醫療電子最新文章 意法半導體首款AI增強型智能加速度計:提高“始終感知”應用的性能和能效 2023 年 4 月 13日,中國 ——意法半導體推出三款內置先進處理引擎的加速度計,可提升傳感器的自主工作能力,使系統能夠更快地響應外部事件,同時降低功耗。 發表于:2023/4/16 艾邁斯歐司朗推出新型光電二極管 中國 上海,2023年4月12日——全球領先的光學解決方案供應商艾邁斯歐司朗(瑞士證券交易所股票代碼:AMS)今日宣布,推出新型光電二極管TOPLED® D5140 SFH 2202。與現有的標準光電二極管相比,這款光電二極管性能更加出眾,對光譜綠色部分的可見光具有更高的靈敏度,同時線性度也更高。 發表于:2023/4/13 集成式光學接收器如何滿足床旁檢測儀器的未來需求 體外診斷(IVD)系統依賴光學接收器技術來獲得高靈敏度的具體診斷結果,諸如ELISA和PCR等成熟技術即利用熒光光學接收鏈來執行診斷檢測。同樣地,床旁檢測(PoC)也采用光學接收器作為強有力的工具來創建準確、靈活、快速的系統以獲取結果。本文詳細介紹了設計光學PoC接收鏈時需考慮的關鍵因素,闡釋了集成式光學前端能滿足這些性能需求的原因及相應的關鍵優勢——助力構建適應未來需求的平臺。 發表于:2023/4/7 意法半導體BMS控制器準確度高,讓鋰電性能更好,續航更長 中國,2023 年 4 月 6 日——意法半導體的L9961電池管理系統(BMS) 芯片讓系統具有市場前沿的檢測準確度和靈活性,提高鋰離子和鋰聚合物電池的性能和安全性,延長續航時間。 發表于:2023/4/6 歐洲研究項目Listen2Future在英飛凌啟動,致力于開展面向未來 的“數字耳朵” 研究 【2023 年 3 月 1日,奧地利菲拉赫訊】在英飛凌科技股份公司的主導下,歐洲研究項目“Listen2Future”開始與來自7個國家的27家合作伙伴攜手合作,開發用于工業和醫療領域的全新的微型麥克風和超聲波傳感器,進而推動高精度迷你助聽器、嬰幼兒感染迅速控制設備和可穿戴的超聲波貼片等產品的開發與落地。 發表于:2023/4/6 半導體產業的三月:摩爾定律的榮光與嵌入式世界的生態擴展 回顧即將過去的三月,盡管本月是許多股票上市的半導體公司發布2022年年報的月份,也是很多全球重要半導體行業活動開始登場的月份,但是半導體領域內最值得關注的既不是某家公司的年報,也不是某家公司發起的大型收購。業界談論最多的還是諸如ChatGPT這樣的多模態大模型人工智能技術對半導體行業帶來的機會,以及摩爾定律的提出者戈登·摩爾先生辭世引發的對行業發展規律的進一步探索。 發表于:2023/4/2 貿澤與Innovative Sensor Technology IST AG簽訂全球分銷協議 2023年3月31日 – 提供超豐富半導體和電子元器件?的業界知名新品引入 (NPI) 分銷商貿澤電子 (Mouser Electronics) 與Innovative Sensor Technology IST AG簽訂全球分銷協議。Innovative Sensor Technology是一家擁有30多年經驗的著名物理、化學和生物傳感器制造商,其精密傳感器解決方案套件包括薄膜/厚膜鉑和鎳RTD溫度傳感器、熱式質量流量傳感器、濕度傳感器、生物傳感器、電導率傳感器等。 發表于:2023/4/2 基于RISC-V的多路光電容積脈搏波監測系統 針對光電容積脈搏波(Photoplethysmographic,PPG),基于RISC-V內核設計了一款多通道、實時PPG監測系統。該系統使用RISC-V架構的E203 IP作為低功耗內核,通過ICB總線掛接模擬前端和藍牙控制模塊。AFE4400模擬前端控制模塊控制背靠背LED實現兩路PPG信號采集,復用該模塊分時處理來實現多路采集。藍牙控制模塊掛接到E203實現了通過藍牙外設下達系統控制指令,之后上傳PPG波至終端。該系統通過FPGA驗證了22位雙通道PPG信號物聯網終端應用。 發表于:2023/3/28 基于圖形化彈性基底的細胞牽引力測量研究 細胞牽引力顯微鏡方法是測量細胞牽引力的主流工具之一,該方法一般使用熒光微珠作為標志點,通過測量細胞牽引力作用下熒光微珠的位移場,反演得出細胞牽引力場。