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信号检测
可拉伸微针电极阵列,用于肌电信号检测
可拉伸微针电极阵列可以穿透生物表层组织,并与组织的运动形变相适应,以微创的方式对生物体内部进行有针对性的传感和电刺激。这种技术提供了稳定的生物电子接口,从而提高了记录信号的质量,减少了组织损伤。在神经科学、组织工程及可穿戴生物电子等领域具有广泛的应用价值。然而,目前绝大多数微针都不具有可拉伸性,同时很难对微针电极的各种参数在单个器件层面进行定制化(例如定制化电极的长度分布、检测区域等)。这主要是因
MEMS
2024-05-10
772浏览
基于超高Q值CaF₂谐振腔的超高灵敏度声传感器系统,实现弱声信号检测
基于光子检测技术的声传感利用高灵敏度光子探测器将光信号转换为电信号,当外部声信号耦合形成声-光-电传感逻辑时,探测器可以实现快速响应。极低的噪声和高灵敏度使其提供了弱声信号检测的能力。结合高检测效率和时间精度的优势,它在过去十年中吸引了广泛的研究兴趣,并在工业无损检测、自然灾害预警、医疗健康诊断和光声成像等应用中显示出巨大的潜力。据麦姆斯咨询报道,近日,由中北大学唐军、刘俊教授领导的联合研究团队在
MEMS
2023-05-28
1559浏览
受蜘蛛启发的可调谐机械传感器,实现宽动态范围的生物信号检测
近年来,可穿戴传感器领域取得了显著的进展,但仍存在一定的局限性,需要根据目标信号重新制作和调整传感器。然而,生物感觉系统具有根据外部环境调节其灵敏度的内在潜力,从而实现广泛且增强的检测。据麦姆斯咨询报道,近日,韩国首尔大学医院(Seoul National University Hospital)和亚洲大学(Ajou University)联合开发了一种可调谐、超灵敏、受自然启发的表皮传感器(TU
MEMS
2023-03-21
1385浏览
雷达回波信号检测基础
电子万花筒平台核心服务 中国最活跃的射频微波天线雷达微信技术群电子猎头:帮助电子工程师实现人生价值! 电子元器件:价格比您现有供应商最少降低5%雷达回波信号有两个状态:有目标和没有目标。雷达接收的回波中,既可能有目标回波也存在噪声和杂波等各种干扰信号。所以雷达目标回波信号的检测是在噪声和杂波干扰背景中的二元信号最佳检测问题。距离-方位-多普勒单元门限 雷达在扫描的过程中,在其距离单元-方位-多普勒
电子万花筒
2023-03-17
1066浏览
直播报名|多款MSP430™片上Sigma-DeltaADC助力高精度信号检测应用
点击上方蓝字关注我们!6 月 22 日下午 14:00-15:30,TI 将为大家带来一场关于多款 MSP430™ 片上 Sigma-Delta ADC 助力高精度信号检测应用的直播。在本次直播中,我们将介绍什么是 Sigma-Delta ADC,如何选择合适的带有 Sigma-Delta ADC 的 MSP430,以及如何利用片上的外设来满足不同的高精度信号检测应用。👇点击下方图片,接收您的邀请
德州仪器
2022-06-16
980浏览
雷达信号检测
来源 | 雷达信号处理matlab智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向声明 | 本号聚焦相关知识分享,内容观点不代表本号立场,可追溯内容均注明来源,若存在版权等问题,请联系(15881101905,微信同号)删除,谢谢。雷达的基本任务是发现目标并对目标进行定位。通常目标的回波信号中总是混杂着噪声和干扰,而
云脑智库
2022-03-08
1753浏览
音频信号检测设计指南
声音即可以用模拟音频信号、也可以用数字音频信号来表征。模拟音频信号强度采用电压。不同类型的换能器将声音转换为电信号,或者将电信号转换为声音。音频信号频率范围约为20Hz至20kHz。麦克风和扬声器这类的音频源分别产生或接收音频信号,但信源也可能是白噪声或单音噪声。这些噪声可能由电路中引起,并且其频率位于音频范围内。有时候,噪声中可能根本没有有用信号。在检测音频信号时,必须考虑这些可能性,以便将噪声
面包板社区
2021-12-28
1828浏览
噪声中的信号检测与CFAR检测
免责声明:本公众号目前所载内容为本公众号原创、网络转载或根据非密公开性信息资料编辑整理,相关内容仅供参考及学习交流使用。由于部分文字、图片等来源于互联网,无法核实真实出处,如涉及相关争议,请跟我们联系。我们致力于保护作者知识产权或作品版权,本公众号所载内容的知识产权或作品版权归原作者所有。本公众号拥有对此声明的最终解释权。投稿/招聘/推广/宣传/合作 请加微信:liuyuanzhu▼ 戳
云脑智库
2021-06-22
1473浏览
雷达回波信号检测基础知识
雷达回波信号有两个状态:有目标和没有目标。雷达接收的回波中,既可能有目标回波也存在噪声和波等各种干扰信号。所以雷达目标回波信号的检测是在噪声和杂波干扰背景中的二元信号最佳检测问题。距离-方位-多普勒单元门限 雷达在扫描的过程中,在其距离单元-方位-多普勒单元上进行每个单元的目标检测,以确定每个单元是否有目标出现。有信号-判为有信号-判决概率记为:P(H1/H1)没有信号-判为有信号-判决概率记为:
ittbank
2021-05-14
4271浏览
雷达回波信号检测基础
雷达回波信号有两个状态:有目标和没有目标。雷达接收的回波中,既可能有目标回波也存在噪声和波等各种干扰信号。所以雷达目标回波信号的检测是在噪声和杂波干扰背景中的二元信号最佳检测问题。 距离-方位-多普勒单元门限 雷达在扫描的过程中,在其距离单元-方位-多普勒单元上进行每个单元的目标检测,以确定每个单元是否有目标出现。 有信号-判为有信号-判决概率记为:P(H1/H1)
云脑智库
2021-05-05
1847浏览
雷达回波信号检测基础
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电子万花筒
2021-05-01
1349浏览
雷达回波信号检测基础
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电子万花筒
2020-01-13
3557浏览
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我也多次遇到这类绝对防水防潮的家用电器,没得修!多见于厨房、洗浴等环境。 出于安全这倒是个办法,可系统各环节可靠性寿命的一致性也是出于安全的必要啊!矛盾在于制造成本的投入和消费购买的接受。这是个看似有解,其实无解的问题。说白了,环保是个伪命题。
自做自受
评论文章
2025-01-21
拆解洗衣机控制板,我差点以为我能修好这台洗衣机按键不良问题
Labview串口
具备IVIV
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2025-01-21
手把手教你用Labview写一个串口上位机
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