光學前端量測血氧更精準 弱光檢測效能升級(1)

脈搏血氧測量是一種無創傷的血氧合(SpO2)測量方法。這種測量基於PPG的技術。整合光學前端具有明顯的優勢,然而在弱光螢光應用中,需要確定光學前端的效能。 整合光學前端接收器在醫療裝置,特別是針對脈搏血氧測量以及護理點即時檢測(PoC)等應用中,有著廣泛的使用。本文介紹脈搏血氧測量、護理點即時檢測應用,以及光學前端的性能要求,來探討整合光學前端接收器的優點。...
2024 年 04 月 16 日

光學前端量測血氧更精準 弱光檢測效能升級(2)

脈搏血氧測量是一種無創傷的血氧合(SpO2)測量方法。這種測量基於PPG的技術。整合光學前端具有明顯的優勢,然而在弱光螢光應用中,需要確定光學前端的效能。 整合光學前端的優勢 (承前文)為PoC讀取器設計訊號鏈時,有兩種不同的架構選擇:完全離散解決方案或使用整合光學前端,如圖4所示。整合解決方案的優勢之一,是有助於簡化系統設計。同步螢光檢測與LED激發的問題被解決,因為已經透過光學前端內部處理。同時,整合光學前端提供了更緊湊的解決方案,電子元件更少。整合解決方案也降低了BOM和供應管理的複雜性,實現了更小的終端裝置,也能夠透過韌體調整關鍵配置參數...
2024 年 04 月 16 日

艾邁斯歐司朗SFH 7018助攻實現高品質心率/血氧測量

艾邁斯歐司朗(ams OSRAM)發布一款新型多色LED封裝產品,輻射強度比上一代產品高出40%以上,可在智慧手表、腕帶和其他穿戴式裝置中提高PPG(光電容積描記)測量的準確度。 SFH 7018採用高反射率的QFN(方形扁平無接腳)封裝,大幅提高光輸出。此外,改進的雙腔體設計將綠色LED與紅色LED和紅外(IR)LED分開放置:間距和光學隔離確保相對於光電二極體,光源放置達到最佳效果,並減少綠光(用於心率測量)與紅光和紅外光源(用於血氧飽和度或SpO2測量)之間的干擾。此外,由於較短波長的交叉激發,綠色晶片不會導致紅色和紅外晶片發生螢光。...
2023 年 12 月 18 日

優化系統量測校正/簡化設計 穿戴裝置血氧量測更精準

隨著COVID-19疫情的蔓延,人們針對血氧濃度的量測需求更加迫切。在新一代搭載光學類比前端元件的穿戴醫療裝置中,除了考量到諸多設計因素外,具校正功能的量測系統亦可實現血氧飽和度精準量測。
2021 年 11 月 01 日

專訪Maxim工業與醫療健康事業部總經理Andrew Baker 生命體徵類比前端搶占健康商機

隨著經濟與科技的發展,人們越來越重視身體健康,並利用科技增進個人健康,具備生理資訊監測的穿戴裝置因此大行其道,加上近兩年的COVID-19疫情,更刺激相關需求水漲船高,已與Maxim Integrated達成合併協議的ADI,近期積極更新生命體徵類比前端(AFE)解決方案,深耕智慧健康穿戴商機。
2021 年 10 月 09 日

ADI感測/電源解決方案搶占智慧健康穿戴商機

隨著經濟與科技的發展,人們越來越重視身體健康,並利用科技增進個人健康,具備生理資訊監測的穿戴裝置因此大行其道,加上近兩年的COVID-19疫情,更刺激相關需求水漲船高,已與Maxim Integrated達成合併協議的ADI,近期也發表生命體徵類比前端(AFE)與單電感多輸出(SIMO)電源管理IC(PMIC)解決方案,深耕智慧健康穿戴商機。...
2021 年 09 月 28 日

實現醫療級人體狀態監測 生命體徵量測彈性/高效

生命體徵監測已經超出了醫療實踐的範圍,並已進入人們日常生活中的多個領域中。最初,生命體徵監測是在嚴格的醫療監督下,在醫院和診所進行。微電子技術的進步降低了監控系統的成本,使得這些技術在遠端醫療、運動、健身和健康、工作場所安全等領域更加普及,在越來越關注自動駕駛的汽車市場也是如此。雖然實現了廣泛的應用,但是因為這些應用都與健康高度相關,所以仍然需要維持很高的品質標準。
2020 年 11 月 21 日

消阻抗/降功耗促生理監控快又準 生醫穿戴裝置聲勢看漲

隨著人口高齡化的出現,近年生物醫學穿戴裝置逐漸被醫療機構採用,如市面上許多感測元件結合心律監控裝置與動作感測器,藉此追蹤活動狀態。而如何最佳化感測元件配置,於進行生理量測時消除阻抗並降低裝置功耗,為市場矚目的一大焦點。
2020 年 09 月 29 日

生理感測搭配演算法 穿戴設備結合人工智慧再升級

市場對於醫療科技及個人健康管理的重視帶動穿戴式裝置設計,在心律測量功能後,陸續推出血氧、體液等生理感測項目,透過光學或電流感測晶片,量測使用者的生理數據,並試圖在提升精準度的同時兼顧低功耗需求。
2020 年 08 月 27 日

模擬皮膚吸收/散射光源 光學式心率感測橫越萬重山

心律感測裝置可協助使用者取得脈搏資訊,可應用於醫療領域或穿戴裝置。常見的類別包含:ECG感測器(心電圖/Electrocardiogram)與PPG感測器(光體積變化描記圖/Photoplethysmography)。
2020 年 06 月 15 日

健康檢測需求強勁 穿戴裝置光電二極體使用量倍增

根據TrendForce調查,雖然在新冠肺炎影響下,2020年穿戴裝置(含智慧手錶及手環)的出貨量成長略微放緩,但隨著強化健康檢測性能的需求增溫,相關零組件市場仍維持強勁動能。例如為了提升感測數據的準確度,穿戴裝置廠商會使用更多的綠光LED與紅外線LED,並增加光電二極體(Photodiode)體積,使得顆數需求呈現倍數成長。...
2020 年 06 月 01 日

Maxim發布新一代可穿戴平台

Maxim發布新款穿戴式平台–MAX-HEALTH-BAND,幫助設計者在可穿戴設計中提取生命體徴和原始資料,並可透過MAX-ECG-MONITOR獲得臨床級心電圖(ECG)、心率監測資料。MAX-HEALTH-BAND評估系統與開發平台是心率和運動監測腕帶,採用經過優化的MAX86140光學脈搏血氧儀/心率感測器、MAX20303可穿戴電源管理方案以及Maxim的運動補償演算法。MAX-ECG-MONITOR評估與開發平台則採用了監測ECG和心率訊號的MAX30003超低功耗、臨床級類比前端(AFE)。該平台提供兩種規格,包括濕電極片(適用於臨床應用)和胸帶(健身應用)。...
2018 年 07 月 04 日