Een Veelsoortige Sensor vir EEG + PPG-integrasie

’n PET-gebaseerde platform wat voorkop EEG-elektrodes en reflektiewe PPG-optiese neigingsensering kombineer.
DONGGUAN, China — 23 September 2026 — VMANX INDUSTRIAL CO., LIMITED het ’n buigsame mediese-sensorplatform ontwikkel wat voorkop EEG-elektrodes en reflektiewe PPG-optiese neigingsensering in een PET-gebaseerde samestelling integreer. Dit is geskep vir die ontwikkeling van mediese toestel OEM’s en adres ’n praktiese integrasie-uitdaging: hoe om komplementêre elektriese en optiese golwe deur een lae-profiel-voorkopkoppelvlak te verkry, terwyl seinvoorverwerking, algoritmes en finale kliniese bewerings binne die valideringsproses van die voltooide-toestelvervaardiger bly.
Hoekom EEG en PPG na een voorkopkoppelvlak bring?
EEG- en PPG-sensore waarnem die verskillende fisiologiese verskynsels. EEG-elektrode verkry lae-vlak bio-potensiaal seinale wat verband hou met die elektriese aktiwiteit van die brein. Reflektiewe PPG gebruik lig-stralers en 'n fotodetektor wat aan dieselfde kant van die weefsel geplaas is om pulsatiel-veranderings in die teruggekaatsde lig te vasvang.
In baie moniteringswerkvelde word hierdie funksies as afsonderlike sensore met afsonderlike plasingstappe, kabels en meganiese koppeling uitgevoer. 'n Gedeelde buigsame samestelling kan die fisiese integrasietake vir OEM-spanne vereenvoudig deur die elektrode- en optiese areas binne een voorkop-formaatplatform te registreer.
Die doel is nie om twee seine in een meting te kombineer nie. In plaas daarvan behou die argitektuur die elektriese en optiese paaie funksioneel geskied by die sensor, terwyl dit die gasheer-toestel toelaat om die resulterende golfvorms vir toepassing-spesifieke analise te sinkroniseer.

Funksievlakargitektuur vir openbare kommunikasie. Sirkuit- en penvlakbesonderhede word doelbewus uitgesluit.
’n Funksioneel geskeide saamgestelde struktuur
Die openbare argitektuur kan beskou word as drie funksionele sones:
• Veerkrachtige EEG-elektrode-sones — ’n wit PET-gebaseerde laag dra die gedrukte elektrodegeometrie en lei die biopotensiaalsein na die gasheer-elektronika. Die elektrode-opstelling, kontakmateriaal en vel-koppelingskonstruksie word vir elke OEM-projek gedefinieer.
• Reflektiewe PPG-optiese sone — ’n swart veerkrachtige stroombaan ondersteun die optiese emitter- en detektoropstelling. Ligbestuurfunksies help om die versend- en ontvangpaaie te definieer terwyl direkte optiese kruiskoppeling verminder word.
• Gasheerstelsel-koppelvlak — ’n kompakte verbindingsstuk koppel die saamgestelde sensor aan die kliënt se elektronika. Pendefinisie, seinvoorversterking, monstersneming en kommunikasie bly projekspesifiek.
Hierdie skeiding is belangrik. EEG-prestasie hang af van elektrode-huidkontak, geraasbeheer en differensiële seinopname, terwyl PPG-prestasie afhang van optiese koppeling, omgewingslig-verwerping, bewegingsbeheer en die gekose analoog voorste einde. Die meganiese platform bring albei domeine saam sonder om hulle as dieselfde seinpad te behandel.
Hibriede vervaardiging: gedrukte elektrodes ontmoet optiese FPC-montering
Die vervaardiging van die platform vereis ’n hibriede proses eerder as ’n enkele stroombaan-tegnologie. Die EEG-kant begin met buigsame-filmvoorbereiding, gedrukte geleidende prosessering en elektrodepatroondefinisie. Die PPG-kant gebruik buigsame-stroombaansamestelling vir optiese komponente en verwante verbindings. Die twee kante kom by mekaar tydens uitlyning en laminering.
• PET-filmvoorbereiding en oppervlakbehandeling;
• druk en verharding van die EEG-geleidende patroon;
• samestelling en inspeksie van die optiese buigsame stroombaan;
• kontinuïteits- en optiese-funksie-toetsing;
• geregistreerde laminering van die elektrode-, optiese- en kleeflae;
• sny met ’n stans, koppelaar-integrasie en finale visuele inspeksie.
Die onderstaande beeld is doelbewus vir openbare gebruik gesaniteer. Sirkuitverwysings, interne identifiseerders en fyn spoortinligting is verminder om projekspesifieke ontwerp-inligting te beskerm terwyl die vervaardigingsverhaal behou word.

