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2018年10月30日 | “植入芯片”有没有未来呢?

2018-10-30

“第一次在身体里植入一个芯片(早起版本)。相信这是里程碑的一天,未来会有越来越多的人在自己的身体里植入芯片,以便于更好地了解自己。”这是YY创始人李学凌的一则朋友圈,这则新闻引起了广泛的关注,并将“植入芯片”这个话题推向了高潮。

李总所说的到底是不是“植入芯片”呢?

广大网友表示李学凌总,可能被诓了!这个产品和雅培动态血糖仪产品有很高的相似度。之后一家为Airdoc的创业公司出来表示给李总提供的设备确是雅培的采血糖设备,但是FDA、CFDA审批过的三高和嘌呤检测传感器都支持,这也是提供的一整套解决方案中的一部分。

李学凌真正关注的重点是一个可以通过人工智能个性化指导生活方式的算法。这可以很好的了解自己的身体数据,监控自己身体健康状况,也在慢病管理有很好的监控作用。

但这并不是植入芯片”

人体芯片是一种利用无线射频识别技术开发出来的可以植入人体的芯片,里面装有芯片、天线和信息发射装置,对应身体之外不同的接收装置。你是否愿意让你的身体与科技结合呢?

想看电视,只需要对电视挥挥手;想开门,门就打开了;身体的健康数据都可以及时的反馈知道,等等。

很多人都想过能有这样的“超能力”,人体实现植入芯片”在未来是很有可能的,这可能对健康监测、生活质量、寿命延长等等有不可想象的作用。

植入芯片”也有很多隐患,万物互联时代,信息很有可能被入侵,监测身体健康的个人身体数据信息的泄露,监控孩子的位置信息被不法分子知晓等等问题,还有一个是道德伦理的问题,有多少人能接受“机械人”,人还是人吗?

植入芯片”现阶段用在慢病监控、残障人士假体器官、健康管理等地方有很好的优势。人体芯片必定是一个研究的方向,人体芯片和人工智能有很高的相似度,就像《复仇者联盟》里的变种人、《终结者》里的天网。未来又该如何抉择?


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对于基本二阶段低通滤波器电路,网友可能会有多方面的问题。以下是一些常见问题及其详细回答:

1. 基本二阶段低通滤波器电路的结构是怎样的?

回答:基本二阶段低通滤波器电路通常由两个一阶低通滤波器级联而成,每个一阶低通滤波器包含一个电阻和一个电容。具体来说,电路由两个电阻(R1, R2)和两个电容(C1, C2)组成。输入信号首先经过R1和C1组成的一阶低通滤波器,然后其输出再经过R2和C2组成的第二个一阶低通滤波器。这种结构可以有效滤除输入信号中的高频分量,只保留低频部分。

2. 如何计算二阶段低通滤波器的截止频率?

回答:二阶段低通滤波器的截止频率并非简单地将两个一阶滤波器的截止频率相加或平均。实际上,其截止频率与两个电阻和两个电容的值都有关。对于RC滤波器,单个一阶低通滤波器的截止频率为f_c1 = 1/(2πR1C1)和f_c2 = 1/(2πR2C2)。然而,对于二阶RC低通滤波器,其总截止频率通常使用以下公式计算:

f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}} \] 这个公式考虑了两个滤波阶段的相互作用。 ### 3. 二阶段低通滤波器相比一阶滤波器有哪些优势? **回答**:二阶段低通滤波器相比一阶滤波器在滤波效果上有显著优势。具体来说,二阶段滤波器在通带内的增益更为平坦,而在阻带内的衰减速度更快(通常为-40dB/dec,比一阶滤波器的-20dB/dec快)。这意味着二阶段滤波器能更好地滤除高频噪声,保留低频信号,从而改善信号的纯度和信噪比。 ### 4. Sallen-Key结构和多路反馈结构(MFB)有什么区别? **回答**:Sallen-Key结构和多路反馈结构(MFB)是二阶低通滤波器的两种常见拓扑结构。Sallen-Key结构通常用于单位增益、高增益精度和低Q值的应用中,其电路结构相对简单,且对运算放大器的性能依赖性较小。而多路反馈结构(MFB)则适用于需要高Q值和高增益的应用场景。MFB结构通过引入额外的反馈路径来实现更高的Q值和更灵活的增益控制,但相应地,其电路复杂度也更高。 ### 5. 在实际应用中,如何选择合适的二阶段低通滤波器参数? **回答**:在选择二阶段低通滤波器的参数时,需要根据具体的应用需求来确定。首先,需要明确滤波器的截止频率,这取决于需要滤除的高频噪声的频率范围。其次,需要考虑滤波器的增益和相位特性,以确保信号在通过滤波器后能够保持所需的幅度和相位关系。最后,还需要考虑滤波器的稳定性和实现复杂度,以确保滤波器在实际应用中能够稳定可靠地工作。 在实际设计过程中,可能需要通过仿真软件来验证所选参数的效果,并根据仿真结果进行调整和优化。此外,还需要注意选择高质量的元件来构建滤波器电路,以确保滤波器的性能和稳定性。
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