电梯应急预案程:本预案分为2个部分:一、事故接报处置程序1、工程部调度了解以下信息:故障电梯位置、是否困人困在哪个楼层、以及其它的重要信息,并做好记录。2、工程部调度或值班工程师通过电话向保安部监控中心核实接报情况是否无误。3、确认情况无误后,工程部调度根据设备区域的划分,将相关信息传达给相关班...
同时利用多余的输入输出通道实现刺激和采集同步信息的获取;并配合输入端口的技术指标,设计了一个信号预处理模块实现和脑电电极的阻抗匹配和模拟放大。上位机程序设计可实现USB声卡的控制,完成不同刺激模式下AEP的采集。本系统具有操作方便、刺激模式灵活、便携性、低功耗及低成本的优点。1系统设计本检测系统的结构框图,主要由USB声卡、预处理电路、耳机和电极、电源电路及便携式计算机等部分构成。本系统以便携式计算机作为主要工作平台,以外置USB声卡作为数据采集工具;以耳机及电极作为传感器,通过Windows操作系统下编程实现对USB声卡的控制,实现同步的刺激声发放和AEP数据采集,配合上位机程序完成AEP的处理分析、结果显示及数据管理。2硬件平台设计USB声卡本系统采用创新SoundBlaster的USB多媒体声卡替代传统数据采集卡的功能,实现信号的D/A及A/D转换,充分提高便携性。本声卡具有24bit高采样精度、96kHz高采样率及高共模抑制比(CommonModeRejectionRatio,CMRR)等特点,利用声卡LineOut端口完成对音频数字信号的D/A转换,实现刺激声发放;利用声卡LineIn端口完成对AEP信号的A/D转换,实现信号数据采集。PCB样板做好后,根据USB声卡的原理图和BOM文件进行将音响通过3.5mm音频线连接到USB声卡的耳机插孔。安徽光纤数据USB声卡介绍
笔记本计算机笔记本计算机是整个AEP检测系统的控制终端,通过运行内设的上位机程序,可实现系统的基本功能。上位机程序以VisualC#平台编写,协调控制系统各个部分的工作,包括USB声卡通信、刺激声发放及AEP数据采集、信号处理分析及结果显示、相关的数据管理等功能。电源电路本系统采用浮置电源形式设计供电电源,直接采用便携式计算机USB接口供电。计算机USB接口提供5V、500mA电能输出,满足预处理电路的功耗≤1W的低功耗要求。利用DC-DC升压电源电路将USB接口+5V转换成预处理电路所需的±9V电压,避免了使用电池供电时间短、电压转换电路庞大等问题,并可减少整个系统中工频噪声干扰,从而提高系统的共模抑制比。3软件平台设计为了增加系统软件的可移植性和可靠性,本系统软件选用Window7操作系统和VisualC#作为编程开发平台,采用多线程控制技术实现对USB声卡的控制,达到AEP检测分析及结果显示的效果。从功能上看:系统软件分为档案建立、声音刺激产生、AEP数据采集、数据存储、数据处理及界面显示6个部分。上位机界面图如图4所示,主要包含声卡通信模块、信号检测模块及数据管理模块。声卡通信模块声卡通信模块,负责完成上位机与声卡间通信。北京未来USB声卡供应你知道什么是外置USB声卡吗?
