- 摘要 为实现微弱正弦信号的检测及后续信号处理,提出了基于LabVIEW搭建的混沌微弱信号检测系统,利用LabVIEW良好的外部接口能力,设计具有一定的实用价值。通过采用Lyapunov指数法进行微弱正弦信号的检测,检测结果证
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LabVIEW 混沌 微弱信号 检测系统设计
- 心音信号是人体最重要的生理信号之一,含有关于心脏各个部分如心房、心室、大血管、心血管及各个瓣膜功能状态的大量病理信息,是心脏及大血管机械运动状况的反映,具有非线性、非平稳的特点[1-2]。心音来自于人体内部
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LabVIEW 心音信号 检测系统设计
- 引言
检测系统的可重构设计是检测技术的发展方向。可重构设计是指利用可重用的软硬件资源,根据不同的应用需求,灵活地改变自身体系结构的设计方法。对于检测系统而言,可重构可以分为软件可重构和硬件可重
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CPLD ARM 可重构 检测系统设计
- 摘要:采用O.18 mu;m CMOS工艺设计了一款单芯片集成极窄微弱脉冲检测系统,该芯片包括输入匹配、放大器、脉冲展宽器、驱动及带隙基准电压电流产生电路。为提高检测系统灵敏度,文章采用了多级放大器级联以及有源电
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单芯片 脉冲 检测系统设计
- 针对粮食水分快速检测的特点和要求,研制了基于微波的粮食水分检测系统,采用微波无损检测方法实现了对粮食水分含量的实时、连续检测。微波发生器产生10.5 GHz的微波信号,经基于自由空间传输检测技术的微波传感器,与粮食非接触作用,信号采集电路对微波信号进行放大滤波,再经A/D转换器AD7806将微波模拟信号转化为数字信号,微控制器PICl8F6527通过采集到的微波信号推算出粮食的水分含量。实验表明该系统水分检测范围为8%~20%,测量精度为0.5%。在粮食收购、储藏、加工等过程中水分含量的检测是可行有效的。
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水分 检测系统设计
- 摘要:设计了一种动态心电心音信号同步检测系统,对系统的整体设计方案进行了介绍,采用内置A/D的MSP430F149单片机和USB通信接口传输的采集系统进行同步采集、实时存储,并用VC++6.0开发了客户定征分析软件系统。最
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心音信号 检测系统设计
- 该文利用具有自主知识产权的SOC芯片ATJ2085作为主控芯片(MCU)设计兼容USB的便携式设备锂电池的检测系统。该设计方法简单易行,成本低,易于在便携式电子产品中实现。
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2085 ATJ 锂电池 检测系统设计
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