血压信号控制的智能超声波理疗装置及其实现方法

    公开(公告)号:CN104147713B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201410438733.3

    申请日:2014-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种血压信号控制的智能超声波理疗装置及其实现方法,属于超声治疗仪技术领域。该装置包括系统控制模块、DDS数控频率源模块、脉搏血压采集和处理模块、阀门模块、高频功率发生器模块、超声换能器和频率监控模块;所述DDS数控频率源模块用于产生超声频方波信号;所述脉搏血压采集和处理模块,测量人体的高低血压并将其均值作为控制超声输出功率的参数;再采集脉搏信号,并对该脉搏信号进行处理后产生与脉搏同步的TTL电平的控制信号。本发明利用人体的血压信号作为控制超声输出功率的参数,并能够根据人体自身的身理状况来调整超声波的输出功率,使得超声治疗地应用范围更广,治疗效果更好。

    一种优化电磁辐射监测点位的方法

    公开(公告)号:CN106447576A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610850416.1

    申请日:2016-09-26

    CPC classification number: G06Q50/265 G01R29/08 G06N3/126

    Abstract: 本发明涉及一种优化电磁辐射监测点位的方法,属于电磁辐射监测技术领域。该方法包括以下步骤:S1:对某地区进行网格化划分,通过网格化将该地区进行地理空间的划分,实现管理区域划分并实现管理区域的数字化;S2:利用电磁辐射监测车载系统及人工监测对每个网格进行电磁环境质量监测,获得电磁监测数据;S3:采用遗传算法对监测到的数据进行处理,从而选出最优的监测点位。本方法采用网格化划分,对监测到的电场强度、磁场强度数据进行综合指标评价,根据网格中的人口密度和与辐射源之间的距离,综合评判出电磁辐射监测的最优点位。

    一种基于气压和加速度的非稳态呼吸波检测装置

    公开(公告)号:CN106344023A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610988277.9

    申请日:2016-11-10

    Abstract: 本发明涉及医疗器械技术领域,特别涉及一种基于气压和加速度的非稳态呼吸波检测装置;包括:皮带,所述皮带上设置有通过数据线相连接的气压传感器和呼吸波探测器,所述气压传感器通过橡胶管与气囊相连接;所述呼吸波探测器包括:加速度传感器,以及与所述气压传感器和加速度传感器耦接的微控制器;所述微控制器利用气压传感器传来的信息和加速度传感器传来的信息得到人体运动时的呼吸波;本发明采用皮带结构来构建检测装置,方便使用,并且采用气压和加速度信号来检测呼吸波信号,提高了检测准确性,并对检测信号进行多次滤波,分阶段滤除噪声和干扰,检测性能极大提高。

    基于红外光谱检测消化道病变的检测装置

    公开(公告)号:CN105147227B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510737419.X

    申请日:2015-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于红外光谱检测消化道病变的检测装置,包括胶囊壳、设置于胶囊壳内的信号处理模块、信号采集模块和无线通讯装置,所述信号采集模块用于分别采集消化液的光谱信号和消化道的光谱信号,所述信号处理模块用于处理采集到的消化液的光谱信号和消化道的光谱信号,所述无线通讯装置用于将信号处理模块的处理结果发送给外部终端;所述胶囊壳上设置有导流通孔,所述信号采集模块包括消化液检测模块和消化道检测模块,所述消化液检测模块设置于导流通孔的孔壁上,所述消化道检测模块设置于胶囊壳的侧壁上。本发明使用两路检测法,从消化液和消化壁两方面采集红外光谱信号,可以多方位测量消化道。结合两路光谱信号对消化道进行分析更全面,提高分析精确度。

    一种用于室内定位的辅助方法

    公开(公告)号:CN106199516A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610521905.2

    申请日:2016-07-05

    CPC classification number: G01S5/14

    Abstract: 本发明请求保护一种用于室内定位的辅助方法,在本方法中,定位系统首先确定辅助装置布设的位置以及辅助装置与信标点的距离。然后,在实际的定位阶段,辅助装置把接收到的信标点实时信号强度值发送到定位服务器端,定位服务器则会根据这些实时值调整定位算法中各参数的值,从而减小环境变化以及定位设备本身的不稳性对定位系统的影响,以达到提高定位精度的目的。

    基于可逆逻辑的4位阵列乘法器

    公开(公告)号:CN103631560B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201310653079.3

