
Obsah:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2025-01-23 14:38

Stáhněte si LTspice pro Mac nebo PC. Tato verze byla provedena na počítači Mac.
Zásoby:
LT koření
Krok 1: Krok 1: Sestavte přístrojový zesilovač

Postavte přístrojový zesilovač podle uvedených obrázků. Zisk tohoto zesilovače bude V0 /Vi = R4 /R3 (1 + 2R2 /R1). Aktuální hodnoty odporu mají za následek zisk 1000, ale lze je snadno změnit tak, aby byl zisk menší nebo větší v závislosti na potřebě.
Krok 2: Krok 2: Vytvořte pásmový filtr

Připojené diagramy ukazují, jak vybudovat pásmový filtr, což je pouze filtr s vysokým průchodem, za nímž následuje dolní propust. Pásmový filtr v diagramech má za následek pásmový průchod od 0,5 Hz do 150 Hz. To lze snadno změnit změnou hodnot odporu a kondenzátoru horních a dolních propustí na základě rovnice f = 1/(2*pi*RC), kde f je mezní frekvence. Filtr horní propusti změní dolní hranici pásmového průchodu a dolní propust změní horní hranici.
Krok 3: Vytvořte zářezový filtr

Pro snížení hluku z elektrických zařízení je zapotřebí vrubový filtr. Zářez v tomto diagramu je nastaven pro zářez na 60 Hz a toto lze změnit změnou hodnot odporu a kondenzátoru na základě rovnice f = 1/(2*pi*RC), kde f je mezní frekvence.
Krok 4: Integrujte celý systém dohromady

Umístěte zesilovač a dva filtry do stejného souboru, přičemž výstup zesilovače je vstupem pásmového průchodu a výstupem pásmového vstupu je vstup zářezového filtru. To má za následek úplné zapojení EKG před přidáním ADC. K otestování tohoto obvodu ukáže střídání AC pásmový průchod od 0,5 Hz do 150 Hz se zářezem při 60 Hz a přechodová analýza ukáže zisk 1000.
Doporučuje:
Simulované získávání signálu EKG pomocí LTSpice: 7 kroků

Simulované získávání signálu EKG pomocí LTSpice: Schopnost srdce pumpovat je funkcí elektrických signálů. Lékaři mohou tyto signály přečíst na EKG, aby diagnostikovali různé srdeční problémy. Než však může být signál klinickým lékařem řádně připraven, musí být řádně filtrován a zesílen
Automatické EKG: Amplifikace a simulace filtrů pomocí LTspice: 5 kroků

Automatické EKG: Amplifikace a simulace filtrů pomocí LTspice: Toto je obrázek konečného zařízení, které budete stavět, a velmi podrobná diskuse o každé části. Také popisuje výpočty pro každou fázi. Obrázek ukazuje blokové schéma pro toto zařízení Metody a materiály: Cíl tohoto pr
Modelování signálu EKG v LTspice: 7 kroků

Modelování signálu EKG v LTspice: EKG je velmi běžnou metodou pro měření elektrických signálů, které se vyskytují v srdci. Obecnou myšlenkou tohoto postupu je nalezení srdečních problémů, jako jsou arytmie, ischemická choroba srdeční nebo srdeční infarkt. Může být nutné, pokud je pacient
Tři obvody reproduktorů -- Podrobný návod: 3 kroky

Tři obvody reproduktorů || Podrobný návod: Obvod reproduktoru posiluje zvukové signály přijímané z prostředí na MIC a odesílá je do reproduktoru, odkud se vytváří zesílený zvuk. Zde vám ukážu tři různé způsoby, jak vytvořit tento reproduktorový obvod pomocí:
Jednoduchý, přenosný kontinuální monitor EKG/EKG pomocí ATMega328 (čip Arduino Uno) + AD8232: 3 kroky

Jednoduchý, přenosný kontinuální monitor EKG/EKG pomocí ATMega328 (čip Arduino Uno) + AD8232: Tato stránka s instrukcemi vám ukáže, jak vytvořit jednoduchý přenosný 3vodičový monitor EKG/EKG. Monitor používá rozbíjecí desku AD8232 k měření signálu EKG a jeho uložení na kartu microSD pro pozdější analýzu. Potřebné hlavní zásoby: dobíjecí 5V