电子发烧友App

硬声App

0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电子发烧友网>今日头条>医学信号(人体生理)实验系统的介绍

医学信号(人体生理)实验系统的介绍

收藏

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

评论

查看更多

相关推荐

用于原位监测汗液标志物的全打印、多模态可穿戴生物传感器阵列

电化学生物传感器已成为通过非侵入性汗液分析来跟踪人体生理动态的有前途的工具。然而,以高度可控的方式集成多路传感器以实现长期可靠的生物传感,仍然是关键挑战。
2024-03-22 17:34:1761

ATG-2081功率信号源在电子实验中的应用

功率信号源被广泛应用于电子实验领域,主要用于产生精确、干净的高频信号。这些信号可以被用于测试各种电子器件和电路,例如射频、微波电路和天线等。下面将介绍功率信号源在电子实验中的应用。 功率信号源可以
2024-03-20 14:22:5559

天府锦城实验室在生物传感与蛋白质测序领域取得重要进展

3月10日,记者从天府锦城实验室(未来医学城)获悉,四川大学华西医院临床检验医学研究中心与生物治疗全国重点实验室、天府锦城实验室(未来医学城)耿佳教授和华西第二医院陈路教授联合团队在生物传感与蛋白质测序领域取得重要进展。
2024-03-17 09:10:22446

安泰ATA-5000系列前置微小信号放大器在微弱信号中的应用有哪些

西安安泰电子将介绍前置微小信号放大器在微弱信号处理中的应用。 生物传感器和医学诊断: 在生物传感器和医学诊断中,前置微小信号放大器被广泛应用于检测微弱的生物信号。例如,心电图(ECG)检测中的心电信号、脑电图(EEG)检
2024-03-06 15:43:09102

用于人体信号监测的多功能热电织物

柔性电子器件因其灵活性、舒适性、多功能性和高灵敏度而备受关注,集成了柔性电子元件的可穿戴传感系统被广泛用于实时监测人体信号和危险警报。
2024-03-04 09:59:26145

安泰功率放大器在医学领域的应用有哪些

功率放大器在医学领域有许多重要应用。这些应用涵盖了医学成像、疾病诊断、治疗和研究等方面。下面西安安泰将详细介绍功率放大器在医学领域的一些主要应用。 1.超声医学成像:超声医学成像是一种无创的成像技术
2024-02-23 11:56:3869

人体感应器什么原理 人体感应器用东西挡住还可以感应吗

人体感应器是一种通过感应人体红外辐射,实现对人体活动监测的装置。它主要包括温度传感器、红外感应模块、信号处理电路和输出接口等组件。当有人体活动时,人体会发射红外辐射,感应器通过红外感应模块收集红外
2024-01-23 13:48:48511

新一代多光谱偏振光生理成像技术研发成功

记者获悉,深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)卢洪洲教授团队(长江学者)、清华大学季向阳教授团队(国家杰青)、南方科技大学生物医学工程系王文锦副教授团队(海外优青)共同合作研究,在国际著名
2024-01-23 09:31:37335

数字信号处理与信号系统区别

数字信号处理与信号系统是两个很重要的概念。虽然它们都涉及到信号的处理和分析,但在很多方面有着不同的特点和应用。本文将详细探讨数字信号处理与信号系统的区别。 首先,让我们来了解一下信号系统的概念
2024-01-18 09:30:47629

实验室设备定位管理系统

实验室设备进行标识和定位。每个设备都被配备有一个唯一的标识码,可以通过无线通信技术与系统进行连接。系统通过监测设备的信号强度或使用其他定位技术(如RFID、蓝牙)获取设备的实时位置信息。 通过该系统实验室管理人员可
2024-01-10 16:13:44126

NE555触摸电路中人体杂波信号是高电平还是低电平?

