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1、字处理的声音检测信 号。在信号处理级,该信号可被送入数字信号处理芯片的转换口,将其转变为数 字信号,在芯片内部,通过对采集到的信号进行快速傅里叶变换即可得到被检测信号 的频谱。该频谱可用示波器显示出来。由于患者体内的病变部位或组织会发出些异 常的杂音,该杂音在示波器屏幕上与定频段的谱线相对应。因此,对获得的频率信 号的观察将使诊断更加准确。获得的频谱信号也可以保存在计算机的存储空间,在对 患者的医治过程中,通过对比研究多次测量获得的频谱信号,医护人员可以准确地判 断出医疗效果。 。

2、佳动圈式话筒的灵敏度欠佳,但是指向性最好,价格也 较贵电容式话筒的灵敏度最好,声音特性最为平坦,容易受干扰,价格也很贵。考 虑到诸多因素,故选用驻极体式话筒。 传感器放大电路如图所示。电路以集成运放构成对称放大电路,在 信号传输的过程中采用双芯屏蔽线,在传输的末端利用差分放大电路的共模抑制特性 将信号传输过程中的各种温度电磁波电源等造成的外界噪声干扰信号抑制和抵消 掉。工作原理如下由心脏发出的声音经驻极体式话筒转化为电信号后,通过阻抗匹 配电路由构成与抗干扰电路组成从的脚和脚 输入进行。

3、 图电子听诊器的结构框图 信号采集 信号采集级选用普通的振膜式拾音头,用端橡皮管与驻极体话筒连接。将驻极 体话筒放置在橡皮管内,由拾音头捡拾到心音信号通过橡皮管传给驻极体话筒,起到 捡拾心音信号的作用。 电压放大器 根据后级电路处理要求,有必要对采集到的电压信号进行放大。电压同向放大电 路示意图见图 信号采集电压放大器低通滤波器信号输出 拾音头放大电路滤波器功率放大器 比较器 计数器译码器显示器扬声器信号处理课程设计设计论文用纸 图电压同相放大器电路示意图 。

4、 信号处理课程设计设计论文用纸 第章电子听诊器的具体设计电路 心音传感器及其放大电路 由于心音频率为,肺音频率为,肠鸣音频率为 ,均在人耳所能听到的声音范围的中低频率段,因此选用话筒作为声音传感器。 在声音传感器话筒中又有很多种驻极体式动圈式和电容式等。对传感器的选 取原则是灵敏度高,抗干扰能力强,除了要提取微弱的心肠肺音的信号外,还 要求它不受人声等信号的干扰,因此需要指向性好的的传感器。驻极体式话筒的灵敏 度高,价格低,但指向性。

5、 电子听诊器的基本原理, 心音的产生机制意义, 本文的研究目的和部分内容简介部分内容简介, 本文的研究目的和意义 心音的产生机制 电子听诊器的发展趋势 第章电子听诊器的工作原理, 电子听诊器的基本原理趋势 目前国内与国外电子听诊器产品在价格,功能上的差异较大,国内产品较国外而 言还存在较大差距,自行开发和研制功能强大,性能优良,价格低廉的新型电子听诊 器意义重大。主体电路都差不多,无非是更加完善,而滤波电路和信号输出等尤为重 要,这是体现个电子听诊器好坏的标准。 电子听诊器具。

6、非常精确且特别稳定。病 人的次心跳。计数器要计数几十至几百次,且心跳的声音频率在几百赫兹左右。因 此我们选用构成的施密特触发器,提供计数器的计数脉冲。只要滞回比较器的 回差电压大于干扰的电压变化幅度,比较器输出端的极性电压就不会改变,这样就 可有效抑制干扰信号。施密特触发器构成的比较器电路如图所示 图比较器 计数译码显示电路 计数器的功能是将比较器比较得出的方波脉冲信号进行计数,人的心跳般从几 十到百多,显示范围应在因此我们采用码三位输出的二十进 制同步加计数器和组成计数显示电路。

