Расчет кардиографа
Поэтому произведем пересчет числа разрядов с учетом коэффициента подавления помех по формуле:
Принимаем количество разрядов nш = 6.
По условию точности нужно 8 разрядов. К1107 ПВ2 с 8-разрядным выходным кодом, Tпрб = 100 нс, Рпот = 2,5 Вт
2.4.2 Разработка общих параметров многоканального цифрового кар
диографа
1) Определим число дискретных выборок m за одну секунду при цифровом преобразовании сигнала кардиограммы по одному отведению:
целесообразно выбрать так, чтобы было удобно отсчитывать текущее время, т.е. кратное 50 Гц.
2) Определяем число точек Кт цифрового преобразователя приходящихся на один короткий зубец ЭКГ с длительностью τ = 0,05 сек.:
3) Определяем величину временного интервала Тп на ЭКГ между выполняемыми преобразованиями на одном отведении согласно формуле:
4) Находим частоту fп задающего генератора при числе отведений l = 2:
при этом период сигнала задающего генератора Тг снижается с ростом числа отведений l и составляет:
5) Оценим время τпр, необходимое для выполнения цифрового преобразования в одной точке ЭКГ:
где: τацп =100 нс - время преобразования схемой АЦП;
τозу =300 нс - время обращения к ОЗУ;
τлс= с - время преобразования логическими схемами;
где: - число ИМС логики;
- время задержки сигнала на одной схеме.
6) Максимальное число выборок Nв цифрового преобразования за одну секунду или максимальная частота преобразования составляет:
7) Максимальная частота преобразования по одному отведению при l = 2:
Эта частота достаточно велика и превышает выбранную в требуемую частоту преобразования.
2.4.3 Расчет количества ИМС ОЗУ
Число разрядов кода = 6;
Частота преобразования по одному отведению fп = 450 Гц
Определяем время Тан записи:
Определяем количество N1 цифровых n-разрядных слов, которые нужно записать в ОЗУ по одному отведению, или число строк:
Для записи ЭКГ нескольких пациентов Кп = 4:
При этом по одному отведению потребуется организация памяти типа с общим объемом Ф1:
Выбираем ИМС памяти типа К537 РУ8А с организацией Ф1=2Кх8
Определяем общий объем памяти по всем отведениям:
6) Определяем число корпусов:
2.5 Синтез логического устройства и его реализация
где:
Заданная функция
Составляем карту Карно из трех переменных:
c |
| |
ab | ||
āb |
1 |
1 |
a |
1 | |
|
Рисунок 2.7 - Карта Карно.
После упрощения функции получаем
Для проведения проверки и построения структурной схемы логического устройства прибегнем к помощи программы Electronics Workbench, а точнее устройства Logic Converter, внешний вид которого показан на рис.2.8
Рисунок 2.8 - Внешний вид Logic Converter
1) Проводим проверку упрощения функции сделанную с помощью карт Карно, для этого в Logic Converter вводим исходную функцию для составления таблицы истинности (рис.2.9):
Рисунок 2.9 - Построение таблицы истинности в Logic Converter
2) Производим упрощение логической функции с помощью Logic Converter (рис.2.10):
Рисунок 2.10 - Упрощение логической функции в Logic Converter
После нажатия кнопки Logic Converter строит схему на разнотипных элементах (рис.2.11)
Рисунок 2.11 - Структурная схема логического узла
По условию задания, к курсовому проекту заданы ИМС серии ТТЛ типа КМ 555. Выберем ИМС типа КМ555ЛИ1, содержащую четыре элемента 2И, и КМ555ЛН2, содержащую шесть элементов НЕ, и КМ555ЛЛ1, содержащую четыре элемента 2ИЛИ, рис 2.12:
Другие рефераты на тему «Коммуникации, связь и радиоэлектроника»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Микроконтроллер системы управления
- Разработка алгоритмического и программного обеспечения стандарта IEEE 1500 для тестирования гибкой автоматизированной системы в пакете кристаллов
- Разработка базы данных для информатизации деятельности предприятия малого бизнеса Delphi 7.0
- Разработка детектора высокочастотного излучения
- Разработка микропроцессорного устройства для проверки и диагностики двигателя внутреннего сгорания автомобиля
- Разработка микшерного пульта
- Математические основы теории систем