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醫療電子信號鏈設計難不難?兩款ECG方案為例,回答你……
醫(yi)療(liao)電(dian)子(zi)是(shi)用(yong)於(yu)診(zhen)斷(duan)和(he)治(zhi)療(liao)健(jian)康(kang)的(de)電(dian)子(zi)儀(yi)器(qi)和(he)設(she)備(bei),它(ta)是(shi)應(ying)用(yong)於(yu)醫(yi)學(xue)和(he)生(sheng)物(wu)學(xue)的(de)嵌(qian)入(ru)式(shi)係(xi)統(tong)設(she)計(ji)。為(wei)了(le)滿(man)足(zu)醫(yi)療(liao)電(dian)子(zi)的(de)需(xu)求(qiu),以(yi)前(qian)主(zhu)要(yao)用(yong)於(yu)工(gong)業(ye)領(ling)域(yu)的(de)各(ge)種(zhong)傳(chuan)感(gan)器(qi)如(ru)今(jin)已(yi)大(da)量(liang)用(yong)於(yu)診(zhen)斷(duan)和(he)治(zhi)療(liao)自(zi)發(fa)性(xing)疾(ji)病(bing)和(he)生(sheng)理(li)障(zhang)礙(ai)。溫(wen)度(du)、濕度、壓力傳感器、熱敏電阻等傳感元件被證明是執行醫療解決方案所必需的電子器件。這些傳感器產生的信號通常是低振幅、feixianxingqiebaohanjiaoqiangdeguyouzaosheng,zaidaduoshuqingkuangxia,tamenxuyaocongzhenshishijiedemonixingshizhuanhuanweishuzizhicainengfahuizhenzhengdezuoyong。cishi,nenggoujinghuahezhuanhuanzhexieyuanshiceliangzhidexinhaoliandianluzaimanzuyiliaodianzixuqiufangmianfahuizhezhiguanzhongyaodezuoyong。
2023-04-13
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測量電池管理係統中的多個溫度,並節省電力
zhiguanzhongyaodeshi,lilizidianchizubixujuyoulianghaodedianchiguanlixitong,yongyujiancexuduodianchidianyahedianchiwendu。ruguomeiyouzhezhongjiankong,reshikonghuidaozhidianchibaozha。gaishejiliniantichuleyizhongdigonglvdianlu,keceliangduoda12個熱敏電阻的溫度。它為多路複用器供電和配置,並將多路複用器置於關斷狀態,以便在不測量溫度時節省功耗。
2023-02-10
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BQ769x2溫度采樣配置及其溫度模型係數計算
BQ769x2是TI新一代的多串數模擬前端 (Analog Front End, AFE) 芯片。因為其具有采樣精度高,集成高邊驅動,功耗小,保護功能豐富,支持亂序上電,最高支持16S電池,均衡能力強等諸多優點而被廣泛應用在電動兩輪車,電動工具,儲能等多種應用的BMS方案中。溫度對於鋰電池的容量,壽命,電量 (State Of Charge, SOC) 計算以及安全等都有著重要影響,因此對AFE的溫度采樣通道數的需求越來越高,BQ769x2提供了9路溫度采樣以及1路內部溫度采樣,豐富的溫度采樣資源極大滿足了用戶對於溫度監控的需求。因BQ769x2內置不同溫度模型,支持應用不同類型的熱敏電阻,為方便用戶理解和使用,本文將簡要介紹BQ769x2的溫度采樣功能及其使用配置,以及針對不同型號熱敏電阻,使用TI提供的熱敏電阻溫度優化器計算熱敏電阻係數的使用說明。
2023-01-31
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熱敏電阻線性化電流限製
降壓型DC-DC轉換器設計的最新進展已經消除了檢流電阻,而是用壓降代替低側MOSFET(同步整流器)兩端。這種拓撲結構節省了檢測電阻的成本和空間,並適度提高了效率。然而,新方法提出的一個折衷方案是電流限製值,該值主要由MOSFET的導通電阻決定,而導通電阻與溫度高度相關。
2023-01-31
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基於熱敏電阻的溫度檢測係統(第二部分):係統優化與評估
正如本係列文章上篇所討論的,設計和優化基於熱敏電阻的應用解決方案涉及到不同挑戰。這些挑戰包括上篇文中討論過的傳感器選擇和電路配置。其他挑戰有測量優化——包括ADC配置和選擇外部元件,同時確保ADC在規格範圍內運行以及係統優化,從而實現目標性能並確定與ADC和整個係統相關的誤差源。
2022-11-24
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基於熱敏電阻的溫度檢測係統—第1部分:設計挑戰和電路配置
本係列文章分為兩部分,這是第1部分。本部分首先討論基於熱敏電阻的溫度測量係統的曆史和設計挑戰,以及它與基於電阻溫度檢測器(RTD)的溫度測量係統的比較。此外,本文還會簡要介紹熱敏電阻選擇、配置權衡,以及Σ-Δ型模數轉換器(ADC)在該應用領域中的重要作用。第2部分將詳細介紹如何優化和評估基於熱敏電阻的最終測量係統。
2022-10-24
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設計NTC測溫係統:掌握這些知識點,讓你事半功倍!