由于熒光微珠在基底分布的深度不可控,但計算時候默認所有微珠分布在基底表面,一定程度上降低了細胞牽引力場的計算精度。針對熒光微珠深度不可控的問題,提出在彈性基底表面加工圖形陣列作為基底變形標志點,開展細胞牽引力測量的方法。在聚二甲基硅氧烷基底表面設計直徑3 μm, 高度0.8 μm的凸臺陣列作為基底位移標志點。使用有限元仿真軟件在圖形化基底表面不同位置施加外力,仿真得到凸臺陣列的位移場,利用牽引力反演算法計算得到力場,與仿真過程中輸入的外力場相比較,結果一致。使用乳鼠心肌細胞在設計加工的圖形化彈性基底上開展了牽引力測量實驗,并計算得出牽引力場。仿真和實驗均表明圖形化彈性基底適用于細胞牽引力的測量,為心肌相關疾病病理研究提供了新的研究手段。 發表于:2023/3/28 凝血功能物理檢測方法的研究進展 凝血功能的評估有助于診斷血液疾病,指導心腦血管疾病的治療,評估手術中出血的風險?;谖锢矸椒ǖ哪獧z測因其檢測時間快、靈敏度高、操作簡便等優點備受臨床醫學的關注。近年來,隨著光學相干層析成像(Optical Coherence Tomography, OCT)技術的進步,OCT技術開始應用于凝血檢測中。對近年來物理方法在凝血檢測中的應用進行了綜述,重點分析了OCT技術在凝血檢測中的應用,并對未來凝血檢測方法的發展做出展望。 發表于:2023/3/28 諧振微懸臂梁傳感器的工作原理及其在生化檢測中的研究進展 諧振微懸臂梁是一種可以將質量變化轉換為頻率信號的微質量型傳感器,因其分辨率高、靈敏度高、成本低、易于集成和小型化等優點而備受關注。諧振微懸臂梁現已被廣泛應用于流量控制、生物醫學痕量檢測、氣態和液態分子分析等領域。近年來,隨著微機電系統(Micro-Electro-Mechanical System,MEMS)技術的快速發展,針對諧振式微懸臂梁傳感器的研究與應用越來越多,對近年來諧振式微懸臂梁傳感器在環境檢測、生物醫學等領域的具體應用進行了綜述,并對未來的發展方向做出了展望。 發表于:2023/3/28 電子鼻技術檢測人呼出氣揮發性有機物的研究進展 揮發性有機化合物(Volatile Organic Compounds, VOCs)不僅存在于人類生活環境中,也會在人體代謝過程中產生,人體產生的VOCs的種類和峰度與人體健康和疾病狀態密切相關。近年來,通過無創檢測的方式分析人體呼出氣中VOCs的組分和濃度可以用來指示人體健康狀態,在臨床診斷和健康監測領域得到廣泛關注。綜述了呼出氣VOCs的臨床檢測應用價值和常見檢測方法,描述了各種方法的利弊。詳細闡述了新型電子鼻技術給呼出氣VOCs檢測帶來的革命性進展,為呼出氣VOCs的高靈敏、高通量、智能化檢測帶來了更多可能。 發表于:2023/3/28 光電容積脈搏波(PPG)遠程病人生命體征監護儀的電源子系統——第二部分 這篇文章分兩部分,介紹經過驗證的針對遠程病人生命體征監測應用的開關模式電源電路設計,包括具有出色系統信噪比性能的生物傳感器。第一部分說明提供出色性能的分立解決方案,第二部分說明針對空間受限應用的集成解決方案。 發表于:2023/3/25 光電容積脈搏波(PPG)遠程病人生命體征監護儀的電源子系統——第一部分 這篇文章分兩部分,介紹經過驗證的針對遠程病人生命體征監測應用的開關模式電源電路設計,包括具有出色系統信噪比性能的生物傳感器。第一部分說明提供出色性能的分立解決方案,第二部分說明針對空間受限應用的集成解決方案。 發表于:2023/3/24 貿澤贊助2023“創造未來”全球設計大賽 2023年3月23日 – 專注于推動行業創新的知名新品引入 (NPI) 分銷商?貿澤電子 (Mouser Electronics) 很高興宣布贊助第21屆“創造未來”設計大賽。這項國際賽事吸引了世界各地的工程師和創客,各展才華設計面向未來的創新產品。貿澤已連續10年贊助此項賽事,更有我們的重要供應商英特爾®和Analog Devices, Inc.與我們一起贊助。這項賽事由SAE International 公司旗下的SAE Media Group主辦,COMSOL也是主要贊助商。 發表于:2023/3/24 ?…567891011121314…?