MAX30003 A Customizable ECG Monitor You Can Call Your Own HEALTHCARE DESIGN SOLUTIONS
发布时间:
2019-04-01
类型:
应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX30003; MAX-ECG-MONITOR
该技术方案详细介绍了一款基于MAX30003超低功耗生物电模拟前端芯片的可定制ECG监测器,旨在为健康和健身爱好者提供高精度的心脏健康监测服务。资料深入分析了传统可穿戴设备在ECG信号测量中面临的电极数量受限、电池寿命瓶颈及电极脱落检测等技术挑战,并阐述了该监测器如何利用双电极设计通过蓝牙连接智能设备,实现高效的数据监测与记录。文中还强调了该平台提供的开放API接口,便于开发者创建定制化应用与算法,突显了其在健康健身及远程医疗监测领域的应用价值。针对文中所述技术,Analog Devices (Maxim) 在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供技术支持及采购服务。基于该方案,用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,相关型号支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足。平台专职FAE团队将提供从选型、设计验证到调试的全流程技术支持,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX30003 Ultra-Low Power, Single-Channel Integrated Biopotential (ECG, R-to-R Detection) AFE
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX30003CTI+T塑封器件可靠性报告
October 10, 2016
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| 数据手册 - 英文 |
MAX30003WING2#评估套件(评估型号:MAX32660)
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX3002ExP塑料封装/芯片级器件的可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAXIOTKIT评估套件数据表
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX3004ExP塑料封装/芯片级器件的可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX30003WING Expansion Board Evaluates: MAX30003 Biopotential AFE
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX3001EEUP塑封器件可靠性报告
August 4, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX30003WING2#评估套件数据表
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
svl0.6μm硅栅CMOS-MAXIM集成产品可靠性监测报告
1/25/2008
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| 测试报告 - 英文 |
svl0.6μm硅栅CMOS-MAXIM集成产品可靠性监测报告
4/8/2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX32620/MAX32621 High-Performance, Ultra-Low Power Arm Cortex-M4 with FPU-Based Microcontroller for Rechargeable Devices
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1139MEEE X3 0.6μm硅栅CMOS MAXIM集成产品可靠性监测报告
5/9/2009
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| 技术文档 - 英文 |
hSENSOR平台快速简便地评估定制健康传感器应用
October 31, 2016
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| 数据手册 - 英文 |
MAX30034 Evaluation Kit Evaluates: MAX30034
Rev 0
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| 电路原理图 - 英文 |
MAX30001G_EVSYS_EVKIT
REV a
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| 数据手册 - 英文 |
MAX32620/MAX32621超低功耗Arm Cortex-M4,基于FPU的微控制器(MCU),带2MB闪存和256KB SRAM
