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Die Gesundheitssensoren von Maxim für ultrakleine Wearables

Designer, die tragbare Gesundheits- und Fitnessanwendungen der nächsten Generation entwickeln, können mit dem MAX30208 die Temperaturmessleistung um 50 Prozent reduzieren und mit dem MAXM86161 von Maxim Integrated Products die Größe der optischen Lösung um 40 Prozent verkleinern. Darüber hinaus können Konstrukteure mit dem MAXM86161 sowohl die Empfindlichkeit als auch die Genauigkeit mit dem höchsten Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) verbessern.

Um einen Mehrwert zu bieten, erfordern tragbare Gesundheits- und Fitnessmonitore eine höhere Genauigkeit bei der Messung der menschlichen Biometrie wie Körpertemperatur und Herzfrequenz, aber die Geräteentwickler waren durch die Sensorgenauigkeit für kleine, batteriebetriebene, am Körper getragene Geräte eingeschränkt. Die beiden neuen Körpersensoren von Maxim mit kontinuierlicher Überwachung bieten eine höhere Genauigkeit bei der Messung von Vitalparametern wie Temperatur, Herzfrequenz und Blutsauerstoffsättigung (SpO2).

Der MAXM86161 In-Ear-Herzfrequenzmonitor und Pulsoximeter ist die kleinste vollständig integrierte Lösung auf dem Markt, die hochpräzise Herzfrequenz- und SpO2-Messungen von Hearables und anderen tragbaren Anwendungen liefert. Es ist mit seiner branchenführenden kleinen Gehäusegröße (40 Prozent weniger als der nächste Mitbewerber) und dem besten SNR seiner Klasse (3 dB Verbesserung mit Bandbegrenzungssignal für PPG-Anwendungsfälle im Vergleich zum nächsten Mitbewerber) für In-Ear-Anwendungen optimiert. Dies ermöglicht die Entwicklung von Geräten, die ein breiteres Spektrum von Anwendungsfällen abdecken. Der MAXM86161 liefert ungefähr 35 Prozent weniger Energie, um die Batterielebensdauer von Wearables zu verlängern. Darüber hinaus eliminiert ein integriertes analoges Front-End (AFE) das zusätzliche AFE, das normalerweise benötigt wird, um einen separaten Chip zu beschaffen und mit dem optischen Modul zu verbinden.

Der digitale Temperatursensor MAX30208 bietet eine Temperaturmessgenauigkeit in klinischer Qualität (±0,1 °C) mit schneller Reaktionszeit auf Temperaturänderungen. Es erfüllt auch die Leistungs- und Größenanforderungen kleiner, batteriebetriebener Anwendungen wie Smartwatches und medizinische Pflaster. Es vereinfacht das Design von batteriebetriebenen, temperaturfühlenden tragbaren Gesundheitsanwendungen. Es ist einfacher zu bedienen als Konkurrenzprodukte, misst die Temperatur an der Oberseite des Geräts und leidet nicht wie Konkurrenzlösungen unter thermischer Selbsterhitzung. MAX30208 ist mit bis zu vier I2C-Adressen kompatibel, um mehrere Sensoren auf demselben IC-Bus zu ermöglichen. Der MAX30208 kann entweder an eine Leiterplatte oder an eine flexible gedruckte Schaltung angeschlossen werden.


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