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可穿戴

可穿戴设备是指可以穿戴在身体上的智能硬件,能够实时监测身体的健康数据、环境变化或提供其他智能功能。常见的可穿戴设备包括智能手表、智能眼镜、健康监测设备等。这些设备通常通过内置的传感器(如加速度计、心率传感器、GPS等)收集数据,并通过蓝牙或其他无线技术与手机或云端连接,提供实时反馈或数据分析。可穿戴设备在健康管理、运动追踪、增强现实和智能交互等方面具有广泛应用,改变了人们的生活方式。

运动五感: 利用MEMS惯性感测技术实现应用变革

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尽管MEMS(微机电系统)技术在气囊和汽车压力传感器中的应用已有大约20年,但促使大众认识到惯性传感器作用的是Nintendo® Wii™和Apple® iPhone®。然而,在一定程度上,流行的看法是惯性传感器的作用主要体现在最终产品有必要检测加速度和减速度的时候。诚然,从纯科学的角度来看,确实是这样。但是,这种看法忽视了MEMS加速度计和陀螺仪日益增加的诸多用途,比如,医疗设备、工业设备、消费类电子设备、汽车电子设备等领域。

通过审视五种运动检测模式各自的可能性,可以超越当今大量MEMS应用的范围,极大地扩大应用选项。这五种模式是加速度(包括平移运动,如位置和方向)、振动、冲击、倾斜和旋转。例如,带活动检测功能的加速度计可以实现电源管理技术,因为该功能可以通过运动或振动的缺失来确定设备处于非活动状态,从而告诉设备进入最低功耗模式。复杂的控制和物理按钮逐渐被由手指触摸动作控制的手势识别接口取代。在其他应用案例中,最终产品变得更加精确,例如,罗盘可以对手持倾斜角进行补偿。

在功耗敏感型应用中利用高效率 超低功耗开关稳压器为精密SAR ADC供电

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<strong>作者:Alan Walsh 应用工程师 ADI公司</strong>

精密测量已延伸到需要越来越高电源效率的应用领域。物联网的到来使这一点尤为明显,因为物联网更加需要具有精密测量能力的无线传感器节点,电池供电的可穿戴健身/医疗设备,以及使用隔离电源供电、4 mA到20 mA环路供电或电池供电现场仪表的工业信号链。在这些场景中,电源效率越高,意味着电池使用时间越长,维护越少,电源设计越简单。

通常,精密测量系统将低压差稳压器(LDO)作为其电源方案的一部分,利用它来为精密ADC产生低噪声电源轨。然而,LDO的功率输出效率非常低下,大部分功率常常作为热量损失掉。本文讨论为精密逐次逼近型(SAR) ADC实现更高效率电源解决方案的途径。实现方法是在迟滞模式下使用超低功耗开关稳压器,并分析性能得失——包括通过某种方式来智能控制开关稳压器,使之与SAR转换同步,从而改善噪声性能。

【视频】用于心率和运动监护的穿戴式传感器

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生命体征测量应用正在不断发展,尤其是家用医疗保健和个人健康管理方面。本视频重点介绍用于心率监护的AD8232单导联ECG AFE,以及用于运动监护的ADXL362 MEMS加速度计。

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【视频】可穿戴式健康监测与物联网

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本视频展示一个可穿戴技术平台,它解决了三个主要设计挑战:精度、电池续航时间和无线网络安全性。

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多生理参数病人监护

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<strong>作者:Bill Crone,ADI公司医疗保健系统工程师</strong>

<strong>内容提要</strong>

多生理参数医疗设备必须利用不断进步的技术,满足改进精度、功能和尺寸的需求,并提供数据采集、传输和存储功能和兼容性——最终为改善医疗保健状况、增强病人治疗效果创造条件。

<strong><a href="http://adi.eetrend.com/files/2017-04/wen_zhang_/100005923-18342-pingmuk…:多生理参数病人监护</a></strong>

【视频】用于心率和运动监护的穿戴式传感器

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生命体征测量应用正在不断发展,尤其是家用医疗保健和个人健康管理方面。本视频重点介绍用于心率监护的AD8232单导联ECG AFE,以及用于运动监护的ADXL362 MEMS加速度计。

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