當人體內胰島素分泌不足或胰島素作用缺失時會導致血糖濃度偏離正常水平從而引發糖尿病及其并發癥。血糖濃度的檢測是糖尿病科學診斷的前提。本文針對課題組研制的mems血糖傳感器用于組織液超濾提取檢測的功能需求,研究了三電極mems血糖檢測傳感器微電流檢測技術并研制了傳感器檢測與控制電路。本文主要對檢測原理、電路設計與分析、電路測試以及檢控系統葡萄糖濃度測試等部分進行了詳細研究。首先對mems血糖傳感器的檢測原理進行分析,對輔助傳感器產生電流的電路(恒電位電路和信號發生電路)原理圖進行設計,對傳感器產生的微電流范圍進行實驗分析。對傳感器工作過程中產生的電化學噪聲進行研究,提出噪聲消減方法,為后續微電流檢測電路的設計奠定基礎。然后結合檢測微電流輸出特點及血糖傳感器超濾提取動作控制需求,設計了檢控系統,由微電流檢測系統、人機交互及無線通信、電源系統三大部分組成。為驗證微電流檢測系統電路設計的正確性,本文借助Multisim仿真軟件重點對電路中的恒電位及1/V轉換的性能進行分析。此外對電路中的噪聲來源進行分析,計算相關噪聲并分析對電流檢測的影響。對元件布置與布線、接地、電路板漏電防護等方面進行了研究,從而提高電路的抗干擾能力在檢控電路研制基礎上,本文搭建測試系統,測試電路的靜態和動態特性.靜態特性準確度、重復性、靈敏度、分辨力、穩定性、零漂等:動態特性包括恒電位電路的電壓跟隨特性以及檢測電路的階躍響應和頻率響應特性。測試結果表明,該檢測系統滿足設計指標。最后,為測試葡萄糖濃度,將微電流檢控電路與mems血糖傳感器集成,做葡萄糖濃度的響應實驗和重復性實驗。在測試結果數據處理基礎上,建立了葡萄糖濃度預測模型。測試結果表明,通過預測模型得到的檢測結果符合臨床檢測精度要求。
標簽: mems血糖傳感器 微弱信號檢測
上傳時間: 2022-06-18
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mems的加速度計-陀螺儀的原理詳解
標簽: mems 加速度 陀螺儀
上傳時間: 2022-07-01
ADIADMP441高性能低功耗數字mems麥克風解決方案
標簽: mems 麥克風
上傳時間: 2022-07-05
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mems全向麥克風電路+PCB源文件+源代碼
標簽: mems 麥克風 電路 pcb
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ADIADXL362微功耗三軸mems加速度計解決方案
標簽: mems 加速度計
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意法半導體已售出超過140億個微機電傳感器,提供業界最全面的mems系列產品,包括加速度計、陀螺儀、數字羅 盤、慣性模塊、mems麥克風和環境(包括壓力、溫度和濕度)傳感器。獨特的傳感器產品組合,從分立式到集成式解決方案,滿足了所有設計需求? 大批量生產能力,實現了極具成本競爭力的解決方案、快速的面市時間和高供貨安全性? 高性能傳感器融合,提高了多軸傳感器系統的準確度,從而實現了新興、高求應用,例如室內導航和位置服務? 高質量產品已經在不同應用領域完成測試,包括移動、便攜式、游戲、消費類、汽車和保健行業? 多個生產基地專注于mems,公司內部具備完善的供貨能力,保證100%的供貨安全
標簽: mems 傳感器 智能運動追蹤 IoT
上傳時間: 2022-07-07
STM推出一款全新數字信號輸出三軸加速傳感器。新產品的最大可測量值達到24g,相當于一級方程式賽車(F1)在強勁剎車時產生的加速度的5倍左右。LIS331HH擁有市場上獨一無二的性能組合,包括10g以上量程,緊湊的尺寸,高分辨率,低功耗,以及嵌入式智能功能,可在廣泛的消費電子和工業應用中實現高精確度的運動測量。 在±6/±12/±24g的全量程范圍內,意法半導體最新的mems加速傳感器LIS331HH的輸出數據極其精確。LIS331HH的中g傳感能夠測量高強度震動,檢測劇烈碰撞事件,不會丟失任何信息。在與游戲相關的應用中,中g檢測器可提升用戶界面體驗,增加以前感受不到的真實程度
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上傳時間: 2013-04-24
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隨著信息量的急劇增長,信息安全日益受到人們重視。移動硬盤的出現使得數據的轉移和攜帶更加方便,但也不可避免的帶來了數據安全隱患。只要竊走了移動硬盤,任何想竊取硬盤信息的人便可以輕松得逞,即使設置了類似訪問口令這樣的邏輯密鑰,要想破解也不是件難事。 一個完整的數據加解密系統應該具備安全可靠的密碼認證機制和數據加解密算法。本文基于mems強鏈、USB控制器和FPGA設計了一種USB接口的高效數據加解密系統,采用物理認證并用硬件實現AES加密算法。普通IDE硬盤掛接該系統后成為安全性極高的加密USB移動硬盤,其平均數據吞吐率接近普通U盤,達到10MB/s。
標簽: USB 移動 硬盤數據 加密技術
上傳時間: 2013-06-16
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在慣性導航系統中,捷聯式慣性導航系統以其體積小、成本低和可靠性高等優點正逐步取代平臺式慣性導航系統,成為慣性導航系統的發展趨勢。 為了適應捷聯慣性導航系統小型化、低成本和高性能的發展方向,本文設計了DSP與FPGA相結合的系統方案:系統采用mems器件和高性能A/D轉換器構成慣性信號檢測單元,FPGA進行I/O控制,DSP完成導航計算。方案綜合考慮了系統成本、計算速度、精度、體積等各方面的因素,并通過GPS、磁航向計等信息融合進一步提高導航精度。 數據采集是捷聯慣導系統設計的關鍵,本文數據采集由信號調理、A/D轉換和。FPGA等幾部分組成。其中,FPGA是整個數據采集部分的核心,其主要功能包括:實現了ADC控制邏輯和時序生成;配置了FIFO寄存器,緩沖了ADC與DSP之間的轉換數據;擴展了UART串口,以實現系統的外部信息接口。在完成電路設計的基礎上,對各功能模塊進行了全面的半實物仿真,驗證了系統方案及各主要功能模塊的可行性。 論文簡述了慣性導航系統的應用背景及發展狀況,介紹了捷聯慣導系統的基本原理,設計了基于DSP/FPGA的捷聯慣導系統方案,實現了系統各部分硬件電路以及FPGA功能模塊,并通過搭建硬件驗證平臺和利用第三方仿真軟件,對傳感器的性能以及FPGA各功能模塊進行了較全面的驗證和仿真。結果表明:基于DSP/FPGA的捷聯慣導系統能夠滿足應用的要求,并在小型化、低成本和高性能等方面有一定的優勢。
標簽: DSPFPGA 捷聯 慣性導航 系統設計
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·摘要: 介紹了一種新型的加速度傳感器ADXL203.具體分析了該傳感器的性能與工作原理,并且通過TI公司的TMS32OLF2407DSP實現了輸出信號的處理和分析.設計了三軸的加速度的測量,進而確定物體運動的位移與軌跡.
標簽: ADXL mems DSP 203
上傳時間: 2013-07-21
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