- 个人健康监测是现代社会越来越关注的领域,ADI公司近日在媒体沟通会上向各位与会者介绍了两款新型VSM传感器前端芯片,分别为ADPD7008/ADPD700X系列;同时介绍了ADI和安全认证芯片,旨在为医疗设备配件市场提供更先进、更安全的解决方案,推动医疗健康领域的技术革新。在沟通会现场,首先由ADI中国产品事业部高级市场应用经理何源向参会者详细介绍了ADPD7008/ADPD700X系列芯片。 ADPD7008芯片何源介绍道,随着对健康意识的提高,市场对PPG(光电容积脉搏图)、ECG(心电图)
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ADI 医疗电子 安全认证芯片 ADPD7008
- 与分立半导体组件相比,使用运算放大器和仪表放大器能 给设计师带来显著优势。虽然有关电路应用的著述颇丰, 但由于设计电路时往往匆忙行事,因而忽视了一些基本问题,结果使电路功能与预期不符。在此,咱们论述几个最为常见的设计问题并提出实用的解决方案~1. 缺少直流偏置电流回路最常见的应用问题之一是在交流耦合运算放大器或仪表放 大器电路应用中,没有为偏置电流提供直流回路。图1 中,一个电容串接在一个运算放大器的同相(+)输入端。这 种交流耦合是隔离输入电压(VIN)中的直流电压的一种简单 方法。这种方法在高增益应用
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ADI 放大器电路
- 用于电压转换的开关稳压器通常使用电感来临时存储能量,这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化,可能是连续的,通常相对缓慢。开关稳压器在两个不同路径之间来回切换电流。 这种切换非常快,具体切换速度取决于切换边缘的持续时间。 开关电流流经的走线称为热回路或交流电流路径,其在一个开关状态下传导电流,在另一个开关状态下不传导电流。 在PCB布局中,应使热回路面积小且路径短,以便最大
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ADI PCB
- 旋转编码器广泛用于工业自动化系统中。此类编码器的典型应用是电力机械,其中编码器连接到旋转轴,从而向控制系统提供反馈。虽然编码器的主要用途是角度位置和速度测量,但系统诊断和参数配置等其他特性也很常见。图1显示了一个电机控制信号链,其利用RS-485收发器和微处理器连接绝对编码器(ABS编码器)从机和工业伺服驱动器主机,以实现对交流电机的闭环控制。伺服驱动器和ABS编码器之间的RS-485通信链路通常要求高达16 MHz的高数据速率和低传播延迟时序规格。RS-485线缆延伸长度最大值通常是50米,但有时候也可
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ADI 电机控制
- 人口正在老化,越来越多的人需要健康支持,这给医疗保健整体支出带来巨大影响。有鉴于此,政府部门和健康保险企业愈来愈强调预防、健康意识和生活方式。一般而言,这不只是关于实行更多或更好的营养摄入计划,而是更关注监测某些重要身体参数。正因如此,从事智能和健康手表业务的公司近年来营收明显增长。买一块健康手表并监测身体参数,并不意味着您生活得更健康。健康生活的秘诀在于通过长期监测某些身体参数来更熟悉这些数值并加以利用,进而调整自己每天的生活以变得更为健康。这个过程可帮助您了解身体如何工作,以及如何降低长期健康成本。本
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ADI 可穿戴 医疗设备
- 微控制器、现场可编程门阵列(FPGA)、数字信号处理器(DSP)、模数转换器(ADC)以及以多个电压轨供电的其他器件都需要电源时序控制。这些应用通常要求,内核和模拟模块在数字输入/输出(I/O)轨之前上电,不过有些设计可能要求采用其他序列。正确的上电和关断时序控制可以防止闩锁引起的即刻损坏和静电放电(ESD)引起的长期损坏。另外,对电源实施时序控制还可在上电期间错开浪涌电流,在采用限流电源供电的应用中,这一特性特别有用。本应用笔记探讨采用分立式元件对电源进行时序控制的优缺点,同时还将描述利用ADP5134
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ADI 电源时序控制
- 同步Silent Switcher ® 转换器已经为功能强大、结构紧凑且安静的 DC-DC转换设定了黄金标准。在过去5年多的时间里,我们了解到了大量这些低EMI同步降压和升压转换器。这些DC-DC转换器简化了在高功率、噪声敏感环境中的系统级EMC设计,例如冷启动预升压、驱动大电流LED串和高压功率放大器声音系统。与基于控制器的设计相比,单芯片(集成电源开关)升压稳压器提供了一种更紧凑的高效解决方案,通常用于5 V、12 V和24 V源电压。集成式同步开关及其在硅芯片中的独特布局是Sil
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ADI 转换器 DC-DC
