上個(gè)世紀(jì)在醫(yī)療成像領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)的技術(shù)進(jìn)步為非侵入診斷創(chuàng)造了前所未有的機(jī)會(huì),并確立醫(yī)療成像作為醫(yī)療健康系統(tǒng)的組成部分。代表這些進(jìn)步的主要?jiǎng)?chuàng)新領(lǐng)域之一是醫(yī)療圖像處理的跨學(xué)科領(lǐng)域。
系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員被要求生產(chǎn)更小、效率更高的電源解決方案,以滿足所有行業(yè)SoC和FPGA的高耗電需求。在先進(jìn)的電子系統(tǒng)中,因?yàn)殡娫幢仨毞旁赟oC或其外圍設(shè)備(如DRAM或I/O設(shè)備)附近,因此電源封裝的可占用空間至關(guān)重要。在便攜式儀器中,如手持條碼掃描儀或醫(yī)療數(shù)據(jù)記錄儀系統(tǒng),空間更為緊湊。
工業(yè)以太網(wǎng)——實(shí)時(shí)以太網(wǎng)——在過去幾年中經(jīng)歷了巨大的增長。雖然經(jīng)典的現(xiàn)場總線仍大量存在,但它們已經(jīng)過了巔峰期。流行的實(shí)時(shí)以太網(wǎng)協(xié)議擴(kuò)展了以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn),可以滿足實(shí)時(shí)功能的要求?,F(xiàn)在,TSN為實(shí)時(shí)以太網(wǎng)提供了一條新的途徑。
這里展示的遠(yuǎn)程檢測實(shí)例具有高可靠性、易連通性和超低功耗的特性。這些電路主要面向需要穩(wěn)定通信和最低限度的電池維護(hù)的工業(yè)環(huán)境。本解決方案結(jié)合了近年來低功耗、高精度放大方面的研究進(jìn)展,兼具同等的低功耗、高可靠性無線Mesh網(wǎng)絡(luò)功能。支持實(shí)現(xiàn)這些解決方案的是零漂移、低輸入偏置放大器LTC2063和LTP5901-IPM,前者最高以2μA電流運(yùn)行,后者在睡眠模式下消耗電流不到1.5μA。這些器件的功耗足夠低,可以采用一塊由銅和鋅電極(每個(gè)四平方英寸),以及由檸檬內(nèi)部物質(zhì)形成的電解質(zhì)組合而成的電池供電。
本文將介紹開關(guān)穩(wěn)壓器的幾種不同類型的固有噪聲:開關(guān)紋波、寬帶噪聲和高頻尖峰。本文還將討論和分析與輸入噪聲抑制相關(guān)的開關(guān)穩(wěn)壓器PSRR。設(shè)計(jì)低噪聲開關(guān)穩(wěn)壓器時(shí),為了消除LDO后置穩(wěn)壓器以提高功率轉(zhuǎn)換器效率、減小解決方案尺寸并降低設(shè)計(jì)成本,全面了解開關(guān)穩(wěn)壓器噪聲非常重要。
串行外設(shè)接口(SPI)是微控制器和外圍IC(如傳感器、ADC、DAC、移位寄存器、SRAM等)之間使用最廣泛的接口之一。本文先簡要說明SPI接口,然后介紹ADI公司支持SPI的模擬開關(guān)與多路轉(zhuǎn)換器,以及它們?nèi)绾螏椭鷾p少系統(tǒng)電路板設(shè)計(jì)中的數(shù)字GPIO數(shù)量。
這里展示的遠(yuǎn)程檢測實(shí)例具有高可靠性、易連通性和超低功耗的特性。這些電路主要面向需要穩(wěn)定通信和最低限度的電池維護(hù)的工業(yè)環(huán)境。本解決方案結(jié)合了近年來低功耗、高精度放大方面的研究進(jìn)展,兼具同等的低功耗、高可靠性無線Mesh網(wǎng)絡(luò)功能。支持實(shí)現(xiàn)這些解決方案的是零漂移、低輸入偏置放大器LTC2063和LTP5901-IPM,前者最高以2μA電流運(yùn)行,后者在睡眠模式下消耗電流不到1.5μA。這些器件的功耗足夠低,可以采用一塊由銅和鋅電極(每個(gè)四平方英寸),以及由檸檬內(nèi)部物質(zhì)形成的電解質(zhì)組合而成的電池供電。
