在健康和健身可穿戴設(shè)備的功能列表中,心率(HR)和血氧飽和度(SpO2)正迅速?gòu)摹捌诖龘碛小彪A段進(jìn)入“有望實(shí)現(xiàn)”階段。不過(guò),這種轉(zhuǎn)變卻導(dǎo)致讀數(shù)質(zhì)量下降。這是由于一些傳感器制造商急于滿足市場(chǎng)需求,放松了產(chǎn)品質(zhì)量,引發(fā)人們對(duì)產(chǎn)品精確度的質(zhì)疑。雖然對(duì)于日常使用的可穿戴設(shè)備,讀數(shù)準(zhǔn)確性可能不太關(guān)鍵,但在臨床級(jí)可穿戴設(shè)備上,測(cè)量結(jié)果的質(zhì)量和完整性則必須可靠。因此設(shè)計(jì)人員面臨著一個(gè)關(guān)鍵挑戰(zhàn):如何在進(jìn)行高質(zhì)量的HR和SpO2測(cè)量時(shí),不會(huì)消耗過(guò)多的設(shè)備電池電量?對(duì)此,ADI將在本文介紹為何傳統(tǒng)光學(xué)讀數(shù)方法會(huì)浪費(fèi)電能,并提供一種采用新型架構(gòu)、可執(zhí)行臨床級(jí)測(cè)量的低功耗傳感器IC。
中國(guó),北京 — 2022年11月17日 — Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)宣布推出長(zhǎng)距離單對(duì)以太網(wǎng)供電(SPoE)供電設(shè)備(PSE)和受電設(shè)備(PD)解決方案,助力客戶(hù)提升智能樓宇、工廠自動(dòng)化以及傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)邊緣上其他應(yīng)用的智能水平。此系列方案產(chǎn)品支持實(shí)時(shí)電源管理和遙測(cè)功能,不僅待機(jī)功耗超低,且易于安裝,利于在工廠和樓宇自動(dòng)化應(yīng)用中打通“最后一英里”的供電連接。
未來(lái),特定的醫(yī)療檢測(cè)可以在家里進(jìn)行,比如懷孕和通過(guò)葡萄糖監(jiān)測(cè)對(duì)糖尿病進(jìn)行關(guān)鍵管理,不過(guò)居家檢測(cè)的選擇范圍仍然相當(dāng)有限。大多數(shù)醫(yī)療檢測(cè)始于醫(yī)院和醫(yī)生辦公室等臨床護(hù)理點(diǎn)(POC),但由于所需設(shè)備和化學(xué)試劑的規(guī)模和復(fù)雜性,檢測(cè)本身通常是在集中的第三方實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。
多路復(fù)用SAR ADC通常用于需要不斷監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中多個(gè)關(guān)鍵變量的應(yīng)用。在光通信應(yīng)用中,可以通過(guò)光功率測(cè)量監(jiān)測(cè)激光偏壓,而在VSM應(yīng)用中可以監(jiān)測(cè)來(lái)自電極的EEG/ECG信號(hào)。這些多路復(fù)用應(yīng)用有一些共同的要求:
電子掃描陣列(ESA)中會(huì)使用移相器(PS)和實(shí)時(shí)延遲(TTD)或兩者的組合,在陣列的轉(zhuǎn)向角限值內(nèi)使匯聚波束指向目標(biāo)方向。而用于實(shí)現(xiàn)錐形波束的可調(diào)衰減器也可被視為波束成形元件。本文將探討在相同的ESA中,在何處以及如何使用TTD和PS分層方法可以幫助消除一些相控陣設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。
高速的互聯(lián)網(wǎng)連接曾經(jīng)被視為奢侈品,如今卻已成為人們?nèi)粘1匦瑁墙逃?、通信和企業(yè)不可或缺的工具。學(xué)生需要上網(wǎng)做作業(yè),老年人需要與醫(yī)生視頻通話,企業(yè)需要與客戶(hù)溝通。那些沒(méi)有通過(guò)有線、衛(wèi)星或無(wú)線4G和5G獲得高速互聯(lián)網(wǎng)連接的人在社會(huì)經(jīng)濟(jì)方面往往處于不利地位,亦會(huì)減弱他們獲取新技能、查找和申請(qǐng)工作,以及在線購(gòu)物或進(jìn)行銷(xiāo)售的能力。
