Advertisement

该设计涉及基于FPGA的脉搏信号采集系统构建。

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本论文的毕业设计作品,专注于对脉搏信号的采集过程。随后,这些信号经过了放大、滤波、陷波以及抬升等一系列的处理,旨在优化其质量。最终,经过处理后的模拟信号被转换成数字形式,并通过FPGA进行处理,并将转换后的数字信号清晰地呈现在LCD显示屏上以供观察和分析。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • FPGA开发
    优质
    本项目致力于研发一种基于FPGA技术的脉搏信号采集系统,旨在实现高效、精准的人体脉搏数据捕捉与分析。通过优化硬件设计和算法应用,该系统能够实时监测并处理生理信号,为医疗健康领域提供有力支持。 本段落为我的毕业设计,内容是对脉搏信号进行采集,并对其进行放大、滤波、陷波及抬升处理。之后将得到的模拟信号通过FPGA转换成数字信号并在LCD屏上显示出来。
  • LabVIEW光电容积
    优质
    本项目旨在利用LabVIEW开发一款高效的光电容积脉搏波(PPG)信号采集系统。该系统能够实时、精确地监测人体心率和血氧饱和度等生理参数,具备操作简便、数据处理能力强等特点,为医疗健康领域提供了一种新的研究工具和技术手段。 基于LabVIEW的光电容积脉搏波信号采集系统是一款专门用于采集人体光电容积脉搏波(PPG)信号的应用程序或硬件设备。该系统利用了LabVIEW这一强大的图形化编程平台,为研究人员、医疗工作者以及相关领域的工程师提供了一个便捷高效的工具来获取和分析心率变化等生理数据。
  • 与开发
    优质
    本项目致力于设计并实现一种高效准确的脉搏信号采集系统。该系统采用先进的生物传感器技术,结合精密算法处理和分析心率数据,旨在为医疗健康监测提供可靠支持。 脉搏测量装置采用光电传感器作为变换原件,将采集到的用于检测脉搏跳动的红外光转换为电信号,并通过数码管进行显示。该装置主要由光电传感器、信号处理电路、单片机电路、数码管显示电路和电源等部分组成。
  • 心脏电
    优质
    心脏电脉搏信号采集是指通过生物医学传感器捕捉人体心脏产生的电信号的过程,是诊断心律失常等心脏疾病的重要手段。 这是一款简易脉搏信号采集系统,采用压电陶瓷片作为传感器来收集信号,并设计了合适的低通和高通滤波电路以及放大电路,从而能够获取较为清晰的脉搏信号。
  • 心音与调理电路
    优质
    本项目专注于开发一种高效的心音和脉搏信号采集及调理电路,旨在优化医疗设备中生理信号的捕捉、处理技术,为心脏病诊断提供精准数据支持。 心音与脉搏是评估人体生理及病理状况的重要指标。由于这些信号通常较为微弱,并且在采集过程中容易受到外界干扰,因此设计并开发了一种能够有效提取微弱心音与脉搏信号的电路。 该电路采用驻极体话筒和红外光电法来捕捉心音和脉搏信号,并通过一系列放大及滤波措施以减少噪声干扰。这种设计方案成功解决了外部环境带来的困扰,具备数据采集准确可靠、噪音低以及成本低廉等优点。
  • 心音与调理电路
    优质
    本项目专注于心音和脉搏信号的高效采集与优化处理,通过精密电路设计实现对人体生理信号的准确捕捉和分析。 心音与脉搏是反映人体生理及病理状况的重要指标,在疾病诊断方面具有重要的临床意义。通过调研该领域的研究背景、现状和发展趋势发现,现有的系统通常只单独采集心音或脉搏信号,而未能充分考虑两者之间的医学关联性。由于心脏活动是产生脉动的源头,心音与脉搏之间存在密切联系,因此仅依靠单一指标进行分析难以提供全面可靠的数据支持。 为此,本段落详细介绍了如何利用通用器材制作心音和脉搏传感器的方法,并设计了相应的信号调理电路方案以实现对两者关联性的深入研究。
  • LabVIEW小波分析程序
    优质
    本简介介绍了一种利用LabVIEW开发环境设计的软件程序,用于通过小波变换技术高效准确地采集和分析脉搏信号。该工具为医疗健康监测提供了强大的数据处理支持。 采集脉搏信号的LabVIEW程序包括小波分析。
  • 、去噪特征提取.zip - GUI界面与特征提取工具_预处理
    优质
    本项目提供了一个用于脉搏信号采集、去噪和特征提取的GUI平台。通过直观的操作界面,用户可以便捷地进行脉搏信号预处理,并利用内置算法高效提取关键特征数据。 基于MATLAB的脉搏信号分析预处理包括去噪、特征提取以及MATLAB-GUI界面设计。
  • FPGA心音
    优质
    本项目设计并实现了一种基于FPGA技术的心音信号采集系统,能够高效准确地捕捉心音数据,为心脏疾病诊断提供重要依据。 我们设计了一种基于FPGA的心音采集系统,该系统包括高性能心音传感器、预处理电路、A/D转换电路以及串口通信电路。首先,传感器将心音信号转化为电信号;然后通过预处理电路进行放大与滤波;接着经过A/D转换电路传输至FPGA,由FPGA负责及时可靠地向PC传递采集到的数据。实验结果显示,该系统能够实现无创、快速且成本低廉的心音信号采集。
  • FPGA高精度电磁
    优质
    本设计提出了一种基于FPGA技术的高精度电磁信号采集系统,旨在实现高效、准确的数据捕获与处理。通过优化硬件架构和算法,该系统能够满足复杂电磁环境下的实时监测需求,并广泛应用于科研及工业领域。 为了满足瞬变电磁探测后期电磁信号采集的需求,我们选择了高性能的24位模数转换器AD7762,并利用FPGA作为控制核心来实现高精度的数据采集。同时,通过集成USB 2.0接口芯片CY7C68013-A,可以将收集到的数据快速传输至上位机,在LabVIEW开发平台上完成数据的显示和分析功能。实验结果显示,基于FPGA构建的电磁信号采集系统具有良好的性能指标及扩展性,并且测量准确可靠,完全符合电磁探测中对数据采集的要求。