為提高性能,無線通信和雷達(dá)系統(tǒng)對天線架構(gòu)的需求不斷增長。只有那些功耗低于傳統(tǒng)機(jī)械操縱碟形天線的天線才能實(shí)現(xiàn)許多新的應(yīng)用。除了這些要求以外,還需要針對新的威脅或新的用戶快速重新定位,傳輸多個(gè)數(shù)據(jù)流,并以超低的成本,延長工作壽命。
Wilhelm Conrad R?tgen于1895年發(fā)現(xiàn)了X射線,讓他獲得了第一個(gè)諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng),也為醫(yī)療成像領(lǐng)域奠定了基礎(chǔ)。自那以后,X射線技術(shù)已經(jīng)發(fā)展成為一門廣泛的科學(xué)學(xué)科,從最廣泛的意義上說,它是指眾多用于人體內(nèi)部的無創(chuàng)可視化技術(shù)。
我的應(yīng)用沒有電池。是否可以采用無線供電?
實(shí)時(shí)確定性以太網(wǎng)協(xié)議(例如EtherCAT)已經(jīng)能夠支持多軸運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)的同步運(yùn)行。該同步包含兩方面含義。首先,各個(gè)控制節(jié)點(diǎn)之間的命令和指令的傳遞必須與一個(gè)公共時(shí)鐘同步;其次,控制算法和反饋函數(shù)的執(zhí)行必須與同一個(gè)時(shí)鐘同步。第一種同步很好理解,它是網(wǎng)絡(luò)控制器的固有部分。然而,第二種同步到目前為止一直為人所忽視,如今成為運(yùn)動(dòng)控制性能的瓶頸。
中國,北京——Analog Devices, Inc.(ADI)今日宣布與First Sensor AG合作,共同開發(fā)旨在加速推出自主傳感技術(shù)的產(chǎn)品,服務(wù)于交通、智能農(nóng)業(yè)、工業(yè)制造及其他行業(yè)應(yīng)用中的無人駕駛汽車、飛行器和水下交通工具。作為合作的一部分,ADI和First Sensor將開發(fā)更小尺寸的LIDAR信號(hào)鏈,以幫助制造商為其自主安全系統(tǒng)注入傳感和感知技術(shù)時(shí),能夠?qū)崿F(xiàn)更高的系統(tǒng)性能以及更小的尺寸、更低的重量、功耗和成本。兩家公司還計(jì)劃開發(fā)面向汽車和工業(yè)制造應(yīng)用的其他LIDAR產(chǎn)品。
作為智能手機(jī)的三大創(chuàng)新之一,3D感測ToF深度傳感技術(shù)依靠體積小、誤差低、直接輸出深度數(shù)據(jù)與抗干擾性強(qiáng)等優(yōu)勢,成為近年來智能手機(jī)上的關(guān)鍵創(chuàng)新亮點(diǎn)之一,例如vivo公司去年推出的創(chuàng)新NEX雙屏版就采用了ADI公司的ToF技術(shù)實(shí)現(xiàn)零光感人臉識(shí)別,獲得不錯(cuò)的市場表現(xiàn)。
心電圖(ECG)的心率變異性(HRV)是一種著名的診斷方法,用于評估心臟的自主神經(jīng)功能。為了更方便地評估心臟功能,可使用光電容積脈搏波(PPG)波形,用脈搏率變異性(PRV)代替HRV。但是,由于沒有用于分析PPG信號(hào)的可靠檢測算法,醫(yī)療市場一直無法使用PRV提供臨床診斷,也無法測量健康方面的生物信息,如睡眠階段、壓力狀態(tài)和疲勞狀況等。
我們可以使用儀表放大器生成差分輸出信號(hào)嗎?
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