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頻率范圍內提供與集成MEMS傳感器的穩定耦合

發布時間:2020/10/6 1:09:20 訪問次數:3343

推薦解決方案ADcmXL3021 MEMS 加速度計對于這三種解決方案都是通用的。這個加速度計具備超低噪聲密度(25 μg/√Hz,支持出色的分辨率。ADcmXL3021 也具備寬帶寬(從直流一直到 10 kHz,5%平坦度),可以跟蹤許多機器平臺上的關鍵振動特征。ADcmXL3021 為客戶提供一個經過機械優化的鋁封裝,可以在廣泛的頻率范圍內提供與集成 MEMS 傳感器的穩定耦合。這就保證了可以可靠提取和調理從受測設備獲得的振動特征。

ADcmXL3021 可以提供 SPI 輸出,可以直接與 RS-485/RS-422 器件連接,也可以通過微處理器和 / 或 iCoupler 信號和功率隔離與 RS-485/RS-422 器件連接。為了實時監測工業設備上的振動特征,ADcmXL3021 提供實時流傳輸模式,其工作速率約為 12 Mbps SPI。

實現可靠、高度集成、有線 MEMS 加速度計基于狀態監測的解決方案的選項。

為了將實時流傳輸 SPI 模式連接到 RS-485 總線,必須選擇數據速率出色的組件。

用于研究眼部疾病和評估實驗藥物。關于這項研究的論文最近發表在《Lab on a Chip》上。

這并不是我們所見過的第一個模擬眨眼的芯片。賓夕法尼亞大學的一個團隊發布了一個模型,該模型實際上包含了一個移動的明膠平板“眼瞼”。

器官芯片是一種微流體培養裝置,由透明的柔性聚合物組成,其大小與計算機記憶棒的大小相同,該聚合物包含兩個平行的空心通道,這些通道被多孔膜隔開。器官特異性細胞在其中一個通道的膜的一側培養,而血管內皮細胞在另一條通道上重現血管,而每個通道都分別灌注有細胞類型特異性培養基。多孔膜允許兩個隔室相互連通,并交換分子,例如細胞因子、生長因子和藥物,以及由器官特異性代謝活動產生的藥物分解產物。

臨床前測試中需要動物的一個例子是藥物“藥代動力學”(PK)的表征,其中涉及對其吸收、分布、代謝和排泄(ADME)的量化,這共同決定了血液中的藥物水平。這些反應涉及通過包含流動血液的脈管系統連接的不同器官之間的相互作用。

現在已經可以通過在芯片上設計一些器官的實驗來治療其中一些真正棘手的慢性炎癥疾病。

選項包含 ADuM5402,它與 ADuM5401 相似。關鍵的區別在于 ADuM5402 提供 2 個發射和 2 個接收數字隔離通道。

ADuM5401/ADuM5402 可以提高有線 CbM 接口的 EMC 抗擾度,保護 ADcmXL3021 免受 RS-485 電纜接口上的高壓干擾和接地電位差異。

性能取舍使用許多關鍵指標比較了這三種解決方案,包括設計靈活性、PCB 面積、解決方案成本、復雜性和 EMC 性能。

CbM 選項之間的取舍比較,在 CbM 傳感器節點集成一個微控制器將增加設計的靈活性,但會增大 PCB 面積,且增加軟件復雜性。由于主 CbM 節點將配有一個處理器,這意味著中的選項本質上將是一個雙微控制器 系統,與主 CbM 節點上的單個微控制器相比,該系統的啟動和運行速度將更慢。


(素材來源:chinaaet.如涉版權請聯系刪除。特別感謝)

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為了將實時流傳輸 SPI 模式連接到 RS-485 總線,必須選擇數據速率出色的組件。

用于研究眼部疾病和評估實驗藥物。關于這項研究的論文最近發表在《Lab on a Chip》上。

這并不是我們所見過的第一個模擬眨眼的芯片。賓夕法尼亞大學的一個團隊發布了一個模型,該模型實際上包含了一個移動的明膠平板“眼瞼”。

器官芯片是一種微流體培養裝置,由透明的柔性聚合物組成,其大小與計算機記憶棒的大小相同,該聚合物包含兩個平行的空心通道,這些通道被多孔膜隔開。器官特異性細胞在其中一個通道的膜的一側培養,而血管內皮細胞在另一條通道上重現血管,而每個通道都分別灌注有細胞類型特異性培養基。多孔膜允許兩個隔室相互連通,并交換分子,例如細胞因子、生長因子和藥物,以及由器官特異性代謝活動產生的藥物分解產物。

臨床前測試中需要動物的一個例子是藥物“藥代動力學”(PK)的表征,其中涉及對其吸收、分布、代謝和排泄(ADME)的量化,這共同決定了血液中的藥物水平。這些反應涉及通過包含流動血液的脈管系統連接的不同器官之間的相互作用。

現在已經可以通過在芯片上設計一些器官的實驗來治療其中一些真正棘手的慢性炎癥疾病。

選項包含 ADuM5402,它與 ADuM5401 相似。關鍵的區別在于 ADuM5402 提供 2 個發射和 2 個接收數字隔離通道。

ADuM5401/ADuM5402 可以提高有線 CbM 接口的 EMC 抗擾度,保護 ADcmXL3021 免受 RS-485 電纜接口上的高壓干擾和接地電位差異。

性能取舍使用許多關鍵指標比較了這三種解決方案,包括設計靈活性、PCB 面積、解決方案成本、復雜性和 EMC 性能。

CbM 選項之間的取舍比較,在 CbM 傳感器節點集成一個微控制器將增加設計的靈活性,但會增大 PCB 面積,且增加軟件復雜性。由于主 CbM 節點將配有一個處理器,這意味著中的選項本質上將是一個雙微控制器 系統,與主 CbM 節點上的單個微控制器相比,該系統的啟動和運行速度將更慢。


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