Особливості проектування теплових сенсорів потоку біомедичного призначення
Вантажиться...
Дата
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Анотація
Показано, що теплові сенсори потоку характеризуються високою конструктивно-технологічною сумісністю з апаратурою біомедичного призначення і, порівняно з іншими типами сенсорів потоку, в найбільш повні мірі відповідають вимогам до цієї апаратури. Розроблені сигнальні перетворювачі у повній мірі відповідають вимогам до сучасної апаратури біомедичного призначення та енергоекономної низьковольтної електроніки (однополярне 3В живлення), забезпечують незначний тепловий вплив на середовище потоку та реалізуються на новітній елементній базі – високопрецизійних CMOS rail-to-rail операційних підсилювачах, двонаправлених мультиплексорах типу ADG, мікроконвертерах типу ADuC, потужних D-MOS HEX FET транзисторах тощо.
It is shown that thermal flow sensors are characterized by high structural and technological compatibility with biomedical equipment and, compared to other types of flow sensors, they most fully meet the requirements for this equipment. The developed signal converters fully meet the requirements for modern biomedical equipment and energy-saving low-voltage electronics (unipolar 3V power supply), provide a negligible thermal effect on the flow environment and are implemented on the latest element base - high-precision CMOS rail-to-rail operational amplifiers, bidirectional multiplexers of the type ADG, ADuC type microconverters, powerful D-MOS HEX FET transistors, etc.
It is shown that thermal flow sensors are characterized by high structural and technological compatibility with biomedical equipment and, compared to other types of flow sensors, they most fully meet the requirements for this equipment. The developed signal converters fully meet the requirements for modern biomedical equipment and energy-saving low-voltage electronics (unipolar 3V power supply), provide a negligible thermal effect on the flow environment and are implemented on the latest element base - high-precision CMOS rail-to-rail operational amplifiers, bidirectional multiplexers of the type ADG, ADuC type microconverters, powerful D-MOS HEX FET transistors, etc.
Опис
Тип документа
Мова
ISSN
Бібліографічний опис
Особливості проектування теплових сенсорів потоку біомедичного призначення [Текст] / С. В. Павлов, В. Вуйцік, Р. Л. Голяка [та ін.] // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2022. – № 2. – С. 66-81.
Павлов С. В., Вуйцік В., Голяка Р. Л., Тітова Н. В., Никифорова Л. Є., Азаров О. Д., Терещенко М. Ф., Холін В. В., Богомолов М. Ф., Комарова О. С. Особливості проектування теплових сенсорів потоку біомедичного призначення. Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. 2022. № 2. С. 66-81.
Павлов С. В., Вуйцік В., Голяка Р. Л., Тітова Н. В., Никифорова Л. Є., Азаров О. Д., Терещенко М. Ф., Холін В. В., Богомолов М. Ф., Комарова О. С. Особливості проектування теплових сенсорів потоку біомедичного призначення. Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. 2022. № 2. С. 66-81.
Схвалення
Рецензія
Доповнено
Цитується в
Список використаної літератури (46)
- Highly linear Microelectronic Sensors Signal Converters Based on Push-Pull Amplifier Circuits / edited by Waldemar Wojcik and Sergii Pavlov, Monograph, (2022) NR 181, Lublin, Comitet Inzynierii Srodowiska PAN, 283 Pages. ISBN 978-83-63714-80-2.
- E. L. Upp, Paul J. LaNasa. Fluid flow measurement: a practical guide to accurate flow measurement. – Gulf Professional Publishing. 2002. – 264 p.
- B.W. van Oudheusden. Silicon thermal flow sensors // Sensors and Actuators A: Phys. – 1992. № 30. – PP. 5–26.
- M. Ashauer, H. Glosch, F. Hedrich, N. Hey, H. Sandmaier, W. Lang. Thermal flow sensor for liquids and gases based on combinations of two principles // Sensors and Actuators A. – 1999. Vol. 73. – PP. 7-13.
- F. Jiang, Y.-C. Tai, C.-M. Ho, R. Karan, M. Garstenauer. Theoretical and experimental studies of micromachined hot-wire anemometers // International Electron Devices Meeting (IEDM), San Francisco, December 11–14. – 1994. PP. 139-142.
- J.J. van Baar, R.W. Wiegerink, T.S.J. Lammerink, G.J.M. Krijnen, M. Elwenspoek. Micromachined structures for the thermal measurements of fluid and flow parameters // J. Micromech. Microeng. – 2001. – № 11. – PP. 311–318.
- Ellis Menga, Po-Ying Li, Yu-Chong Tai. A biocompatible Parylene thermal flow sensing array // Sensors and Actuators A. – 2008. № 144. –PP. 18–28.
- J. Desing Lindgren. Sensor communication technology towards ambient intelligence // Measurement Science and Technology. – 2005. – Vol. 16. – PP. 37-46.
- S. Dusad, S.N. Diggavi., Al-Dhahir N., Calderbank A.R. Diversity Embedded Codes: Theory and Practice // IEEE Journal of selected topics in signal processing. – 2008. – Vol. 2. № 2.– PP. 202-219.
- S. Naffziger. Microprocessors of the future: Commodity or engine growth? // Solid-State Circuits Magazine, IEEE. – 2009. – Vol. 1. № 1.– PP. 76-82.