Rev 4
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1136LEUA X3 0.6μm硅栅CMOS(B6)MAXIM集成产品可靠性监测报告
7/28/2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX30001 Ultra-Low-Power, Single-Channel Integrated Biopotential (ECG, R-to-R, and Pace Detection) and Bioimpedance (BioZ) AFE
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
X3 0.6μm硅栅CMOS(B6)可靠性监测报告
1/22/2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX30002 Ultra-Low-Power, Single-Channel Integrated Bioimpedance (BioZ) AFE
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
uMAX包的可靠性监控报告
7/10/2017
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| 测试报告 - 英文 |
uMAX包的可靠性监控报告
10/27/2017
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| 测试报告 - 英文 |
uMAX包的可靠性监控报告
1/10/2018
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| 测试报告 - 英文 |
uMAX包的可靠性监控报告
4/17/2018
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| 测试报告 - 英文 |
uMAX包的可靠性监控报告
7/11/2018
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| 数据手册 - 英文 |
MAX30009 MAX30009ENA+低功耗、高性能生物阻抗模拟前端
Rev 1
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| 数据手册 - 英文 |
MAX30001G超低功耗、单通道集成式生物电势(ECG和R-to-R)和生物阻抗(BIOZ)AFE
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX30001G评估套件
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX30009低功耗、高性能生物阻抗模拟前端
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX30001超低功耗、单通道集成式生物电位(ECG、r-to-r和起搏检测)和生物阻抗(BioZ)AFE
Rev 2
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世强AI
世强AI是专注硬创领域的专业垂类AI。基于世强硬创平台沉淀的全品类数据,覆盖 IC、元件、材料、电气、电机、仪器,超千万级 SKU。深度融合全行业原厂技术资料与供应链数据,不仅提供方案设计、器件选型、BOM优化等快速精准的研发支持,更能发起快速购买、样品申请、技术支持、批量询价等服务,贯穿硬件创新全链路,让研发更容易,让采购更便宜。
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应用/方案
MAX-ECG-MONITOR用户指南
本指南介绍了Maxim MAX-ECG-MONITOR的使用方法和功能概述。该设备是一款可穿戴的心脏监测器,与Suunto的Movesense开放开发环境兼容,可提供心电图波形、心率检测、加速度计和其他运动感应数据。指南详细说明了如何开启/关闭设备、佩戴方式、与Android设备连接以及使用Movesense Showcase应用程序进行数据查看和记录。此外,还包括了固件更新、维护和支持信息。
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一个可定制的心电监护,您可以调用自己的设计解决方案
本文介绍了一种可定制的ECG监测器设计,旨在为健康和健身爱好者提供更精确的心脏健康监测。文章首先概述了传统可穿戴设备在测量ECG信号时面临的挑战,如电极数量、电池寿命和信号准确性。接着,介绍了基于MAX30003的超低功耗生物电模拟前端芯片的ECG监测器,该监测器只需两个电极,即可准确测量ECG信号,并通过蓝牙连接到智能设备进行控制和数据记录。此外,该平台还提供了开放API,方便开发者创建定制应用程序和算法。最后,文章强调了该监测器在健康和健身应用以及远程医疗监测中的潜力。
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如何使用胸带教程测量生物电位心电图
