便攜式醫療設備設計人員正面臨著一些特殊的挑戰。他們所涉及的領域因嚴格的監管審查、持久的設計和使用周期,以及對最終產品的穩健性有非同一般的要求而眾所周知。此外,一些對于所有電子設備.
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低功耗 醫療電子設備 EEPROM
許多醫學應用都需要不用外接電源線和數據線的便攜式自供電設備,最明顯的例子是病人隨身攜帶用來測量心率、體溫和其它健康指標的便攜式數據記錄儀。 當然,還有很多復雜應用即使通過外部電源供電
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MAXQ2010 低功耗 醫學數據記錄儀
Altera 的 MAX? II CPLD 系列自從推出以來,在低功耗應用上大展身手,特別是新的零功耗 MAX IIZ ,它的動態功耗和待機功耗都是業界最低的。 Altera新的零功耗 MAX IIZ CPLD ,在 CPLD 業界實現了最低的靜態和動態功耗。 Altera? CPLD 能夠幫助您提高性能,同時降低功耗。
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Altera 低功耗 MAXII CPLD
世界人口數目不斷飆升,老齡化問題日益嚴峻,令醫療診斷及護理設備的需求持續上漲。目前的醫療設備都較為笨重、價格昂貴,且能耗巨大,醫護人員需要外型小巧、能源效率較高且極具成本效益的醫療診斷設備。
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便攜超聲系統 低功耗 PowerWise8
單片機種類繁多,但是一般常用的有以下幾種:ATMEL公司的AVR單片機,MicroChip單片機,Motorola單片機等。
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低功耗 在線編程 單片機
近年來,鋰離子電池以其能量密度高、自放電率低、單節電池電壓高等優點,獲得了廣泛應用,相應的電池管理芯片研究也在不斷地完善與發展。其中,為了盡可能保證電池使用的安全性并且延長電池的使用壽命,電池管理芯片的功能及低功耗研究顯得更為迫切和必要。
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鋰離子電池管理芯片 低功耗 模擬電路
近年來,鋰離子電池以其能量密度高、自放電率低、單節電池電壓高等優點,獲得了廣泛應用,相應的電池管理芯片研究也在不斷地完善與發展。其中,為了盡可能保證電池使用的安全性并且延長電池的使用壽命,電池管理芯片的功能及低功耗研究顯得更為迫切和必要。
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鋰離子電池管理芯片 低功耗 振蕩器
基于Energymicro 公司的32 位Cortex-M3 內核的超低功耗微控制器EFM32 與ACAM公司的高集成度TDC-GP21 芯片推出的超聲波熱量表方案,能夠充分發揮EFM32 的超低功耗與高運算能力的特點及GP21 高精度的測量能力,它將成為超聲波熱量表方案中的最優之選。
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超聲波熱量表 低功耗 Cortex-M3
傳統意義上,ASIC和CPLD是低功耗競爭中當仁不讓的贏家。但是由于相對成本較高,且用戶對高端性能和額外邏輯的要求也越來越多,在低功耗應用中使用CPLD正在失去優勢。ASIC也面臨相同的風險。而例如FPGA這樣日益增長的可編程半導體器件正逐步成為備受青睞的解決方案。
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低功耗 ASIC CPLD 可編程半導體器件
引子:曾幾何時,我們曾無限憧憬多核電腦能給我們帶來不一樣的用戶體驗,的確,雙核處理器是給我們帶來了一些新東西,但是對于時下的4核、8核甚至10核處理器,為什么我們卻不太感冒了呢?是我們麻木了?還是我們
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低功耗 多核 散熱
ATmega128是ATMEL公司的 8位系列單片機的最高配置的一款單片機,穩定性極高,應用極其廣泛。本文為您介紹基于12個ATmega128單片機的應用設計實例,供您參考。
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ATmega128 工業網關 USB 低功耗 監控系統
AVR32微控制器的控制中心是AVR32 CPU內核,其獨特之處在于可提供僅僅在高端CPU和DSP上才會有的寬范圍DSP指令。由于具有很高性能,使其不再需要定制的音頻解碼器硬件就可以對MP3數據流進行解碼,而工作頻率只有20MHz稍高一點。
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AVR32微控制器 低功耗 數字音頻編解碼
為了讓控制器的耗電量達到最低。達成的方式大概有以下三種:降低工作模式時的功秏、減少休眠模式的功秏、以及縮短由休眠到工作的喚醒時間。
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低功耗 休眠 喚醒
本文介紹了一種新型自報式低功耗水文遙測系統的設計方法與實現方案,在分析了自報式低功耗水文遙測系統的工作原理、主要特點和基本功能的基礎上,介紹了基于PIC16F877單片機的水文遙測終端機的設計與實現方案,包括工作體制、傳感器選擇和通信協議的設計,以及硬件電路設計與實現和軟件結構與程序流程。
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PIC16F877 低功耗 自報式 單片機 水文遙測系統
本文針對BCM的負載控制功能設計了一種電流反饋電路及過載、短路、開路故障診斷方法,能夠實時監測負載的工作電流,根據負載電流的變化情況及驅動方案選型,準確判斷出是否發生過載故障、短路故障及開路故障,以正常啟動或關斷負載,不僅能夠實現既定的負載控制功能,還能夠在發生過載、短路故障時及時關斷保護。
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BCM 低功耗 RKE 201706
低功耗 介紹
如果用實實在在的詞語來表達,那就是:這些特點減少了一個終端系統的總功耗,而這反過來又有望降低我們對于化石燃料的依賴。由于可以將較低的功耗直接視為等同于所需電力的減少,因此使得上述目標得以實現。而且,較少的電力消耗首先意味著產生電能所需的化石燃料的減少。相應地,這將有助于減少對于我們所居住星球的大氣和氣候具有負面影響的溫室氣體。
為了進一步說明這一點,考慮一下,美國每年總耗電量大約為 4 萬億 [
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