中國(guó),北京–2022年11月10日,馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校、Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)和ADI基金會(huì)聯(lián)手打造了ADI射頻/微波學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室。這座先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)室已于近日正式啟用,馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校研究與創(chuàng)新副校長(zhǎng)Anne Maglia、馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校教務(wù)長(zhǎng)兼學(xué)術(shù)與學(xué)生事務(wù)副校長(zhǎng)Joseph Hartman、ADI高級(jí)副總裁兼首席技術(shù)官及ADI基金會(huì)董事Dan Leibholz、ADI航空航天和防務(wù)事業(yè)部副總裁Bryan Goldstein、ADI航空航天和防務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理Yasmine King等出席了剪彩儀式。
ADI矩陣LED驅(qū)動(dòng)器支持局部調(diào)光,可提升座艙體驗(yàn),同時(shí)改善功耗和安全性
本文展現(xiàn)了在無(wú)線尤其是在射頻領(lǐng)域應(yīng)用中,實(shí)現(xiàn)超快速電源瞬態(tài)響應(yīng)的實(shí)用方法。其旨在解決由于電源瞬態(tài)消隱時(shí)間,給系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)者帶來(lái)的信號(hào)處理效率低下的問(wèn)題與挑戰(zhàn)。針對(duì)不同的應(yīng)用,ADI提出了相應(yīng)的示例解決方案,并引入了Silent Switcher 3單片電源產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)最佳瞬態(tài)性能。
相控陣波束賦形架構(gòu)大致可分為模擬波束賦形系統(tǒng)、數(shù)字波束賦形系統(tǒng)或以上兩者的某種組合——采用模擬子陣列,經(jīng)過(guò)數(shù)字處理后形成最終天線波束方向圖。后一類(lèi)(基于數(shù)字組合的子陣列)結(jié)合了模擬和數(shù)字波束賦形,通常稱(chēng)為混合波束賦形。
本文延續(xù)之前一系列短文,面向非射頻工程師講解射頻技術(shù)。ADI將在文中探討IC衰減器,并針對(duì)其類(lèi)型、配置和規(guī)格提出一些見(jiàn)解,旨在幫助工程師更快了解各種IC產(chǎn)品,并為終端應(yīng)用選擇合適的產(chǎn)品。該系列的相關(guān)文章包括:“為應(yīng)用選擇合適的RF放大器指南”、“如何輕松選擇合適的頻率產(chǎn)生器件”和“RF解密–了解波反射”。
本文將介紹低功耗系統(tǒng)在降低功耗的同時(shí)保持精度所涉及的時(shí)序因素和解決方案,以滿足測(cè)量和監(jiān)控應(yīng)用的要求。文中將說(shuō)明當(dāng)所選ADC是逐次逼近寄存器(SAR) ADC時(shí)的時(shí)序影響因素。Σ-Δ架構(gòu)的時(shí)序考慮因素有所不同(參見(jiàn)本系列文章的上篇)。本文探討信號(hào)鏈在模擬前端時(shí)序、ADC時(shí)序和數(shù)字接口時(shí)序方面的考慮。
本文將介紹低功耗系統(tǒng)在降低功耗的同時(shí)保持精度所涉及的時(shí)序因素和解決方案,以滿足測(cè)量和監(jiān)控應(yīng)用的要求。文中分析了模擬前端時(shí)序、ADC時(shí)序和數(shù)字接口時(shí)序,并給出了分析控制評(píng)估(ACE)時(shí)序工具的示例,這些工具旨在幫助系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員和軟件工程師可視化對(duì)測(cè)量時(shí)序的影響或設(shè)置。上篇概述了兩種主要類(lèi)型的ADC,主要關(guān)注Σ-Δ架構(gòu)。下篇將介紹與SAR ADC架構(gòu)相關(guān)的考慮因素。
這可以通過(guò)在一級(jí)中利用微功耗軌到軌間接電流模式儀表放大器設(shè)計(jì)一個(gè)交流耦合和增益解決方案來(lái)實(shí)現(xiàn)。本文將概述這種設(shè)計(jì)的優(yōu)勢(shì),并提供分步設(shè)計(jì)指南。
美國(guó)和全球其他地區(qū)按服務(wù)收費(fèi)(FFS)的醫(yī)療健康經(jīng)濟(jì)模式不太奏效。幾十年來(lái),醫(yī)療健康成本一直以超過(guò)GDP和通貨膨脹的速度持續(xù)增長(zhǎng),與醫(yī)療健康服務(wù)的改善幾乎毫無(wú)關(guān)聯(lián)。例如,美國(guó)醫(yī)療健康支出占其GDP的百分比是經(jīng)合組織(OECD)成員國(guó)平均水平的兩倍,但平均壽命遠(yuǎn)低于預(yù)期水平,可避免的死亡人數(shù)更多,慢性疾病發(fā)病率也高于平均水平1。