NE555电路中,触摸2脚低电平有效有动作,触摸6脚高电平有效有动作,触摸电路中人体杂波信号是高电平还是低电平?
2024-01-10 13:03:22

类比半导体与深圳大学生物医学工程学院共建医疗联合实验

近日,类比半导体携手深圳大学医学部生物医学工程学院在深圳共同建立联合实验室。双方成立的联合实验室旨在运用类比半导体医疗AFE、高精度ADC、高精度放大器等产品和系统解决方案,在资源共享、教学共建、技术共研等方面进行深度合作,实现互惠双赢、共同发展,致力于培养生物医学信号采集系统方向的专业人才。
2024-01-05 13:51:52162

前置微小信号放大器有哪些经典应用场景

: 前置微小信号放大器在各种通信系统中广泛应用,包括无线通信、有线通信和光通信系统。在收发信机、基站和调制解调器等设备中,前置放大器用于增强接收机灵敏度,提高信号质量,以确保可靠的通信。 医学成像: 在医学成像设
2024-01-04 15:10:48165

如何使用信号发生器测试新材料的微波信号传输损耗?

如何使用信号发生器测试新材料的微波信号传输损耗? 使用信号发生器测试新材料的微波信号传输损耗是一个复杂而精确的过程,它需要仔细的实验设计和准确的测量方法。本文将详细介绍如何使用信号发生器进行这类测试
2023-12-21 15:03:38135

信号模型和小信号模型的区别

信号模型和小信号模型是电子工程和通信领域中常用的两种模型,它们在描述和分析电子电路或系统时具有不同的特点和应用范围。以下是关于大信号模型和小信号模型区别的介绍。 大信号模型:大信号模型主要用于描述
2023-12-19 11:35:551971

高压放大器的应用领域有哪些

诊断技术中需要对信号进行放大处理,高压放大器用于增强医学影像设备中的信号,从而提高成像质量和准确性。 实验物理学 在实验物理学领域,高压放大器用于实验装置中的信号放大和处理。例如,在粒子加速器、核物理实验中,需要对
2023-12-19 10:42:03156

液态金属基微流控柔性应变传感器,用于人体运动和生理信号监测

在这项研究中,研究人员首先利用光刻与软光刻技术制备了三种不同的微通道柔性应变传感器。然后,采用有限元分析(FEA)比较了Ecoflex基底中不同通道(直通道、波浪通道、Peano II通道)的应力分布规律并且通过拉伸断裂实验证明了具有Peano分型结构微通道的传感器具有更好的拉伸性(图1)。
2023-12-18 16:43:02482

用ADAS1000采集实际人体心电图的过程中,信号剧变的原因?如何处理?

在用ADAS1000采集实际人体心电图的过程中,动一下导联线的夹子,信号会发生剧变,如下图示,有时候保持身体不动也会发生信号突变,而且经常是突变后,后面就会持续变化很长时间,即使身体保持不动。不过
2023-12-14 08:13:11

人体红外传感器工作原理

安防、自动灯光控制等。本文将详细介绍人体红外传感器的工作原理,并探讨其应用领域和未来发展趋势。 首先,我们来了解人体红外传感器的基本构成。一个典型的人体红外传感器通常由以下几个部分组成:红外感应器、光学透镜、信号处理器和输出电路。红外感应器由
2023-12-08 11:29:001086

人体感应灯是如何检测到人的存在的?

人体感应灯是如何检测到人的存在的? 人体感应灯是一种智能照明设备,它可以侦测到人的存在,并在人接近或离开时自动开启或关闭。这一技术的实现离不开人体感应技术和灯光控制技术的相互作用。 首先,让我们先了
2023-12-07 11:09:04456

用于粘液生理特性原位传感的无线微型生物传感器设计

生物粘液的生理特性是监测人类健康状况和帮助了解疾病发展的重要生理指标,因为粘液特性(例如,粘度)与炎症和其他疾病高度相关。
2023-12-06 10:24:08381

超声技术在医疗领域的发展趋势和应用

人体不同部位反馈产生的信号或能量属性,对于人体的异常状态或疾病进行诊断或治疗。目前,医学超声应用最多的领域就是利用超声技术进行诊断,主要通过超声声束扫描人体部位成像
2023-12-06 08:23:241459

51单片机中断系统介绍

51单片机中断系统介绍与运用外部中断系统触发数码管显示数字的代码实验
2023-12-05 09:10:460

利用MJF实现一体化多功能可穿戴传感器的制备

可穿戴传感器可将人体各种生理信号转换为可直接观测的电信号,为了解人体健康提供丰富的信息,有望为人体实时活动、健康状况提供预测平台。
2023-11-29 09:09:21397

