发布时间:2022-03-9 阅读量:1329 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
时至今日,大到航空航天小到孩子手中的玩具,3D打印对大众而言早已不是什么新鲜事。落实到产业层面,3D打印已被广泛的应用到制造业、军工、汽车、医疗等众多领域当中。

以医疗为例,如今医疗行业已初步形成从医疗器械、手术再到器官等全面的3D打印系列产品和应用。从最早的3D打印义肢,3D打印牙齿,再到现在的3D打印肝脏。研究者们普遍认为,要实现真正功能健全、可移植的3D打印器官,至少还需要10年的时间。不过在此之前,我们不妨了解一些目前“力所能及”的事。例如今天我们要为大家介绍的手持式皮肤3D打印机,其能快速的修复深度伤口。据了解,发明该种手持式皮肤3D打印机的研究团队来自多伦多大学,该打印机可以在患处形成组织,并且能在两分钟或更短时间内完成伤口再造。

各位可能有所不知,其实在生物3D打印领域,打印皮肤组织是该领域最有前景的应用之一。然而,目前用于实验室使用的生物打印设备体积往往过大,且相当昂贵操作起来也很复杂,这便限制了其在临床中的应用,而此次多伦多大学研究员们的3D皮肤打印机,则能很好的解决这一问题,其所提供的解决方案更经济实用性也更强。我们说,深度伤口通常会造成表皮层、真皮层以及皮下组织三层皮肤的损伤。就目前而言,优选的治疗方法要属分裂厚度皮肤移植术,即用健康的供体皮肤移植到表层表皮和部分真皮上,这便要求有足够的供体皮肤来覆盖这三层,此方法才有效。但实际情况却是,部分受伤部位通常“未移植”或未被覆盖,以至于导致愈合不良的结果。

多伦多大学研究员发明的手持式3D生物打印机,使用的是薄棉纸和一种特殊的生物墨水,来促进组织再生。具体操作是,将组织片放置在伤口区域的指定部位,形成有效再生受损皮肤的基部;生物墨水则由含有蛋白质的生物材料组成,生物材料包括真皮中最丰富的蛋白质胶原蛋白以及对伤口愈合至关重要的蛋白质纤维蛋白,这些生物墨水的材料沿着每个薄棉纸的内部垂直排列。

该款手持式3D生物打印设备的大小,与一个小型鞋盒类似,重量不到一公斤,重要的是它去除了许多常规 3D生物打印设备经常需要的清洗和孵化阶段,且操作者只需进行短期培训便能上手。该团队希望有朝一日,他们研发的便携式3D生物打印机可以在临床中得到广泛应用,借此能够彻底改变烧伤或其他主要皮肤伤口的治疗方式。
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。