摘要本文介绍了新型滑动离散周期变换(DPT)算法,可设计用于处理生理信号,尤其是脉搏血氧仪采集的光电容积脉搏波(PPG)信号。该算法采用正弦基函数进行周期域分析,可解决随机噪声和非平稳数据等难题。DPT在MATLAB®中作为滑动变换实现,结合了自相关与系综平均。文中将详细介绍在ADI MAX30101器件上开发和实现的一种算法,并与采用Signal Extraction Technology® (SET)的Masimo血氧仪进行比较。简介生理信号固有的准周期性特征表现为时变幅频特性,其有效信息常
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ADI 动态离散 ECG 生理信号
医疗电子是用于诊断和治疗健康的电子仪器和设备,它是应用于医学和生物学的嵌入式系统设计。为了满足医疗电子的需求,以前主要用于工业领域的各种传感器如今已大量用于诊断和治疗自发性疾病和生理障碍。温度、湿度、压力传感器、热敏电阻等传感元件被证明是执行医疗解决方案所必需的电子器件。这些传感器产生的信号通常是低振幅、非线性且包含较强的固有噪声,在大多数情况下,它们需要从真实世界的模拟形式转换为数字值才能发挥真正的作用。此时,能够净化和转换这些原始测量值的信号链电路在满足医疗电子需求方面发挥着至关重要的作用。医疗电子医
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Mouser 医疗电子 ECG
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AI ECG
当系统设计师寻找高能效的信号调理器件时,他们可能会发现,市面上能够在100 uA电源电流下工作的IC很少,而其中具有小型封装的器件就更是屈指可数了。对于日益增多的无线传感器网络(WSN),电池寿命和电路板空间逐渐成为关键性规范,因此缺少可供使用的选项也许会令人沮丧。在搜索低功耗边缘节点物联网器件的过程中,某些模拟前端IC(比如可穿戴产品的心率监测器)可能根本不会出现,或因其针对特定应用而不予考虑。然而有一款ADI ECG前端IC,它可以工作于50 uA电源电流下并具有小巧的2 mm × 1.7 mm WL
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ECG 前端IC IOT ADI 世健 物联网
多生理参数医疗设备必须利用不断进步的技术,满足改进精度、功能和尺寸的需求,并提供数据采集、传输和存储功能和兼容性mdash;mdash;最终为改善医疗
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生理参数 ECG SpO2 EEG EOG
对胸部进行一个小小的、及时的电击(如:用除颤器电击)可挽救心脏骤停(SCA)患者的生命。电击(3kV至5kV,50A)阻止心脏产生无用的扑动(颤动),这种扑动不
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医疗电子 除颤器 ECG
心电图(ECG)是用来捕捉心脏在一段时间内情况的反映,它通过外部电极连接到皮肤转换成电信号来采集。心脏外面形成的每个细胞膜都有一个关联电荷,它在每次心跳期间去极化。
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信号处理 心电图 ECG
多功能监护仪是一种常用的临床医疗器械,他可以把病人的心电(ECG)、呼吸(RESP)、血氧饱和度(SPO2)、血压(BP)等参数显示出来,通过24小时对病人各种生理参数的监测及分析。
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监护仪 无线通讯 ECG
模拟电子接口到电极/患者设计中最为常见的难题之一便是优化右腿驱动 (RLD) ,其目的是实现较高的共模性能和稳定性。利用 SPICE 分析,可大大简化这一设计过程。
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ECG TI SPICE 右腿驱动
从体表获得的心电信号经导联输入后, 由模拟多路开关进行切换, 经前置放大器放大及滤波器滤除高频干扰后, 再经一个50Hz 陷波器进一步抑制电源干扰, 然后通过电平位移进入A/ D 转换得到数字化的心电信号。
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BiFETLF411 心电放大器 ECG
在较高水平的系统以及病人监控设备的元件系统中不难发现,许多数据采集系统都存在典型的信号链,包括信号采集、信号调理与处理以及工作通信。如果再深入探究,就会发现有很多的设计问题需要理解。
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ECG 病人监护仪 AFE
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心电图 除颤器 ADAS1000 ECG
心电图(ECG)是一种常见的医疗记录,在许多恶劣的环境中,它也必须清晰可读并保持精确。无论是医院、救护车、飞机、轮船、诊所还是家里,干扰源无处不在。新一代高度便携式ECG技术使我们能够在更多的环境条件下测量心脏的电活动。随着ECG子系统越来越多地投入医院外应用,制造商面临着持续的降低系统成本并缩短开发时间,同时保持或提高性能水平的压力,这就给ECG设计工程师提出了相当严苛的要求:实现一种安全有效、能够应对目标使用环境挑战的ECG子系统。 本文说明通常所认为的ECG子系统设计的主要挑战,并提供关于如何
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心电图 ECG
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 5 款面向生物电势测量应用的全面集成型 AFE,进一步壮大了其屡获殊荣的 ADS1298 模拟前端 (AFE) 产品阵营。此心电图 (ECG) 及脑电图 (EEG) AFE 是率先通过 1 至 2 个通道提供 16 位和
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ECG EEG
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