基于微流控技术构建的体外模型概述

的局限性。此外,利用传统的二维(2D)细胞培养技术构建的细胞模型缺乏人体生理系统的复杂性,有时会导致具有误导性的药物筛选结果。 为了应对这些挑战,科学家们一直在探索更有效的药物评价方法,例如开发体外三维(3D)组织培养模型
2023-11-26 10:51:15281

前置微小信号放大器在生物医学中有哪些应用

  前置微小信号放大器在生物医学领域中具有广泛的应用。生物医学信号通常具有较小的振幅和较低的幅频响应,因此需要借助放大器来增强信号以便进行准确的测量、监测和分析。以下是前置微小信号放大器在生物医学中的主要应用。
2023-11-24 11:51:59262

嵌入式教学实验箱操作教程_国产教学实验箱:4-11 信号的抽样定理实验(外部输入信号

一、实验目的 了解信号抽样的基本内容,学习AD7606采集波形的实现,实现外部信号的抽样与恢复并在LCD上显示结果。 二、实验原理 抽样定理 抽样定理,又称采样定理,香农采样定理,奈奎斯特采样定理
2023-11-22 15:07:17

在差动放大电路实验中怎样获得双端和单端输入差信号

在差动放大电路实验中怎样获得双端和单端输入差信号?怎样获得共模信号? 在差动放大电路实验中,我们可以通过多种方式来获得双端和单端输入差信号以及共模信号。以下是一种可能的方法: 首先,让我们了解
2023-11-20 16:28:521213

解决方案丨三相全桥PRCP开发套件实验系统方案

到的Simulink控制算法,发出控制信号给功率电路,构成闭环的实验系统,用于进行控制理论实验课程。②功率电路模块。采用积木模块化设计的三相全桥功率模块,开放交直流端接口, 可以接入电源以及负载完成整体功率系统
2023-11-16 16:26:22

基于SoPC技术的生理信号监护系统的设计方案

电子发烧友网站提供《基于SoPC技术的生理信号监护系统的设计方案.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:10:480

基于Nios平台的光信号采集片上系统设计

简介:介绍基于Altera Excalibur平台的光信号采集片上系统的设计,详细地分析片上系统各个组成部分的工作原理。作为一个新型的测量系统,它具有灵活、稳定、高效率等特点。
2023-11-09 08:31:400

便携式人体生理参数监测仪设计

2023-11-08 08:32:060

基于NXP微控制器i.MX RT1170的多人体实时检测算法和系统

基于NXP微控制器i.MX RT1170的多人体实时检测算法和系统
2023-10-26 16:27:00589

微流控技术为高通量药物发现提供与人体生理学相关的细胞模型

微流控技术通过精确控制细胞微环境,引入了一种研究药物与靶点相互作用的新方法。Fluxion Biosciences首席执行官Jeff Jensen解释道:“我们的最终目标是使用微流控模型模拟人体细胞的行为,从而减少对动物实验的需求。
2023-10-22 09:46:25297

智芯传感微型侵入式压力传感器取得重大进展

在微创世界里,离不开医用MEMS传感器的领路,它好似人体感官的延伸,将人体生理信号转换成为医学信号,是医学仪器与人体之间的重要桥梁。
2023-10-22 09:30:31306

锂电人体感应芯片HS6605LN方案介绍

华芯微人体感应产品线又添新成员--锂电人体感应芯片HS6605LN。该芯片是一款具有高性能的传感信号处理集成电路,搭配模拟PIR传感器和极少量外接元器件,适用于各种锂电类人体感应应用。
2023-10-21 16:48:39692

人体存在传感器方案,雷达感控联动技术,人体接近传感器感应互动人体存在传感器怎么选?

