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心率脈搏<b>血氧</b>監(jiān)測

  • 給定兩個集合A、B

    給定兩個集合A、B,集合內的任一元素x滿足1 ≤ x ≤ 109,并且每個集合的元素個數不大于105。我們希望求出A、B之間的關系。 任 務 :給定兩個集合的描述,判斷它們滿足下列關系的哪一種: A是B的一個真子集,輸出“A is a proper subset of B” B是A的一個真子集,輸出“B is a proper subset of A” A和B是同一個集合,輸出“A equals B” A和B的交集為空,輸出“A and B are disjoint” 上述情況都不是,輸出“I m confused!”

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    上傳時間: 2017-03-15

    上傳用戶:yulg

  • 設B是一個n×n棋盤

    設B是一個n×n棋盤,n=2k,(k=1,2,3,…)。用分治法設計一個算法,使得:用若干個L型條塊可以覆蓋住B的除一個特殊方格外的所有方格。其中,一個L型條塊可以覆蓋3個方格。且任意兩個L型條塊不能重疊覆蓋棋盤。

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    上傳時間: 2013-12-19

    上傳用戶:xc216

  • 醫療應用指南

    醫療應用指南放大器、時鐘、數據轉換器、數字信號處理器、數字溫度傳感器、接口、邏輯器件、微控制器、電源管理、射頻IC 便攜式醫療應用 3血壓監測儀及心率監測儀 4血液分析儀 5數字體溫計 6脈搏血氧測定儀(Pulse Oxymetry) 7系統支持產品 10無線接口、RFID及Tag-it™ 12低功耗射頻產品 14低功耗射頻產品、ZigBee™ 15針對便攜式設備的電源管理 16針對便攜式醫療的產品 18

    標簽: 醫療應用

    上傳時間: 2013-11-13

    上傳用戶:fanboynet

  • 生理監測的藍牙智能服飾系統

    該系統通過壓電薄膜傳感器和溫度傳感器完成數據的采集,實現對心率、體溫等實時監測。通過加裝外部模塊,可以無創測量血糖、血氧等。數據處理后經藍牙無線傳輸到手機、電腦等外聯終端設備,提供數據備份和遠程醫療服務等功能。

    標簽: 生理監測 智能服飾 藍牙

    上傳時間: 2014-12-30

    上傳用戶:爺的氣質

  • max30100

    本程序是通過max30100芯片檢測人體的心率及血氧飽和度,使用的是arduino開發環境

    標簽: 心率血氧傳感器檢測

    上傳時間: 2020-07-15

    上傳用戶:13970252381

  • MAX30102測試完整資料

    采用STM32F103C8T6小板,驅動血氧心率傳感器max30102,實現PPG信號采集,并將計算的心率和血氧值顯示在0.96寸OLED和串口上。包含Max30102芯片數據手冊及電路圖,STM32代碼

    標簽: max30102 STM32

    上傳時間: 2022-05-25

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  • 基于STM32L431的體征檢測原理圖

    基于STM32L431的心率血氧、體溫以及運動狀態的指標檢測原理圖

    標簽: stm32l431 低功耗單片機

    上傳時間: 2022-05-27

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  • 基于Airoha AB1611 藍牙sp02血氧血壓心率之智能牙刷解決方案資料

    在EURO NCAP 2025 Roadmap中,規劃車內兒童存在檢測的需求,促使汽車制造商在未來產品設計上須提供此功能。借此幫助解決識別獨自遺留在汽車中的兒童和警告駕駛員的問題,添加兒童存在檢測功能可提高汽車的整體安全等級。在此, 世平興業特別介紹以TI IWR1642 雷達單芯片為主的模組,作為車內生命探測檢測的推薦方案,其產品特點如下1.其基于77GHz mmWave 射頻互補金屬氧化物半導體(RFCMOS)技術。調頻連續波(FMCW)雷達可實現精確測量距離和相對速度。2.可提供高達4 GHz的超寬頻寬,能夠以高于24-GHz窄帶解決方案16倍的精度感測物體和運動。3.雷達相對不受常見的環境條件的影響 如:灰塵,煙,光線….等。因為FMCW雷達傳輸特定信號并處理反射,它們可以在完全黑暗和明亮的日光下工作(雷達不受眩光影響)。與超聲波相比,雷達通常具有更長的距離和更快的傳輸時間信號。 

