SETTORE MEDICALE
Radiografia digitale
Le apparecchiature di radiografia digitale utilizzano la combinazione di elaborazione delle immagini digitali e tecnologie a raggi X per generare radiografie. Sono dotate di rilevatori di raggi X che sostituiscono le tradizionali pellicole di plastica per produrre immagini digitalizzate. Rispetto alle precedenti, le apparecchiature di radiografia digitale consentono elaborazioni delle immagini più rapide con una qualità migliore e, cosa ancora più importante, con una riduzione della dose di radiazioni necessaria.
Le apparecchiature di radiografia digitale utilizzano comunemente rilevatori piatti (FPD) a conversione diretta o indiretta per rilevare i raggi X. Un rilevatore piatto (FPD) a conversione diretta che converte i raggi X ricevuti direttamente in segnali elettrici è costituito da uno strato di selenio amorfo e un array TFT. Il rilevatore piatto a conversione indiretta invece è realizzato con uno strato di silicio amorfo, un array di fotodiodi e un array TFT per convertire prima i raggi X in luce visibile con lo strato di silicio amorfo, quindi in segnali elettrici tramite array di fotodiodi.
Un processore viene utilizzato per controllare la tensione di polarizzazione imposta sull'array TFT e per trasmettere la carica conservata nel TFT a un circuito di acquisizione del segnale in base a una sequenza specifica tramite multiplexing. Il circuito di acquisizione del segnale è dotato di un front-end analogico per convertire la carica in tensione e amplificare la tensione che rappresenta il livello di potenza dei raggi X. Il segnale amplificato viene convertito in segnale digitale tramite un convertitore A/D, quindi elaborato da un DSP per creare le immagini. Queste immagini possono essere visualizzate su schermo, stampate o trasmesse a un terminale remoto per la diagnosi medica.
Con l'introduzione di nuovi materiali sui rilevatori piatti e lo sviluppo della tecnologia di elaborazione delle immagini digitali, le apparecchiature di radiografia digitale con risoluzione superiore e ricostruzione delle immagini più rapida e più precisa sostituiscono i dispositivi di radiografia digitale tradizionali.
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DSP ad alte prestazioni per implementare l'elaborazione delle immagini
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FPGA ad alte prestazioni per implementare l'elaborazione delle immagini
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Richiesti MCU/MPU ad alte prestazioni con I/O multipli
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Richiesto convertitore analogico-digitale a SNR elevato, alta risoluzione
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Richiesto convertitore digitale-analogico ad alta risoluzione
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Richiesto amplificatore a elevata precisione e basso rumore
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Per la realizzazione di comunicazioni seriali ad alta velocità con unità di elaborazione immagini
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Controller per touchscreen
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Gestione energetica
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Tensione di riferimento
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Display LCD
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| Produttore | Tipo di prodotto | Titolo nota applicativa | Codice nota applicativa | Codice prodotto | URL |
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| ANALOG DEVICES | Convertitore analogico-digitale | Nozioni fondamentali sui circuiti di supporto dei convertitori analogico-digitale PulSAR | AN-931 | Fare clic qui | |
| ANALOG DEVICES | Convertitore analogico-digitale | Progettazione di un front-end accoppiato a trasformatore del convertitore analogico-digitale | AN-935 | Fare clic qui | |
| ANALOG DEVICES | Convertitore analogico-digitale | Sistemi campionati ed effetti del rumore di fase clock e fluttuazioni degli impulsi | AN-756 | Fare clic qui | |
| ANALOG DEVICES | Amp | Scheda di valutazione filtro attivo per amplificatori operazionali con pinout a bassa distorsione | AN-0993 | Fare clic qui | |
| ANALOG DEVICES | Amp | Gli amplificatori operazionali di tipo Rail-to-Rail veloce riducono i vincoli progettuali nei sistemi ad alta velocità e bassa tensione | AN-417 | Fare clic qui | |