人体存在传感器方案,雷达感控联动技术,人体接近传感器感应互动人体存在传感器怎么选?
2023-10-20 14:25:52415

全球首个人体器官芯片医药大模型在南京江宁问世

,将有效助力新药研发。 人体器官芯片是2010年诞生的一项变革性生物医学新技术,借助干细胞、生物材料、纳米加工等前沿科技,科研人员在U盘大小的芯片上模拟出跳动的心脏、呼吸的肺、流动的血管等生理系统和药物在人体内的代谢
2023-10-20 08:43:41261

功率放大器在生物医学领域测试研究中的应用

实验平台的重要组成部分,在生物医学领域研究中起着至关重要的作用。本次Aigtek安泰电子将过往部分实验案例编辑为合集,希望能对广大从事生物医学领域研究的各位有所帮助
2023-10-20 08:01:11271

DTMF信号系统组成介绍

电子发烧友网站提供《DTMF信号系统组成介绍.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:17:180

一种用于微流控系统内葡萄糖浓度测量的酶促光学式葡萄糖传感器

近年来,研究人员试图利用复杂的微流控细胞培养系统来模拟人体的病理/生理环境。这些所谓的器官芯片或微生理系统(MPS)有望比动物模型或静态体外细胞培养模型更好地模拟人体
2023-10-16 10:23:1098

单片机在医学信号检测仪中应用的电路原理

电子发烧友网站提供《单片机在医学信号检测仪中应用的电路原理.pdf》资料免费下载
2023-10-10 09:30:400

ATA-4052高压功率放大器如何帮助医生完成医学成像诊断?

高压功率放大器作为医学成像设备中的重要组成部分,在医学诊断领域发挥着不可或缺的作用。本文将介绍高压功率放大器在医学成像诊断中的具体应用,并探讨其对医生完成精确诊断的帮助。 一、背景介绍 医学成像技术
2023-10-07 15:53:50193

功率信号源在实验室中的应用有哪些

功率信号源在实验室中有广泛的应用,其功能和特性使其成为研究、测试和开发过程中不可或缺的工具。下面西安安泰将详细介绍功率信号源在实验室中的几个典型应用。
2023-09-28 11:05:25284

请问人体感应器的原理是什么?

人体感应器的原理是什么?
2023-09-28 08:09:51

人体健康指标实时监测系统设计

等特点。本系统设计的人体健康指标实时监测系统,使用多个微型传感器采集需要的生理信号来构成监护终端,经过数据传输后在使用智能终端上开发的健康指标实时管理系统软件对接收的生理数据进行解析、实时显示和存储工作。
2023-09-27 07:06:30

麻省理工学院研究团队开发一种新型医学成像设备

据麦姆斯咨询介绍,麻省理工学院(MIT)林肯实验室和马萨诸塞州总医院超声研究与转化中心的研究团队合作开发了一种新型医学成像设备,被称为非接触式激光超声(NCLUS)系统。这种基于激光的超声成像系统
2023-09-22 09:15:361813

电流对人体伤害的形式

一、电流对人体伤害的性质 1、热性质的伤害 这是由于电流的热效应所引起的,当电流通过人体时,将在人体电阻上产生较大的热量,使触电者烧伤甚至在局部出现炭化。 2、化学性质的伤害 即电流引起人体内液体
2023-09-14 15:40:511405

红外人体感应传感器HC-SR602功能介绍

。 二.HC-SR602模块主要参数 工作电压:3.3V-15V; 静态电流:20uA; 感应距离:最大5M;建议0-3.5M; 信号电平输出:H=3.3V(检测到周围有人体);L=0V(检测周围无人体
2023-09-11 11:06:022616

用于聆听身体的声音的可穿戴压电式柔性传感贴片

以心音、呼吸音、柯氏音等为代表的音频生理信号提供了监测人体心血管和呼吸道生理状况的窗口,在临床听诊中已经得到了广泛的应用和验证。
2023-09-06 09:18:21507

深度学习在医学图像分割与病变识别中的应用实战

等方面具有重要意义。本文将介绍这一领域的背景、挑战,以及通过一个代码实例展示如何利用深度学习方法进行医学图像分割与病变识别。 背景与挑战医学图像分割是将医学影像中的结构区域分离出来,以便医生能够更清晰
2023-09-04 11:11:23

