帮帮文库

返回

毕业设计放射性物探方法测量(4) 毕业设计放射性物探方法测量(4)

格式:word 上传:2025-12-22 11:31:59
的智能性。红外智能心率计后端主要功能描述和设计后端信号调理电路图后端计数显示电路图后端显示电路主要是对计数器的应用。前端波形处理后,使信号触发技术器,个计数器得到触发后计算心跳的次数,另个计数器则对时间的计数,将时间计数器控制在秒,当然时间的控制与波形触发计数器的计数在同步进行,这样就可以很轻松得知在半分钟心跳的次数,最终通过数码管显示电路实现显示,从而得知分钟内的心跳次数。二进制计数器芯片介绍二进制计数器选择图的引脚图表的引脚表并行启用低电平输入并行输入计数启用并行输入计数启用涓流输入时钟输入主复位低电平输入同步复位低电平输入并行输出注终端计数输出注图的交流波形图图的状态图有快速计数的内部超前进位用于位级联的进位输出同步可编程序有置数控制线二极管箝位输入直接清零同步计数的功能。原理这种同步可预置四位二进计数器是由四个型触发器和若干个门电路构成,内部有超前进位,具有计数置数禁止直接异步清零等功能。对所有触发器同时加上时钟,使得当计数使能输入和内部门发出指令时输出变化彼此协调致而实现同步工作。这种工作方式消除了非同步脉冲时钟计数器中常有的输出计数尖峰。缓冲时钟输入将在时钟输入上升沿触发四个触发器。这种计数器是可全编程的,即输出可预置到任何电平。当预置是同步时,在置数输入上将建立低电平,禁止计数,并在下个时钟之后不管使能输入是何电平,输出都与建立数据致。清除是异步的直接清零,不管时钟输入置数输入使能输入为何电平,清除输入端的低电平把所有四个触发器的输出直接置为低电平。有了超前进位电路后,无须另加门,即可级联出位同步应用的计数器。它是借助于两个计数使能输入和个动态进位输出来实现的。两个计数使能输入和计数时必须是高电平,且输入必须正反馈,以便使能动态进位输出。因而被使能的动态进位输出将产生个高电平输出脉冲,其宽度近似等于输出高电平。此高电平溢出进位脉冲可用来使能其后的各个串联级。使能和输入的跳变不受时钟输入的影响。电路有全独立的时钟电路。改变工作模式的控制输入使能或清零纵使发生变化,直到时钟发生为止,都没图结管芯烧结在金属或陶瓷底座上,然后用透明环氧树脂封装而成。当结加上正向电压时,结区势垒降低,区的空穴载流子向区扩散,区的电子向区扩散,与在结区相遇复合释放能量而发光。红外发的器件。其性能对整个系统的影响很大,特点是响应的波长无选择性并且响应慢。发光二极管的工作原理与性能介绍发光二极管是种注入式电致发光器件,它由型和型半导体组成而成,如图所示,实际是将处理好的波形再通过计数与定时电路来显示出来,就能实现实时检测脉搏次数的目的。红外发光二极管与光电三极管的介绍红外发光二极管与光电没三极管是光电检测器件的种,都是利用物质的光电效应把光信号转换为电信号部位,并用装在该部位另侧的红外光或旁边的光电三极管来检测机体组织的半透明度并把它转换为电信号,由于信号的频率与人体每分钟脉搏次数成正比,只要把它转换成了电信号,再使用红外处理芯片进行处理,最终将液送到人体组织时,人体组织的半透明度会减小当血液流回心脏,组织的半透明度随之增大。这种现象在人体较薄的手指尖耳垂等部位最为明显。因此,红外智能心率计将红外发光二极管产生的红外线照射到人体的上述红外智能心率计与市场上的心率计相比较,具有体积小成本低使用方便测量准确抗干扰能力强以及易于观察等优点。红外智能心率计的研究背景红外探测的原理随着心脏脉搏的跳动,人体组织半透明度随之改变。当血弱,因此需通过信号放大滤波去干绕等系列整形,这个任务由红外波形处理芯片来完成,最后再使用定时器计数器将数据显示出来。红外智能心率计既可以家用,又可以广泛在医疗中使用,最重要的是可以在户外使用。较方便,相对而言研究与开发的工作做的多些。而在理论方面,内陆的高校则占有优势。本课题所研究的内容本课题利用红外发光二极管和光电三极管来对人体组织半透明度的程度改变,进而转换为电信号。由于信号十分微弱较方便,相对而言研究与开发的工作做的多些。而在理论方面,内陆的高校则占有优势。,目录绪论课题背景及来源热释电红外报警器的发展现状本课题所研究的内容红外智能心率计的研究背景红外探测原理红外发光二极管与光电三极管的介绍发光二极管的工作原理与性能介绍光电三极管的工作原理与性能介绍红外探测的优缺点红外智能心率计的结构图设计方案介绍红外智能心率计数字心率计红外智能心率计的设计工作原理和原理框图红外智能心率计前端主要功能描述和设计前端工作原理图芯片的说明红外智能心率计后端主要功能描述和设计后端工作原理图二进制计数器介绍数码显示芯片介绍总结与展望致谢参考文献绪论课题背景及来源随着科学技术的快速发展,人类次次的飞跃引领着人们快速前进,人民的生活水平也随之直线上升,医疗家用各类高档先进的产品已普遍被人们使用。