    標簽: ab1611 藍牙 智能牙刷

    上傳時間: 2022-06-04

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  • MAX30102官方開發板測試程序

    美信MAX30102官方開發板的測試程序,能夠顯示血氧和心率。基于stm32f1的源代碼以二次開發

    標簽: max30102 開發板 測試程序

    上傳時間: 2022-07-28

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  • 可重構FPGA通訊糾錯進化電路及其實現

    ASIC對產品成本和靈活性有一定的要求.基于MCU方式的ASIC具有較高的靈活性和較低的成本,然而抗干擾性和可靠性相對較低,運算速度也受到限制.常規ASIC的硬件具有速度優勢和較高的可靠性及抗干擾能力,然而不是靈活性較差,就是成本較高.與傳統硬件(CHW)相比,具有一定可配置特性的場可編程門陣列(FPGA)的出現,使建立在可再配置硬件基礎上的進化硬件(EHW)成為智能硬件電路設計的一種新方法.作為進化算法和可編程器件技術相結合的產物,可重構FPGA的研究屬于EHW的研究范疇,是研究EHW的一種具體的實現方法.論文認為面向分類的專用類可重構FPGA(ASR-FPGA)的研究,可使可重構電路粒度劃分的針對性更強、設計更易實現.論文研究的可重構FPGA的BCH通訊糾錯碼進化電路是一類ASR-FPGA電路的具體方法,具有一定的實用價值.論文所做的工作主要包括:(1)BCH編譯碼電路的設計——求取實驗用BCH碼的生成多項式和校驗多項式及其相應的矩陣并構造實驗用BCH碼;(2)建立基于可重構FPGA的基核——構造具有可重構特性的硬件功能單元,以此作為可重構BCH碼電路的設計基礎;(3)構造實現可重構BCH糾錯碼電路的方法——建立可重構糾錯碼硬件電路算法并進行實驗驗證;(4)在可重構糾錯碼電路基礎上,構造進化硬件控制功能塊的結構,完成各進化RLA控制模塊的驗證和實現.課題是將可重構BCH碼的編譯碼電路的實現作為一類ASR-FPGA的研究目標,主要成果是根據可編程邏輯電路的特點,選擇一種可編程樹的電路模型,并將它作為可重構FPGA電路的基核T;通過對循環BCH糾錯碼的構造原理和電路結構的研究,將基核模型擴展為能滿足糾錯碼電路需要的糾錯碼基本功能單元T;以T作為再劃分的基本單元,對FPGA進行"格式化",使T規則排列在FPGA上,通過對T的控制端的不同配置來實現糾錯碼的各個功能單元;在可重構基核的基礎上提出了糾錯碼重構電路的嵌套式GA理論模型,將嵌套式GA的染色體串作為進化硬件描述語言,通過轉換為相應的VHDL語言描述以實現硬件電路;采用RLA模型的有限狀態機FSM方式實現了可重構糾錯碼電路的EHW的各個控制功能塊.在實驗方面,利用Xilinx FPGA開發系統中的VHDL語言和電路圖相結合的設計方法建立了循環糾錯碼基核單元的可重構模型,進行循環糾錯BCH碼的電路和功能仿真,在Xilinx公司的Virtex600E芯片進行了FPGA實現.課題在研究模型上選取的是比較基本的BCH糾錯碼電路,立足于解決基于可重構FPGA核的設計的基本問題.課題的研究成果及其總結的一套ASR-FPGA進化硬件電路的設計方法對實際的進化硬件設計具有一定的實際指導意義,提出的基于專用類基核FPGA電路結構的研究方法為新型進化硬件的器件結構的設計也可提供一種借鑒.

    標簽: FPGA 可重構 通訊 糾錯

    上傳時間: 2013-07-01

    上傳用戶:myworkpost

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