醫(yī)療電子最新文章 低成本、大規(guī)模傳感應用中不可忽視傳感器精度 多家研究機構預測,便攜式醫(yī)療設備市場規(guī)模將在未來幾年內達到約200億美元。其中,家用護理醫(yī)療設備的市場規(guī)模有望在2022年達到近260億美元。這些市場需求的增長主要源于移動健康監(jiān)測設備、個人制氧機和固定設備的驅動。 發(fā)表于:2/16/2017 凌力爾特推出具可編程增益放大器的300MHz至6GHz雙通道寬帶混頻器,可實現(xiàn)5G無線接入 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款新寬帶、高動態(tài)范圍雙通道混頻器 LTC5566,該器件集成了可編程可變增益 IF 放大器。 發(fā)表于:2/16/2017 政府出手啦:治未病爆發(fā)!大健康將成未來藍海! 政府出手啦:治未病爆發(fā)!大健康將成未來藍海!日前,國務院總理李克強主持召開國務院常務會議上,研究部署促進健康服務業(yè)發(fā)展成為一個重要議題。 發(fā)表于:2/16/2017 可穿戴設備何時才能擁有醫(yī)療級測量精度 預計今年之內會正式發(fā)布可穿戴產品的國家標準。第一就是分類和標識;第二是數據規(guī)范,比如很多數據的格式銜接,硬件和軟件供應商間的結合;第三是服務架構,第三方算法和不同的設備廠商之間的互通。相信標準出臺后智能可穿戴設備會更加有的放矢。 發(fā)表于:2/16/2017 可穿戴設備何時才能擁有醫(yī)療級測量精度 預計今年之內會正式發(fā)布可穿戴產品的國家標準。第一就是分類和標識;第二是數據規(guī)范,比如很多數據的格式銜接,硬件和軟件供應商間的結合;第三是服務架構,第三方算法和不同的設備廠商之間的互通。相信標準出臺后智能可穿戴設備會更加有的放矢。 發(fā)表于:2/16/2017 政府出手啦:治未病爆發(fā)!大健康將成未來藍海! 日前,國務院總理李克強主持召開國務院常務會議上,研究部署促進健康服務業(yè)發(fā)展成為一個重要議題。 發(fā)表于:2/16/2017 高端市場仍存空白 傳感器精度成考量關鍵 自從工業(yè)時代被發(fā)明以來,傳感器就在生產控制和探測計量等領域發(fā)揮著至關重要的作用。正如人的眼睛和耳朵一樣,作為物聯(lián)網中一個從外界接收信息的載體,重要的感知層前端,傳感器未來將隨著物聯(lián)網的普及迎來一個高速的發(fā)展期。當前,中國制造業(yè)正在經歷一場信息化革命,推進信息化與工業(yè)的融合,實現(xiàn)“智能制造”都離不開傳感器的支撐,在未來制造業(yè)中傳感器產品必然充當重要的角色。 發(fā)表于:2/15/2017 ams推出具有卓越噪聲性能的A30新型高性能模擬技術 0.30µm增強制程工藝非常適用于超低噪聲傳感應用和消費類電子產品、汽車、醫(yī)療和物聯(lián)網設備的模擬讀出集成芯片 發(fā)表于:2/15/2017 邁來芯發(fā)布面向挑戰(zhàn)性環(huán)境中ToF三維視覺的芯片組、評估和開發(fā)套件 領先的日光魯棒性、擴展的溫度范圍和可編程的配套芯片加速緊湊和魯棒的三維ToF相機的設計 發(fā)表于:2/15/2017 EMI 很低的高壓充電泵 開關穩(wěn)壓器由于尺寸、輸出靈活性和效率優(yōu)勢,成為很多電源轉換電路的流行選擇。視運行條件的不同而不同,這類電源的轉換效率現(xiàn)在可以達到 98% 的水平。 發(fā)表于:2/15/2017 TI推出業(yè)界性能領先的12V, 10A DC/DC降壓電源解決方案 高度集成的SWIFT電源模塊可為空間受限型應用實現(xiàn)最佳的瞬態(tài)性能而無需考慮輸入和輸出電容 發(fā)表于:2/15/2017 新型液流電池問世 未來或取代愛爆炸的鋰離子電池 這種新型電池結構不僅僅可以用于智能手機領域,還可以被用于包括可再生能源在內的新型能源應用領域。 發(fā)表于:2/15/2017 電子技術幫助腦部治療探索全新領域 在德州大學達拉斯分校的部分實驗室中,Robert Rennaker博士所提出的“定向可塑”腦部康復研究正處于技術與現(xiàn)代醫(yī)學的最前沿。 發(fā)表于:2/15/2017 MIT透明機器人可在水下捉魚 麻省理工學院(MIT)的工程師們制造了透明的水凝膠機器人,通過泵入或泵出水來實現(xiàn)機器人的移動。該機器人可以執(zhí)行許多快速且需要“力氣”的任務,例如在水下踢球、抓放小魚。 發(fā)表于:2/15/2017 我國在微納機器人與生物醫(yī)療交叉領域取得新進展 近日,國際學術期刊Small 以封面論文形式刊載了中國科學院沈陽自動化研究所微納米課題組在微納機器人與生物醫(yī)學交叉領域的最新成果High-Throughput Fabrication and Modular Assembly of 3D Heterogeneous Microscale Tissues,該研究同時被ADVANCED SCIENCE NEWS 以《微組織3D生物制造的新方法》為題進行了專題報道,并連續(xù)多天位于新聞閱讀量排行之首。 發(fā)表于:2/15/2017 ?…274275276277278279280281282283…?