隨著技術的不斷進步,消費類、便攜式醫療設備的功能越來越強大,越來越完善,極大地提高了準確性、可靠性、連接性和易用性,同時保證了用戶健康信息的安全性,價格也合理。 這些全新的高級功能需要更強的處理能力、安全性和連接性。日益增長的復雜性也要求固件/軟件代碼擴展,反過來不僅增加了代碼,而且還提升了數據存儲系統的存儲器需求。這些增強功能,增加了系統的功耗預算,矛盾的是,緊湊外型的便攜式醫療設備要求超長電池壽命,需要降低功耗。 本篇文章富士通FRAM代理商主要介紹的在便攜式醫療設備應用中鐵電存儲器具有幾大關鍵優勢及FRAM的效率與可靠性 在便攜式醫療設備應用中,與EEPROM和閃存等其他非易失性存儲器技術相比,鐵電存儲器(FRAM)具有以下幾大關鍵優勢: 1、高寫入周期耐久度 EEPROM和閃存寫入周期耐久度有限,而一些醫療設備需要可靠地存儲隨時更新的數據日志。閃存的耐久度水平為1E+5,EEPROM的耐久度水平是1E+6。相比之下,FRAM的寫入周期耐久度是1E+14(100萬億),高出EEPROM和閃存若干個數量級。這樣的耐久度使設備能夠記錄更多的數據,無需執行復雜的損耗均衡算法,無需提供過多的額外容量。 2、低功耗運行 與閃存或EEPROM等存儲器件相比,FRAM的工作能耗低幾個數量級。將它與即時非易失性相結合,有助于延長電池使用壽命。利用低功耗待機模式,設計人員能夠進一步優化功耗。 3、即時非易失性 即時非易失性是FRAM技術的另一大重要特征。EEPROM和閃存需要額外的頁面編程/頁面寫入周期,增加了系統寫入操作的時間。FRAM的即時非易失性允許便攜式和植入式醫療系統以及其它的電池供電系統完全關閉電源,或更快地將系統切換至低功耗待機模式。工作時間的縮短和工作電流的減小,可顯著延長系統的電池使用壽命。在有精確時序要求的應用中,它們還有助于增強數據的可靠性,因為它不懼怕電源故障。 4、可靠性提高 可靠性對于醫療設備至關重要。FRAM單元對包括X射線和伽瑪輻射在內的各種輻射具有高度的耐受性。FRAM還對磁場免疫,從而確保記錄的數據安全可靠。 5、緊湊的外型 FRAM可以采用節省空間的封裝。例如富士通FRAM密度高達8Mb,采用行業標準8引腳SOIC封裝和微型8引腳GQFN封裝,吞吐量最高可達50MHz SPI I/O和108MHz QSPI(Quad-SPI)I/O。 高輻射耐受性、數據可靠性、低功耗和緊湊的外型這些關鍵特性,使得FRAM成為便攜式和植入式醫療設備的理想選擇。 |
高寫入周期耐久度 EEPROM和閃存寫入周期耐久度有限,而一些醫療設備需要可靠地存儲隨時更新的數據日志。閃存的耐久度水平為1E+5,EEPROM的耐久度水平是1E+6。相比之下,FRAM的寫入周期耐久度是1E+14(100萬億),高出EEPROM和閃存若干個數量級。這樣的耐久度使設備能夠記錄更多的數據,無需執行復雜的損耗均衡算法,無需提供過多的額外容量。 |
低功耗運行 與閃存或EEPROM等存儲器件相比,FRAM的工作能耗低幾個數量級。將它與即時非易失性相結合,有助于延長電池使用壽命。利用低功耗待機模式,設計人員能夠進一步優化功耗。 |
即時非易失性 即時非易失性是FRAM技術的另一大重要特征。EEPROM和閃存需要額外的頁面編程/頁面寫入周期,增加了系統寫入操作的時間。FRAM的即時非易失性允許便攜式和植入式醫療系統以及其它的電池供電系統完全關閉電源,或更快地將系統切換至低功耗待機模式。工作時間的縮短和工作電流的減小,可顯著延長系統的電池使用壽命。在有精確時序要求的應用中,它們還有助于增強數據的可靠性,因為它不懼怕電源故障。 |