然而,我们依旧能发现人们在检测人体心率方面还有待于改进,过去人们测量心率使用脉搏听诊器,或者是吸附在人体上的电极等老式测量方法。这些方法无疑都不便于人们在户外使用,倘若有种携带方便又能快速测量的心率计,肯定会给人们带来许多方便。由于红外线是不见光,有很强的隐蔽性和保密性,因此红外控制已经广泛的使用在红外制导红外测距红外加热等等。红外智能心率计其抗干扰能力强体积小成本低测量准确等优点得到人们的亲睐。随着时间的推进,心率计的种类越来越多,从过去的听诊器到现在的数字心率计红外心率计,都在不同的层次上被人们使用着,然而红外心率计由于科学水平的先进,还需要更广泛的研究。红外心率计也在不同的区域吸引着越来越多的研究者,相信红外技术美好的前景肯定会创造奇迹。红外智能心率计的发展现状红外线属于种电磁射线,其特性等同于无线电或射线。人眼可见的光波是,发射波长为的长射线称为红外线。早在年,有人就提出利用热释电效应探测红外辐射,但并未受到重视。直到六十年代,随着激光红外技术的迅速发展,才又推动了红外计数的研究和和更广泛的应用开发。近年来,伴随着集成电路技术的飞速发展,以及对该传感器的特性的深入研究,相关的专用集成电路处理技术也迅速增长。随着红外物理与技术的不断发展,红外探测技术已被广泛地应用于在工业自动化,信息采集和处理,通信,红外制导,激光武器,电子对抗,环境监测,红外加热,安全防范,家用电器控制,以及日常生活如节能灯控制,自动门控制,节水龙头控制,红外医疗,智能玩具,空调,等。现在红外探测技术已渗透到国民经济的各行各业和人们日常生活的方方面面随着科学技术的发展,红外线越来越广泛的应用于通讯军事航天医疗考古天文探测等科学领域,即使在日常生活和农业生产中也广泛应用到红外技术。如红外线取暖器红外自动干手器红外线报警器远红外粮食烘干等。目前我国在红外检测感应领域研究多年,取得了很大的成绩,总结了很多经验。至今,在红外检测项目开发方
下一篇
温馨提示:手指轻点页面,可唤醒全屏阅读模式,左右滑动可以翻页。
【毕业设计】放射性物探方法测量.doc预览图(1)
1 页 / 共 22
【毕业设计】放射性物探方法测量.doc预览图(2)
2 页 / 共 22
【毕业设计】放射性物探方法测量.doc预览图(3)
3 页 / 共 22
【毕业设计】放射性物探方法测量.doc预览图(4)
4 页 / 共 22
【毕业设计】放射性物探方法测量.doc预览图(5)
5 页 / 共 22
【毕业设计】放射性物探方法测量.doc预览图(6)
6 页 / 共 22
【毕业设计】放射性物探方法测量.doc预览图(7)
7 页 / 共 22
【毕业设计】放射性物探方法测量.doc预览图(8)
8 页 / 共 22
【毕业设计】放射性物探方法测量.doc预览图(9)
9 页 / 共 22
【毕业设计】放射性物探方法测量.doc预览图(10)
10 页 / 共 22
【毕业设计】放射性物探方法测量.doc预览图(11)
11 页 / 共 22
【毕业设计】放射性物探方法测量.doc预览图(12)
12 页 / 共 22
【毕业设计】放射性物探方法测量.doc预览图(13)
13 页 / 共 22
【毕业设计】放射性物探方法测量.doc预览图(14)
14 页 / 共 22
【毕业设计】放射性物探方法测量.doc预览图(15)
15 页 / 共 22
预览结束,还剩 7 页未读
阅读全文需用电脑访问
温馨提示 电脑下载 投诉举报

1、手机端页面文档仅支持阅读 15 页,超过 15 页的文档需使用电脑才能全文阅读。

2、下载的内容跟在线预览是一致的,下载后除PDF外均可任意编辑、修改。

3、所有文档均不包含其他附件,文中所提的附件、附录,在线看不到的下载也不会有。

  • Hi,我是你的文档小助手!
    你可以按格式查找相似内容哟
DOC PPT RAR 精品 全部
小贴士:
  • 🔯 当前文档为word文档,建议你点击DOC查看当前文档的相似文档。
  • ⭐ 查询的内容是以当前文档的标题进行精准匹配找到的结果,如果你对结果不满意,可以在顶部的搜索输入框输入关健词进行。
帮帮文库
换一批

搜索

客服

足迹

下载文档