目前,医学超声应用多的领域就是利用超声技术进行诊断,主要通过超声声束扫描人体部位成像,即通过对反射信号的接收、处理,以获得体内器官的图像。随着医疗超声设备探头的实时移动获得患者体内器官的具体图像,可提供浅表、腹部、心脏、妇产、泌尿、肌骨等全方位扫查,是软组织检查的常见诊断方法。
超声的技术趋势国内外有不少厂商都在推进上述趋势,其中有一些技术更是行业内普遍有感知的,比如可以放到设备探头中的子波束形成器(Sub Beamformer),对温度敏感且要求极低功耗的超低功耗(Ultralow Power),以及目前业内普遍感兴趣的无线连接(Wireless Connection)。
除此之外,医学超声的另一个发展方向就是高性能,这也是目前医学超声共同的努力方向。从大范围来说,近些年国内的厂商在这个方向上正在逐步和国际厂商接轨,但在心脏科等主要关键领域依然和国际的应用有差距,比如更高的图像质量、更全面的功能以及更好流程等。在医疗超声整个行业中,ADI能提供低噪声、低功耗模拟前端、精密放大器、转换器以及电源等解决方案,在业内拥有较高的度。从下面超声整体解决方案的架构图中可以看到,除去探头(Transducer)和FPGA的波束形成器(Beamformer)等这类非芯片厂商产品,ADI的产品几乎涵盖了包括发射链路、接收链路等在内的整个超声系统。下面将依次从发射链路、接收链路、时钟以及电源管理几个方面来介绍一下ADI的相关代表产品和解决方案。
发射部分目前市面上有两种方法:种是Pulser + Beamformer的方式,第二种就是上面提到的线性发射。两者架构不同,前者主要是用于产生一个高压的脉冲来驱动探头,后者的架构是在DAC + Beamforme的基础上还加了一个高压放大器。MAX14815还集成了八路独立的低噪声、低阻抗有源T/R开关。T/R开关可以在外部配置为支持接收多路复用,其中使用的接收通道数量少于发送通道数量。该器件也可以由外部数字源(FPGA)通过传统的专用CMOS逻辑输入来控制。除超声医学成像外,该产品还用于高压传感器MEMS驱动器、超声波工业应用(NDT)等,可简化便携式超声系统设计并节省功耗。
AD9106 TxDAC?和波形发生器是高性能四通道数模转换器(DAC),是一个12位输出、180 MHz的主机时钟正弦波发生器,带24位调谐字,支持10.8 Hz/LSB的频率分辨率,集成片上模式存储器,用于复杂波形生成,具有直接数字频率合成器(DDS)。AD9671各通道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,利用待机模式可以快速上电以便开机重启。以CW多普勒模式工作时,VGA、AAF和ADC均进入省电模式。ADC内置多种功能特性,例如可编程时钟、数据对准、生成可编程数字测试码等,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本降至较低。
AD9528是世健结合当前市场重点推荐的ADI时钟产品。它是一款双级PLL、集成JESD204B/JESD204C的SYSREF发生器,可用于多器件同步。级锁相环(PLL) (PLL1)通过减少系统时钟的抖动,从而实现输入基准电压调理。第二级PLL(PLL2)提供高频时钟,可实现来自时钟输出驱动器的较低积分抖动以及较低宽带噪声。AD9528产生频率分别为1.25 GHz和1 GHz的六路和八路输出,每一路输出均可配置为直接从PLL1、PLL2或内部SYSREF发生器输出,14路输出通道的每一路都包含一个带数字相位粗调功能的分频器,以及一个模拟微调相位延迟模块,允许全部14路输出具有时序对齐的高度灵活性。还可用作灵活的双通道输入缓冲器,以便实现14路器件时钟和SYSREF信号的分配。
,关于电源管理,世健推荐一款四通道40VIN、3A降压型Silent Switcher μModule?稳压器LTM8060。Silent Switcher架构可将EMI降至,同时在高达3MHz的频率下实现高效率运行。封装中内置控制器、功率开关、电感和其他相关元件。LTM8060支持宽输入电压范围,0.8V至8V的输出电压范围,以及200kHz至3MHz的开关频率范围,各范围分别通过单个电阻进行设置。只需使用输入和输出滤波器体电容就可以完成设计;还可配置输出阵列,可以通过阵列并联输出实现高达12A的电流能力。
综上所述,世健认为,ADI公司的创新技术和系统知识正在帮助塑造医疗健康行业的未来,其产品和解决方案在医疗超声领域把握小型化、数字化以及高性能发展趋势的同时,也为市场未来的技术创新提供了基础,能帮助市场更好地迎接各类挑战。免责声明: 凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。