Van optiese buigsame-sirkuitmontasie na geregistreerde dubbel-modale integrasie.
Ingenieursprioriteite vir ontwikkelers van voltooide toestelle
Aangesien die platform ’n OEM-komponent is, moet betekenisvolle prestasielimiete met die kliënt se volledige stelsel vasgestel word. Die hoofontwikkelingsprioriteite sluit die volgende in:
|
Ingenieursdomein |
Integrasiefokus |
|
EEG-signaalpad |
Elektrodegeometrie, velkontaksisteem, insetimpedansie, verskuiwingstabiliteit, geraas en kanaalbykoming |
|
PPG OPTIESE PAD |
Uitstuurderkiesing, opsporergeometrie, optiese isolasie, omgewingslig-kansellasie en bewegingsafwykingstrategie |
|
Meganiese Ontwerp |
Voorkopaanpassing, kleefmiddelkiesing, buig-oorgang, spanningontlasting en kabelrigting |
|
Gasheer-elektronika |
Analoog voorste einde, monsternamevolgorde, sinkronisasie, verbindingsdefinisie en drywingsbegroting |
|
Algoritme en validering |
Sein-kwaliteitsmetriek, tendens-interpretasie, kliniese protokol en voltooide-toestel prestasieaansprake |
Die sigbare verbindingsvorm is slegs ’n meganiese koppelvlak. Dit impliseer nie ’n standaard-USB-protokol nie. Elektriese penuitvoer en kommunikasie word met die OEM-gasheerstelsel gedefinieer.
VMANX bied die optiese kanaal as ’n reflektiewe PPG-golfvorm en ontwikkelingspad vir suurstof-tendense aan. Spesifieke SpO₂- of regionale serebrale suurstof-saturasieakkuraatheid word nie op komponentvlak aanspraak gemaak nie; sulke prestasie hang af van die volledige optiese stapel, elektronika, kalibrasie, algoritme en kliniese validasie.
Toepassingsgerigte ontwikkeling
Die gedeelde voorkop-formaat is relevant vir verskeie ontwikkelingskontekste waar 'n lae-profiel, gesinchroniseerde golfvorm-ophaling waardevol kan wees:
• Intensiewe-sorg — kontinue elektriese en optiese tendensophaling by die bedkant;
• Operasiekamer — 'n gekonsolideerde voor-gebruik-plaasproses vir anestesie-bewakingstelselontwikkeling;
• Slaaplaboratorium — langduur-voorkop-opsporing vir oornag-mevormige studies;
• Neurologie en herstel — gesinchroniseerde elektriese en pulsatiel-optiese golfvorms in stapaf- of ambulante navorsingswerkvloeië.
Hierdie beelde illustreer potensiële werkvloei-kontekste eerder as goedgekeurde kliniese aanduidings. Die finale beoogde gebruik, pasiëntpopulasie en prestasieaansprake moet deur die vervaardiger van die voltooide toestel vasgestel word.

Illustratiewe werkvloei-konsepte; nie goedgekeurde kliniese aanduidings nie.
OEM-ontwikkelingsomvang
VMANX ondersteun projekspesifieke ontwikkeling rondom:
• EEG-elektrode-aantal, spasieëring en verwysingsplek;
• optiese uitsetter/detector-uitreiking en lig-isolasie-geometrie;
• PET- en buigbare-sirkuit-stapel-konfigurasie;
• velkontak-kliktout of -gel-seleksie;
• buiglengte, buigareas en spanningontlastingsontwerp;
• koppelaarpen-definisie en gasheerstelsel-toepassing;
• inspeksiebeplanning, traceerbaarheid en projektoetsdokumentasie.
Ontwikkeling word binne die VMANX mediese gehalte-raamwerk bestuur. Materiaal wat met pasiënte in kontak kom, kan volgens die toepaslike ISO 10993-plan geëvalueer word, terwyl RoHS- en REACH-dokumentasie vir die vrygestelde materiaalkonfigurasie voorberei kan word.
Van komponentplatform na gevalideerde mediese toestel
Die ingenieurswaarde van multimodale sensering word nie geskep deur twee tegnologieë langs mekaar te plaas nie. Dit kom vanaf die beheer van die meganiese stapel, kontakvoorwaardes, optiese geometrie, seinpaaie en gasheersydsinkronisasie as een ontwikkelingsprobleem.
VMANX posisioneer hierdie buigsame EEG + reflektiewe PPG-platform as ’n OEM-uitgangspunt vir spanne wat ’n kompakte voorkopkoppelvlak benodig en die meganiese integrasie-kompleksiteit wil verminder sonder om die grens tussen komponentvermoë en voltooide-toestel-prestasie te verwys.