- 本文将深入介绍备用电池单元(BBU)中微控制器的软件,该软件主要负责确保进程平稳运行,从而为BBU的高效率和容量提供保障。硬件和软件必须顺畅协作,才能实现满足规范要求的系统级解决方案。将良好的管理方式放在优先位置,可以确保电路具有优异安全性和性能,此方法简单而有效,不容小觑。每个BBU模块均采用一个微控制器和一个电池管理系统(BMS)微控制器。在ADI公司的参考设计中,超低功耗Arm®微控制器MAX32690充当微控制器,负责执行六个重要进程(见图1)。MAX32625微控制器充当参考设计的BMS微控制器
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ADI 电池单元 微控制器
- 工业、仪器仪表、光通信和医疗保健行业有越来越多的应用开始使用多通道数据采集系统,导致印刷电路板 (PCB) 密度和热功耗方面的挑战进一步加大。这些应用对高通道密度的需求,推动了高通道数、低功耗、小尺寸集成数据采集解决方案的发展,还要求精密测量、可靠性、经济性和便携性。系统设计人员在性能、热稳定性和PCB密度之间进行取舍以维持较佳平衡,并且被迫不断寻找创新方式来解决这些挑战,同时要将总物料 (BOM) 成本降低较低。本文重点说明多路复用数据采集系统的设计考虑,并聚焦于通过集成多路复用输入ADC解决方案来应对
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ADI ADC 多路复用
- 本文介绍ADI公司为开放计算项目(OCP)开放机架第3版(ORV3)备用电池单元(BBU)的电池管理系统(BMS)开发的算法。BMS是任何数据中心BBU必不可少的设备,其主要作用是通过监视和调节电池包的充电状态(SOC)、健康状况和功率来确保电池包的安全。因此,BMS是数据中心中复杂而重要的组件,必须谨慎设计和实施。在探索ADI的BBU参考设计时,有必要了解BMS的工作原理。BMS负责监视和调节电池的状况,确保电池在安全参数内运行。其中包括监视电池堆电压、电池堆温度和电池堆整体电流水平,以及管理充电和放电
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ADI BMS配置 备用电池单元
- 本文介绍了智能边缘传感器的不同实现示例,以及如何选择和调整电源管理解决方案以提供理想解决方案。本文还探讨了目前可用的一些传感器解决方案。
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智能边缘 传感器 电源 ADI
- ADI公司的精密信号链μModule®解决方案为系统设计人员提供外形紧凑且高度可定制的集成解决方案,以简化设计、提高性能并节省宝贵的开发时间1。这有助于帮助客户让性能出色的产品更快地进入市场,从而获得巨大优势。
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202407 精密信号链 μModule ADI
- CCD,即电荷耦合器件(Charge-Coupled Device),是一种能将光线转变为电荷并将电荷存储及转移的器件。曾经在摄影领域,CCD作为感光元件被广泛应用于数码相机中,特别是在20世纪末到21世纪初的摄影界中占据了举足轻重的地位。它能够将光线变为电荷,进而形成数字影像,为数码摄影、天文学等领域的发展提供了重要支持。CCD相机在成像质量、噪点表现等方面具有显著优势,因此在专业摄影、科研等领域得到了广泛应用。其优异的成像质量和低噪点表现,使得CCD相机成为专业人士的首选工具。
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ADI ISP CCD
- 最近推出的跨电感电压调节器(TLVR)在多相DC-DC应用中颇受欢迎,这些应用为CPU、GPU和ASIC等低压大电流负载供电。这一趋势主要基于该技术出色的瞬态性能。TLVR还支持灵活的设计和布局,但有几个缺点。本文阐述了TLVR设计选择如何影响性能参数,并讨论了相关权衡。
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跨电感电压调节器 多相设计 ADI TLVR
- 背景概述恶性肿瘤一直是困扰人类健康的公共卫生问题,肿瘤电场治疗是当前医疗市场上热门的一种创新技术。这种技术是通过穿戴设备,对目标位置肿瘤发出低强度交变电场来干扰癌细胞,让它们发生紊乱,无法正常分裂增殖,从而实现抗癌效果。该疗法有着非常好的耐受性,绝大部分副作用为轻度皮肤刺激。根据在2023年ASCO年会上发布的数据,来自LUNAR试验(NCT02973789)的结果显示,在转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者中,相比单独使用标准治疗,将肿瘤电场治疗与肺癌标准治疗中的免疫疗法或化疗相结合,可以提高患者总生存
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肿瘤电场治疗 世健 电场治疗 高压运放 反激 Excelpoint ADI
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