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医疗保健

家庭医疗保健电子产品中安全 隔离的未来发展

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<strong>作者:Mark Cantrell,ADI公司应用工程部</strong>

<strong>内容提要</strong>

除颤器的发展历程揭示了医疗保健的未来方向。这些能够挽救生命的神奇的高科技产品,几年前只出现在救护车、医院中,需要经过特殊训练以及专业的医疗保健人员使用。有些人以怀疑的目光注视着除颤器。想象一下,如果有同事突然捂住胸口倒在地上,未经训练的员工会怎么做:奔向盒子,打碎玻璃,抓起“快速入门指南”,飞快地浏览文字,了解各种连接、控制和预防措施。同时,病人还在地上忍受着病痛的折磨。这时他的脑海中闪过医疗剧中无数个戏剧化的场景——医生或护士在自己身上除颤,而不是在病人身上。现实并没有那么戏剧化,医疗技术随我们离开医院,走进了工作场所和家庭。

<strong>工作场所中的除颤器</strong>

这些除颤器实际上会提供语音和图形方式的指导,使得一个从来没有用过这种机器的用户能够正确地使用监护仪和导联开关。机器随后会做出判断,决定施加多少电能在病人身上,同时避免新手操作人员伤害到自己或痛苦的病人。当EMT到达现场后,就能接上除颤器并下载储存的数据,以便带回医院供医生查看分析。

连续无创式血压解决方案

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连续无创式血压(cNIBP)测量是一种实时或以较短时间间隔监测人体收缩压和舒张压的技术。ADI公司提供大量的高集成度PPG AFE、ECG AFE、低功耗MCU、电源管理解决方案和灵活的分立元件,使可穿戴cNIBP应用的产品质量和可靠性达到最佳程度。此外,ADI公司还提供评估板、仿真工具和应用专业技术,为客户的设计和开发工作提供支持。

ADI为您提供:

* 主信号链——分立元件
* 主信号链——基于集成模拟前端
* 电源解决方案

<strong><a href="http://h.analog.com/CN-CNIBP-ff">详文请阅:连续无创式血压解决方案</a></strong>

家庭医疗保健电子产品中安全隔离的未来发展

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<strong>作者:Mark Cantrell,ADI公司应用工程部</strong>

<strong>工作场所中的除颤器</strong>

这些除颤器实际上会提供语音和图形方式的指导,使得一个从来没有用过这种机器的用户能够正确地使用监护仪和导联开关。机器随后会做出判断,决定施加多少电能在病人身上,同时避免新手操作人员伤害到自己或痛苦的病人。当EMT到达现场后,就能接上除颤器并下载储存的数据,以便带回医院供医生查看分析。

<strong>医疗保健何去何从</strong>

这个故事说明了技术的成功之处,以及面临的挑战。医疗设备将不再限于临床应用,而是越来越多地走进人们的日常生活。这些设备包括:健康辅助装置(如手机中的卡路里计算器应用程序或跑步机上的心率监护仪)、维持生命的药物输液泵、长期生命体征监控记录、紧急治疗设备(如除颤器)。为了让医疗监护和用药走进家庭,这些设备将具备以下特性:

1. 便携:小巧且功耗低,甚至上了年纪的病人都不会认为它们是累赘。

2. 智能:利用提供的监护信息能够确认配置正确,可以完成目标任务,或者提醒立刻关注。

利用MEMS实现医疗创新

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<strong>作者:Bob Scannell,ADI公司MEMS惯性传感器部门业务开发经理</strong>

<strong>内容提要</strong>

本文首先将介绍MEMS运动检测的一些基本知识,包括器件选型需要了解的重要特性。然后会说明医疗导航应用的独特挑战,并讨论可能的解决方案,包括不同的传感器机制、必要的传感器处理、独特的系统特性以及实现最佳解决方案所需的数据处理。同时将回顾并解释传感器的重要特性及其影响,更重要的是讨论潜在的误差和漂移机制以帮助选择传感器。本文还会重点介绍通过集成、传感器融合和处理(例如卡尔曼滤波)来增强传感器的机会及方法。

利用微机电系统(MEMS)检测、捕捉、分析运动已成为消费电子和移动设备司空见惯的功能。技术进步已实现高精度运动捕捉,应用也已扩展到工业领域。工业设备的精度与消费电子设备的移动性和经济性的结合,可以使许多潜在的医疗诊断和仪器应用受益。

【视频】烟雾和气雾剂检测

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ADI的光学检测技术支持高性能烟雾和气雾剂检测,并提高对烟雾和蒸汽等干扰源的分辨能力 。

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<strong><a href="http://www.analog.com/cn/applications/markets/internet-of-things.htmll"…,获取更多IOT物联网设计信息</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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<strong><a href="http://www.analog.com/cn/applications/markets/internet-of-things.htmll"…,获取更多IOT物联网设计信息</a></strong>

使用加速度计进行倾斜检测

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<strong>作者:Christopher J. Fisher</strong>

<strong>简介</strong>

检测系统倾斜的一种常用方法是对陀螺仪输出进行积分。虽然这种方法直截了当,但与零点偏置稳定性有关的误差会随着积分周期的增加而快速累积,使设备发生明显旋转——哪怕此时设备是静止的。

在某些应用中,若整个时间范围内作用于系统的净加速或力是重力,那么可以使用加速度计来测量倾斜的静态角度。这类应用有:游戏机、相机中的水平检测,以及在工业和医疗应用中检测设备的驶向。

对于采用加速度计的倾斜检测,假设重力是唯一的加速激励因素。在实际使用中,可在信号输出端执行信号处理,移除输出信号的高频成分,因此一定程度的交流加速度是可以接受的。

使用数字隔离器简化医疗和工业应用中的USB隔离

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<strong>作者:Mark Cantrell</strong>

目前在办公室和家庭中使用的标准信息处理设备—个人电脑 (PC),使用通用串行总线(U S B) 与大多数外设进行通讯。标准化、低成本 及软件和开发工具的支持已使个人电脑成为医疗和工业应用很具吸引力的主处理器平台,但这些增长中的市场对安全性和可靠性要求 (特别是在电气隔离方面)与一直以来推动个人电脑发展的办公室环境有很大不同。

早期的个人电脑以串行和并行端口作为与外部世界连接的标准接口。这些标准是从最早的大型计算机继承而来的。另一个可用的通讯标准R S-232 接口,虽然速度慢,但因为可简单地实现所需要的鲁棒隔离,很适合医疗和工业环境。由于得到广泛使用并有良好的支持,人们容忍了其速度低和点对点的缺点。

USB接口已取代R S-232,成为个人电脑及其外设的标准端口,其特性几乎在所有方面都远远优于较老的串行端口。然而,对于要求隔离 的医疗和工业应用,由于实现隔离的难度大且成本高,USB一直主要用作诊断端口和临时连接。