0引言听觉诱发电位(AuditoryEvokedPotential,AEP)是听觉系统收到特定的声音后,系统产生的与外界刺激相关的生物电变化,按潜伏期分为听性脑干反应(AuditoryBrainstemResponse,ABR)、中潜伏期反应(MiddleLatencyResponse,MLR)和晚潜伏期反应(LateLatencyResponse,LLR)。听觉诱发电位是研究听觉疾病的重要手段,在临床有广泛应用,采用常规刺激率诱发的听性脑干反应可用于听力筛查、听阈评估、听神经和脑干病变及神经性耳聋诊断等方面。目前,AEP的临床应用还处于研究阶段,有些新的AEP检测和分析方法对常规设备的刺激方案和数据提取处理算法提出了更高和更多的要求,因此,方便可靠的检测设备是必须的。传统听觉诱发电位仪,采用封闭式设计的专门电路,价格昂贵且体积庞大、新技术应用落后。目前高性能的计算机声卡是一种声学指标优异的模拟输入输出接口,其各项指标完全可以满足AEP检测中刺激声音的输出功能。而声卡的输入端口的带宽可达240MHz,满足常规AEP的带宽要求。利用高性能声卡的上述特性,本文设计一种基于USB声卡的便携式听觉诱发电位检测系统,以计算机作为主要工作平台,利用USB多媒体声卡来完成声音发放和数据采集的功能。
不支持PnP声卡的安装。也适用于不能用上述PnP方式安装的PnP声卡):进入“控制面板”/“添加新硬件”/“下一步”,当提示“需要Windows搜索新硬件吗?”时,选择“否”,而后从列表中选取“声音、视频和游戏控制器”用驱动盘或直接选择声卡类型进行安装。声卡常见故障四:播放CD无声1.完全无声。用Windows98的“CD播放器”放CD无声,但“CD播放器”又工作正常,这说明是光驱的音频线没有接好。使用一条4芯音频线连接CD-ROM的模拟音频输出和声卡上的CD-in即可,此线在购买CD-ROM时会附带。2.只有一个声道出声。光驱输出口一般左右两线信号,中间两线为地线。由于音频信号线的4条线颜色一般不同,可以从线的颜色上找到一一对应接口。若声卡上只有一个接口或每个接口与音频线都不匹配,只好改动音频线的接线顺序,通常只把其中2条线对换即可。声卡常见故障五:PCI声卡出现爆音一般是因为PCI显卡采用BusMaster技术造成挂在PCI总线上的硬盘读写、鼠标移动等操作时放大了背景噪声的缘故。解决方法:关掉PCI显卡的BusMaster功能,换成AGP显卡,将PCI声卡换插槽上。 USB声卡的优缺点外置软声卡虽然原理和结构和普通的板载声卡很类似。
由初级放大部分、右腿驱动部分、带通滤波部分及后级放大部分构成。预处理电路提供高输入阻抗和高共模抑制比,实现了32500倍的放大、100Hz~3500Hz的带通滤波,从而提高AEP的信噪比。(1)初级放大部分鉴于AEP强度十分微弱,常淹没在强共模噪声干扰中,因此初级放大电路需要有高输入阻抗、高CMRR及低噪声的性能。本部分采用TI的低功耗仪表放大器INA129作为初级放大主芯片A1,其具有10GΩ高输入阻抗,130dB高共模抑制比及低噪声等优点,有利于消除共模干扰。如图3左上部分所示,INA129差分输入的正负端分别作为记录电极ACT和参考电极REF的输入通道,脑电信号首先经过钳位保护电路和低通滤波电路,保护电路利用二极管单向导通特性,实现限幅效果,防止过高的输入电压。低通滤波电路用于实现信号采集的抗混叠,并消除电路的高频噪声。经过限幅和滤波处理的信号就送至INA129进行差分放大,根据芯片增益公式G=1+kΩ/RG,RG为2个1kΩ高精度电阻串联组成,初级放大增益约为26倍。(2)右腿驱动部分在强背景噪声干扰下,微弱AEP极难被提取出来,此时需要电生理信号采集常用右腿驱动技术。右腿驱动技术可以减弱人体的共模信号,提高系统的共模抑制比,从而提高AEP的信噪比。以计算机作为主要工作平台,利用USB多媒体声卡来完成声音发放和数据采集的功能。广东数字USB声卡介绍
以外置USB声卡作为数据采集工具。安徽光纤数据USB声卡介绍
两次ABR的结果相似性非常好,并成功引出Ⅰ、Ⅲ及Ⅴ波,这证明了系统的稳定性。表1为同一受试者在美国NeuroScan公司的SynAmps2仪器和本系统记录ABR的结果对比。受试者用本检测系统测得的结果和SynAmps2仪器得到的结果非常一致,而且这一正常受试者的数据与临床所给出的正常人的数据完全吻合。因此证明了本系统的准确性及稳定可重复性。5结论本文所提出的基于USB多媒体声卡的便携式听觉诱发电位检测系统,在基于Windows7操作系统和VisualC#软件平台上,编程控制USB声卡同步完成刺激声发放和AEP数据采集的同步进行,实现AEP的可靠性检测。经ABR检测结果证明,本系统不但满足AEP信号检测的要求,并且具有便携性高、低功耗、低成本、低噪声及抗干扰强的特点,为促进AEP临床上基础科研提供一种操作方便、刺激模式灵活、可靠的便携式多功能检测途径。安徽光纤数据USB声卡介绍
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