本文提出在FPGA芯片內(nèi)插入多條移位寄存器鏈的方法,可使測試開關(guān)盒連線資源的時問比傳統(tǒng)的測試方法和已有的一種方法時間上減少了99%以上,大大降低了測試的時間,降低了測試成本,并且消耗的硬件面積比大約在5%左右,在可接受的范圍內(nèi)。
進入2008年,越來越多的利好消息出現(xiàn)在醫(yī)療電子領(lǐng)域。近期德國、澳大利亞都分別明確表示要在兒童醫(yī)療和全民醫(yī)療領(lǐng)域加大投入。而中國和墨西哥這樣的發(fā)展中人口大國也將在2008年繼續(xù)他們備受世人矚目的醫(yī)療改革。這些
電源和電池管理是數(shù)碼聽診器的關(guān)鍵因素,在設(shè)計此類超便攜性診斷工具時,設(shè)計工程師的主要設(shè)計注意事項是什么?數(shù)碼聽診器的通用內(nèi)核子系統(tǒng)包括包括哪些?本文將為你釋疑。 數(shù)碼聽診器的主要構(gòu)成包括能采集
透析器是用于對血液病或腎功能不健全者進行治療的人工腎。透析器是幾件基于處理器的包含機電控制體外血液路徑的設(shè)備,它利用泵和半透膜對患者的血液進行過濾。從操作角度上講,透析設(shè)備需要滿足特定的安全條件,其中
隨著人們生活質(zhì)量的不斷提高,從全球范圍來看,對醫(yī)療電子產(chǎn)品的需求越來越大,尤其是對計算機斷層掃描儀、核磁共振儀、高檔超聲波診斷儀器等高端醫(yī)療電子產(chǎn)品需求的快速增長,有力帶動了全球醫(yī)療電子市場規(guī)模的擴大
頻率測量技術(shù)在現(xiàn)代科學(xué)與技術(shù)領(lǐng)域扮演著非常重要的角色,因此高精度、寬范圍的數(shù)字頻率計成為重要的測量儀器。本設(shè)計采用多周期測量原理,即用標(biāo)準(zhǔn)頻率信號填充整數(shù)周期的被測信號,消除了對被測信號計數(shù)時產(chǎn)生的±1 Hz的計數(shù)誤差,其測量精度僅與門控時間和標(biāo)準(zhǔn)頻率有關(guān);同時選用TMS320F2812 DSP作為核心處理單元,利用其內(nèi)部的定時器和捕獲單元并結(jié)合外部的D觸發(fā)器實現(xiàn)了頻率的測量。
介紹了PLC控制技術(shù)在大功率直流電源監(jiān)控系統(tǒng)中的一個應(yīng)用實例,該系統(tǒng)的硬件由西門子公司生產(chǎn)的S7—200系列PLC和現(xiàn)場檢測與變換元器件構(gòu)成,采用PLC作為核心控制,實現(xiàn)了控制過程的智能化?,F(xiàn)場運行表明,詡系統(tǒng)工作穩(wěn)定,自動化程度高,為高效安全的生產(chǎn)運行提供了保障。
介紹了基于嵌入式實時操作系統(tǒng)Small RT0S5l的汽車動態(tài)稱重儀設(shè)計方案,包括軟件和硬件設(shè)計。描述了硬件的組成和工作原理,以及使用SmaU RTOS5l軟件設(shè)計,包括任務(wù)的劃分、信號量的使用及驅(qū)動程序等。該系統(tǒng)設(shè)計方案提高了系統(tǒng)的實時性,實際應(yīng)用中取得良好效果。
針對脈沖超寬帶(UWB)系統(tǒng)提出兩種基于超寬帶脈沖信號的信道估計算法一時域最大似然(ML)信道估計和頻域子空間信道估計算法。文中從理論上詳細(xì)推導(dǎo)信道估計算法的基本原理,通過計算機仿真驗證相同環(huán)境下兩種算法的性能。最后,由仿真結(jié)果對兩者進行了性能比較分析,分析結(jié)果對于新型時/頻域UWB接收技術(shù)的研究具有指導(dǎo)意義。
在醫(yī)療和保健領(lǐng)域,人體植/侵入式或配帶式超低功耗和小型化無線收發(fā)芯片與傳感器大量使用,必將推動人體域無線網(wǎng)絡(luò)(BAN)迅速發(fā)展,為醫(yī)療信息通信提供一個必要的平臺,實時地傳送人體的生理參數(shù),實現(xiàn)遠(yuǎn)程診斷和治療。例如,日本政府正在實施一個“u-Japan”計劃,旨在建立一個獨特的ad-hoc網(wǎng)絡(luò),用于安全又可靠的醫(yī)療服務(wù)。
醫(yī)療市場分為三類:一是家庭便攜式醫(yī)療;二是成像;三是診斷和治療。重點在家庭醫(yī)療。對糖尿病患者來說,血糖監(jiān)測器和胰島素給藥系統(tǒng)是重要的工具,用來評估他們的生理狀態(tài)并讓他們按正常劑量服用藥物或進食。在高血
全球人口老齡化、人們生活水平提高和偏遠(yuǎn)地區(qū)對醫(yī)療服務(wù)需求增加等因素正促使傳統(tǒng)醫(yī)療方式的變革,移動性和便攜性逐步成為影響醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵。另一方面,半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展推動醫(yī)療創(chuàng)新的步伐以前所未有的速度向
地磁傳感器可用于檢測車輛的存在和車型識別。這種利用車輛通過道路時對地球磁場的影響來完成車輛檢測的傳感器與目前常用的地磁線圈(又稱地感線圈)檢測器相比,具有安裝尺寸小、靈敏度高、施工量小、使用壽命長,對
設(shè)計傳感器信號調(diào)節(jié)電子器件及相關(guān)校正算法并非易事,而且耗時長。使用硬件傳感器仿真器可顯著縮短 開發(fā)時間。例如,造成溫度校正費時的一個主要原因是在環(huán)境艙中溫度從冷到熱循環(huán)時間長,可能需要幾小時溫度才能達(dá)到
摘 要: 一種用于微機械慣性傳感器研制與開發(fā)的檢測平臺,介紹電容式慣性傳感器微電容信號的檢測原理、該系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)、各個組成部分的工作原理及自動檢測方法。 關(guān)鍵詞: 微機電系統(tǒng)(MEMS) 微機械陀螺(MMG