MEDICAL
Radiologie numérique
Les appareils de radiologie numérique utilisent un mélange de technologies de traitement numérique de l'image et de rayonnement X pour produire des radiographies. Elles sont équipées de détecteurs de rayons X qui remplacent les films plastiques traditionnels pour produire des images numérisées. Par rapport aux anciens équipements, les appareils de radiologie numérique traitent plus rapidement des images de meilleure qualité. Fait plus important, elle réduisent également la dose de radiations requise pour obtenir des images.
Les appareils de radiologie numérique font communément appel à des détecteurs à écran plat (Flat Panel Detectors ou FPD) basés sur une conversion directe ou indirecte pour détecter les rayons X. Un FPD basé sur une conversion directe, qui convertit directement les rayons X reçus en signaux électriques, se compose d'une couche de sélénium amorphe et d'un réseau TFT. Un FPD basé sur une conversion indirecte est quant à lui composé d'une couche de silicium amorphe, d'un réseau de photodiodes et d'un réseau TFT qui lui permettent d'abord de convertir les rayons X en lumière visible grâce à la couche de silicium puis d'obtenir des signaux électriques grâce au réseau de photodiodes.
Un processeur est utilisé pour contrôler la tension de polarisation du réseau TFT ainsi que pour transmettre la charge accumulée dans le TFT à un circuit d'acquisition de signaux conformément à une séquence spécifique via multiplexage. Le circuit d'acquisition de signaux dispose d'un système frontal analogique lui permettant de convertir la charge en tension et d'amplifier la tension qui représente le niveau de puissance des rayons X. Le signal amplifié est converti en signal numérique par un convertisseur A/N avant d'être traité par un DSP pour créer des images. Ces images peuvent être affichées sur écran, imprimées ou transmises à un terminal à distance pour diagnostic médical.
Avec l'introduction de nouveaux matériaux dans les FPD et le développement de la technologie de traitement des images numériques, les appareils de radiologie numérique disposant d'une meilleure résolution et d'une reconstitution d'image plus rapide et plus précise vont remplacer les appareils à rayons X classiques.
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DSP hautes performances utilisé pour mettre en œuvre le traitement d'images.
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FPGA hautes performances utilisé pour mettre en œuvre le traitement d'images.
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Un MCU/MPU hautes performances et plusieurs E/S sont requis
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Un CAN à haute résolution et SNR élevé est requis
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Un CNA haute résolution est requis
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Un amplificateur à faible niveau sonore et de haute précision est requis
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Communications série haute vitesse avec l'unité de traitement d'images
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Contrôleur d'écran tactile
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Gestion de l'alimentation
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Référence de tension
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Afficheur LCD
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| Fabricant | Type de produit | Titre AN | N° AN | Référence fabricant | URL |
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| ANALOG DEVICES | CAN | Comprendre les circuits de prise en charge du CAN PulSAR | AN-931 | Cliquez ici | |
| ANALOG DEVICES | CAN | Conception de système frontal de CAN couplé par transformateur | AN-935 | Cliquez ici | |
| ANALOG DEVICES | CAN | Tests de systèmes et effets du jitter et du bruit de phase d'horloge | AN-756 | Cliquez ici | |
| ANALOG DEVICES | Ampli | Carte d'évaluation de filtre actif pour amplis op à brochage faible distorsion | AN-0993 | Cliquez ici | |
| ANALOG DEVICES | Ampli | Réduction des contraintes conceptuelles dans les systèmes haute vitesse basse tension grâce à des amplis op rail à rail rapides | AN-417 | Cliquez ici | |
| ANALOG DEVICES | CNA | Contrôle d'un transformateur à prise médiane avec un CNA de sortie de courant équilibré | AN-912 | Cliquez ici | |
| ANALOG DEVICES | CNA | Comprendre la compatibilité des broches dans la ligne TxDAC ® de CNA haute vitesse | AN-595 | Cliquez ici | |
| ANALOG DEVICES | CNA | CNA multiplicateurs CMOS et amplis op pour la création d'un ampli de gain programmable | AN-320A | Cliquez ici | |
| ANALOG DEVICES | CNA | CNA de sortie de courant complémentaire à large bande vers interface asymétrique : amélioration de la correspondance pour l'excursion de tension accordée et le gain | SBAA135 | Cliquez ici | |
| ANALOG DEVICES | DSP | Connexion des processeurs Blackfin® sur le CAN AD7656 | EE-321 | Blackfin | Cliquez ici |
