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호흡, 페이스메이커, 리드오프 및 리드 품질 감지를 지원하는 5채널 ECG AFE

▶ 심전도 측정을 위한 AFE ▶ 5개의 ECG 획득 채널 및 1개의 구동 기준 ▶ 우측 암 전극 또는 WCT를 참조할 수 있는 유연한 프론트 엔드 배열 ▶ 채널당 전용 Δ-Δ ADC ▶ 게인 보정을 위한 50mV 일반 보정 신호 ▶ 디지털 50Hz 또는 60Hz 주 전원 라인 필터링 ▶ 유연한 심박조율기 감지 기능 ▶ 5개의 심전도 채널 중 3개를 선택할 수 있는 디지털 감지 알고리즘 ▶ 프로그래밍 가능한 임계값 레벨 ▶ 전용 높은 샘플율 SAR ADC ▶ 리드오프 또는 리드 장애 감지 ▶ ECG 및 RLD_OUT에서 DC 리드오프 감지 ▶ 프로그래밍 가능한 극성, 전류 및 임계값 레벨 ▶ AC 리드 품질 측정 ▶ 프로그래밍 가능한 극성 전류 ▶ 기준 전극 구동 ▶ RLD 리드 장애 시 다른 전극으로 유연하게 리디렉션 ▶ 임피던스 폐렴을 이용한 호흡 측정 ▶ 고정밀 전압 기준 ▶ 실드 구동 증폭기 ▶ 대규모 리드 카운트 구성을 위한 병렬 IC ▶ 커뮤니케이션 ▶ SPI ▶ 8개의 사용자 프로그래밍 가능한 GPIO ▶ 파워 ▶ 저전력 아키텍처 ▶ 단일 채널 ECG 전원: 3.04mW ▶ 3채널 심전도 전원: 4.95mW ▶ 5 채널 심전도 전원: 7.64mW ▶ 2개 또는 3개의 전압 레일(5V, 1.8V 또는 1.2V)에서 작동 ▶ POR ▶ 패키지 및 온도 범위 ▶ 작동 온도 범위: -10°C ~ +85°C ▶ 패키지: 65볼, 5.6mm × 6.2mm WLCSP ▶ 의료 표준 지원: IEC 60601-2-25 Ed. 2.0 2011, IEC 60601-2-27 Ed. 3.0 2011 및 IEC 60601-2-47 Ed. 2.0 2012

시그마-델타 ADC 클럭킹?지터 이상

현대 SAR 및 Σ-Δ 아날로그-디지털 변환기(ADC)의 주요 이점 중 하나는 사용 편의성을 염두에 두고 설계되었다는 것입니다. 이전 세대에서는 사용 편의성이 고려되었습니다. 이를 통해 시스템 설계자의 작업을 단순화하고, 많은 경우 단일 참조 설계를 여러 세대와 다양한 애플리케이션에 걸쳐 사용하고 재활용할 수 있습니다. 대부분의 경우, 장기간에 걸쳐 서로 다른 애플리케이션에 사용할 수 있는 하나의 참조 설계를 작성할 수 있습니다. 정밀 측정 시스템의 하드웨어는 소프트웨어 구현이 서로 다른 시스템 요구에 적응하는 동안 그대로 유지됩니다. 그것이 재사용의 묘미입니다. 하지만 인생에서 전적으로 유리한 것은 없습니다. 항상 벌칙이 있기 마련이죠. 여러 애플리케이션에 대한 단일 설계의 주요 단점은 DC, 지진, 오디오 및 더 높은 대역폭 애플리케이션에 대해 가장 높은 성능을 달성하는 데 필요한 사용자 지정 및 최적화를 포기한다는 것입니다. 디자인을 재사용하고 완성하기 위해 서두를수록 정밀 성능이 저하되는 경우가 많습니다. 주된 실수 중 하나이자 소홀한 부분은 시계를 맞추는 것이다. 이 기사에서는 시계의 중요성에 대해 논의하고 고성능 변환기를 위한 적절한 설계에 대한 지침을 제공할 것입니다.