当前位置:首页 > 公众号精选 > 芯榜
[导读]FPGA的应用领域包罗万象,我们今天来看看在音乐科技领域及医疗照护的智能巧思。

FPGA的应用领域包罗万象,我们今天来看看在音乐科技领域及医疗照护的智能巧思。

重庆大学通信工程学院何伟老师是电子系统设计及嵌入式系统的专家,也是亚洲创新大赛的元老和常胜军,最近,由何伟老师指导的学生何林林、唐雪、连嘉锐,设计了一款基于FPGA的「智能自动调音器」,创意地将 FPGA 运用于乐器调弦中,在Innovate FPGA创新大赛中获得一等奖。这款调音器利用 FPGA 实时性数据传输处理、以及 DE10-Nano 多样接口的优势,不但让当今的演奏者能在极短时间对乐器精确的调弦,同时也开启了新一世代 FPGA 在音乐科技应用的新一扇窗口!

首先麦克风将采集到的琴弦音信息传递给WM8731 音频芯片对琴弦音进行采样,采样后的数据传递给DE10-Nano-SoC 核心处理板,完成当前琴弦音信号的端点检测和基音频率检测。然后核心处理板把频率比较信息用于规划电机的转动,电机控制模块根据接收到的信息对步进电机进行速度、位置的控制,完成自动调弦。


FPGA的低功耗优势,结合缩小的物理尺寸与架构上的优化,可提高医疗设备可靠性的经验,进一步缩小医疗产品的体积,非常适合发展可穿戴式医疗检测、监控的相关应用,造福全球无数的人们。

Lasarrus医疗研究中心的科学家们针对中风患者开发出了一套非侵入式的智能感应手套,让患者能够从事机器人辅助复健治疗,提高复健中重复锻炼运动的效率,从而使患者的大脑能够进行自我重组,并重新建立手部控制意志运动的神经通路。

此项目的硬件设计包含了一个利用柔性材料做的3D打印特制手套,里面载有DE10-Nano, 惯性测量单元(IMU)传感器,压力传感器,可以获取手掌的移动状况以及掌心的压力数据。另外还配上一个带有传感器的棉质手套,可以测量和获取手指的弯曲和力量运动。

戴上这套系统,患者的手部各种动作产生的数据将会透过DE10-Nano处理后传送入PC主机,实时的显示在主机上运行的GUI并与患者互动。系统可以执行许多的手部复健练习如球体握力、滚球练习、杯体摇动等动作,并透过传感器的数据判断动作是否完成,如此一来,患者可方便又实时的与GUI互动,观看每个练习的动作是否有效完成,达到最有效的复健目的。



本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

Bluespec支持加速器功能的RISC-V处理器将Achronix的FPGA转化为可编程SoC

关键字: RISC-V处理器 FPGA SoC

为无处不在的端侧设备插上AI的翅膀,AMD发布第二代Versal™ 自适应 SoC

关键字: AMD FPGA 自适应SoC AI 边缘计算

Pmod接口可以说是数字电路板的连接革命。随着科技的飞速发展,数字电路板间的通信与连接技术也在不断创新和进步。Pmod接口,作为一种新兴的数字接口标准,正逐渐成为数字电路板间通信的桥梁,为电子设备的连接和通信带来了革命性...

关键字: pmod接口 FPGA 数字电路板

近日举办的GTC大会把人工智能/机器学习(AI/ML)领域中的算力比拼又带到了一个新的高度,这不只是说明了通用图形处理器(GPGPU)时代的来临,而是包括GPU、FPGA和NPU等一众数据处理加速器时代的来临,就像GPU...

关键字: FPGA AI 图形处理器

当我们提到成本优化型FPGA,往往与简化逻辑资源、有限I/O和较低制造工艺联系在一起。诚然,在成本受限的系统设计中,对于价格、功耗和尺寸的要求更为敏感;但随着一系列创新应用的发展、随着边缘AI的深化,成本优化型FPGA也...

关键字: AMD FPGA Spartan 边缘计算

全球领先的高性能现场可编程门阵列(FPGA)和嵌入式FPGA(eFPGA)半导体知识产权(IP)提供商Achronix Semiconductor公司宣布,该公司参加了由私募股权和风险投资公司Baird Capital举...

关键字: FPGA 智能汽车 eFPGA

全新 FPGA 能为嵌入式视觉、医疗、工业互联、机器人与视频应用提供高数量 I/O、功率效率以及卓越的安全功能

关键字: FPGA 嵌入式视觉 机器人

Altera致力于为客户提供端到端的FPGA、易于使用的AI、软件和弹性供应链。

关键字: FPGA AI

在半导体领域,大部分对于AI的关注都集中在GPU或专用AI加速器芯片(如NPU和TPU)上。但事实证明,有相当多的组件可以直接影响甚至运行AI工作负载。FPGA就是其中之一。

关键字: FPGA AI 半导体

半导体产品老化是一个自然现象,在电子应用中,基于环境、自然等因素,半导体在经过一段时间连续工作之后,其功能会逐渐丧失,这被称为功能失效。半导体功能失效主要包括:腐蚀、载流子注入、电迁移等。其中,电迁移引发的失效机理最为突...

关键字: 半导体 电迁移 FPGA
关闭