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医学影像

成像设备是医疗诊断设备中一个至关重要的子设备,它提供了器官和组织信息,为医务人员提供了非常丰富的数据集,以便为诊断工程提供支持。  医学成像设备(包括磁共振成像(MRI)机器)可能非常复杂、笨重,并且非常耗电。设计人员必须确保这些重要的医疗设备非常可靠,并能确保患者和工作人员的安全,同时能够非常准确地检测和产生用于成像的电信号。

X射线和计算机断层扫描

X射线和计算机断层扫描(CT)医学成像技术利用不同材料或组织的吸收特性,让X射线源在人体周围旋转,将一组时间和空间上不同的图像整理在一起,利用CT产生三维视图,从而生成人体内部器官的图像。 除了扫描仪的核心 — X射线发生器和检测器(可以是胶片,也可以是如今最常用的专用图像传感器)之外 — 机器必须能够容纳病人并提供一切手段,确保医务人员能够正确地命令和控制设备。 我们提供高性能STM32微控制器、功率分立器件(包括二极管和功率MOSFET)、AC-DC和DC-DC电源管理IC、以及有线和无线通
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磁共振成像(MRI)

磁共振成像(MRI)设备是一种极其复杂的系统,利用产生强磁场的超导线圈和高精度大功率射频系统激发氢原子的自然共振频率,获得人体组织和器官的图像。  除了其主要核心之外,机器必须能够容纳患者并提供一切手段,确保医务人员能够正确地命令和控制设备。
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超声成像

超声成像的原理是利用探针将声波(非可听频谱)直接施加到患者的皮肤上,并分析在遇到不同组织和器官时回声所需的返回时间和产生的振幅。  这种无损技术能够创建实时图像,可以方便地用于特定情况,如超声心动图和胎儿诊断。  影响重构图像质量的关键是探针(通常使用压电式换能器)可以同时处理的像素数量,这还包括对这些波形进行时间和空间聚焦(或波束形成)的能力。
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我们的产品和解决方案

意法半导体提供广泛的产品,包括超低功耗STM32微控制器、高效电源和电池管理IC、高性能运算放大器、比较器和保护器件,以及一系列电机控制解决方案和专门设计的高压混合信号IC(用于产生超声波系统中所需的高频模式)。