生物电

共 26 篇文章
生物电 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 26 篇文章,持续更新中。

细胞电特性提取及处理

涵盖细胞电特性提取与处理的完整技术栈,聚焦纳米尺度信号采集与分析方法,深入解析生物电信号的建模与优化策略,适用于生物电子学与微纳测量领域。

usb脂肪电子称方案

本USB脂肪电子秤方案专为健康管理设计,采用先进的生物电阻抗分析技术,通过USB接口与电脑连接,实现精准的体脂率测量。适用于家庭及专业健康监测场景,帮助用户科学管理体重和体脂。该方案提供了完整的硬件设计和软件算法支持,易于集成到现有系统中。免费下载完整资料包,包括原理图、PCB布局文件以及详细的开发文档,助力快速开发高质量的健康监测产品。

嵌入式单片机控制的生物电阻测试仪

一种专门用于测定大阻值范围的生物体电阻的特殊电阻测试仪,采用美国ADI公司的ADμC812嵌入式单片机作为控制芯片.与其它直流电阻测试仪不同的是,本测试仪除了可以用直流测量外,还采用程控变频方法对生物电阻进行交流测量.直流测量时电阻值最高可达到100MΩ,交流测量时频率从10 Hz到5 kHz,电阻值最高为20 MΩ.

ads1298

用于生物电势测量的低功耗、8 通道、24 位模拟前端

基于DSP的实时生物信号采集技术

· 摘要:  为了实时采集生物电信号并能及时对采集信号进行检测处理,探索利用TI TMS320C5402 DSP完成该功能,采用了基于DSP的TI TMS320C5402 DSK的硬件控制和软件编程方法,给出了基于DSK平台的心电信号采集的初步结果.  

基于DSP的生物医学信号高速实时数据采集与处理系统

·摘要:  为实现生物医学信号实时数据采集与处理,设计了以DSP为核心的、基于USB2.0的信号采集与处理系统.该系统利用DSP的高性能数据处理能力,提供了能从微弱信号中提取生物电信号并加以分析的方法,同时实现了DSP与PC机之间的数据高速、可靠的传输.  

胺氧化酶修饰聚苯胺电极的生物电化学响应特性

采用聚合物参杂方法将胺氧化酶固定在聚苯胺中制成聚苯胺、胺氧化酶电极,该电极对组胺有快感的生物电化学响应,电极反应受酶动力学控制。

生物信号噪声消除的数字滤波器

, 在深入研究以脑电和心电为代表的微弱生物电信号基本知识的基础上, 设计并详细研究了简单数字滤波器的算法和信号采集放 大实现电路,推导出数字梳状滤波器的算法。

生物传感器的研究现状及应用

简述了生物传感器尤其是微生物传感器近年来在发酵工业及环境监测领域中的研究与应用,对其发展前景及市场化作了预测及展望。生物电极是以固定化生物体组成作为分子识别元件的敏感材料,与氧电极、膜电极和燃料电极等

ADS1292 用于生物电势测量的 ADS129x 低功耗、双通道、24 位模拟前端

<p>ADS1291, ADS1292, ADS1292R</p><p>用于生物电势测量的 ADS129x 低功耗、双通道、24 位模拟前端</p>

采用时域有限差分法分析高频电磁场对乳腺肿瘤加温治疗的研究.rar

乳腺肿瘤是一种常见病和多发病,也是引起女性死亡的主要原因之一。早期用于治疗肿瘤的方法主要是手术切除,放射治疗和化学药物治疗。近年开始的临床研究显示,作为与放疗和化疗相结合的手段,结合肿瘤的加温治疗也有比较明显的效果。随着生物电磁学的发展,电磁辐射在生物医学中的应用逐渐得到发展,利用电磁辐射的生物学热效应来治疗顽症。根据高温(42℃左右)可以杀死癌细胞,利用电磁辐射加温治疗肿瘤。电磁辐射加温治疗的目