    申请日:2013-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于可逆逻辑的4位阵列乘法器,该乘法器由一个基于可逆逻辑的部分积产生模块与三个基于可逆逻辑的4位进位跳跃加法器分层级联而成,所述乘法器输入端口输入两组4位二进制数,经过所述部分积产生模块计算并输出16个部分积P30‑P00、P01‑P31、P32‑P02、P33‑P03,其中P00为最低位计算结果P0,将除P00之外的其它15个部分积分别输入所对应的错位级联的三个所述4位进位跳跃加法器中,逐级计算可得结果P7‑P1,P7‑P0即为该基于可逆逻辑的4位阵列乘法器输出的计算结果。显著效果是:本发明在设计过程中均遵从可逆逻辑设计原则,在保证器件运算功能的前提条件下,能够大幅度减少电路延时,减少能量损耗。

    一种基于智能手机操作系统的界面编码和控制方法

    公开(公告)号:CN105975255A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610264443.0

    申请日:2016-04-26

    CPC classification number: G06F8/34 G06F8/38

    Abstract: 本发明请求保护一种基于智能手机操作系统的界面编码和控制方法,整个显示区域包括操作界面和显示界面。操作界面由多个虚拟按键组成,显示界面由众多不同深度级别的菜单界面组成,每个单独的菜单界面则由多个不同控件的不同状态(如列表框高亮条目的位置等)构成。菜单的级别和控件的状态具有唯一编码。通过虚拟按键的按键次数和按键顺序来获得编码,并控制不同菜单界面的显示级别和界面内部控件的状态。本发明按下某一快捷键,能快速地显示出这一级所对应的菜单列表,而当选中菜单列表某一项,进入下一级时,方法与操作键方法一致。本方法编码高效、不需要较多存储空间即可控制显示界面进行流畅的切换和显示。

    一种基于可逆逻辑的16比特进位选择加法器

    公开(公告)号:CN102937887B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201210517924.X

    申请日:2012-12-06

    Inventor: 庞宇 王骏超

    Abstract: 本发明公开一种可逆逻辑进位选择加法器,涉及微电子技术领域。与传统的逐位加法器不同,本发明使用可逆逻辑的设计方法,来实现16比特的进位选择加法器。进位选择加法器是对传统逐位加法器的优化,能够大幅度减少电路延时。同时,可逆逻辑能够在保证器件运算功能的前提条件下减少能量损耗。本发明对全加器进行可逆逻辑设计,使其在保证器件逻辑计算功能正确的条件下,大幅度减小器件的功耗。

    一种电源管理驱动芯片及该芯片的应用电路

    公开(公告)号:CN103415120B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310377608.1

    申请日:2013-08-27

    Abstract: 本发明公开一种电源管理驱动芯片及该芯片的应用电路,芯片设置有电源输入脚、接地脚、峰值电压输入脚、采样电阻脚、零电流检测脚、电流感应脚以及栅极驱动脚,在芯片内部设置有V/I变换器、延时单元1、延时单元2、RS触发器、单稳态电路、前沿消隐电路、误差比较器A1、施密特触发器G1、非门G2、跟随器G3、三输入与非门G4、与非门G5、非门G6、计数器G7、逻辑控制单元G8以及输出级G9。其显著效果是:降低了电源驱动芯片的复杂程度、芯片的物理面积以及功耗、简化驱动电源模块的成本,可以通过芯片内部模块快速检测负载是否开路与短路,缩短控制电路的响应时间。

    基于形态学滤波与提升小波变换的心电信号去噪方法

    公开(公告)号:CN104367316A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410665880.4

    申请日:2014-11-13

    CPC classification number: A61B5/0402 A61B5/7203

    Abstract: 本发明公开了一种基于形态学滤波与提升小波变换的心电信号去噪方法,首先根据提升小波理论对心电信号f进行3次分解,得到三层高频系数和三层低频系数,再采用提升阈值去噪法对高频系数进行处理,然后将底层高频系数和低频系数进行两次重构,可得到重构低频系数并对其进行形态学滤波处理,最后根据处理后的重构低频系数和处理后的最高层高频系数进行信号重构得到去噪后的心电信号f’。其显著效果是:方法简单,易于实现,将形态学算法与提升小波变换算法有机结合,相对于传统小波算法,它不仅能同时去除心电高频和低频噪声,提高了去噪后信号的质量,还有计算简单,占用空间少,更易在硬件上实现等优点。

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