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  • 在FPGA上设计FIR滤波器是一个涉及数字信号处理的常见任务。FIR滤波器因其简单且易于实现的特性,在许多应用中都非常有用。 FIR滤波器的实质就是输入序列与系统脉冲响应的卷积,即: 其中,N为滤波器的阶数,也即抽头数;x(n)为第n个输入序列;h(n)为FIR滤波器的第n级抽头系数。 FIR滤波器基本结构如下: (这
  • 在选择FPGA开发工具时,Vivado和Quartus是两个主流的选择,它们分别由Xilinx(现为AMD旗下)和Intel(原Altera)开发。 [*]Vivado支持Xilinx的FPGA,包括但不限于Spartan、Virtex、Zynq等系列。 [*]Quartus支持Intel(原Altera)的FPGA,包括Cyclone、Arria、Stratix等系列。 因此,在选择开发工具及环境的时候,还需
  • 一、FPGA是什么? FPGA(Field-Programmable Gate Array)是一种可编程的集成电路,我们在做硬件电路设计时,流程通常是先设计原理图,然后绘制PCB板,最终经过厂家工业制造获得实物电路板,至此电路的基本功能已经定型,如果在调试的时候发现一些bug,那么可以通过飞线等一些方式进行补救和调试,这些方式都比较局限,寻
  • 经颅电刺激(Transcranial Electrical Stimulation, TES)是一种非侵入性的脑部刺激技术,通过在头皮上施加微小的电流来调节大脑神经活动。TES主要分为两大类:经颅直流电刺激(tDCS,Transcranial Direct Current Stimulation)和经颅交流电刺激(tACS,Transcranial Alternating Current Stimulation)。 [*]tDCS
  • 脑电设备(EEG,Electroencephalography)是用于检测大脑电活动的关键工具,广泛应用于医疗诊断、神经科学研究、认知实验以及人机交互(如脑机接口)。选择合适的脑电设备是确保实验成功和研究结果有效的关键步骤。在选择过程中,需要综合考虑设备的硬件性能、数据处理能力、应用场景以及预算等多个因素。 简单介绍下脑电设
  • 脑电检测(EEG)是通过记录大脑表面电活动来反映神经元活动的技术。脑电检测的基本原理:当大脑中的神经细胞(神经元)进行信息传递时,会产生微弱的电信号。这些电信号汇集在头皮上,通过适当的电极放置和信号放大,可以进行测量和分析。脑电检测广泛应用于医疗诊断、神经科学研究以及人机交互(如脑机接口)等领域。 一
  • SignBrain设备体积轻巧,佩戴方便,即戴即用,采用盐水作为导电介质,实验前后无需洗头,完全弥补了脑电帽使用方式上的不足。 SignBrain设备与Emotiv设备技术指标对比。在通道数量、输入动态范围、采样频率上均超越美国Emotiv 使用相同被试同一天进行静息态的闭眼脑电信号采集,Matlab对信号完成0.5~40Hz带通滤波及
  • 非侵入式脑电设备操作简便、安全性高、成本较低,不需要复杂的医疗操作经验就可以实现脑电信号的采集。国外脑电行业发展较早,大部分厂商的非侵入脑电设备体积、重量及操作流程都无法照顾便携可穿戴,尽管近年来陆续有新的便携非侵入脑电设备推出,但如何让受试者更加方便、快速佩戴实验,以及兼顾脑电信号采集的
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