基于FPGA的心电信号处理研究与实现.rar

心电信号是一种由心肌收缩而产生并可提供心脏生理功能变化信息的生物电信号,由于其具有易于检测和有较好直观性等特点,在临床医学中得到较为广泛的研究与应用。自1906年第一台心电图机用于临床以来,各种形式的心电监护仪层出不穷。 当前,心电信号的处理技术和处理手段仍然是研制多功能心电监护产品的关键技术。本课题的根本出发点是把可编程逻辑器件(FPGA)技术应用于心电监护仪的研制上来,即用FPGA“片上系统”

基于FPGA的脑电信号采集系统的设计.rar

脑电是一种微弱的生物电信号,是脑神经细胞传导信息时在大脑皮层或头皮表面电活动的总体反映。脑电信号一般是通过放置在头皮的电极来获取,然后通过电极导联耦合到差动放大器的输入端进行放大,最后由脑电记录设备记录其波形以便对脑电信号做进一步的分析处理。 本论文介绍了脑电信号的获取、放大、采集、显示以及记录的软硬件设计以及对脑电信号的分析处理。 在第一章中主要介绍了脑电的基本知识与分类,从波形频率上对脑电信号

基于ARMLINUX的人体脂肪仪研究

生物电阻抗法测量脂肪是目前广泛使用的方法。但现有的人体脂肪仪所使用的测量模型都是把人体躯干部看成整体,不能反映躯干部脂肪的分布情况。而且大部分脂肪仪基于单片机,系统软硬件功能的可扩展性、数据存储能力受到很大的限制,数据分析功能较弱。 针对上述问题,本文建立了一种人体阻抗模型,该模型把人体躯干部划分成四部分,并对分段阻抗的计算公式进行推导,在此基础上设计并实现了一种基于ARM处理器和嵌入式LINUX

便携式生物电阻抗测量系统设计

·&nbsp;摘要:&nbsp; 针对生物组织的电阻抗特性,给出了一种便携式生物阻抗测量系统的设计方法;该系统采用DSP控制,进行高分辨率多频率点生物阻抗测量,根据Cole-Cole阻抗圆图理论,对多频率点阻抗进行数据拟合后可获得测量范围内任意频率生物电阻抗特性;实现了对生物电阻抗的快速、自动测量;该系统结构紧凑,简单实用,试验结果表明系统稳定可靠,具有足够的精度,重复性好,在生物电阻抗研究工作中

基于ADAS1000系列的12导联ECG测量系统

本参考设计采用ADI公司最新推出的ADAS1000系列低功耗心电图(ECG)模拟前端,实现了12导联心电图(ECG)信号测量、呼吸测量、起搏信号检测、导联脱落检测等功能。 ADAS1000系列针对生物电信号应用提供了一种低功耗、小型数据采集系统,旨在简化采集和确保高质量ECG信号的任务。ADAS1000系列包括ADAS1000、ADAS1000-1、ADAS1000-2、ADA

12导联心电信号测量系统完整文档

心电图(ECG)信号测量系统通过测量活组织表面电位来记录心脏在一段时间内的电性活动。通过将生物电位电极放置于人体特定部位以检测心脏的信号,两个电极间的差分电压或某一电极与多电极平均电压之间的差分电压可在测量后显示为ECG输出上的一个通道。 传统的心电图机信号链中采用 AC 耦合以及硬件的高低通滤波,本设计采用 DC 耦合,用 8 个仪表放大器放大 8 个通道的信号, 8 通道

智能可穿戴医疗保健设备解决方案

可穿戴医疗保健设备可定义为能够自主监控或支持特定医疗功能的无创式系统。“可穿戴”一词说明该设备要么是直接佩戴在人体上的设备,要么是一件衣服,并且具有适当的设计,支持其用作可穿戴配件。广义上讲,这要求该设备具有极小的尺寸和重量,功能自主,自备电源,易于使用,而且穿戴舒适。 智能可穿戴医疗保健设备有多种类型,如腕带、手表、眼镜和其他可穿戴类型。执行的功能有计步器、心率监测、运动记录、生物电位测量、生

用于自动化、通讯、生物电子领域的微弱信号放大器

用于自动化、通讯、生物电子领域的微弱信号放大器,下来看看。

生物电磁波揭密 场导发现(脑控技术丛书)

<p>生物电磁波揭密 场导发现(脑控技术丛书)</p><p><br/></p><p>俄罗斯籍华裔科学家写的脑控技术书,内容很震惊</p>