采用集成了以太网控制器的PIC18F97J60高性能单片机,提出并实现了一种新型的集成以太网接口的压力检测仪表。根据PIC18F97J60单片机的特点和工作原理,设计了压力传感器信号调理电路、Butterworth低通滤波器电路和以太网接口电路,开发了基于以太网协议栈的应用程序。实际使用表明,该压力检测仪表可以直接接入以太网,实现了兼容TCP/IP协议和UDP协议两种报文格式的压力检测数据实时在线读取与网络传输功能。
上传时间: 2014-05-25
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设计了一种基于nRF24L01的无线心电采集系统, 该系统采用模拟集成电路对心电信号进行调理和采样,通过前置放大电路、带通滤波电路、主放大电路、50 Hz陷波电路、电平抬升电路等电路调理心电信号后,使用无线传输模块nRF24L01将心电信号发送至上位机中显示, 从而达到通过PC显示和监测心律变化的目的。
上传时间: 2013-10-09
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设计了一种无线脉搏测量仪,通过采集被测者手腕处的脉搏信号得到被测者的瞬时脉搏数和平均脉搏数。装置采用HK2000B脉搏传感器采集脉搏信号,经过一级放大电路、基线校正电路、带通滤波电路、陷波器、整形电路等送至单片机处理,处理所得的脉搏数据通过液晶屏显示,同时脉搏数据经过CC1100处理发射到监控室,经CC1100接收处理、通过数码管显示。该仪表使用方便,具有小型化、可视性好等特点。
上传时间: 2013-10-14
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EVM板话音扰码器,使用-D命令展开 C54X带通滤波器汇编文件
上传时间: 2014-11-15
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DSB调制解调,并且加入了高斯白噪声和带通滤波器,模拟了完整的系统
上传时间: 2013-12-20
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本微波光子发生器仿真软件实现了对一种基于两个光纤光栅的新光子微波发生器的仿真分析,仿真方案有连续波激光器、分光器、两个中心波长频率差为要产生的微波、毫米波的光纤光栅、耦合器、高速光电探测器、带通滤波器组成。连续波激光器发出的光谱经分光器分为两部分,分别输入两个光纤光栅,利用光栅的波长选择特性取得反射波,这两束反射波经过耦合器耦合后输出到高速光电探测器,输出为包含所需频率毫米波的电信号,再经过带通滤波器后得到需要的毫米波信号。其最大特色是集中了射频波和光波技术的优点,充分利用光纤光栅的波长选择特性和带通滤波器的滤波特性,更有利于光子产生较高频率的微波信号,且所产生微波脉冲的持续时间和频率可以进行灵活的调谐。
上传时间: 2014-01-21
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输入自己事先录制好的语音信号,该程序实现将语音信号通过FIR低通、高通、带通滤波器后还原出来的语音质量
上传时间: 2017-02-27
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% y=filter(sig,fmin,fmax) % 对信号进行理想滤波,可完成低通,带通 % sig为被滤波信号 % fmin为下限频率,当fmin为0时为低通滤波器,当fmin>0时,为带通滤波器 % fmax为上限频率,fmax>fmin % fs为信号的采样频率 % y为经过滤波后的信号
上传时间: 2017-03-06
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1)生成2KHz和8KHz的混合信号,使该信号通过上述滤波器,观察滤波前后的波形变化和频谱分布情况。 2) 在改信号中加入高斯白噪声,观察滤波前后的波形变化和频谱分布情况3) 将上述滤波器改为中心频率为100KHz的带通滤波器,信号源为带外的90KHz和带内的100KHz的混合正弦信号,。 4) 用M文件实现上述低通滤波器。
上传时间: 2017-06-05
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本文针对传统放大器信噪分离能力弱,无法检测微弱信号这一现状,设计了一个基于AD630的锁相放大器。系统以开关式相关器为锁相放大器的核心部分进行设计,具有电路简单、运行速度快、线性度高、动态范围大、抗过载能力强等优点。本文设计的锁相放大器硬件主要包括信号通道模块、参考通道模块、相关器模块、电源模块、电压检测模块、显示模块等部分。信号通道模块的输入级通过并联多个放大器的方式有效降低了噪声,通过跟踪带通滤波电路提高了信噪比;参考通道模块包含参考电压放大器、锁相环电路和相移器电路三个部分,可以将输入信号放大10~10000倍:相关器模块是锁相放大器的核心部分,采用高信噪比的AD630芯片进行电路设计,包括相敏检波电路(PSD)和低通滤波电路;电源模块由集成三端稳压器构成,通过模拟电源和数字电源隔离的方式有效降低了电源纹波:电压检测模块通过电阻分压的方式提高了可检测范围;显示模块为数字电压表ZF5135-DC2V,直观显示被检测信号。本文利用Altium Designer软件绘制PCB板对电路进行了测试,结果表明系统能够准确检测到uV级别的信号,并且信噪比较高。相位差在0~360°范围内连续调节时,能够将较微弱的信号从噪声的背景中提取出来并进行放大。同时该系统各级电路之间采用直接耦合的方式,对于频率较低的信号,仍然能进行锁相放大。设计中对锁相放大器理想和非理想模型进行了仿真对比,结果表明在未掺杂噪声时,信号通道将输入信号放大10倍,相位改变180°。最后根据行为级建模和电路实物焊接两种方法进一步分析验证了锁相放大器的工作机理。
上传时间: 2022-07-11
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