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1)  Noises control
生理信号测量
2)  The measuring of physiological signal
人体生理信号测量
3)  detecting bio-signals
生物信号测量
1.
This amplifier will be used in detecting bio-signals.
本文介绍了利用BA328单片双声道前置放大集成电路设计的双道生物信号放大器,以及在生物信号测量中的应用。
4)  bio-signal acquisition
生理信号检测
5)  physiological parameters monitoring
生理信号监测
6)  signal measurement and process
信号测量处理
1.
The factors that need to be considered in the modularization design of digital equipment are expounded,and the design method that integrates the radar signal measurement and processor designed by multiple boxes and PCBs in the past to one module board by the application of ultra large-scale programmable integrated circuit FPGA are introduced.
阐述了数字设备模块化设计需要考虑的因素,介绍了应用超大规模可编程集成电路FP GA将过去采用多机箱、多印制板设计的信号测量处理设备集成为单板模块的设计实现方法。
补充资料:信号参数测量
      通过测量信号的波形、持续时间或各频率分量的幅度、频率、相位参数来获得信号所含的信息,如信号的结构、纯度以及信号所通过的通道(传输线和网络系统)的特性,又称信号分析。信号分析有时域法和频域法两种,它们是同一过程的两种不同的表达方式,数学上是一对傅里叶变换式。时域分析研究信号幅度随时间变化的规律,即波形分析。电子示波器(包括取样示波器和记忆示波器)是波形分析最理想的仪器,能对信号幅度变化、波形畸变、频率、相移和其他非正弦波进行最直观的测量和记录。虽然测量精确度稍差,但在信号波形测量中,特别是在测量脉冲信号的持续时间、前后沿时间和过冲等特性时,直接采用时域法更为简捷,结果也比较精确。频域测量的原理是用窄带滤波器测出信号所含各频率分量的幅度,测量结果可用电表、示波管或数字显示元件显示。可以用扫频本地振荡器将信号变频,使各频率分量顺序通过一个中心频率不变的窄带滤波器而测出幅值;也可用中心频率相互衔接的窄带滤波器组测量信号的频率分量。利用上述选频原理的信号分析仪有选频电平表、选频电压表、场强计、频谱分析仪、失真度仪、调制度仪和傅里叶分析仪等。
  
  
   
  
  选频电平表和选频电压表由高灵敏度的超外差接收机组成,采用具有尖锐的频率特性的中频滤波器以改变本振频率从而改变电压表的选频频率,但带宽不变,用电流表指示信号电平或电压。
  
  场强计是带有标准天线(环型、双偶极子型和对数周期型等)的高灵敏度超外差接收机,可测量接收点电场绝对强度或信号强度。
  
  频谱分析仪是多用途信号分析仪,用示波管在频域(x轴)上显出信号各频率成分的幅度,形成信号的频谱图形。
  
  失真度仪靠测定正弦信号的谐波含量来确定信号的纯度。失真度是信号谐波电压有效值与基波电压有效值的比值,在实践中采用全部谐波电压有效值与信号电压有效值之比,使技术实现简化,对精度影响不太大。
  
  调制度仪由精密接收机组成,它的中频带宽须包括调制信号的全部频谱,用以分别检出载波的频率、功率以及调制波的幅度、频率和最大频偏等值。根据调制度定义折算后直接指示出调幅深度、调频指数和剩余调制等值。
  
  傅里叶分析仪采用数字处理技术来过滤信号并消除带外噪声。每当一段信号取样完毕,即用快速傅里叶算法将信号的时域函数变成频域数据,记入存储器,随时可以在荧光屏上显示。
  

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参考词条