基于FPGA的视觉电生理图像刺激系统的设计
传统的视觉电生理图像信号发生器大都采用双显卡来实现,实时性和同步性较差,设计一种基于FPGA的新型视觉电生理图像刺激器,以硬件描述语言VHDL(Very-High-Speed Integrated Circuit Hardware Description Language)对可编程器件进行功能模块设计,设计VGA显示器的时序控制信号模块和刺激图像生成模块。实验表明通过对FPGA编程能实现不同颜色、不同空间频率、不同空间视野和不同显示方式的图像刺激系统,与传统的在Windows系统下通过双显卡来实现的刺激图像相比,实时性和同步性较好。
基于嵌入式Linux和ARM的可见分光光度计设计
设计了一种基于嵌入式Linux和ARM的可见分光光度计。该系统以ARM处理器为控制核心。采用均值法和比例式处理检测数据,数字显示透射比和吸光度,自动计算溶液浓度和绘制光谱图。实验表明:系统不仅操作简单,功能齐全,且能准确检测溶液的透射比和浓度。
杯突试验机校准技术及装置研究
为解决杯突试验机校准方法的技术难题,采用专门设计的新型多分量力传感器、光栅测头、复杂可编程逻辑器件设计的3坐标光栅信号处理及倍频卡和校准软件,研制出便携式杯突试验机校准测量装置。实现对杯突试验机试样夹紧力、冲压试验力、杯突示值以及压模、垫模和冲头的相对位置等校准项目的测量,解决了杯突试验机夹紧力和方位误差的校准问题。试验发现大多数夹紧力的方位误差均偏大,与杯突试验机的试样裂缝出现在压模周边处相一致。
基于FPGA的神经康复治疗仪的刺激器设计
提出了一种基于FPGA开发设计用于神经康复治疗仪的刺激器的方法.利用FPGA来实现刺激波形的发生、刺激频率、脉宽和幅度的数字式可调.该方法简化了电路,提高了系统的可扩展性;并把微处理器从繁复的工作中解放出来,专注于肌电采集和人工智能判断,提高了实时处理能力.经仿真和电路测试证明,刺激波形输出准确可靠,能很好满足性能要求.
基于生物反馈的神经康复治疗仪的研制
本文设计了一套基于生物反馈的智能化神经康复治疗仪。采用DSP+CLPD的新型设计思想,利用CPLD芯片实现刺激器的主要硬件电路的设计,实现了刺激参数的数字式可调,简化了电路;使DSP从繁复的工作中解放出来,专注于肌电采集、人工智能判断、闽值调整,并控制键盘液晶实现刺激参数的显示;并通过串口与上位机通信,提供友好的人机交互界面.
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