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PET/MR机器人联动在国际医疗展上

北京电视台视频

千龙网新闻

2009年3月19日上午,第21届国际医疗仪器设备展览会在北京国际展览中心举行,由北京亿仁赛博医疗设备有限公司研发的航天高科技产品——登月一号”机器人与派特/磁共振医疗设备亮相国展,航天高科技应用于医疗产业成为今天博览会的亮点。

登月一号”机器人与派特/磁共振医疗设备是利用亿仁赛博董事长孙启银的专利,在哈工大机器人研究所的支持下,经曾海宁博士后等20名专家10年 的艰苦努力,自主创新,研发成功。他们率先将机器人应用于核医学领域,,生产的机器人派特/磁共振拥有自主知识产权,填补了国际空白,使高检出率的诊断肿 瘤、脑病等全身疾病和无X射线健康体检成为现实。

参展的机器人是亿仁赛博在全世界首创,由机器人“载人”的在派特/磁共振之间联动,最大限度的保障了体位相对固定性和诊断的准确性。

“由PET到机器人派特/磁共振走了整整30年,亿仁赛博的机器人派特/磁共振的图像的清晰度和准确度是世界一流的”,美国耶鲁大学从事核医学博士后研究归国的中华核医学杂志曾俊教授自豪的对记者说。

二十一世纪是生命科学的世纪,而派特/磁共振等医疗设备和机器人等航天高科技手段的融合,一定会对病人的诊断、治疗和健康开辟一个新的篇章。

前端电子学维护程序更新

注:本人已离开亿仁赛博。所有有关此公司的任何软件程序及售后咨询,与本人无关。

update: Feb 11,2010

欢迎大家初次访问前端电子学的博客。次要更新:增加网址更新、增加Bucketmaint数据处理软件的更新。

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PCB板电源和地靠的太近的后果

今天下午一直在弄一块板子,首先是芯片吹下来。都是DIP的,我们的PCB板子是6层板,电源和地都是非常难焊下来的。我和我们的老同志李老师历经千辛万苦,一个在背面加锡焊,一个在正面拿平口钳拉,好不容易终于把所有的管脚全部从洞洞里面拔出。然后就是拿了一个给篮球大气的针孔,也是背面加热正面拿针孔 (全文…)

vista下使用protel99se的临时解决方法

VISTA虽然花哨,但无奈很多有用的EDA工具却不兼容

特别是象PROTEL99SE这样精悍实用的软件,虽然可以安装,但是自定义的库确无法导入,实在遗憾

本文的目的就是教会大家如何在vista下配置protel99se的库, (全文…)

LVDS信号介绍

1 LVDS信号介绍
LVDS:Low Voltage Differential Signaling,低电压差分信号。
LVDS传输支持速率一般在155Mbps(大约为77MHZ)以上。
LVDS是一种低摆幅的差分信号技术,它使得信号能在差分PCB线对或平衡电缆上以几百Mbps的速率传输,其低压幅和低电流驱动输出实现了低噪声和低功耗。
IEEE在两个标准中对LVDS信号进行了定义。ANSI/TIA/EIA-644中,推荐最大速率为655Mbps,理论极限速率为1.923Mbps。

1.1 LVDS信号传输组成

图1 LVDS信号传输组成图
LVDS信号传输一般由三部分组成:差分信号发送器,差分信号互联器,差分信号接收器。
差分信号发送器:将非平衡传输的TTL信号转换成平衡传输的LVDS信号。通常由一个IC来完成,如:DS90C031
差分信号接收器:将平衡传输的LVDS信号转换成非平衡传输的TTL信号。通常由一个IC来完成,如:DS90C032
差分信号互联器:包括联接线(电缆或者PCB走线),终端匹配电阻。按照IEEE规定,电阻为100欧。我们通常选择为100,120欧。

1.2 LVDS信号电平特性
LVDS物理接口使用1.2V偏置电压作为基准,提供大约400mV摆幅。
LVDS驱动器由一个驱动差分线对的电流源组成(通常电流为3.5mA),LVDS接收器具有很高的输入阻抗,因此驱动器输出的电流大部分都流过100Ω 的匹配电阻,并在接收器的输入端产生大约350mV 的电压。
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差分信号(Differential Signal)

差分信号(Differential Signal)
转自EDN,对差分信号理解得比较的文章,供大家参考
差分信号(Differential Signal)在高速电路设计中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计,什么令它这么倍受青睐呢?在 PCB 设计中又如何能保证其良好的性能呢?
带着这两个问题,我们进行下一部分的讨论。 何为差分信号?通俗地说,就是驱动端发送两个等值、反相的信号,接收端通过比较这两个电压的差值来判断逻辑状态“0”还是“1”。而承载差分信号的那一对走线就称为差分走线。
差分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的优势体现在以下三个方面:

a.抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上,而接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可以被完全抵消。

 

b.能有效抑制 EMI,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少。

 

c.时序定位精确,由于差分信号的开关变化是位于两个信号的交点,而不像普通单端信号依靠高低两个阈值电压判断,因而受工艺,温度的影响小,能降低时序上的误差,同时也更适合于低幅度信号的电路。目前流行的 LVDS(low voltage differential signaling)就是指这种小振幅差分信号技术。

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