| ANALOG DEVICES | DSP | Liste de vérification de conception matérielle des processeurs Blackfin® | EE-281 | Blackfin | Cliquez ici |
| ANALOG DEVICES | DSP | Utilisation du contrôleur Flash NAND sur les processeurs Blackfin® | EE-344 | Blackfin | Cliquez ici |
| ANALOG DEVICES | DSP | Changement du PHY dans le pilote Ethernet des processeurs Blackfin® | EE-315 | Blackfin | Cliquez ici |
| ANALOG DEVICES | DSP | Amélioration des UART sur les processeurs Blackfin® ADSP-BF54x | EE-331 | ADSP-BF54x | Cliquez ici |
| ANALOG DEVICES | DSP | Temps de transition en mode d'alimentation des processeurs Blackfin® | EE-309 | Blackfin | Cliquez ici |
| NXP | DSP | Portage des applications DSP56800 vers le DSP56800E et optimisation | AN2095/D | DSP56800 | Cliquez ici |
| NXP | DSP | Considérations de compatibilité logicielle pour les dispositifs HCS12, HC16 et 56800/E | AN1983 | DSP56800 | Cliquez ici |
| NXP | DSP | Synchronisation du CAN sur puce sur les dispositifs 56F80x | AN1933 | DSP56F80x | Cliquez ici |
| NXP | DSP | Programmation de la mémoire Flash sur puce des dispositifs 56F80x à l'aide de l'interface JTAG/OnCE | AN1935 | DSP56F80x | Cliquez ici |
| NXP | DSP | Techniques d'interface matérielle DSP56800 | AN19820/D | DSP56800 | Cliquez ici |
| NXP | DSP | Utilisation de la mémoire programme comme mémoire de données | AN1952 | DSP56800 | Cliquez ici |
| NXP | MCU/MPU | Séquence de démarrage du modèle i.MX51 | AN4053 | i.MX51 | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | CAN | Connexion du modèle ADS8410/13 avec un câble long | SLAA284 | ADS8410/13 | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | CAN | Interfaçage du modèle ADS8401/ADS8411 au SDP TMS320C6713 | SLAA212 | ADS8401/ADS8411 | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | CAN | Conversion de données haute vitesse | SBAA045 | Cliquez ici | |
| TEXAS INSTRUMENTS | CAN | Utilisation du modèle ADS8411 dans une application à entrée analogique multiplexée | SLAA285 | ADS8411 | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | Ampli | Utilisation d'amplis op avec une seule alimentation | SBOA059 | Cliquez ici | |
| TEXAS INSTRUMENTS | Ampli | Compensation intuitive des amplificateurs de transimpédance | SBOA055A | Cliquez ici | |
| TEXAS INSTRUMENTS | Ampli | Filtre actif continu dans le temps à programmation numérique | SBFA005 | Cliquez ici | |
| TEXAS INSTRUMENTS | Ampli | Applications d'amplificateurs entièrement différentiels : terminaison de ligne, contrôle de CAN haute vitesse et lignes de transmission différentielle | SLYT143 | Cliquez ici | |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Résumé de consommation énergétique du modèle TMS320C6455/C6454 | SPRAAE8B | TMS320C64xx | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Guide de conception du TMS320C6455 et comparaisons avec le TMS320TC6416T | SPRAA89A | TMS320C64xx | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Guide d'utilisation de l'horloge du DSP 64 bits du modèle TMS320C645x | SPRU968 | TMS320C645x | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Conception d'alimentation d'entrée du modèle TMS320C6472 5-V, convertisseurs et contrôleurs FET DC/DC intégrés (8x C6472) | SLVA391 | TMS320C6472 | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Guide de conception matérielle TMS320C6472/TMS320TCI6486 | SPRAAQ4B | TMS320C6471 | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Contrôleur à mémoire partagée du DSP TMS320C6472/TMS320TCI6486 | SPRUEG5D | TMS320C6472/TMS320TCI6486 | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Contrôleur marche/veille du DSP TMS320C6472/TMS320TCI6486 | SPRUEG3B | TMS320C6472/TMS320TCI6486 | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Approche de la communication inter-cœur sur TMS320C6474 | SPRAB25 | TMS320C6474 | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Consignes d'implémentation pour TMS320C6474 DDR2 | SPRAAW8A | TMS320C6474 | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Directives de conception matérielle pour les DCS TMS320F28xx et TMS320F28xxx | SPRAAS1B | TMS320F28xx | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Solutions d'alimentation recommandées pour les DSP TMS320x2810/1/2 | SLVA204 | TMS320x2810 | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | MCU/MPU | Résumé de consommation énergétique du modèle OMAP3530 | SPRAB98 | OMAP3530 | Cliquez ici |
| Fabricant | Type de produit | Titre du livre blanc | URL |
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| ANALOG DEVICES | DSP | Manuel Blackfin® Audio EZ-Extender® | ADZS-USBLAN-EZEXT | Blackfin | Cliquez ici |
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| TEXAS INSTRUMENTS | CNA | EVM CNA à double canal DAC5672/62/52 14 bits, 12 bits et 10 bits | DAC5652EVM | DAC5652 | Cliquez ici |
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| Fabricant | Type de produit | Titre de la formation | Référence fabricant | URL |
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| TEXAS INSTRUMENTS | Processeur | Performances d'encodage/décodage 720p sur OMAP3 | OMAP3 | Cliquez ici |