本文介绍了如何使用胸部带测量生物电位心电图(ECG)的技术。内容涵盖了ECG测量原理、设计考虑因素、电极和输入电路设计、运动伪影的抑制、低功耗设计、MAX30003芯片的功能和应用、电源解决方案以及设计资源。文章详细阐述了如何通过优化电路设计和选择合适的芯片来实现高精度、低功耗的ECG测量。
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如何将MAX30003WING ECG AFE与MAX32630FTHR接口
本资料为MAX30003WING心电图模拟前端(AFE)与MAX32630FTHR微控制器接口的快速入门指南。内容涵盖硬件组装、软件配置和示例程序运行,旨在帮助用户快速搭建心电图采集与显示系统。资料详细介绍了如何连接MAX30003WING与MAX32630FTHR,以及如何通过Mbed编译器和Arduino IDE进行程序配置和调试。
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Engineering journal 第五十二期:光接收器性能评估/通过USB为电池充电/逻辑电平转换
本资料主要涵盖了元器件行业的多个方面,包括光接收器性能评估、通过USB为电池充电的设计、逻辑电平转换技术以及IC驱动单线圈锁定继电器的应用。内容涉及光接收器灵敏度分析、USB充电电路设计、逻辑电平转换器的原理和应用,以及IC驱动继电器的电路设计。
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用Maxim镜头驱动为视障人士聚焦世界
Evergaze公司开发的seeBOOST可穿戴设备,通过集成电子视觉增强系统,帮助视力受损者改善视力。该设备采用自动对焦、对比度和亮度增强、可选颜色模式和可调节放大等功能。Evergaze与Maxim Integrated合作,使用其MAX44009镜头驱动器等组件,满足了小尺寸、低功耗和高可靠性的要求。seeBOOST眼镜为用户提供了即时的视觉改善,帮助他们完成日常任务,如阅读邮件、支付账单或玩桥牌游戏。
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hSensor平台能够快速方便地设计可穿戴健康和健身应用程序设计解决方案
Maxim的hSensor平台为可穿戴健康和健身应用提供了一种快速简便的设计解决方案。该平台具有灵活性、低功耗和超小尺寸,可定制以满足各种应用需求,如心率、血氧饱和度、心电图和体温监测。平台支持有线和无线模式,提供完整的参考设计和软件支持,可显著缩短产品开发周期。
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消除可穿戴式心脏监护设计解决方案的压力
本文探讨了可穿戴设备在心脏监测中的应用,重点介绍了生物电位和生物阻抗测量技术。文章详细阐述了如何通过这些技术测量心脏的电信号和胸腔电阻,以及在设计可穿戴医疗设备时面临的挑战。文章还介绍了一种创新的解决方案——MAX30001,它集成了生物电位和生物阻抗测量功能,同时降低了功耗和设备尺寸,适用于多种医疗监测应用。
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电源•接口•模拟•通信•传感器嵌入式安全•iButton•微控制器
Maxim Integrated提供广泛的元器件产品,涵盖电源、接口、模拟、通信、传感器、嵌入式安全和微控制器等领域。产品包括电池管理、充电器、开关、模拟开关、宽带开关、DC-DC转换器、控制器、音频设备、电源管理IC、数字I/O、电源模块、时钟发生器、MOSFET驱动器、高速信号、充电泵、数据转换器、IO-Link、显示电源和控制、隔离IC、滤波器、保护和控制、实时时钟、电平转换器、隔离电源、传感器接口、视频产品、LED驱动器、信号线保护、电压参考、低 dropout线性稳压器、信号完整性、以太网供电、收发器、电机驱动器、监控器和序列器、USB产品。此外,还提供iButton、内存、传感器和微控制器等解决方案。
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Tecnofingers(TNFG)通过Maxim电源管理和传感器ic加速电子产品开发客户成功案例
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,开发了rhomb.io模块化系统,以加速电子产品开发。该系统提供多种预组装组件,如处理器核心和功能模块,支持设计师快速构建、设计和测试产品。Maxim的IC产品,如MAX30101脉搏血氧仪和心率传感器、MAX44005 RGB颜色、温度和红外接近传感器、MAX8814 28V线性Li+电池充电器等,满足了TNFG对小型化IC和良好技术支持的需求,支持了其产品开发。
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UnaliWear通过Maxim ModelGauge燃油表帮助人们保持独立客户成功案例
UnaliWear的Kanega智能手表旨在帮助老年人保持独立生活。该手表无需连接到家庭系统或智能手机,内置电池系统和多种通信技术(包括蜂窝、蓝牙、Wi-Fi和GPS)。为了满足严格的电源管理需求,UnaliWear选择了Maxim Integrated的多款IC产品,如MAX77818燃料计量器、MAX17201独立式燃料计量器和MAX14634双向电池开关等,以确保电池状态信息的准确性。这些解决方案有助于缩短设计周期并提高产品质量。
