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为了实现对心电信号实时监测,且尽可能节约成本,文中设计了一套基于LabVIEW的心电信号采集系统。系统的设计分为硬件和软件两部分:硬件部分主要包括信号采集、信号调理及MSP430单片机的AD转换电路;软件部分主要是通过配置LabVIEW通信模块与单片机实现串口通信,并利用其功能强大的高级信号处理包,借助于小波变换的优势对心电信号进行去噪、多分辨率分解等处理,最后重建无噪的QRS波,并检测R波峰值,从而计算心率。文中还利用LabVIEW友好的用户界面对接收的数据及处理过程进行实时波形显示,使数据更直观、读取更方便。本系统在实验的过程中,运行较稳定,取得了良好的结果。 相似文献
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为了方便对患者心电信号进行实时监测,实现对心脏疾病的及时预防及诊断,利用一款基于ATmega328p微控制器的Arduino开发板、一块心电监测前端模块AD8232及上位机软件LabVIEW开发出一套心电实时监测系统,并利用LabVIEW设计出多种软件滤波方法来抑制心电信号中的噪声。由于心电信号的时频特性能提供反映患者心脏活动动态行为的信息,该系统还包括基于LabVIEW设计出的多种用于心电信号实时分析的程序,使被试心电信号所包含的生理特性能够及时地被分析出来。利用所开发的心电实时监测分析系统对被试的心电信号进行采集和分析,发现系统能够非常灵敏、准确地检测心电信号,并对信号噪声有着很好的抑制能力。此外系统能够对信号进行各式的实时分析,且分析结果可靠,能够运用于临床诊断。利用该系统对心电信号进行实时采集和分析,其测量结果准确、去噪效果良好、分析结果可靠,为今后心电实时监测分析系统的设计提供了借鉴。 相似文献
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在高可靠性旋转机械、桥梁、轨道交通等设备故障预测和管理中,需要实时地对设备工作状态进行数据采集,通过计算机对数据分析来进行监测,针对这一目的,提供一种信号采集与处理系统设计方法。高精度模数转换器AD7982、FPGA和Matlab为核心,FPGA控制ADC进行数据采集,利用Matlab中FdaTool工具箱设计滤波器并导出系数,最后基于QuartusII FIR IP核进行数据处理。通过联合仿真表明该设计方法可靠,可应用于设备的健康状态监测与管理。 相似文献
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当前心脏疾病是引发我国人民死亡的头号杀手,而传统的心电信号采集系统及终端存在检测数据遗漏、成本高以及适用人群范围窄等问题;该文依据模块化、低能耗、高性能的原则,设计了一种基于ARM和WIFI技术的心电信号实时采集系统;给出了心电信号实时检测系统各功能模块的介绍以及功能实现流程,上位机使用TCP Client作为客户端,MCU作为下位机端,并通过WIFI技术作为通信媒介,设计了主控模块、心电心率采集模块、LCD显示模块以及通信模块,实现了对心电信号的实时采集与传输;系统测试结果验证了该心电信号实时检测系统的实用性、合理性及有效性,实验结果达到预期目标,能够有效提高检测结果准确性,为发现和防治心脏疾病提供一种实时、可靠的检测平台。 相似文献
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设计了一种基于ARM和DSP的电网监测系统的软硬件设计方案;利用TMS320F2812DSP和高速AD芯片ADS8364实现对现场电信号的采集分析与加Nuttall窗多层插值校正处理,仿真结果表明该算法能够实现电力系统谐波的准确分析;DSP通过串口和嵌有Linux操作系统的S3C2440通信,通过Internet登陆检测系统网页,电网工作人员能够实时查看电网参数情况及对故障进行处理,用户能够实时查看消费信息;该设计方案满足分布式供电系统电能参数的计量要求,实现了电网参数实时远程网络监控。 相似文献
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基于DSP的实时语音压缩 总被引:1,自引:1,他引:1
DSP(数字信号处理器)具有强大的数字信号处理能力,在其应用系统中,大多由ADC和DAC通道来完成对模拟信号的数字化处理。本文介绍了一种集成ADC和DAC于一体的TLC320AD50C模拟接口电路与TMS320VC5416定点DSP接口电路的硬件设计方法,并结合一个具体的软件实例说明主从模式下软件的实现方法。 相似文献
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针对加速度计输出信号微弱的特点,提出了一种基于TMS320F28335、CPLD以及AD7760的高精度数据采集系统设计.加速度计的输出信号经过信号调理电路后进入24位精度AD7760完成模数转换,DSPTMS320F28335作为主控制器,辅以CPLD完成对AD7760转换数据的读取操作,并将数据通过串口发送到上位机.详细介绍了系统的硬件电路设计,包括信号调理电路以及ADC、CPLD、DSP之间的接口电路设计,并介绍了系统的软件设计.实验结果表明,设计的数据采集系统能够完成微弱信号的数据采集任务. 相似文献
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为了准确获取NAMUR型速度传感器信号,设计了一种基于PIC18F2480单片机的信号采集电路,并给出了该电路的软件设计流程。该信号采集电路可采集到0~600 Hz的频率信号,并可在线监测传感器断线、短路或正常工作等状态。 相似文献
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基于FPGA的AD73360数据采集方法 总被引:1,自引:1,他引:0
在电力系统谐波分析中,模数转换(ADC)电路是影响系统检测性能的主要环节之一,AD73360具有六通道同时采样、十六位输出和采样频率可编程等优点,特别适合于电力系统谐波测量系统;基于FPGA的谐波分析系统具有逻辑控制能力强、信号处理实时性高和系统抗干扰能力强等特点;以Altera公司的DE2开发板为平台,实现了AD73360采样电路的硬件设计,在Quartus Ⅱ中用Veril-og HDL语言完成了AD73360与FPGA的接口设计,并实现了配置,同时给出了详细的配置流程图,实验证明了该方法的正确性。 相似文献
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本系统以MSP430单片机为控制核心,运用FPGA可编程逻辑器件及MSP430内部12位ADC实现对无源非线性端口网络导纳的测量。通过激励AD9850实现DDS信号输出,经AD811功率放大后,作为无源非线性端口网络的激励信号。将激励产生的电流信号经I/U转换后,分别送入AD637有效值检波电路和LM339整形电路,最后由ADC12采集检波后信号幅度,利用FPGA测量整形后电压信号的相位差,分别得到非线性端口网络的导纳数据,最终通过LCD显示无源非线性端口网络的导纳值与导纳角。 相似文献
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设计了一种基于FPGA的静电支承系统数字控制电路,利用FPGA并行运算的优势提高运算速度和实时性。分析了A/D和D/A转换器分辨率对测控精度及量化噪声的影响,在此基础上选用了高精度A/D和D/A转换器以提高测控精度,降低量化噪声对检测信号的干扰。测试电路对直流和交流输入信号的响应,并用最小二乘法对误差进行校正和补偿,结果表明:电路对直流信号的测量误差在1mV以内;对频率1-500Hz范围内的交流信号幅值衰减最大为-0.092dB,相位滞后最大为-7°。 相似文献