CASAIM与北京协和医院达成合作,通过CT重建和3D打印技术为医学实验提供技术辅助和研究样本

近期,CASAIM与北京协和医院达成合作,通过CT重建和3D打印技术为医学实验提供技术辅助和研究样本,在实验样本的一致性和实验研究的严谨性原则下设计方案,推动产学研一体化发展。 北京协和医院是集医疗
2023-09-01 10:58:07254

医学影像四大设备是什么 医学影像的作用和存在意义

医学影像可以提供医生对疾病的非侵入性视觉化信息,帮助医生进行准确的诊断。通过医学影像,医生可以观察人体内部的解剖结构、组织和器官的变化,识别异常的肿瘤、损伤、炎症等,并为制定治疗方案提供依据。医学影像也可以用于手术规划和引导手术过程,指导医生进行精确的手术操作。
2023-08-29 14:48:354806

东软医学影像信息系统实现系统间的数据共享和互联互通

近日,IDC发布《中国医学影像信息系统市场份额,2022》,东软凭借在医学影像信息系统领域对市场的深刻理解、持续创新的技术能力、稳健的服务能力居市场份额第一。 东软深耕医学影像信息系统多年,不断
2023-08-24 15:17:24743

基于灵动微MM32F3270微控制器的监护仪

微控制器的监护仪: -信号采集:通过电极和传感器拾取人体生理参数信号,并将光、压力等其它信号转化为电信号,通过ADC或者通信口接收采集的数据 -模拟处理:通过模拟电路对采集的信号进行阻抗匹配、过滤、放大等处理,高精度ADC进行信号采集
2023-08-23 17:39:57587

您的“微流控”理想光源——来自各地权威实验室的案例介绍

您的“微流控”理想光源来自世界各地权威实验室的案例介绍什么是微流控?微流控,又被称作芯片实验室或者微全分析系统。您可以想象在化学、医学以及生物研究中涉及到的样品制备、反应、分离、检测等操作步骤都集中
2023-08-23 15:15:11310

如何实现对人类PPG信号的实时监测

背景介绍 目前,将电子元件与智能医疗设备相结合的新技术解决方案,可以实时监测和分析人体重要生理信号,实现疾病预防和早期诊断。这一新兴领域是由医疗机构的需求和医疗监测应用的增长所驱动的。随着可穿戴光电
2023-08-22 09:24:101232

基于三维组装微针离子传感器的生理离子波动透皮监测可穿戴系统

、辅助电路和应用程序; 3、能实时、原位地监测皮下钠、钾和钙离子的浓度变化。 研究背景 人体健康监测和早期疾病检测在现代医学中意义重大。基于智能传感器的可穿戴健康监测系统可以附着在人体上,实时检测健康特征,并提供及时的
2023-08-21 17:19:49568

功率信号源在电子实验中有什么作用

功率信号源是一种提供高功率输出信号的仪器。在电子实验中,功率信号源具有很重要的作用,下面安泰Aigtek来介绍功率信号源在电子实验中的主要作用。
2023-08-15 14:30:05309

在雷达的世界里,人体存在、微动、运动这几种不同的状态有什么细微区别?

,通过发射电磁波对人体进行探测,接收回波进行信号处理,实现人体生物运动感知及人体生物感知。通过对人员的多普勒参数以及人员的生理参数同步感知技术,依靠人体不同的生命体征进行检测说明。 一般人体存在检测划分的生
2023-08-14 15:35:46241

PPG信号采集系统设计方案

为了能够连续便捷地检测到亚健康人群的各项生理参数,及时了解人体健康状况,并为临床诊断治疗提供准确的依据,通过分析人体皮肤表面的光电容积脉搏波(PPG信号)能够提取与生理健康相关的特征数据目前主流
2023-08-03 10:17:01657

基于FPGA+SRAM实现超声视频图像采集系统的设计

点击上方 蓝字 关注我们 医学超声诊断成像技术大多数采用超声脉冲回波法,即利用探头产生超声波进入人体,由人体组织反射产生的回波经换能器接收后转换为电信号,经过提取、放大、处理,再由数字扫描变换器转换
2023-07-25 11:55:02734

