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高性能模拟前端信号链解决方案如何助力医疗超声系统发展1942TDussikA1949年获得头部的超声图像,此举昭示超声系统进入到医疗领域。直到如今,超声系统作为用于人体内部的无创可视化技术,被广泛用于医疗领域。最近一份报202215.8ADI之一,为保证超声技术的可持续发展,ADI提供了高度集成的解决方案,推动实现一流的临床成像设备。超声系统的原理是通过向人体发射声学能量,然后接收并处理回波,从而产生内部器官和结构的图像,绘制血液流动和组织运动图,以及提供高度精确的血1MHz18MHz波扫描人体内部组织并以不同强度的回波进行反射。然后实时采集这些回波,并显示为超声波扫描图,其中可能包含不同类型信息,如声阻抗、血流量、组织随时间的活动状态或其僵硬程度。实现最佳医疗影像,数据采集模拟前端性能很关键所以不难看出,想要提升超声系统的图片质量,其深藏于复杂机器内部的前端(AFE)组成,它包括低噪声放大器、可变增益放大器、抗混叠滤波器(AAF)、ADCAFE70dB160dB,以便区分血液信号与探头和身体组织运动所产生的背景噪声。因此,ADC(THD),以保持超声信号的动态保真度。对此,ADIAFEAD9671AD967114ADC,125MSPS75dBSNR性能,超声成像质量更佳。每个通道都经过优化,在连续波模式下具有160dBFS/√Hz62.5mW8器(VGA)、低噪声前置放大器(LNA)CWI/Q(AAF)、模数转换器(ADC)以及用于处理数据和降低52dB化设计。LNASPI(NBW)为15LNA(SNR)94dB。CW16从推车到便携,如何做到减尺寸不减性能?随着智能化技术的发展,便携式医疗设备逐渐成了主流发展趋势之一。过去,实现超声成像系统需要大量高性能发射电路和接收电路,由此产生的是庞大且AD9671本更低、更便携的成像解决方案,而其性能则接近推车式系统。AD96715GbJESD204B80%I/O系统的需要,在简化超声设备电路板设计的同时,更符合业界对更高数据速率、更多通道数和更佳图像分辨率的要求。50%FPGA(现场可编程门阵列)处理负担。并且各通道均可单独进入省电模式,从而延长便携式应用的电池使用时间。利用待机模式则可CW,VGA、AAFADC入省电模式。不仅如此,ADC准、生成可编程数字测试码等,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本降至最AD9671,专为中到高端便携和手推车式超声系统而设计。结语超声系统在当前小型化趋势下还面临更多挑战,包括:波束形成器的复杂度,要达到很高的图形质量,必须有大量的波束形成通道;高复杂度进而导致高功耗,并且需要更多成像空间来实施,而随着设备向小型化发展,尤其是以提升AD9671ADI疗超声系统解决方案的其中一款产品,还有一系列种类丰富的前端、放大器、
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