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decine alle centinaia di Volt) in un fattore di forma leggero e compatto. Grazie alla possibilità di suddividere una batteria a sta- to solido – necessaria nel sistema – in unità più piccolo e configurabili in maniera dinamica, il sistema è in grado di fornire in uscita tensioni elevate senza ricorrere a ingom- branti componenti come condensatori o induttori. A diffe- renza delle batterie tradizionali, caratterizzate da una di- minuzione della densità di potenza nel momento in cui le dimensioni si riducono, le batterie a stato solido di questo sistema mantengono un’elevata den- sità di potenza anche quando vengono suddivi- se in parti più piccole per formare una matrice. Un primo prototipo realizzato è stato in grado di generare una tensione fino a 56,1 V alla frequen- za di funzionamento di alcuni Hz, tipica dei mi- cro-azionamenti. Il risultato finale è un prodotto estremamene compatto e leggero ideale per mi- cro-robot volanti e dispositivi embedded per uso medicale. Ricercatori della Università della California di San Diego (UC San Diego) e di CEA-Leti hanno annunciato un siste- ma per il pilotaggio di micro-azionamenti che abbina un’a- vanzata batteria a stato solido con un innovativo circuito integrato per dar vita a una soluzione “2 in 1” che assolve compiti di archiviazione e di innalzamento della potenza. Questa combinazione permette di risolvere in modo effi- ciente uno dei principali problemi legati all’alimentazione dei micro-azionamenti: fornire alti valori di tensione (dalle Una soluzione innovativa per il pilotaggio di micro-azionamenti Alessandro Nobile La nuova soluzione sviluppata congiuntamente da UC San Diego e CEA-Leti è ideale per micro-droni e dispositivi medicali embedded (Fonte: Patrick Mercier/UC San Diego) del movimento e dispositivi indossabili per uso medico e consumer. ST1VAFE3BX è un biosensore compatto, a basso rumore e consumo ridotto con impedenza di ingresso con- figurabile, che lo rende ideale per i dispositivi indossabili e l’assistenza sanitaria predittiva. Caratterizzato da bassa latenza, il biosensore ST1VAFE3BX è in grado di eseguire analisi periferiche di tipo “context aware” tramite un core che utilizza l’apprendimento automatico per integrare le funzioni di AI nei dispositivi periferici. Con segnali biopo- tenziali e di movimento sincronizzati, il sensore garantisce anche una compensazione migliorata per gli artefatti del movimento. Mouser ha anche in magazzino il kit di valuta- zione del biosensore STEVAL-MKI250KA di STMicroelectro- nics. Il kit è composto da un PCB con un biosensore ST1VA- FE3BX premontato e un microcontrollore (MCU) a 32 bit ad alte prestazioni che funge da ponte tra il sensore e un PC. Questa MCU consente l’uso dell’interfaccia utente grafica scaricabile (MEMS Studio) o di routine software dedicate per applicazioni personalizzate. Il kit rende disponibile il pinout completo ST1VAFE3BX ed è consigliato per l’utilizzo con la schedamadre STMicroelectronics STEVAL-MKI109V3 o il kit box wireless programmabile IoT STEVAL-MKBOXPRO. EO MEDICAL - MARZO 2025 VI
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