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公开(公告)号:CN117297615A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202210717099.1
申请日:2022-06-23
Abstract: 本申请提供了一种心电检测装置,不仅能够实现心率检测,更能够获得信噪比较高的心电信号。心电检测装置可以包括第一采集模块、第二采集模块和处理模块。第一采集模块可以用于与处理模块电连接,第二采集模块也可以用于与处理模块电连接。第一采集模块包括至少两个正极电极,第二采集模块包括负极电极。第一采集模块可以用于从第一检测位置采集第一电极信号并传输给处理模块。第二采集模块可以用于从第二检测位置采集第二电极信号并传输给处理模块。处理模块用于根据第一电极信号和第二电极信号对用户进行心电检测。
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公开(公告)号:CN115166007B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210894479.2
申请日:2022-07-27
Applicant: 南京大学 , 中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院
IPC: G01N27/416 , G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种细胞电位非接触检测装置。该装置包括非接触层、PCB基底电极、信号转接口、细胞培养皿、多通道信号处理电路系统板和上位机。在现有胞外电位传感器的基础上增加非接触层,通过合理选择非接触层的材质及厚度,可以实现细胞外电位的非接触式检测。本装置改善了细胞与电极间的耦合情况,增加了对电极尺寸、材质选择的灵活性,简化了电极制作,且容易替换,检测方便。
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公开(公告)号:CN115426592A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211186380.3
申请日:2022-09-27
Applicant: 南京大学
IPC: H04R3/04
Abstract: 本发明提出了一种局域半封闭空间的主动噪声控制装置。所述装置由若干参考传声器、若干虚拟误差传声器、若干监测传声器、一个控制器和两个次级扬声器组成,首先通过传声器来获取噪声信号,再由控制器处理噪声信号并得到对应的抵消信号,最后通过次级扬声器发出声音来抵消噪声。本发明的显著特征在于:通过高因果物理布局和虚拟传感降噪实现高带宽主动噪声控制,解决了常规主动噪声控制方法中因人耳距离误差传声器的距离大于中高频噪声静区的半径引起的中高频降噪效果不佳的问题,具有灵活度高和鲁棒性强等显著优点,可实现100Hz‑5kHz内10dB的平均降噪量。
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公开(公告)号:CN114743538A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210381305.6
申请日:2022-04-12
Applicant: 南京大学 , 陕西烽火宏声科技有限责任公司
IPC: G10K11/178
Abstract: 本发明提出了一种适用于有源降噪的受话补偿方法,其显著特征在于:对线路输入控制器的受话信号进行补偿,可以使受话信号不受有源降噪影响,并得到均衡的受话频响,受话补偿滤波器仅与次级路径建模滤波器和反馈控制滤波器有关。
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公开(公告)号:CN114740197A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210532560.6
申请日:2022-05-19
Applicant: 南京大学
IPC: G01N33/543 , G01N33/68 , H01L25/16 , H01L21/50 , H01L21/56
Abstract: 本发明提出了一种基于异质集成封装的一体化纳米孔道探测芯片,可应用于纳米孔道的芯片级集成,实现一体化检测芯片。包含:在氧化硅片表面通过多道工艺制备包含纳米孔道通道阵列的结构芯片;将所述结构芯片与标准CMOS工艺的电流放大芯片分别进行机械化学抛光,直至相同厚度;将所述两种抛光后的芯片粘贴至同一转接板并进行金线互联得到异质集成封装基底;用绝缘防水的封装材料对所述异质集成封装基底进行塑封,得到异质集成封装芯片;采用稳定的粘合材料将无底培养皿固定在表面构成检测池,得到一体化纳米孔道检测芯片。
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公开(公告)号:CN112444161B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202011242962.X
申请日:2020-11-09
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明提出了一种可实现子弹目标探测的头盔系统,包括六个探测电极、放大调理电路以及FPGA处理模块,显著特征在于,分布于头盔上的六个电极来感应子弹经过时电荷量的变化,放大调理电路将电极上感应的电荷量转换成电压量输出至FPGA处理模块,FPGA处理模块在水平和垂直方向分别检测子弹运动波形的特征信息来实现子弹运动速度及方向测量。其显著优势在于,探测方法只需依靠时间差信息,无需精确测定幅值,具有算法简单、易实现、精度高、低成本等显著优点;且该装置的测速范围大,可以弥补声学无法探测消音武器、亚音速弹丸的缺陷;探测装置体积小巧,集成在头盔上便于单兵佩戴;对天气、视野等没有苛刻的要求,适用于恶劣天气或黑暗环境。
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公开(公告)号:CN113854987A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111323209.8
申请日:2021-11-09
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明提出了一种基于PWTT的无线血压连续监测系统,包括协调器、可穿戴心电胸带终端、可穿戴脉搏腕带终端和上位机,其特征在于所述协调器基于Zigbee协议组建传感器网络,所述可穿戴心电胸带终端和可穿戴脉搏腕带终端分别采集人体心电ECG信号和脉搏PPG信号,接收并解析周期性发送的信标帧,完成两个终端ECG和PPG信号的同步采集;所述上位机对ECG和PPG信号进行幅值转换及滤波等信号预处理,完成波形显示、血压计算以及数据存储的功能。本发明基于PWTT测量血压的原理,结合无线传输技术的组网和同步技术,完成ECG和PPG信号的同步采集,摆脱充气袖带和传统导线的束缚,实现基于PWTT的无线血压连续监测,具有可扩展,可穿戴,成本低以及便携性等显著优点。
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公开(公告)号:CN112287810A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011167355.1
申请日:2020-10-27
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明提出了一种可动态增加运动识别姿态的装置和方法,包括硬件采集电路、上位机、服务器,其特征在于,所述硬件采集电路用于采集人体运动姿态信号;所述上位机,包括采集、识别、上传三种工作模式,采集模式下将新增运动姿态数据存储在本地,识别模式下应用BP神经网络算法实时识别运动姿态并给出识别结果,上传模式下将本地存储的新增运动姿态数据通过网络传送至服务器;所述服务器,应用BP神经网络算法对新上传的运动姿态数据进行姿态训练并给出对应的训练权重文件返回上位机。其显著优势在于:装置可动态增加运动姿态,增加的运动姿态可以是新的运动姿态,也可以是装置已有的运动姿态;装置采用模块化设计,各模块可以独立工作,耦合度低。
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公开(公告)号:CN111134655A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010049939.2
申请日:2020-01-16
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明提出了一种生物电电极的增湿设计,包括外壳、采集控制电路模块、储水箱、超声雾化片、电气连接端子、绷带和电极;其中,采集控制电路模块、储水箱和超声雾化片位于外壳内;电极嵌入在绷带上,并在绷带两侧露出,且电极通过电气连接端子与采集控制电路模块形成电气连接;雾化片在外壳上露出并正对电极表面。本发明装置简单,集成度高,功耗低,增湿效率高,能够根据需要有效地对电极可控地增湿,利于提高生物电信号的采集质量。
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