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可穿戴,医疗电子,maxim 文章

透气可穿戴皮肤传感器 未来用于长期的健康监测

  •   可穿戴电极用于监测心率和其它的关键健康信号近年来取得了进展,新一代的设备会采用更轻盈、更有伸缩性的材料直接粘附在皮肤上,以便有更好的敏感度,提供更精确的测量。然而,尽管使用在这种设备上的超薄膜和橡胶板虽然也可以很好的贴合皮肤,但是这些材料的透气性较差,并且被认为长期使用是不够安全的。皮肤测试表明优质的、可拉伸的材料可以防止出汗、皮肤不透气、以及刺激或炎症,这些不良反应会产生持续的生理或心理影响。  日本东京大学发布了一款防过敏电子传感器,可以佩戴在手背的皮肤上,持续数周而不会有任何的不适感,因为它会轻
  • 关键字: 可穿戴  皮肤传感器  

跟踪生物标记物监测用传感器系统开发上的进展

  •   一位业内人士对用于人体生物标记物持续监测的非侵入式传感器平台开发过程中的各个方面进行了探索,并且就新型生物标记物传感设备制造预备度的当前状态提供了深入见解。  在飞速发展的医疗技术行业中,对于健康和医疗来说,技术的发展现在已经使放弃“一刀切”的方法成为了可能,转而采用配备了生物标记物传感功能的定制解决方案,以更加个性化的方式监测个人的生理情况。生物标记物是一类特定的生理指标,可用于确定各种病情或疾病的风险因素。可以为个人及其医师提供重要的数据,更快的识别或者证实可能需要以治疗的方式进行干预的病情或疾病
  • 关键字: 传感器  可穿戴  

可穿戴设备用光学式脉搏传感器技术难点及应用事例

瑞萨驳斥将以200亿美金收购芯片制造商Maxim的报道

  •   据彭博报道, 日本瑞萨电子公司(Renesas Electronics Corp.)已经否认了一份有关其收购马克西姆集成产品公司(Maxim Integrated Products Inc.)的消息,给这篇估值可能高达 200 亿美金的报道泼了一盆凉水。 周一的时候,纽交所 Maxim 股价(MXIM)开盘高走 27%,盘后以跌 8% 收尾。至于 Renesas,其股价在东京证券交易所(6723:Tokyo)开盘后不久上涨了 3.7% 。        CNBC 本周早些时候曾报道
  • 关键字: 瑞萨  Maxim  

可穿戴技术的未来:印在衣服上的柔性电池

  •   可穿戴产品的技术障碍之一是消除产品的材料和尺寸限制。鉴于目前的电池技术,可穿戴产品依然没有办法脱离电池形状来进行更灵活的外形设计。不过,近日美国研究人员开发了一种灵活的柔性纺织电池,它不仅可以正常为可穿戴设备供电,同时还可以像普通的棉布一样柔韧。   曼彻斯特大学的研究人员纳兹穆尔·卡里姆是这项发明项目的研究者之一,他表示柔性纺织电池造就了智能布料的诞生,让可穿戴式电脑成为一种现实。研究人员称这种柔性电池设备,可以为可穿戴设备进行供电,这将促成可穿戴产品屏幕直接使用在衣服布料中,实现更
  • 关键字: 可穿戴  柔性电池  

Maxim宣布与NVIDIA在自动驾驶和安全应用领域展开合作

  •   Maxim作为高性能模拟整合领域的领导者宣布与NVIDIA展开合作,支持业界首款L5全自动驾驶系统——NVIDIA DRIVE Pegasus平台,以及NVIDIA DRIVE Xavier L4驾驶平台。   Maxim将汽车安全完整性等级(ASIL)和高性能模拟方案相结合,整合了下一代吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器和解串器(SerDes),以及电源系统监测方案,为NVIDIA自动无人驾驶平台提供满足功能性、安全性要求所需的灵活性。   为解决消费者对自动驾驶车辆
  • 关键字: Maxim  NVIDIA  

汽车和安全是未来发展的重点

  • Maxim会关注许多终端市场,但汽车和安全是重中之重。据Strategy Analytics预测,随着视频分辨率和带宽要求不断提高,ADAS和信息娱乐系统中的传感器数据聚合将是汽车行业面临的主要挑战。该分析公司预测,从2017年到2020年,带宽需求将增长25倍,并且向更高帧速率和分辨率的转移将进一步提高带宽要求。Maxim最新的GMSL技术可提供满足这一需求的大幅提高的带宽,以及构建无人驾驶系统所需的丰富特性和灵活性。
  • 关键字: Maxim  汽车  安全  

Maxim宣布与NVIDIA在自动驾驶和安全应用领域展开合作

  •   Maxim作为高性能模拟整合领域的领导者宣布与NVIDIA展开合作,支持业界首款L5全自动驾驶系统——NVIDIA DRIVE Pegasus平台,以及NVIDIA DRIVE Xavier L4驾驶平台。  Maxim将汽车安全完整性等级(ASIL)和高性能模拟方案相结合,整合了下一代吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器和解串器(SerDes),以及电源系统监测方案,为NVIDIA自动无人驾驶平台提供满足功能性、安全性要求所需的灵活性。  ·&nb
  • 关键字: Maxim  自动驾驶  

