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用于生物計量可穿戴設備的光學心率傳感器
本文是主題為“用于生物計量可穿戴設備的光學心率傳感器”三篇系列文章的第一篇。本篇著重介紹這些傳感器系統的工作原理和通過它們可以測量什么。
2018-08-23
生物計量 可穿戴設備 光學心率傳感器
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使用光學傳感器解決傳感挑戰
能夠適應不斷變化的應用要求的測量系統是首選,因為不斷增長的成本壓力需要較長的系統壽命和功能靈活性。開發此類系統的最有效方法是使用像PXI這樣的軟件定義的模塊化架構。可以混合和匹配各種PXI模塊,以實現高度定制的系統。
2018-08-03
光學傳感器 EMI 電測量
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手持頻譜儀也能用于核磁共振測試?
大家可能有人去醫院做過核磁共振(MRI)檢查,知道核磁共振是個非常貴重的醫療儀器。整個MRI儀器也是非常復雜的,屬于高端醫療儀器的一種。那么手持頻譜儀與核磁共振的測試有哪些關系呢?
2018-07-31
手持頻譜儀 核磁共振 測試 醫療電子
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保護電池供電系統的解決方案
電池供電的電子產品給電源系統工程師造成了多種挑戰。在本文中,我們將探討一種新的微功率電池保護器件的功能和優勢,該器件非常適合從汽車、醫療到消費類應用的各種電池應用。
2018-07-24
電路保護 電池供電 解決方案
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這個方案只用10秒,卻搞定了瞬態電壓難題
在設計電源時,設計人員面臨的挑戰之一是如何處理瞬態電壓。保護電路不受高于集成電路(IC)額定輸入電壓(VIN)的電壓峰值破壞非常重要。在處理瞬態電壓時,設計人員可以選擇在系統前端使用輸入電壓范圍較寬的DC/DC轉換器保護所有瞬態電壓,或者使用輸入電壓較低的DC/DC轉換器再加上鉗位電路來提供瞬...
2018-07-18
瞬態電壓 電源設計 電路保護
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【防偏磁】半橋隔直電容計算方法!
工程師都知道實際的開關電源半橋拓撲都有一個隔直電容,其實在原理拓撲中是沒有這個電容的。這個電容的存在一定是有它的道理的,該如何理解,又該如何計算它的容量?
2018-07-13
防偏磁 半橋隔直電容 計算方法
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用于實現更快RF設計的構建模塊策略
受物聯網(IoT)這一日益普及的應用所驅動,我們生活在一個連接性越來越強的世界,電子設計需要提供無處不在的無線通信。從可穿戴設備到智能家電,集成RF的應用其范圍正在迅速擴大。因此,這種無線電鏈路(空中無線接口)的標準數量也在迅速增加。此外,還有傳統的無線數據、衛星通信、航空和海事等...
2018-07-04
RF設計 IoT 無線通信 建模
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第二代可穿戴設備背后的傳感器技術
買一塊健康手表并監測身體參數,并不意味著您生活得更健康。關鍵在于通過較長時間監測某些身體參數來熟悉這些數值并加以利用,進而調整自己每天的生活以獲得改善。這個過程可幫助您了解身體如何工作,以及如何降低長期健康成本。
2018-06-04
可穿戴設備 傳感器 技術 VSM
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【原創】2018年藍牙設備出貨將達40億,藍牙Mesh將開啟工業和商業應用新場景
今年是藍牙技術聯盟成立20周年,受市場需求渠道,藍牙技術一直在迅速發展,近日,2018藍牙亞洲大會在深圳舉辦,聚焦商業與工業物聯網應用,通過技術培訓和現場展示服務數千名開發者。我愛方案網作為2018藍牙亞洲大會的合作伙伴,全程見證了這一精彩的技術盛宴。
2018-06-01
藍牙設備 藍牙Mesh
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