Analog Devices, Inc. (ADI)全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司,最近推出低功耗的新一代生物電模擬前端(AFE),利用它可實(shí)現(xiàn)尺寸更小、重量更輕、外觀更隱蔽、電池續(xù)航時(shí)間更長(zhǎng)的心臟監(jiān)護(hù)設(shè)備。AD8233 AFE是一款全集成式單導(dǎo)聯(lián)心
生物電阻抗測(cè)量系統(tǒng)包括電阻抗成像優(yōu)化電極配置方案、高速高精度電阻抗測(cè)量方法、高速數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)處理方法、阻抗圖像重建方法等。高速高精度電阻抗測(cè)量方法中,信號(hào)采集系統(tǒng)的前端信號(hào)檢測(cè)調(diào)理是影響信號(hào)采集速度和精度的關(guān)鍵因素。因此,如何設(shè)計(jì)微弱信號(hào)檢測(cè)調(diào)理系統(tǒng)成為生物電阻抗測(cè)量系統(tǒng)的重點(diǎn)之一。本章主要介紹微弱信號(hào)
3.3正交雙激勵(lì)數(shù)字相敏檢波方法 3.3.1正交雙激勵(lì)數(shù)字相敏檢波原理 數(shù)字相敏檢波技術(shù)能夠有效提取被測(cè)信號(hào)的幅度和相位,隨著累積周期的增加,系統(tǒng)的整體誤差將減小。但是隨著周期的增加,檢波的時(shí)間也跟著會(huì)增加,以這種方式檢波時(shí),將系統(tǒng)整體誤差減小是以時(shí)間為代價(jià)換來(lái)的。為解決單激勵(lì)DPSD存在較大系統(tǒng)
2.3.2基于混沌振子的微弱信號(hào)檢測(cè) 混沌理論作為一門(mén)新學(xué)科已經(jīng)引起了大家的重視,是近年來(lái)非線(xiàn)性科學(xué)領(lǐng)域的熱門(mén)學(xué)科?;煦缒壳吧袩o(wú)通用、嚴(yán)格的定義,一般認(rèn)為,在某些確定性非線(xiàn)性系統(tǒng)中,不需要附加任何隨機(jī)因素,僅由其內(nèi)部存在著非線(xiàn)性的相互作用所產(chǎn)生的類(lèi)隨機(jī)現(xiàn)象稱(chēng)為混沌。當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生混沌行為時(shí),系統(tǒng)響應(yīng)對(duì)
電阻抗成像技術(shù)(Electrical Impedance Tomography, EIT)是當(dāng)今生物醫(yī)學(xué)工程重大研究課題之一,是繼形態(tài)、結(jié)構(gòu)成像之后,于八十年代出現(xiàn)的新一代有效的無(wú)損傷功能成像技術(shù)。本章主要介紹電阻抗成像技術(shù)理論,生物電阻抗測(cè)量系統(tǒng)原理以及生物電阻抗測(cè)量系統(tǒng)中弱信號(hào)檢測(cè)技術(shù)理論,分
4.2.3可編程增益放大電路模塊高速數(shù)據(jù)采集的前端信號(hào),是頻率和電壓不確定的模擬信號(hào)。因?yàn)楣潭ㄔ鲆鎸⑹沟么笮盘?hào)進(jìn)入非線(xiàn)性工作區(qū)且可能導(dǎo)致放大信號(hào)超出數(shù)據(jù)采集的量程范圍而出現(xiàn)信號(hào)被削平的現(xiàn)象,或者使得小信號(hào)放大不足,不能使放大信號(hào)達(dá)到或接近數(shù)據(jù)采集的量程范圍而產(chǎn)生較大的量化誤差。同時(shí)在儀器儀表中所要測(cè)