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逻辑级翻译应用说明
本文探讨了逻辑电平转换技术及其应用,分析了不同逻辑电平之间的转换方法,包括单方向和双向转换。文章重点介绍了Maxim公司提供的逻辑电平转换解决方案,包括MAX3370等芯片,以及它们在提高数据传输速率和解决通用电压问题方面的优势。此外,文章还讨论了逻辑电平转换在混合信号集成电路中的应用,以及如何选择合适的转换方法和器件。
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生命体征监护仪的电源子系统
本资料详细介绍了适用于可穿戴医疗和健康应用生物传感设备的预验证电源电路。内容包括电源配置选择、开关模式电源电路设计、电池选择、电路验证清单和故障排除指南。资料涵盖了不同类型的电源电路,如1.8V模拟和数字电源电路,以及5V模拟电源电路,并提供了典型操作特性和测试数据。此外,还提供了系统集成指南和针对实施问题的故障排除说明。
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使用腕带式心电监护仪设计解决方案,减轻胸部负担
本文探讨了传统Holter心脏监测器的局限性,并介绍了一种新型的可穿戴参考设计,旨在将便携式ECG测量从笨重的多导联胸带式设备转变为小型多功能的腕戴式设备。该设计采用单通道集成生物电位模拟前端(AFE),简化了ECG测量过程。此外,该平台还包括心率变异性测量和临床级温度传感器,以及陀螺仪和加速度计,以补偿用户运动。该设计对硬件和软件开发者均有吸引力,可用于评估传感器性能或开发AI算法。
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SPI电平转换器™ 和I²C总线信号应用说明
本资料主要介绍了SPI™和I²C总线信号的电平转换技术。针对不同供电电压的微处理器和外围设备,阐述了电平转换的必要性,并详细描述了SPI和I²C总线的信号时序、接口电路以及电平转换的解决方案。资料中重点介绍了MAX3372E-MAX3393E系列电平转换器,该系列产品具有高速数据传输、低功耗、三态输出等特点,适用于低电压系统中的总线电平转换问题。
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MAXREFDES101#:健康传感器平台2.0用户指南
本指南提供了关于准备和运行MAXREFDES101#健康传感器平台的信息。该平台采用多个生物传感器、电源管理IC(PMIC)和微控制器,设计为可穿戴设备,用于捕捉对医疗保健重要的生物信号。平台还包含基于生物传感器测量的心脏健康计算算法。指南详细介绍了硬件描述、系统图、操作手表、电源开关、显示模式、佩戴设备的方法、PPG测量、ECG测量、体温测量、安装PC GUI、升级MAXREFDES101#上的固件、更新传感器中心算法、使用PC GUI、USB连接、BLE连接、启动ECG测量、启动温度测量、启动PPG测量、安装Android应用、使用Android应用、Android的BLE连接、启动Android的ECG测量、启动Android的PPG测量、启动Android的温度测量、安装Windows 7驱动程序、闪存日志、下载日志文件、数据格式等内容。
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MAXREFDES101#健康传感器平台2.0用户指南
本指南提供了关于准备和运行MAXREFDES101#健康传感器平台的信息。该平台采用多个生物传感器、电源管理IC(PMIC)和微控制器,设计为可穿戴设备,用于捕捉对医疗保健重要的生物信号。平台还包含基于生物传感器测量的心脏健康计算算法。指南详细介绍了平台的硬件组件、操作方法、数据格式以及如何使用PC GUI和Android应用程序进行数据记录和分析。
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HD Medical可视化记录心脏波形,使用MAX32620更好地筛选患者客户成功案例
HD Medical利用MAX32620等高性能、低功耗、小尺寸的IC,开发了ViScope电子听诊器,通过实时视觉显示心电波形,帮助医生进行更准确的初步患者筛查。随后,公司推出了集成心电图功能的智能电子听诊器HD Steth,可通过蓝牙将数据传输到智能手机,并开发了基于云的预测算法,进一步分析数据。Maxim的芯片组在性能、尺寸和功耗方面优于竞争对手,显著提高了听诊器的电池寿命和设计周期。
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Healcerion Co.利用MAX2082 AFE和MAX4968B模拟开关为偏远地区提供经济实惠的高品质医疗服务客户成功案例
Healcerion公司利用MAX2082模拟前端放大器和MAX4968B模拟开关,成功开发出便携式超声设备SONON,为偏远地区的医疗工作者提供低成本、高质量的医疗服务。该设备连接智能手机,通过云平台实现远程指导,输出高质量的超声图像,有助于非专业用户进行诊断。与市场上昂贵的超声设备相比,SONON的价格仅为十分之一。通过使用MAXIM的元器件,Healcerion实现了小型化、低功耗的设计要求,并获得了多项奖项。
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