用,讓消費者體驗到以往CRT電視所沒有的高分辨率。液晶電視則是發(fā)揮數(shù)字電視優(yōu)勢的下一代家電設備。因而消費者正不斷需要屏幕更大、更薄、功耗更低、分辨率更高、價格更低的電視機。采用高壓背
集成運算放大器(以下簡稱集成運放)以小尺寸、輕重量、低功耗、高可靠性等優(yōu)點廣泛應用于眾多軍用和民用電子系統(tǒng),是構(gòu)成智能武器裝備電子系統(tǒng)的關鍵器件之一。近年來,隨著微電子技術(shù)的飛速發(fā)展,集成運放無論在技
本文闡述了電氣安裝中GPD的源頭位置,接地環(huán)路如何自然地創(chuàng)建,以及隔離是如何規(guī)避這兩種情況發(fā)生的。
本文討論一個高性能時鐘發(fā)生器如何配合一個或多個集成收發(fā)器工作,以便簡化整體設計、降低復雜度和成本,同時實現(xiàn)出色的系統(tǒng)接收和發(fā)射性能。即使基站長時間丟失時序參考信號,網(wǎng)絡中的所有其他基站仍能保持同步。