NTC熱敏電阻是一種傳感器電阻,其電阻值隨著溫度的變化而改變。我們經常可以在測溫電路中看到他們的身影。本文將介紹NTC熱敏電阻測溫設計中的相關知識點,包括NTC選擇、ADC選擇與配置,以及如何使用NTC熱敏電阻進行測溫。
2022-10-09
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SMD NTC頂部與底部的環境溫差,該如何檢測?
NTC 作為一種具有負溫度係數的熱敏電阻元件,在溫度感測和電路保護中有廣泛的應用。而在實際用例設計中,NTC 的應用場景各異,有些工作場景十分複雜,這就需要對 NTC 的應用細節進行深入的探究。憑借豐富的產品和應用經驗,Vishay 的工程師能夠幫助大家解答 NTC 應用開發中所遇到的形形色色的問題,比如下麵這個有關 NTC 應用中的熱力學分析問題。
2022-07-20
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開關電源輸入端繼電器觸點短路失效分析
開關電源產品有一個重要的性能指標為輸入衝擊電流,該指標通常要往小的方向設計,常規設計是在開關電源輸入端的火線上串聯一個熱敏電阻(NTC),而對於功率較大的開關電源則同時在熱敏電阻(NTC)上並一個繼電器,用於產品穩定工作時減少器件損耗和提高可靠性。本文重點分析並入繼電器後發生觸點短路失效的原因,通過原理、實驗測試、驗證及繼電器材料方麵,詳細解析繼電器在電路設計應用過程中的問題點,為繼電器在開關電源產品上的設計提供參考。
2021-10-18
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用NTC為功率模塊做溫控效果如何?
溫度控製是 MOSFET 或 IGBT 功率模塊有效工作的關鍵因素之一。盡管某些 MOSFET 配有內部溫度傳感器 (體二極管),但其他方法也可以用來監控溫度。半導體矽 PTC 熱敏電阻可以很好進行電流控製,或鉑基或铌基(RTD)電阻溫度檢測器可以用較低阻值,達到更高的檢測線性度。無論傳感器采用表麵貼裝器件、引線鍵合裸片還是燒結裸片,NTC 熱敏電阻仍是靈敏度優異,用途廣泛的溫度傳感器。隻要設計得當,可確保模塊正確降額,並最終在過熱或外部溫度過高的情況下關斷模塊。
2021-07-04
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Easy Drive ADC簡化高阻抗傳感器的測量
增量累加 ADC 憑借高準確度和很強的抗噪聲性能,非常適合用來直接測量很多類型的傳感器。然而,輸入采樣電流可能壓垮高源阻抗或低帶寬、微功率信號調理電路。LTC2484增量累加轉換器係列通過平衡輸入電流解決了這個問題,從而簡化了信號調理電路或者不再需要這種電路。增量累加 ADC 的常見應用是熱敏電阻器測量。圖 1 顯示了直接測量高達 100kΩ的熱敏電阻器時 LTC2484 的連接方式。數據 I/O 通過標準 SPI 接口連接,每個輸入的采樣電流約為:
2021-01-04
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熱導式氣體傳感器的工作原理
daoreqimincailiaogenjubutongkeranxingqitiyukongqidaorexishudechayilaiceliangqitinongdu。tongchangdaorexishudechayitongguodianluzhuanhuaweidianzudebianhua,chuantongdejiancefangfashijiangdaiceqitisongruqishi,qishidezhongxinshireminyuanjian,ru熱敏電阻、鉑絲或鎢絲,加熱到一定溫度。
2020-11-19
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