华为新专利:TWS耳机交互升级,耳机将集成摄像头

的推动,心率监测、体温监测等人体生理体征检测与监测功能也逐渐应用到TWS耳机上。   除了音频、人体生理体征监测等功能升级,TWS耳机的另一大升级是人机交互体验的提升。TWS耳机上的人机交互主要表现在语音交互、手势交互上。   在手势交互方
2023-07-25 00:00:001613

数字信号处理的六个实验案例

  实验目的:加深对常用离散信号的理解;  实验内容:编制程序产生上述5种信号(长度可自行输入确定),并绘出其图形。  1. 单位抽样序列   实验源程序:  1.  clear all
2023-07-18 17:03:120

MATLAB语言编程方法 MATLAB实现信号通过系统的仿真

  实验目的:  1、 学习MATLAB语言的编程方法及熟悉MATLAB指令;  2、 深刻理解卷积运算,利用离散卷积实现连续卷积运算;  3、 深刻理解信号系统的关系,学习MATLAB语言
2023-07-18 16:51:070

安信可Rd-01人体感应模组上手教程来啦,享受毫米波雷达带来的极致体验

安信可Rd-01人体感应模组上手教程来啦,享受毫米波雷达带来的极致体验~ 01模组相关介绍 Rd-01人体感应模组的工作原理是利用FMCW调频连续波,对设定空间内的人体目标进行探测,结合雷达信号处理
2023-07-17 17:41:34430

首个自主可穿戴式超声波贴片系统 可连续跟踪164毫米深组织的生理信号

这种完全集成的自主可穿戴式超声波贴片系统(USoP)建立在实验室之前的软超声波传感器设计工作的基础上。然而,以往的软超声波传感器都需要缆绳进行数据和电力传输,这在很大程度上限制了用户的移动。
2023-07-11 10:44:49904

进口人体行走电压测试仪的特点

人体行走电压测试仪是一种用于检测人体步态和行走电压的设备。它通常由一个嵌入式系统和传感器组成,能够测量人体在行走过程中产生的电压信号。 该仪器的工作原理是通过传感器接收人体步态过程中脚掌与地面接触
2023-07-10 18:13:17348

深圳先进院在基于生理信息的无创血糖监测技术方面取得新进展

研究表明,血糖浓度的变化会刺激人体自主神经系统,引起心电(ECG)、光电容积脉搏波(PPG)等生理信息的改变,并考虑到ECG、PPG可通过智能可穿戴设备获取,具有使用快捷、成本低等优势,如图所示,提出了基于ECG及PPG多模态融合的无创血糖监测技术。
2023-07-07 15:20:27439

人体器官芯片市场现状及未来发展趋势

人体器官芯片的分类 1、脑-器官芯片模型一般采用双通道结构,分别形成神经血管单元的血管端和神经端,中间由多孔聚碳酸酯膜隔开,分别由两套流路系统进行控制,以模拟在体情况的血脑屏障结构。芯片一侧通道
2023-07-06 17:23:111023

人体静电释放仪:测量并消除人体静电的装置

人体静电释放仪是一种用于测量和监测人体静电的仪器。静电是指当物体表面带有正或负的静电荷时产生的现象,当人体与其他物体接触或分离时,也会产生静电。由于静电会对人体和设备产生影响,因此需要使用人体静电
2023-06-30 09:54:22564

探访深圳先进院医学成像研究中心,突破“卡脖子” 进军“无人区”

以磁共振为例。2010年深圳先进院劳特伯医学影像实验室与联影医疗共同开展了“3.0T磁共振成像系统”研发计划。历时十余年,研发团队成功研制了我国首型3.0T人体磁共振成像设备并实现产业化,打破了该领域的国际垄断。
2023-06-28 15:11:15307

【IoT毕设】机智云物联网平台+arduino开发板+呼吸检测系统

重要的生命活动之一,呼吸对于维持身体正常的生理代谢至关重要。随着生活水平的提高,人们对呼吸信号生理信号的关注度也增加,提前检测并积极防治呼吸相关问题变得越来越重要。因此,对人体呼吸信号状况进行检测具有
2023-06-26 18:55:51

