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文档简介

本发明提供一种脑电信号采集和处理装置晶振进行N倍分频,得到时钟频率为目标时钟频后得到的目标时钟频率的时钟信号作为时钟输2模拟前端处理电路,包括模拟前端芯片,该模拟前端芯片用于以外部时钟频率的时钟信号作为时钟输入,以与第一时钟频率相匹配的第一采样率进行脑电信号采分频电路,该分频电路连接所述第一时钟频率的外部时所述控制单元,用于以所述分频电路分频后得到的目标时钟频率的时钟信供电电路,用于向所述模拟前端芯片和主控芯片进所述分供电模块从所述模拟电路供电电路提供的第一电压中分出第二电压为所述模3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述第一时钟频率的范围为1.5M~1/2/k第一分频子电路,连接所述第一时钟频率的外部时钟,用于将第二分频子电路,其用于将所述第一分频子电路M倍分频后的信号进一步进行L倍分第一分频子电路,连接所述第一时钟频率的外部时钟,用于将第二分频子电路,其用于将所述第一分频子电路4倍分频后的信号进一步进行4倍分第三分频子电路,其用于将所述第二分频子电路4倍分频后的信号进一步进行4倍分低通滤波电路,该低通滤波电路设置在脑电信号输入端,用7.根据权利要求2所述的装置,其特征在于,所述模拟前端芯片包括多通道脑电信号3g通过分频电路连接所述第一时钟频率的外部时钟,用于将所述外部时g由所述控制单元以所述分频电路分频后得到的目标时钟频率的时钟信号作为时钟输通过所述分频电路的第一分频子电路连接第一时钟频率的外部时钟,将通过所述分频电路的第二分频子电路将所述第一分频子电路M倍分频后的信号进一步10.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述第一时钟频率的范围为1.5M~1/2/k通过分频电路连接所述第一时钟频率的外部时钟,用于将所述外部时将第二次4倍分频后的信号进一步进行第三次4倍分频,以获得所4[0001]本发明涉及信号处理技术领域,更具体涉及一种脑电信号采集和处理装置及方到的局部场电位以及直接对应于神经活动的尖峰信号(spike信号)。这些信号都有着不同[0003]目前高精度模数转换器(ADC)的发展使得现在这些神经生理信号的采集一般都由或256Hz等的采样率,因此对这些信号的处理需要采用256Hz或256Hz的整数倍的采样率的数据处理单元(主控芯片)。然而,256Hz或256Hz的整数倍的采样率的主控芯片并不能与拟前端芯片与256Hz采样率的主控芯片的配合采5f块从所述模拟电路供电电路提供的电压中分出第二电压于将所述第二分频子电路4倍分频后的信号进一步进行4倍分频,以获得32.768KHz的时钟6[0023]由所述控制单元以所述分频电路分频后得到的目标时钟频率的时钟信号作为时[0024]在本发明一些实施例中,所述通过分频电路连接所述第用于将所述外部时钟的时钟晶振进行N倍分频,得到时钟频率为目标时钟频率的时钟信号[0025]在本发明一些实施例中,所述通过分频电路连接所述第用于将所述外部时钟的时钟晶振进行N倍分频,得到时钟频率为目标时钟频率的时钟信号包括:连接所述第一时钟频率的外部时钟,用于将外部时钟的时钟晶振进行第一次4倍分配合采集,从而可以由选定的采样率(如256H于本领域普通技术人员在研究下文后部分地变得明显,或者可以根据本发明的实践而获知。本发明的目的和其它优点可以通过在说明书以及附图中具体指出的结构实现到并获7示出了与根据本发明的方案密切相关的结构和/或处理步骤,而省略了与本发明关系不大[0039]如前所述,当使用250Hz采样率的模拟前端芯片与256Hz采样率的主控芯片(MCU)信号不能与其他生理信号由同一主控芯片时钟同步地过改变外部输入时钟将模拟集成前端固定的250Hz采样率(或不同于256Hz及其倍数的其他而可以由256Hz采样率的主控芯片实现对包括脑电信号在内的多种生理信号的同步处理,从而可以将多种生理信号用于被试生理状态的协同判别,大大扩展了生理信号的应用场时钟允许的输入范围为1.5MHz~2.25MHz,推荐的外部时钟输入为2.048Mhz(250Hz的采样择将模拟前端芯片的外部时钟的时钟频率由固定或默认的时钟频率变为与目标采样率相电路将外部输入的时钟频率进行分频来得到与主控芯片一致的目标时钟频率并输入给主8[0044]图1所示为本发明一实施例中脑电信号采集和处理装置的结构示意图,如图1所g[0047]分频电路连接第一时钟频率的外部时钟,用于将所述外部时钟的时钟晶振进行Ng[0049]主控芯片MCU用于以所述分频电路分频后得到的目标时钟频率的时钟信号作为时[0051]供电电路可提供第一电压的数字电路供电、第一电压和第二电压的模拟电路供电信号采集装置的模拟电路提供3.0V的供电电压;数字电路供电电路包括降压电路(BUCK[0052]分供电模块可从模拟电路供电电路提供的电压中分出±2.5V为模拟前端芯片提过5V转换为2.5V得到2.5V的供电电压。9[0066]第二分频子电路,其用于将第一分频子电路M倍分频后的信号进一步进行L倍分[0072]也即,第一分频子电路、第二分频子电路和第三分频子电路为相同的4被分频电[0078]模拟集成前端EEG信号数据接收与处理模块,用于接收并处理来自模拟集成前端可以由256Hz采样率的同一主控芯片实现对包括脑电信号在内的多种生理信号的同步处[0086]步骤S110,由模拟前端芯片以外部时钟的第一时钟频率的时钟信号作为时钟输钟的时钟晶振进行N倍分频,得到时钟频率为目标时钟频率的时钟信号,其中N为2的偶数f一时钟频率的外部时钟,将所述外部时钟的时钟晶振进行M倍分频,其中其中M为2的偶数[0094]需要明确的是,本发明并不局限于上文所描述并在图中示出的特定配置和处施方式中以相同方式或以类

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