详细介绍: CPU-50GT/256-333-4-2由于采样频率并不高,选用8位串行A/D转换器ADC0832即可。ADC0832使用采样—数据—比较器的结构,采用逐次逼近方式进行转换。根据多路器的软件配置,单端输入方式下,要转换的输入电压连到一个输入端和地端;差分输入方式下,要转换的输入电压连到一个输入端和另一输入端。ADC0832的两输入可以分配为正极或负极,可以由多路器进行软件配置。但是要注意的是,当连到分配为端的输入电压低于分配为负端的输入电压时,转换结果为全0。通过和控制处理器相连的串行数据链路传送控制命令,用软件对通道选择和输入端的配置。串行通信格式在不增加封装大小的情况下,可以在转换器中包含更多的功能。另外,可把转换器和模拟传感器放在一起,和远端的控制处理器串行通信,而不是进行低电平的模拟信号的远程传送。这样的处理使返回到处理器的是无噪声的数字数据,避免了模拟信号远传的干扰。整个采集系统的硬件结构设计完毕,
CPU-50GT/256-333-4-2表面肌电信号非常微弱,先要对微弱信号进行放大,才能达到AD采集单元的要求,而且由于人体是一导电体,工频干扰及体外的电场、磁场感应都会在人体内形成测量噪声,干扰肌电信息的检测,严重影响了测量系统的工作和有用信号的正确测量。本文根据表面肌电信号产生特点和采集技术的基本要求,设计了表面肌电信号数字传感器,取得了良好的试验效果。
CPU-50GT/256-333-4-2本系统原设计为8通道QCM检测,即采用8套完全相同的以MAX913芯片为核心的振荡器,通过2个CD4069反相器反相后分别送到4个差频器 74LS74的D端,每一个差频器74LS74内部有2个D触发器。2个6M高精度有源晶振分别经时钟芯片CDCV304后变成8个6M输出信号,分别送到4个差频器74LS74的CLK端。经过4个差频器74LS74差频后的频率信号送到可编程逻辑器件EPM570GT100C3芯片的I/O口。 EPM570GT100C3在这里做频率计,通过软件编程来实现。记下的差频频率通过8位数据线送到51单片机AT89S52,同时AT89S52对EPM570GT100C3控制,以选择哪个通道,AT89S52处理后的数据经过232串口送到上位机。
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