混合现实技术在医学领域的应用

【摘要】随着全息影像技术的高速发展,虚拟现实和增强现实技术已应用于医学教育与医疗活动中,但由于存在虚拟与现实世界之间的排斥性以及缺乏交互性,极大地限制了它们的广泛运用。而作为近年来的研究热点,混合
2023-06-26 18:11:150

基础射频实验-射频信号谐波测量

通过本实验,使同学们掌握在实际硬件系统中产生各次谐波的原因,以及通过频谱分析观察谐波的特征。帮助同学更加深刻的理解谐波的概念。实验原理:理论上正弦波是单一频率的信号,但是由于产生正弦波的设备自身硬件
2023-06-25 10:01:07433

如何在 Zemax OpticStudio 中对人体皮肤建模以进行生理测量

。本文演示了如何在 Zemax OpticStudio 中对人体皮肤建模以进行生理测量,并说明了使用 ZOS-API 对基于 PPG 的心率传感器进行的时间相关模拟。 文章附件可通过最下方“阅读原文”链接中的文末进行下载。 01 简介   PPG 器件由红外或可见光波长范围
2023-06-17 09:01:25424

创龙教仪DSP实验箱《数字信号处理》操作教程:4-13 多路信号混频实验(外部输入信号

实验目的 本实验教程是基于创龙教仪DSP教学实验箱:TL6748-PlusTEB完成的 本节视频的目的是了解数字信号混叠,学习对采样值进行计算产生混频波形,实现AD 采集波形并进行混频处理。 实验
2023-06-16 13:46:13

人体分割识别图像技术的原理及应用

人体分割识别图像技术是一种将人体从图像中分割出来,并对人体进行识别和特征提取的技术。该技术主要利用计算机视觉和图像处理算法对人体图像进行预处理、分割、特征提取和识别等操作,以实现自动化的身份认证
2023-06-15 17:44:49634

红外线人体感应播报器

人体感应
jf_06513855发布于 2023-06-14 17:46:40

数字信号处理实验教程:4-10 信号的抽样定理实验(自定义输入信号

实验目的 本操作教程是基于创龙教仪DSP教学实验箱:TL6748-PlusTEB操作录制的 本教程的目的是了解信号抽样的基本内容,学习抽样信号的频谱变化,实现自定义信号的抽样与恢复并在LCD上显示
2023-06-14 10:09:37

具有人体检测功能的智能监控系统开源

电子发烧友网站提供《具有人体检测功能的智能监控系统开源.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:04:471

人体废热转化更舒适,这款热电驱动生理信号监测器件做到了

武汉纺织大学教授王栋课题组开发了一种全纤维集成热电驱动生理信号监测器件。日前,相关研究成果发表在《先进纤维材料》上。
2023-06-11 11:27:14443

中国电科49所传感器和微系统为神舟十六号全程护航

传感器主要用于测量各系统内的压力、温度、湿度、气体、生理信号,为各系统控制和参数测量提供直接依据。航天员舱外服系统配备了生理背心,49所的传感器能监测航天员出舱活动中的生理参数,也为舱外服内的环境参数监测提供了数据支撑,保障了出舱活动的顺利进行。
2023-06-07 14:39:43601

[3.4.1]--3.3信号系统的时域和频域特性

信号系统
jf_75936199发布于 2023-05-31 01:53:46

人体识别图像技术的原理及分类

人体识别图像技术是一种通过分析人体图像(如照片或视频)来识别个体身份的技术。它主要基于人体特征(如肤色、体型等)进行分析,通过对人体姿态、步态、外观等因素的提取与建模,实现人体身份的识别。 人体识别
2023-05-25 14:57:39919

医疗器械行业专题报告:电生理行业国产替代机会分析

随着心脏电生理手术量及渗透率提升,国内电生理器械市场存在较大增长空间。随着近 年来手术疗效被临床验证、医保的全面覆盖,2015-2021 年,中国电生理市场规模的复合 增速为 32.8%。随着电生理集采对于手术渗透率的驱动,据弗若斯特沙利文预
2023-05-22 16:54:11666