Maxim推出最新高级电池管理系统,助力更安全、更智能的未来汽车

  •   Maxim 宣布推出MAX17843 12通道、高压、智能传感器数据采集器件,凭借可靠通信、全面诊断和低系统成本助力汽车OEM,增强其锂离子电池组的安全性。  · 访问Maxim EV动力系统页面,查看MAX17843视频: https://www.maximintegrated.com/en/markets/automotive/ev-powertrain.html  · MAX17843技术细节:https://www.maximinte
  • 关键字: Maxim  MAX17843  

我国专家研制能量采集“手镯” 实现可穿戴电子设备免充电

  •   想象一下,只需要把人体运动产生的能量采集起来,就可以维持运动手环等电子设备的运行,省去手动充电的麻烦……我国科学家近日报告说设计出一种可以为运动手环等可穿戴电子设备供电的能量采集器,从而使可穿戴电子设备免充电成为现实。   “随着可穿戴电子设备迅速发展,越来越多的研究致力于采集人体运动的能量,以延长电池运行时间。”该研究负责人之一吴治峄博士介绍说,目前采集人体运动能量的原理方法包括电磁感应原理、压电效应和摩擦电效应,其中利用悬浮永磁体做平移运动来采
  • 关键字: 可穿戴  

阿迪达斯正式宣布退出可穿戴设备领域,今后将专注于软件开发

  •   据外媒报道,阿迪达斯宣布正式退出可穿戴健身硬件领域。今后,其将不再自己生产可穿戴硬件设备,而是将精力专注在软件的开发上。        自2001年,阿迪达斯就开始在可穿戴设备领域进行尝试,并推出了自己的首款产品,一款配备了传感器的运动鞋。直到现在,阿迪达斯在可穿戴设备领域已经打造了多种不同的硬件设备,除了智能运动手环、智能运动鞋等之外,其还曾推出了一款内置传感器的智能足球,可以帮球员提升点球、传球、长传、角球、射门等足球技巧。   此外,不仅仅是针对运动员打造智能运动硬件设备,
  • 关键字: 阿迪达斯  可穿戴  

中国研制出柔性太阳能电池 可用于可穿戴器件

  •   中国科学院化学研究所的研究团队近日成功研制了蜂巢状纳米支架,据此制备的柔性钙钛矿太阳能电池具有优异的耐弯折性,可广泛应用于各类可穿戴器件。柔性可穿戴电子是未来电子元器件发展的热点方向,电源是其重要的组成部分。目前,电源对可穿戴电子的户外使用性、大面积贴合性和安全性有较大限制。      蜂巢纳米支架的制备及可穿戴太阳能电源应用   中科院化学所绿色印刷院重点实验室研究员宋延林课题组通过纳米组装—印刷方式制备了蜂巢状纳米支架,可作为力学缓冲层和光学谐振腔,从而大幅提高柔性钙钛矿太阳
  • 关键字: 太阳能电池  可穿戴  

Maxim推出隔离型CAN收发器,确保工业系统可靠通信

  •   Maxim宣布推出MAX14878、MAX14879和MAX14880 2.75kV和5kV系列隔离型控制器局域网(CAN)收发器,帮助设计者提升工业通信可靠性以及系统运转时间。  · 有关MAX14878的更多信息,请访问:https://www.maximintegrated.com/cn/products/interface/transceivers/MAX14878.html  · 有关MAX14879的更多信息,请访问:https://www.maximinte
  • 关键字: Maxim  MAX14878  

Maxim推出MAX14748 15W USB Type-C充电器,简化便携式消费产品设计

  •   Maxim宣布推出业内首款高效、高度集成的15W?MAX14748?USB?Type-C充电及充电器检测方案,帮助设计者利用更简单、更高成效的方法对采用2节串联锂离子电池组的USB?Type-C?便携设备快速、安全地充电。当前市场上的解决方案需要将不同IC拼凑在一起,该充电器的面试解决了这些繁琐问题,设计人员只需关注在其设计中如何充分利用USB?Type-C的功能优势。  ·?MAX14748的更多信息,请访问:https://www.max
  • 关键字: Maxim  MAX14748   

医疗产品面临高精度和低成本的要求

  • 从医疗电子近几年的发展趋势来看,元器件的需求是随着医疗电子设备的定位而动态变化的。在家用保健类设备中,对于元器件的需求主要是以小尺寸低成本作为主要诉求。而高风险高可靠性的植入式设备和影像设备,对于产品可靠性有着严苛的要求,同时要求小尺寸和长久生命周期。而在人工智能AI大规模普及的时代,可以预见,对于模块化、可重复使用提出了更高的要求。
  • 关键字: 可穿戴,医疗,村田  
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可穿戴,医疗电子,maxim介绍

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