| ANALOG DEVICES | Convertitore digitale-analogico | Azionamento di un trasformatore con collegamento a stella con un convertitore digitale-analogico a corrente bilanciata | AN-912 | Fare clic qui | |
| ANALOG DEVICES | Convertitore digitale-analogico | Nozioni fondamentali sulla compatibilità dei pin nella linea di convertitori D/A ad alta velocità TxDAC® | AN-595 | Fare clic qui | |
| ANALOG DEVICES | Convertitore digitale-analogico | Combinazione di convertitori digitale-analogico moltiplicatori di CMOS e amplificatori operazionali per generare amplificatori a guadagno programmabile | AN-320A | Fare clic qui | |
| ANALOG DEVICES | Convertitore digitale-analogico | Convertitore digitale-analogico complementare con uscita di corrente a banda larga per interfaccia a terminazione singola: migliore abbinamento in termini di guadagno e compatibilità dell'escursione di tensione | SBAA135 | Fare clic qui | |
| ANALOG DEVICES | DSP | Collegamento dei processori Blackfin® al convertitore analogico-digitale SAR AD7656 | EE-321 | Blackfin | Fare clic qui |
| ANALOG DEVICES | DSP | Elenco di controllo di progettazione hardware per processori Blackfin® | EE-281 | Blackfin | Fare clic qui |
| ANALOG DEVICES | DSP | Utilizzo del controller NAND Flash su processori Blackfin® | EE-344 | Blackfin | Fare clic qui |
| ANALOG DEVICES | DSP | Modifica del PHY nel driver Ethernet per processori Blackfin® | EE-315 | Blackfin | Fare clic qui |
| ANALOG DEVICES | DSP | Miglioramenti UART sui processori ADSP-BF54x Blackfin® | EE-331 | ADSP-BF54x | Fare clic qui |
| ANALOG DEVICES | DSP | Tempi per il passaggio alla modalità di alimentazione dei processori Blackfin® | EE-309 | Blackfin | Fare clic qui |
| NXP | DSP | Trasferimento e ottimizzazione delle applicazioni DSP56800 a DSP56800E | AN2095/D | DSP56800 | Fare clic qui |
| NXP | DSP | Considerazioni sulla compatibilità software per dispositivi HCS12, HC16 e 56800/E | AN1983 | DSP56800 | Fare clic qui |
| NXP | DSP | Sincronizzazione del convertitore analogico-digitale su chip su dispositivi 56F80x | AN1933 | DSP56F80x | Fare clic qui |
| NXP | DSP | Programmazione di memorie flash su chip di dispositivi 56F80x tramite interfaccia JTAG/OnCE | AN1935 | DSP56F80x | Fare clic qui |
| NXP | DSP | Tecniche di interfaccia hardware DSP56800 | AN19820/D | DSP56800 | Fare clic qui |
| NXP | DSP | Utilizzo della memoria di programma come memoria dati | AN1952 | DSP56800 | Fare clic qui |
| NXP | MCU/MPU | Sequenza di accensione i.MX51 | AN4053 | i.MX51 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | Convertitore analogico-digitale | Collegamento di ADS8410/13 con cavo lungo | SLAA284 | ADS8410/13 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | Convertitore analogico-digitale | Interfaccia tra ADS8401/ADS8411 e DSP TMS320C6713 | SLAA212 | ADS8401/ADS8411 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | Convertitore analogico-digitale | Conversione dati ad alta velocità | SBAA045 | Fare clic qui | |
| TEXAS INSTRUMENTS | Convertitore analogico-digitale | Utilizzo di ADS8411 in un'applicazione a ingresso analogico multiplex | SLAA285 | ADS8411 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | Amp | Funzionamento ad alimentazione singola degli amplificatori operazionali | SBOA059 | Fare clic qui | |
| TEXAS INSTRUMENTS | Amp | Compensazione intuitiva degli amplificatori di transimpedenza | SBOA055A | Fare clic qui | |
| TEXAS INSTRUMENTS | Amp | Filtro attivo continuo a programmazione digitale | SBFA005 | Fare clic qui | |
| TEXAS INSTRUMENTS | Amp | Applicazioni per amplificatori differenziali: terminazione linea, convertitori analogico-digitali ad alta velocità di azionamento e linee di trasmissione differenziali | SLYT143 | Fare clic qui | |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Riepilogo consumo energetico TMS320C6455/C6454 | SPRAAE8B | TMS320C64xx | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Guida alla progettazione TMS320C6455 e confronti con TMS320TC6416T | SPRAA89A | TMS320C64xx | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Guida per l'utente del timer a 64 bit DSP TMS320C645x | SPRU968 | TMS320C645x | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Progetto con potenza di ingresso a 5 V TMS320C6472, convertitori CC/CC FET integrati e controller (8x C6472) | SLVA391 | TMS320C6472 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Guida alla progettazione hardware TMS320C6472/TMS320TCI6486 | SPRAAQ4B | TMS320C6471 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Controller di memoria condivisa DSP TMS320C6472/TMS320TCI6486 | SPRUEG5D | TMS320C6472/TMS320TCI6486 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Controller di alimentazione/sospensione DSP TMS320C6472/TMS320TCI6486 | SPRUEG3B | TMS320C6472/TMS320TCI6486 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Informazioni sulla comunicazione multicore sul TMS320C6474 | SPRAB25 | TMS320C6474 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Linee guida all'implementazione della DDR2 TMS320C6474 | SPRAAW8A | TMS320C6474 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Linee guida per la progettazione hardware dei DSC TMS320F28xx e TMS320F28xxx | SPRAAS1B | TMS320F28xx | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Soluzioni di alimentazione dei DSP TMS320x2810/1/2 consigliate | SLVA204 | TMS320x2810 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | MCU/MPU | Riepilogo del consumo energetico di OMAP3530 | SPRAB98 | OMAP3530 | Fare clic qui |
| Produttore | Tipo di prodotto | Titolo white paper | URL |
|---|---|---|---|
| ALTERA | FPGA | Soluzioni FPGA multicore per applicazioni di elaborazione del segnale ad alte prestazioni | Fare clic qui |
| ALTERA | FPGA | Implementazione dell'imaging medicale tramite FPGA | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Innovazione dell'imaging medicale grazie ai processori multicore | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Scopri la differenza: DSP nell'imaging medicale | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Codifica video HD con partizionamento DSP ed FPGA | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Immagina: DSP TI nell'imaging medicale | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Processori integrati per l'imaging medicale | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Il basso consumo energetico e un prezzo competitivo rendono il TMS320C6472 six-core ideale per le applicazioni ad alte prestazioni | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Abilitazione di sistemi di controllo integrati ecocompatibili con DSC a virgola mobile | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | MPU | Introduzione allo sviluppo del software grafico per OMAP™ 2/3 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | MPU | Tecnologie di gestione energetica e delle prestazioni SmartReflex™: consumo energetico ridotto, prestazioni ottimizzate | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | MPU | Tecniche di gestione energetica per processori applicativi OMAP35x | Fare clic qui |
| Produttore | Tipo di prodotto | Titolo kit di valutazione | Codice prodotto EVK | Codice prodotto | URL |
|---|---|---|---|---|---|
| ANALOG DEVICES | DSP | Manuale di Blackfin® Audio EZ-Extender® | ADZS-USBLAN-EZEXT | Blackfin | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Starter kit DSP (DSK) TMS320F2812 eZdsp™ | TMS320F2812 | TMS320F2812 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Kit di sviluppo Zoom™ OMAP35x™ | TMDSMEVM3530-L | OMAP3530 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | Convertitore digitale-analogico | Convertitore digitale-analogico EVM a doppio canale a 14, 12 e 10 bit DAC5672/62/52 | DAC5652EVM | DAC5652 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | Convertitore digitale-analogico | Guida per l'utente del modulo di valutazione DAC7554 | DAC7554EVM | DAC7554 | Fare clic qui |
| Produttore | Tipo di prodotto | Titolo formazione | Codice prodotto | URL |
|---|---|---|---|---|
| ALTERA | FPGA | Panoramica degli FPGA Cyclone III parte 1 | Cyclone III | Fare clic qui |
| ALTERA | FPGA | Panoramica degli FPGA Cyclone III parte 2 | Cyclone III | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | Processore | Introduzione al tool di valutazione dei consumi di AM35x Sitara e OMAP35x | OMAP35x | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | Processore | Introduzione al motore Codec | Fare clic qui | |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Differenze e miglioramenti dal C6455 al nuovo C6474 | C6455 | Fare clic qui |
| TEXAS INSTRUMENTS | Processore | Prestazioni di codifica/decodifica 720p su OMAP3 | OMAP3 | Fare clic qui |