Крупнейшая в мире платформа для поставок недостающих и труднодоступных деталей

Носимый сенсорный монитор здоровья на чипе драйвера

Опубликованное время: 2022-08-20 16:16:21
Ключевым фактором носимых датчиков является мониторинг здоровья, и миниатюризация была ключевым фактором технологии.

Акселерометры MEMS поддерживают точность и надежность измерений частоты сердечных сокращений на уровне, обеспечиваемом ЭКГ, и были протестированы в различных условиях, начиная от отсутствия физической активности и заканчивая высокими уровнями интенсивной сердечной деятельности. Акселерометр устраняет шум при оптическом обнаружении кровотока, отслеживая движения рук и вибрации в системе, что позволяет системе различать сигналы, представляющие фактический сердечный пульс, и шум, вызванный только движениями рук. Акселерометры также могут определять уровень физической активности пользователя.


«Точность и производительность чипа позволили нам применить самые строгие научные критерии к технологии измерения частоты сердечных сокращений PulseOn для получения надежных результатов, включая точность ударов в состоянии покоя», — сказал технический директор Яри Ноусиайнен из Pulse-on. «Не менее важно и то, что крошечный размер и энергетический бюджет этих устройств стали конкурентным преимуществом для самых маленьких и самых компактных.На рынке представлены наручные пульсометры».


Еще один способ миниатюризировать монитор работоспособности — интегрировать как можно больше данных на одном чипе. ADuCM350 компании Analog Devices – это высокоточный интегрированный измеритель, предназначенный для работы от кнопочных батареек в портативных устройствах, таких как средства диагностики на местах оказания медицинской помощи и носимые устройства. Комбинируя возможности измерения тока, вольтамперометрии и импеданса в аналоговом интерфейсе с гибкой коммутационной матрицей, можно использовать различные датчики на наименьшей занимаемой площади, тем самым уменьшая общий размер системы. Для этого используется 16-разрядный прецизионный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) со скоростью 160 kSPS; Прецизионное опорное напряжение 0,17%; 12-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) без утечек; И реконфигурируемая матрица переключателя сверхнизких утечек. Существует также датчик температуры, который находится в диапазоне от 0 ° C до 50 ° C с точностью до ±1 ° C.


Чип также включает в себя процессор с низким энергопотреблением на базе ARM Cortex-M3essor, 384 КБ встроенной флэш-памяти, 32 КБ системной SRAM и 16 КБ флэш-памяти EEPROM, а также поддержка ввода-вывода для портативных счетчиков с дисплеем, USB-связью и активными датчиками. AFE подключается к ARM Cortex-M3 через высокопроизводительную шину (AHB) от интерфейса, а также прямой доступ к памяти (DMA) и прерывания.


Чтобы уменьшить размер системы, все это упаковано в 120-контактный массив шариковой решетки (CSP_BGA на уровне чипа размером 8 мм × 8 мм, работающий при температурах от -40 ° C до + 85 ° C для различных сред.


Конечно, мощность

является важным фактором для миниатюризации системы, так как меньшая мощность позволяет использовать батареи меньшего размера. Таким образом, ADuCM350 имеет ряд режимов питания, таких как динамический и программный тактовый импульс и стробирование мощности.


MK50DX256CLK10 от Freescale Semiconductor также предназначен для небольших сенсоров с широким спектром встроенных периферийных устройств. К ним относятся две 16-битные последовательные точки доступаАЦП последовательного приближения, усилитель с программируемым усилением (PGA) (до X64), встроенный в каждый АЦП, два операционных усилителя и два усилителя с транссопротивлением. Для вывода данных имеются два 12-битных ЦАПа, три аналоговых компаратора (CMP), содержащие 6-битный ЦАП, программируемые входы опорного напряжения и опорное напряжение, что делает систему более интегрированной.


Коммуникационные интерфейсы включают в себя полноскоростной/низкоскоростной контроллер USB с интегрированными приемопередатчиками, два модуля SPI и два модуля I 2 C для подключения цифровых датчиков в системе, а также четыре модуля UART для подключения других последовательных датчиков. Существует также модуль I 2 S, который подключается к другим контроллерам в системе, и маломощный аппаратный интерфейс сенсорного датчика (TSI) для управления дисплеем.