Cost-efficient and highly integrated embedded devices for emerging 2.4GHz wireless applications in smart home, health, factory, and agriculture Geneva, Switzerland, March 4, 2025 – STMicroelectronics (NYSE: STM), a global semiconductor leader serving customers across the spectrum of electronics applications, has announced the next generation of its STM32 power-efficient short-range无线微控制器(MCUS)简化将消费者和工业设备连接到物联网。新的STM32WBA6系列用于连接的智能设备,例如可穿戴医疗保健和健康保健和健康状况监测器,动物项圈,电子锁,远程天气传感器等。包装额外的内存和数字系统界面,同时保留了新的MCU可以处理新产品设计中的富裕功能。STM32WBA6 MCU还嵌入了SESIP3和PSA Level3可认证的安全资产,例如加密加速器,Trustzone®隔离,随机发电机和产品生命周期,这些资产将有助于ST客户对即将到来的RED和CRA法规实现Comprolycy。“稳健和标准化的无线连接对于物联网的成功至关重要。我们的新的STM32WBA6 MCU带来了更丰富的功能和更大的记忆,以解决智能家居,健康,工厂和农业中的高端应用程序。“我们的客户现在可以提高开发速度,以满足消费者和工业市场对新产品的需求,这些新产品提供了更多功能,并在尺寸降低和功率限制内提高了功能。”新的STM32WBA6微控制器中的无线子系统支持蓝牙,Zigbee,线程,物质和其他在2.4GHz频段中运行的协议,并允许同时使用多个协议进行通信。这是像智能桥梁这样的系统可以通过蓝牙与房主的移动应用程序通信,并通过网状网络(例如Zigbee)同时管理灯或恒温器。STM32WBA6系列还包含单协议变体,可简单,更具成本意识的应用。客户推荐:“广泛的硬件功能集,低功耗,高级网络安全性和出色的价格/性能使STM32WBA6设备非常适合我们高级车内驾驶员监控,事件跟踪和紧急呼叫解决方案。在广泛的生态系统和St的强大技术支持的帮助下,我们能够迅速启动原型开发并根据所有适用的行业要求获得资格。我们有望在第二季度2025年开始生产。”
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摘要 - 如今,技术开发导致人类采用可穿戴和可植入的设备进行生物医学应用。该领域的一个重要研究问题是无线身体区域网络(WBAS),它专注于此类设备。在WBAN中,使用电池作为唯一的能源供应是一个重大挑战,尤其是在医疗应用中。充电电池是使用WBAN的患者的问题。对于可穿戴设备而言,更换电池不是很难,但是可植入的设备的条件不同。在植入式设备中使用电池有许多问题,包括手术,精神压力和缺乏舒适性引起的疼痛和费用。电池的寿命取决于其类型,操作,患者的医疗状况和其他因素。本文回顾了WBAN传感器中电池充电的最新能源收集方法。此外,我们还提供有关WBAN的能源收集方法的未来研究指示。因此,研究了在WBAR应用中的主动研究领域(RL)(RL)和分布式优化。我们坚信,这些见解将有助于研究和开发新一代的WBAS研究人员的新一代可充电传感器。
•该战略的目标与2018年大悉尼地区计划和2018年北区计划保持一致,该计划涉及宜居性,生产力和可持续性的主题。该策略确定需要修改LEP和DCP条款,以应对住房压力,公共交通使用,主动交通连通性,业务激活和增强夜间经济。•通过咨询,对该地区的重建以及该战略中规定的振兴得到了普遍的支持。社区提出了现有和未来的交通和停车问题。对该地区的未来特征,不平衡的基础设施提供,包括公共领域和缺乏开放空间,也引起了人们的关注。
o 在“收件人”行中输入 RW BLISS FM Team White 并选择您的提供商 o 主题行:COVID-19 家庭测试呈阳性 o 消息:提供一个有效的联系电话、您有哪些症状以及是否需要预约 • 选项 2:MF 从 0600-1500 拨打 RWBAHC 预约热线 520-533-9200(选项
1 桑迪普大学计算机科学与工程学院,纳西克 422213,印度;anandsingh.rajawat@sandipuniversity.edu.in 2 城市大学信息技术学院,八打灵再也 46100,马来西亚 3 加尔戈蒂亚斯大学计算机科学与工程系,大诺伊达 203201,印度;pradeep.bedi@galgotiasuniversity.edu.in 4 匈牙利罗兰大学信息学院媒体与教育信息学系,1053 布达佩斯,匈牙利; chaman@inf.elte.hu 5 克卢日-纳波卡农业科学与兽医大学农业学院环境保护部,Calea Manastur No. 3-5, 400372 克卢日-纳波卡,罗马尼亚 6 克卢日-纳波卡技术大学建筑服务工程学院,400114 克卢日-纳波卡,罗马尼亚; mihaltantraian83@gmail.com * 通讯:sb.goyal@city.edu.my (SBG); calin.safirescu@usamvcluj.ro (COS)
注:上列隔离变压器的一部分是根据 IEC 60950“信息技术设备安全”或 IEC 61558“电力变压器、电源、电抗器和类似产品安全”制造的。它们都具有加强绝缘。过压类别、污染程度和绝缘材料组的分类可从数据表中获取。
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6G不仅将比5G提供更广泛的空气,天空,地球和海洋整合的宏观通信服务,而且还扩展到人体内部复杂环境的微型通信场。将来的数字双胞胎区域网络将是典型的6G新应用场景和“与人类运动的网络(双)”的访问单元,该场景将微观通信和基本通信无缝集成,本文对未来6G网络的新挑战在无线无线电,网络服务架构,数字双人Twin实时同步等方面提出了挑战。本文介绍了人体区域网络的相关协议和标准,以及身体区域网络的未来发展和挑战,分析了未来身体区域网络的一些新服务,并提出了Micro Body领域网络的一些要求,用于未来的通信网络,它具有一定的参考资料在6G中的参考,在Micro-Network和相关标准的机构方向上具有一定的参考。关键字:微型身体区域网络;身体区域进入中心;新收音机的要求;智能合作;异构沟通。