导读: 智慧医疗整合个人生理状态感测与结合物联网,是众多IoT应用中的重点项目,因为医疗IoT应用市场的特殊性,不仅相关设备需达到高稳定性要求,同时所开发的产品受法规、产品验证严格管制,选择开发平台就成为左右成败的重要关键。
智慧医疗整合个人生理状态感测与结合物联网,是众多IoT应用中的重点项目,因为医疗IoT应用市场的特殊性,不仅相关设备需达到高稳定性要求,同时所开发的产品受法规、产品验证严格管制,选择开发平台就成为左右成败的重要关键。
发展以IoT技术为基础的智能应用,选用平台是否适合应用投放市场的特性就相当重要,以智慧医疗的IoT物联网应用来说,由于医疗设备相较一般消费性电子、工业自动控制、智慧家庭等应用形是而言是相对严肃的应用场合,因为医疗设备稍有故障、误动作可能就会造成医疗失误,甚至危及用户健康与生命,不但设备相关的验证要求标准更高,针对应用需求设置的法规要求也相对严苛。
深入医疗电子设备开发应用
早在智慧医疗、IoT物联网整合热潮发展之前,在医疗设备、生理监控等电子装置中,早已导入FPGA(Field-programmable gate array)核心组件进行设备的功能设计,一方面因为FPGA具备高效能、超低功耗(Ultra low-power)与开发设计弹性外,也适合特殊行业应用的客制系统整合设计需求,在过去30多年医疗设备业者多数也使用FPGA进行产品设计与整合。
加上医疗产业的系统效能与稳定性要求相对高许多,FPGA的可程序化开发功能不但可以因应系统功能扩展需求,也能提供相对稳定、高效的作业表现,常见以 FPGA进行整合的医疗设备应用如呼吸辅助设备、心跳去颤器、内视镜设备、计算机断层扫描设备、核磁共振扫描设备、超音波设备、病人生理监控设备等,都有使用SoC的FPGA组件所整合的设备产品。
以FPGA组件特性 建构智能医疗与IoT开发条件
以FPGA的系统组件特性,相较目前常见的SoC芯片说,FPGA的组件特性更适合用来开发医疗用IoT应用,不仅是目前常见医疗电子设备已广泛实行 FPGA进行产品整合的先行优势外,FPGA本身可以搭配可程序化组件加速设备开发,同时又能提供设备持续维护、优化的设计弹性,加上FPGA本身的高可靠度表现,可降低医疗设备开发过程的风险,同时也能针对不同国家、地区的医疗设备管制法规进行设备微调加速审查验证时程。
运用高效能运算核心与可程序化应用功能,医疗设备的终端功能可以利用高可靠度的系统设计透过FPGA的逻辑组件进行开发整合,加上新型FPGA高度整合多元系统组件,也能进一步简化电路载板的设计复杂度,让核心功能可以直接透过可程序化功能进行布署,而不用动辄为了系统功能优化动辄修改电子电路,简化开发流程与时间,尤其医疗用途的高度精准、高效率、高稳定要求应用可运用FPGA的逻辑组件进行功能布署,反而非关安全与稳定性要求的子系统可透过软件程序进行布署,进一步增强运用FPGA设计的医疗设备运行可靠度。
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