7、弱且是宽带的,我们需要 把它放大并要求滤除对听诊器无用的杂波。因此我们需要做高精度的放大滤波电路。信号处理课程设计设计论文用纸 如果被监测的是心音信号,则它首先将送入前置级电路中,进步放大后,经过滤波 器,滤除放大器本身及外界传入的高频噪声以及心音信号中没有诊断价值的高频部 分。而其中滤波器输出的信号,方面要求经比较器作用后,转换成可驱动计数电路 工作的脉冲信号,通过计数显示电路显示心率值另方面,要求滤波器输出的信号 经功率放大器后供多人监听。 图电子听诊器原理示意图 。

8、路电子选通开关,其中三路开关用 作心肺肠音的选取,剩下的路开关用来控制语音芯片的录放音。滤波器功能 选择框图如图所示 图滤波器功能选择框图 为四阶压控电压源低通滤波器,电路如图所示。由及 构成,其中,。为 高通滤波器,如图所示,由及构成其中 ,。 低通滤波 器 低通滤波器 高通滤波器 语音芯片控制 四 路 选 择 开 关 开关 选通 控制信号处理课程设计设计论文用纸 比较器 信号在放大之后要送入数字电路进行计数,要求比较。

9、有如下特点均选用常规元器件,通过元器件合理选型与电路的精 心设计,调试,达到既稳定可靠,有较高显示精度,又具有较低的成本,操作简易的 特点既能检测普通的心音和呼吸音,又能捕捉特殊的心音和肺音,肠鸣音检测结 果既可以通过耳机监听,还可以录音重放及数字显示。 第章电子听诊器的工作原理 电子听诊器的基本原理 电子听诊器的原理如图所示,该电子听诊器由两大部分组成监听部分和心 率显示部分。具体由拾音头,前置级电路滤波器功率放大器比较器和计数 显示电路构成。由于其中传声器所接受到的频率信号是很。

10、图电路中,输入电压和输出电压的关系为  通过调节分压器可以使该电路的输出电压限定在合适的范围里。 低通滤波器 为滤除得到的电压信号中的噪声信号,以便于后级数字电路对获得的信号进行快 速傅里叶变换,可以采用二阶巴特沃思低通滤波器对信号进行滤波,见图 图二阶低通滤波器电路示意图 信号处理课程设计设计论文用纸 该电路的转折频率为  结合考虑相移因素,可以得到组合适的电阻电容参数值。 信号输出级 通过上面介绍的几个环节的处理,已经得到个可进行。

11、号采集单元利用拾音头将声音信号转变为可供后级单元处理的电压信号。 将该电压信号进行放大,再送入低通滤波器,以滤除高频噪声信号。滤波器的输出信 号即可输入计算机进行频谱分析。由于患者体内病变的器官或组织会产生异常的声音 信号,这些声音信号的频率与特定的谱线相对应,因此,将频谱分析的结果实时地显 示出来,通过对这些谱线的分析能获得更准确和有价值的诊断结果。所获取的声音信 号和频谱分析结果也可以保存在计算机里,这既可作为诊断的依据,也可用来判断治 疗的效果。电子听诊器的结构见图 。

12、衡放大与构成的加法电路进行信号混合,决定放大 倍率为倍后由耦合输出。第二级为缓冲放大电路,如图所示。放大电路 由及构成。为音频耦合电容 和构成电压并联负反馈网络,放大倍率为。 图传感器放大电路示意图信号处理课程设计设计论文用纸 图缓冲放大电路 心音滤波器 心音的频率范围是,肠音的频率范围是,肺音的频率范 围是。根据它们的频率分布特点,适当的选择高通低通滤波器,再设 置个多向选择开关对它们进行分别选取,就能设计出个可以分别听取心肺肠 音的多功能电子听诊器。普遍的,选用。

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[15]【33页】中国移动公司的多品牌战略研究.doc源文档全文在线看(第33页,发表于2022-06-25 00:53)

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