推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
浅析基于ARM的单电源心电图检测的原理及算法实现
随着心电图技术的临床应用和电子技术的发展,心电图作为生物医学测量中一项较成熟、应用较广泛的技术,已逐渐成为一种常规临床检查的手段,并在心脏疾病的诊断、监护以及药效分析等方面发挥着十分重要的作用。
目前常用的心电检测电路多为双电源供电,这种方案需要很多的电源器件和较大面积的布局布线,而这些都将增加产品的成本。
本文给出的设计采用单电源供电,可以解决上述问题并降低产品成本,同时该设计还在基于ARM核的嵌入式系统中采用了简单实用的算法,能快速准确定位QRS复波(即计算人的心率)。该设计面向广大家庭用户而设计,体积较小,只需要一台个人电脑与之连接,便可实时地操作、观测心电信号。
心电信号采集系统的基本架构如图1所示。人体
[单片机]
基于S3C2410的智能家居数据采集系统设计
O 引言 智能家居是以住宅为平台,兼备建筑设备、网络通信、信息家电和设备自动化,集系统、结构、服务、管理为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。它利用先进的计算机技术、网络通信技术和综合布线技术,将与家居生活有关的各种系统有机地结合在一起,通过统筹管理,让家居生活更加舒适、安全。家庭自动化、家庭网络、网络家电、信息家电等产品都属于智能家居系统产品。 数据的采集、处理以及传输是实现智能小区控制作用的核心。在此设计了利用嵌入式系统作为开发平台,利用TCP/IP协议作为信息传输方式的业主基本信息数据采集的方案。 由于Internet的发展和普及,采用TCP/IP协议简单、方便、成本低,开放性好,标准化程度高。物业管理
[测试测量]
基于DSP的数据采集系统开发与实现
0 引言
现代工业生产中,生产规模不断扩大,朝着大型化、高速化、自动化和连续化的方向发展。因此对机械设备性能的要求也越来越高。很多大型石油、化工、石化、电力、钢铁等部门都采用了单机、满负荷、连续性的生产操作方式,其中的大型旋转机械就成为了现代化大规模生产中的关键设备。一旦出现停机故障,将导致全厂的停产,其经济损失是十分巨大的。同时还有可能招致重大的伤亡事故。由此,大型旋转机械的在线状态监测和故障诊断技术便应运而生。而如何获得大量而广泛的状态量(振动、力、位移、噪声、温度、压力和流量等)是其中的关键。本文介绍的基于TMS320F2812的多功能同步数据采集卡,利用卡上的DSP控制芯片不仅可以实现多种数据的采集,还可以对所
[嵌入式]
分布式数据采集系统中的时钟同步
引言
随着网络技术的发展,各种分布式的网络和局域网都得到了广泛的应用 。分布式数据采集系统广泛应用于船舶、飞机等采集数据多、实时性要求较高的地方。同步采集是这类分布式数据采集系统的一个重要要求,数据采集的实时性、准确性和系统的高效性都要求系统能进行实时数据通信。因此,分布式数据采集系统中的一个关键技术就是实现数据的同步传输。
由于产生时钟的晶振具有频率漂移的特性,故对于具有多个采集终端的分布式系统,如果仅仅在系统启动时进行一次同步,数据的同步传输将会随着系统运行时间的增长而失步。因此时钟的同步就是保证数据同步传输的关键所在。2002年提出的IEEE1588标准旨在解决网络的时钟同步问题。它制定了将分散在测量和控
[单片机]
18位、1.33MSPS、16通道数据采集系统
图1显示的是高性能工业信号电平多通道数据采集电路,已针对快速通道间切换进行了优化。该电路能以最高18位分辨率处理16通道单端输入或8通道差分输入。 单通道采样速率高达1.33 MSPS,分辨率为18位。所有输入通道的通道间切换速率为250 kHz,具有16位性能。 信号处理电路与简单的4位增/减二进制计数器结合,提供无需FPGA、CPLD或高速处理器即可实现通道间切换的简单、高性价比方案。可编程设置计数器,使其递增或递减计数,实现顺序采样多个通道;也可加载固定的二进制字,用于单通道采样。
[电源管理]
基于CPLD的高速数据采集系统的实现
液压系统具有结构轻小、传动比大、运行平稳、易于实现无级调速和自动化等优点,已被广泛应用于工业生产的各个领域。但液压传动系统(特别是大型液压系统)也存在一些缺点。主要是结构复杂、其内部状态难以检测,给液压系统的状态监测和日常维护带来一定的困难。因此如何提取系统的特征信号。有效地对液压系统进行状态监测,及时发现故障和隐患,有着十分重要的工程意义。
目前国内专门针对液压系统的数据采集产品比较少,而且存在诸如采集参数选择不当或不够、采集速率偏低、未能准确反映液压系统的工作状况、接口不利于安装或传输速度太慢等问题。本文设计了一种基于CPLD(复杂可编程逻辑器件)+FX2(单片机CY7C68013)的便携式高速数据采集系统,采用
[单片机]
基于CS5321与CS5322的多路数据采集系统
引 言 ∑一△A/D转换技术以其高分辨率和大的动态范围在数据采集系统中得到了广泛应用:但∑一△A/D转换器通常采用串行传输,因此由它实现的采集系统大多包含串并转换单元。为了达到系统设计简化,降低系统成本的目的,探讨一种直接用串行传输的多通道数据采集系统的方法十分有必要。 采用∑一△A/D有三个优点:第一是∑一△A/D转换器的前端无需设置大陡度的抗混叠模拟滤波器,也无需设置采样保持电路;其次,由于∑一△A/D可直接对大动态范围的模拟信号进行高精度的转换,无需加上程控放大器;最后,由于∑一△A/D一般都采用串行方式进行数据传输,如果系统设计得当的话,接口电路将会非常简洁。 CS5321和CS5322分别是∑一△调制器和可编
[模拟电子]
基于ADmC812和DSP实时数据采集系统
引言 ADmC812是ADI公司的以8051(8052)内核为控制核心的新型微转换器。由于ADmC812内部集成了大量的外围设备。它本身就是一个完全可编程、自校准、高精度的数据采集系统,可以取代传统的MCU+A/D+ROM+RAM高成本、大体积产品,尤其是它的高精度和高速度A/D模块,特别适应于智能传感、瞬时获取、数据采集和各种通信系统。但是,对于需要采集数据量大、运算复杂、实时性又要求较高的场合,由于在结构和速度上的限制,往往是无法满足要求的。本文针对这种情况,提出了基于ADmC812和DSP的数据采集系统。在这个系统中,ADmC812作为主机,完成ADC、DAC、显示、键盘等功能,而DSP作从机,专注于复杂的数据运
[嵌入式]