在醫(yī)院的重癥監(jiān)護室、手術(shù)室、新生兒病房等關(guān)鍵區(qū)域,醫(yī)用隔離電源系統(tǒng)是保障醫(yī)療設(shè)備安全運行和患者生命安全的核心基礎(chǔ)設(shè)施。該系統(tǒng)通過電氣隔離技術(shù)切斷接地故障電流路徑,有效避免患者在診療過程中因設(shè)備漏電引發(fā)的電擊風險。然而,受使用環(huán)境、設(shè)備老化、維護不當?shù)纫蛩赜绊懀到y(tǒng)難免出現(xiàn)各類故障,若不及時排查解決,可能導(dǎo)致醫(yī)療設(shè)備停機、診療中斷,甚至引發(fā)安全事故。本文將詳細分析醫(yī)用隔離電源系統(tǒng)的常見故障類型、成因,并針對性提出科學(xué)的解決辦法。
隨著分級診療政策深化與精準醫(yī)療需求升級,床旁檢測(POCT)儀器已成為醫(yī)療體系中不可或缺的關(guān)鍵設(shè)備,廣泛應(yīng)用于急診科、基層醫(yī)療機構(gòu)及家庭自測等場景。臨床對檢測速度、靈敏度與便攜性的極致追求,推動 POCT 儀器向高集成化、智能化方向迭代。作為核心感知部件,集成式光學(xué)接收器憑借架構(gòu)創(chuàng)新與性能突破,正成為滿足床旁檢測未來需求的核心解決方案,重塑行業(yè)技術(shù)標準。
在電子系統(tǒng)設(shè)計中,濾波器作為信號處理的核心模塊,廣泛應(yīng)用于通信、測控、音頻處理等領(lǐng)域。對于需要抑制多頻段干擾且要求高增益的場景,四階以上有源濾波器成為關(guān)鍵需求。傳統(tǒng)方案多采用多運放級聯(lián)結(jié)構(gòu),雖設(shè)計簡單但存在功耗高、體積大、相位失真明顯等問題。單運放實現(xiàn)四階以上高增益有源濾波器,憑借其低成本、小型化、低功耗的優(yōu)勢,逐漸成為緊湊式電子系統(tǒng)的優(yōu)選方案。本文將從技術(shù)原理、電路拓撲、參數(shù)設(shè)計、性能優(yōu)化及應(yīng)用場景等方面,系統(tǒng)闡述這一方案的實現(xiàn)路徑。
在消費電子、工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域,設(shè)備小型化、多功能化的發(fā)展趨勢對電源管理系統(tǒng)提出了嚴苛要求。傳統(tǒng)離散式電源方案由多個獨立芯片組成,存在體積大、功耗高、兼容性差等痛點,已難以滿足現(xiàn)代電子設(shè)備的設(shè)計需求。高度集成的電源管理芯片(PMIC)應(yīng)運而生,成為解決這一矛盾的核心方案。AAT2845A 作為安森美半導(dǎo)體推出的一款高性能集成式電源管理芯片,憑借其多通道輸出、高轉(zhuǎn)換效率、靈活配置等優(yōu)勢,為各類電子設(shè)備提供了一站式供電解決方案,推動電源管理領(lǐng)域向更高效、更緊湊、更可靠的方向發(fā)展。
在電力系統(tǒng)、通信設(shè)備、建筑設(shè)施等各類場景中,雷電沖擊和過電壓是造成設(shè)備損壞、系統(tǒng)癱瘓的重要隱患。雷電產(chǎn)生的瞬時高電壓可達數(shù)百萬伏,而操作過電壓、諧振過電壓等內(nèi)部過電壓也會超出設(shè)備額定耐受值,引發(fā)絕緣擊穿、元器件燒毀等故障。因此,采取科學(xué)有效的防雷及過電壓保護措施,是保障設(shè)備安全運行和人員生命安全的關(guān)鍵。本文將詳細介紹當前行業(yè)內(nèi)常用的保護方法,結(jié)合技術(shù)原理與應(yīng)用場景展開分析。
當武漢二進制半導(dǎo)體的 DF30 芯片進入第三次流片準備階段,這顆由東風汽車與中國信科聯(lián)合研發(fā)的車規(guī)級 MCU 芯片,正改寫著國產(chǎn)高性能汽車芯片依賴進口的歷史。與此同時,通用汽車 Cruise 自動駕駛芯片因項目停擺而夭折,小米澎湃 S1 芯片的前車之鑒仍歷歷在目。在全球汽車產(chǎn)業(yè)向電動化、智能化轉(zhuǎn)型的浪潮中,芯片作為 “工業(yè)糧食” 的戰(zhàn)略價值日益凸顯,車企跨界造芯究竟是必由之路還是陷阱重重?答案并非非黑即白,而是需要在借鑒前車之鑒的基礎(chǔ)上,尋找理性的突圍之道。
電壓跟隨器的實用性遠超理論設(shè)想。在音頻設(shè)備中,它能隔離不同模塊間的干擾;在傳感器接口電路中,可提升信號傳輸距離;在精密測量系統(tǒng)里,又能保證微小信號的完整性。這種看似簡單的電路,實則是現(xiàn)代電子系統(tǒng)可靠運行的隱形支柱。電壓跟隨器的實用性遠超理論設(shè)想。在音頻設(shè)備中,它能隔離不同模塊間的干擾;在傳感器接口電路中,可提升信號傳輸距離;在精密測量系統(tǒng)里,又能保證微小信號的完整性。這種看似簡單的電路,實則是現(xiàn)代電子系統(tǒng)可靠運行的隱形支柱。
隨著即時檢測(POCT)技術(shù)的普及,從醫(yī)院診所到家庭場景,體外診斷的邊界不斷拓展。這種無需集中實驗室、快速出結(jié)果的檢測模式,在新冠疫情期間展現(xiàn)了關(guān)鍵價值,如今已廣泛應(yīng)用于呼吸道感染、性傳播疾病等多類檢測場景。然而,檢測場景的分散化、操作主體的多元化,也帶來了樣本重復(fù)使用、惡意誤用、偽劣產(chǎn)品流入等突出風險。安全電子認證技術(shù)的出現(xiàn),為化解這些風險提供了系統(tǒng)性解決方案,成為保障即時檢測可靠性的核心支撐。
在電力電子、工業(yè)控制及精密儀器等領(lǐng)域,轉(zhuǎn)換器作為能量轉(zhuǎn)換與信號處理的核心部件,其工作穩(wěn)定性直接影響整個系統(tǒng)的可靠性。AC 電源抑制性能(Power Supply Rejection Ratio,PSRR)是衡量轉(zhuǎn)換器抗電網(wǎng)波動干擾能力的關(guān)鍵指標,指轉(zhuǎn)換器輸出信號對輸入 AC 電源電壓變化的抑制能力,數(shù)值越高表示抗干擾性能越強。精準測量 PSRR 對于優(yōu)化轉(zhuǎn)換器設(shè)計、提升系統(tǒng)抗干擾能力具有重要意義。本文將從測量原理、核心方法、設(shè)備選型及誤差控制四個維度,系統(tǒng)解析轉(zhuǎn)換器 AC 電源抑制性能的測量技術(shù)。
鋁電解電容是一種極性電容器,具有正負電極,廣泛應(yīng)用于電子電路中。與非極性電容不同,鋁電解電容只能在特定的極性下工作,而不能承受反向電壓。反向電壓可能會導(dǎo)致其損壞,甚至引發(fā)危險情況。