MR混合现实在临床医学实验教学中的应用

下,**英途MR混合现实与临床医学教学的深度融合为临床医学教育培养带来了一线新的活力。 MR混合现实为医学教育开辟了一种高效、立体的全新教学模式。它是在VR技术和AR技术基础上进一步演变发展而来的一种全新数字全息影像技术。 MR混合
2023-05-19 09:40:50294

MD3000-C集成化信息化信号采集处理系统-功能说明

MD3000-C集成化信息化信号采集处理系统,采用整体集成设计理念,将传统的实验平台、生物信号采集处理系统、动物呼吸机(含实时监测动物体温)、实验环境监测,加上智能化的实验室管理系统整合。集信息化
2023-05-18 09:01:291442

Multisim中虚拟函数信号发生器的使用

实验时,函数信号发生器作为信号源使用。本节介绍虚拟函数信号发生器的使用。
2023-05-17 12:31:2612116

信息化集成化信号采集与处理系统,集成化信息化信号采集处理系统

ZH-JCT集成化生物信号采集处理系统,采用整体集成设计理念,将传统的实验平台、生物信号采集处理系统、动物呼吸机(含实时监测动物体温)、实验环境监测,加上智能化的实验室管理系统整合。集信息化、网络化
2023-05-14 10:42:251736

基于VC + MSSQL实现的县级医院医学影像PACS

PACS系统是HIS系统的重要组成部分,医生可在电脑上查看患者的医学影像报告。
2023-05-12 17:06:54266

展会回顾 | 构建医疗物联网,自连科技亮相2023中国医学装备大会暨医学装备展览会

引言展会详情Exhibitiondetails4月26-4月28日,2023中国医学装备大会暨医学装备展览会在重庆国际博览中心盛大召开。本次展览会是在中国医学装备发展应用面临新的机遇与使命的当
2023-05-06 10:19:14274

智柔科技提供生理监测模组与集成式解决方案

产品介绍 1、单导联ECG/HRV/胸腹呼吸芯片模组 通过将单导联ECG传感器嵌入在可穿戴设备中,能够在较长时间内不间断地获取人体生理体征数据,并结合算法系统进行心律失常等心血管疾病的筛查与识别
2023-04-28 17:23:26367

展会邀请函|2023中国医学装备大会暨医学装备展览会

#Alinket#2023EXHIBITION中国医学装备大会暨医学装备展览会4/26-4/28PARTNO.1展会信息医工协同共创未来中国医学装备协会定于2023年4月在重庆召开中国医学装备大会
2023-04-21 15:00:59363

继电器模块实验

HC-SR501 人体红外传感器的使用 2、实验设备 硬件:1、PC机一台;2、ZigBee(CC2530)(底板、核心板、仿真器、USB 线)开发板一套;    3、继电器模块一个 软件:Windows 10系
2023-04-21 10:48:320

自连科技亮相2023中国医学装备大会暨医学装备展览会

2023 EXHIBITION 中国医学 装备大会暨 医学装备展览会 4/26-4/28 展会信息 医工协同 共创未来 中国医学装备协会定于2023年4月在重庆召开中国医学装备大会暨2023医学装备
2023-04-20 11:58:281204

人体分割识别技术的应用

进行分离并识别的技术。它已经被广泛应用于医学、生物研究、安全监控等领域。 人体分割的原理是将人体的每一个部分进行扫描,并将其转化为计算机可识别的图像或数字信号。然后,通过计算机视觉技术对这些图像或信号进行分析,
2023-04-17 17:56:42620

应用案例 I 人体及医用红外热像仪检测校准系统方案

明策科技MTC人体及医用红外热像仪检测校准系统方案医疗红外检定智能化方案符合GB/T19665-2005电子红外成像人体表面测温仪规范GB/T19146-2010红外人体表面温度快速筛检仪矩形
2023-04-04 10:00:57536

印度理工学院:研发TPU/石墨烯应变传感器,用于监测人体运动

传感新品 【印度理工学院:研发TPU/石墨烯应变传感器,用于监测人体运动】 在护理点应用领域,开发一种能够读出无串扰信号同时确定各种活动生理参数的传感器是很有要求的。虽然有一些非柔性传感器的例子
2023-03-28 15:43:37436

已全部加载完成