可穿戴

当每一μA都发挥其作用!

Jan-Hein Broeders ADI公司

测量多个参数,读数准确,电池寿命长,—这些对于可穿戴健康设备而言最重要。

【视频】Matrix Powerwatch

Matrix智能手表由体热供电,无需充电。了解LTC3108(集成式DC/DC转换器)和ADXL362(MEMS加速度计)如何通过提供高精度和低功耗融合来实现此项技术。

为应用选择最合适的MEMS加速度计——第一部分

作者:Chris Murphy

简介

可穿戴:超低功率稳压器,监控和PMIC

无线传感器节点,可穿戴(健康监控访问)和云连接网关

超低功耗系统支持的可穿戴设备:

【视频】可穿戴设备上的高级生物特征识别功能

可穿戴设备上的高级生物特征识别功能

展示能够同时监测多个健康参数的手表,包括ECG、PPG、运动和EDA测量。

加速度计技术规格——快速定义

测量范围:

传感器输出信号规格支持的加速度水平,通常用±g表示。 这是器件能够测量并通过输出精确表示的最大加速度。 例如,±3g加速度计的输出与高达±3g的加速度成线性关系。 若加速到4g,则输出可能无效。 注意,极限值由绝对最大加速度规定,而不是由测量范围规定。 4g加速度不会使±3g加速度计失效。

可穿戴电子设备可监控生命体征、活动水平等

Jan-Hein Broeders

健康监护正在走向可穿戴设备

可穿戴系统的生物阻抗电路设计挑战

用于生命体征监测 (VSM) 的可穿戴设备正在推动医疗行业的变革,使我们能够随时随地监测我们的生命体征和活动。通过测量人体阻抗,可以获得某些关键参数的最相关信息。

为了确保有效性,可穿戴设备必须小巧紧凑、成本便宜且功耗较低。此外,测量生物阻抗还带来了使用干式电极和安全要求方面的挑战。本文针对这些问题提供了一些解决方案。

可穿戴系统的生物阻抗电路设计挑战

Jose Carlos Conchell

简介

用于生命体征监测 (VSM) 的可穿戴设备正在推动医疗行业的变革,使我们能够随时随地监测我们的生命体征和活动。通过测量人体阻抗,可以获得某些关键参数的最相关信息。

【视频】可穿戴式健康监测与物联网

本视频展示一个可穿戴技术平台,它解决了三个主要设计挑战:精度、电池续航时间和无线网络安全性。