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聚合物電容全景解析:從納米結(jié)構(gòu)到千億市場的國產(chǎn)突圍戰(zhàn)
聚合物電容以導電聚合物或高分子材料作為電解質(zhì)核心,通過精密結(jié)構(gòu)設計實現(xiàn)電荷高效存儲與釋放。其核心構(gòu)造包含四大關鍵層:金屬陽極(鋁箔或鉭燒結(jié)體)、介質(zhì)氧化層(Al?O?或Ta?O?)、導電聚合物陰極(如PEDOT)、以及外部封裝材料。當電壓施加時,陽極形成納米級介質(zhì)層(厚度僅0.5-1nm),配合高...
2025-07-07
聚合物電容選型 低ESR電容 車規(guī)級電容 國產(chǎn)電容替代 vPolyTan AEC-Q200電容高頻電路濾波
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0.1微伏決定生死!儀表放大器如何成為醫(yī)療設備的“聽診器”
當心電圖機的電極貼上患者胸膛,0.2-5mV的微弱心電信號穿過人體組織時,衰減達90% ——此時儀表放大器(IA)正以≥140dB的共模抑制比(CMRR) 對抗50Hz工頻干擾,用nV級輸入噪聲捕獲決定生死的生物電特征。從心電圖(ECG)、腦電圖(EEG)到植入式血糖監(jiān)測,這種誕生于1969年的精密器件已成為現(xiàn)代醫(yī)療...
2025-06-18
儀表放大器醫(yī)療應用 ECG信號放大電路 生物電信號檢測 醫(yī)療傳感器接口 腦電信號采集方案
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運動追蹤+沖擊檢測雙感知!意法半導體微型AI傳感器開啟智能設備新維度
意法半導體(STMicroelectronics)推出業(yè)界首款集成運動追蹤與高重力沖擊測量的微型AI慣性測量單元(IMU),采用3.3mm×2.8mm緊湊封裝。該傳感器支持沖擊檢測精度與動態(tài)角度解析,可精準重構(gòu)智能設備運動軌跡與沖擊事件,適配移動設備、可穿戴設備、消費醫(yī)療產(chǎn)品以及智能家居、智能工業(yè)和智能駕駛設...
2025-05-22
意法半導體 AI傳感器 運動跟蹤 個人電子 物聯(lián)網(wǎng)應用
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線繞電阻在精密儀器與醫(yī)療設備中的高精度應用和技術實踐
線繞電阻憑借超低溫度系數(shù)(±5ppm/℃以下)、長期穩(wěn)定性(年漂移率<0.005%)及無感繞制技術,成為精密測量與醫(yī)療設備中校準、補償及能量控制的核心元件。本文以實驗室基準電阻、高精度傳感器補償、MRI梯度線圈驅(qū)動及高頻電刀功率調(diào)節(jié)為切入點,解析其技術實現(xiàn)路徑與工程價值。
2025-05-15
線繞電阻 精密儀器 醫(yī)療設備
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醫(yī)療設備中的溫度傳感器:精準醫(yī)療的“溫度守護者”
在醫(yī)療設備領域,溫度傳感器扮演著至關重要的角色。它們以高精度、快響應的特性,為各種醫(yī)療設備提供精準的溫度監(jiān)測和控制,確保患者的安全和治療的有效性。
2025-04-09
醫(yī)療設備 溫度傳感器
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伺服電機在工控、醫(yī)療機器人中的應用與實戰(zhàn)方案
伺服電機憑借其高精度、高響應速度和高可靠性的特點,已成為工業(yè)機器人和醫(yī)療機器人不可或缺的核心部件。本文將深入探討伺服電機在兩大領域的具體應用,并結(jié)合實際案例,分析其技術優(yōu)勢及實戰(zhàn)方案。
2025-03-04
伺服電機 工控 醫(yī)療機器人
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貿(mào)澤電子為電子設計工程師提供先進的醫(yī)療技術資源和產(chǎn)品
貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 推出內(nèi)容動態(tài)更新的醫(yī)療資源中心,探索改變醫(yī)療保健產(chǎn)業(yè)并且拯救生命的技術。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的蓬勃發(fā)展,醫(yī)療保健系統(tǒng)突飛猛進,實現(xiàn)了更快、更準確的診斷,大幅縮短了等待時間,并且還采用了各種先進的數(shù)字療法。人工智能 (AI) 的分析能力正在重新定義患者護理工作...
2024-10-26
貿(mào)澤電子 醫(yī)療技術
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基于大數(shù)據(jù)與深度學習的穿戴式運動心率算法
在數(shù)字化與智能化技術迅猛發(fā)展的背景下,智能手表、智能戒指等穿戴式設備已悄然改變我們的日常生活,尤其在健康管理和運動表現(xiàn)優(yōu)化方面取得了顯著的成就。借助這些智能設備,監(jiān)測運動心率成為提升個人健身和運動性能的關鍵手段。
2024-09-15
大數(shù)據(jù) 穿戴式 運動心率算法
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解決了!這個模塊解決了流式細胞儀設計的多個痛點!
流式細胞術被臨床醫(yī)生和診斷醫(yī)生廣泛用于分析細胞特性。他們用光學方法逐一評估每個細胞的蛋白質(zhì)含量、血液健康狀況、粒度和細胞大小等屬性。盡管系統(tǒng)靈敏度高,但流式細胞儀的設計人員一直面臨著需要加速分析的壓力,這就要求采用新的方法設計流式細胞術及其相關電子元件。
2024-08-23
流式細胞術系統(tǒng) 流式細胞儀
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