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本期介绍
用于无线心电图监视仪的IC >>
血液分析系统: 阻抗测量系统 >>
血液分析系统: 流式细胞仪 >>
数字X-射线技术 >>
采用电流测定法的家用葡萄糖监测系统 >>
心电图仪、肌电图仪和脑电图仪中使用的生物电势电极 >>
脉冲血氧仪中的光电二极管检测 >>
示波法血压测量 >>
在红外数字体温计中使用热电堆传感器 >>
符合IEC 60601-1标准的数字隔离器 >>
开关和多路复用器提供业界一流性能,采用小型封装 >>
成像系统中的电源分配 >>
便携式输液泵中的压阻检测IC >>
本期通报的全部产品报价都是千片以上订量(除非另外说明),建议转售最低美元价格,按美国离岸价。


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数字X射线技术改进病人体验和医生诊断
数字X射线正在改变放射科的工作方式。这项技术能够减少患者的辐射照射、改进诊断的图像质量,而且同传统的X射线系统相比,可以减少数千美元的化学处理费用。
数字X射线的成形可被分为直接转换和间接转换。直接转换利用基于硒的面板将非吸收光子直接转换为电荷,如图1所示。间接转换利用闪烁材料将光子转换为光,然后利用光电二极管、CCD或CMOS成像传感器将光转换为电信号,如图2所示。不论X射线能量如何转换为电信号,都必须从模拟信号转换为数字信号,才能进行图像处理。虽然整个图像的更新速率相对较低(15~120帧/秒),探测器却包含数百万个像素,在保证低成本与低功耗的前提下,实现高速信号的准确转换以及保持读数的高精度是需要应对的挑战。
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信号的直接和间接转换都需要ADC,其采样速率应当等于阵列尺寸与更新速率的乘积。性价比最高和功耗最低的解决方案是利用一个或多个高速ADC依次将各像素数字化。大型探测器可能需要利用几个模数转换器,以期望的更新速率对图像进行数字化。
虽然标准的图像增强器管提供8 bit~10 bit的深度,新的探测器具有更宽的动态范围,使用14-bit、16-bit甚至18-bit的模数转换器。凭借动态范围的改善以及灵敏度的提高,这些无胶片探测器可以生成质量更高的图像,给诊断带来更多的信息。除了改善诊断所需的原始数据,数字处理还可以提高对比度,突出组织密度的差异。
ADI公司提供一系列高速、高分辨率ADC,以满足各种探测器阵列尺寸和更新速率需求。最高信噪比方面,AD762116-bit PulSAR® ADC的信噪比(SNR)为90 dB,转换速率高达3 MSPS。对于较低动态范围的系统,AD7484 14-bit SAR ADC在3 MSPS采样速率的信噪比(SNR)为 76.5 dB。AD7621与AD7484都是逐次逼近型模数转换器,具有优异的线性度,这对图像质量来说是一个重要的参数。对于较高速的ADC,AD9240与AD9244 14-bit单芯片ADC分别提供10 MSPS和40 MSPS/65 MSPS的采样速率。对于整个图像要求高更新速率的X射线设备而言,这些流水线型ADC非常适合。 |
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