ขอเรียกกลับ:

+86-13431441931

การสนับสนุนออนไลน์

[email protected]

รับใบเสนอราคาฟรี

ตัวแทนของเราจะติดต่อท่านโดยเร็ว
อีเมล
มือถือ/วอตส์แอป
ชื่อ
ชื่อบริษัท
ข้อความ
0/1000
หมวดหมู่ทั้งหมด
ข่าว

หน้าแรก /  ข่าวสาร

ตัวรับรู้แรง FSR สำหรับการตรวจสอบแรงในงานทางการแพทย์ | VMANX

Time : 2026-08-17

12.jpg

ตัวต้านทานรับแรงแบบบางพิเศษ (FSR) สำหรับให้ข้อมูลย้อนกลับในการทำ CPR และใช้ในอุปกรณ์ตรวจสอบการลุกออกจากเตียงและอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

VMANX ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 13485 ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองตงกวน ประเทศจีน เป็นผู้จัดจำหน่าย ตัวต้านทานรับแรง CPR-FS01 (เอกสาร VF-CPR99139) — เซนเซอร์ FSR ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.3 มม. ซึ่งแปลงแรงที่กระทำจากตัวผู้ป่วยเป็นสัญญาณความต้านทานแบบแอนะล็อกสำหรับอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วย ออกแบบมาเพื่อผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ (OEM) ที่กำลังพัฒนาระบบให้ข้อมูลย้อนกลับในการทำ CPR สัญญาณเตือนเมื่อผู้ป่วยลุกออกจากเตียง และอุปกรณ์ตรวจสอบการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยเซนเซอร์นี้สามารถวัดความลึกของการกดหน้าอกได้แม่นยำถึง 0.1 ซม. ความลึกของการกดหน้าอกถึง 0.1 ซม. และตอบสนองภายในเวลาไม่เกิน 5 มิลลิวินาที เนื่องจากการช่วยฟื้นคืนชีพนั้น ความแตกต่างระหว่างการกดหน้าอกที่ได้ผลและไม่ได้ผลวัดได้จากหน่วยเซนติเมตรและมิลลิวินาที ไม่ใช่จากความรู้สึกหรือการประเมินเชิงคลินิก

เหตุใดการตรวจวัดแรงจึงมีความสำคัญต่อการดูแลผู้ป่วย

การตัดสินใจของมนุษย์มีความไม่น่าเชื่อถือเมื่ออยู่ภายใต้ความกดดัน ระหว่างภาวะหัวใจหยุดเต้น ผู้ให้ความช่วยเหลือมักประเมินความลึกและความเร็วของการนวดหน้าอกผิดพลาดอย่างสม่ำเสมอ — กดลงตื้นเกินไปเมื่อเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้า หรือเบี่ยงเบนออกจากจังหวะที่กำหนดโดยแนวทางเวชปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว จุดบอดแบบเดียวกันนี้ก็มีอยู่ในการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยเช่นกัน: พยาบาลไม่สามารถรับรู้ได้ว่าผู้ป่วยลุกออกจากเตียงจนกว่าจะมีสัญญาณเตือน และนักกายภาพบำบัดไม่สามารถวัดปริมาณแรงที่ใช้ได้อย่างแม่นยำหากไม่มีอุปกรณ์วัด

เซ็นเซอร์ FSR แปลงเหตุการณ์เชิงกลที่มองไม่เห็นนั้นให้กลายเป็นค่าตัวเลขที่อุปกรณ์สามารถประมวลผลและตอบสนองได้ เนื่องจากองค์ประกอบที่ทำหน้าที่รับสัญญาณเป็นโครงสร้างฟิล์มหนาแบบพิมพ์บนพอลิเมอร์ แทนที่จะเป็นเซลล์รับน้ำหนักที่ผ่านกระบวนการกลึง จึงสามารถบางได้ไม่ถึง 0.3 มิลลิเมตร และยืดหยุ่นพอที่จะฝังเข้าไปในแผ่นรองนวดหน้าอก แผ่นรองทับพื้นผิวเตียง หรือพื้นรองเท้าได้ — โดยการติดตั้งอุปกรณ์วัดไว้ที่ผิวสัมผัสโดยไม่เปลี่ยนความรู้สึกของผลิตภัณฑ์ต่อผู้ป่วยเลย

คุณสมบัติและประโยชน์หลัก

ความละเอียดในการวัดความลึกของการนวดหน้าอก: 0.1 เซนติเมตร

เซนเซอร์ CPR-FS01 ตรวจจับในช่วงความลึกของการกดทับตั้งแต่ 1.5 ซม. ถึง 8.0 ซม. ด้วยความละเอียด 0.1 ซม. และความแม่นยำภายใน ±0.5 ซม. หรือ 10% แล้วแต่ค่าใดมากกว่า ช่วงนี้ครอบคลุมความลึกของการกดทับสำหรับผู้ใหญ่ที่แนะนำไว้ในแนวทางการช่วยชีวิตฉุกเฉิน คือ 5–6 ซม. พร้อมมีพื้นที่ว่างทั้งด้านบนและด้านล่าง

สำหรับผู้ผลิตรายงาน (OEM) ที่กำลังพัฒนาอุปกรณ์ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกดทับหัวใจ (CPR) เซนเซอร์ตัวนี้สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างการกดทับลึก 4.5 ซม. กับ 5.5 ซม. ได้อย่างชัดเจน — ซึ่งเป็นระดับความละเอียดที่จำเป็นในการตัดสินว่าควร ‘กดแรงขึ้น’ หรือยืนยันว่าเป็น ‘การกดทับที่เหมาะสม’

เวลาตอบสนองต่ำกว่า 5 มิลลิวินาที สำหรับอัตราการกดทับและการคืนตัว

เวลาตอบสนองน้อยกว่า 5 มิลลิวินาที ซึ่งเร็วพอที่จะบันทึกโปรไฟล์แบบไดนามิกของการกดทับแต่ละครั้งโดยไม่ใช้ค่าเฉลี่ย จากรูปคลื่นดังกล่าว อุปกรณ์สามารถคำนวณอัตราการกดทับได้ในช่วง 40 ถึง 160 ครั้งต่อนาที และตรวจสอบความสอดคล้องกับเป้าหมายตามแนวทาง คือ 100–120 ครั้งต่อนาที

สิ่งที่สำคัญยิ่งคือ เซ็นเซอร์ยังสามารถตรวจจับการปล่อยแรงกดอย่างสมบูรณ์ด้วย เมื่อแรงกดกลับสู่ภาวะใกล้ศูนย์ อุปกรณ์จะสามารถยืนยันได้ว่ามีการขยายตัวของหน้าอกอย่างสมบูรณ์ — ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่มักถูกมองข้ามบ่อยที่สุดในการช่วยฟื้นคืนชีพจริง และยังเป็นตัวกำหนดว่าหัวใจจะสามารถรับเลือดกลับเข้ามาได้ระหว่างการกดหน้าอกหรือไม่

บางเฉียบมาก ออกแบบให้สามารถเคลือบได้ทุกพื้นผิว

ความหนาโดยรวมน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร โดยมีบริเวณที่ใช้งานจริงเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 มิลลิเมตร พร้อมชั้นกาวด้านหลังและอินเทอร์เฟซแบบขาต่อมาตรฐาน สายเคเบิลแบบสองแกนพร้อมฉนวนกันรบกวนความยาว 100 เซนติเมตรเป็นมาตรฐาน และสามารถปรับแต่งได้ พร้อมตัวเชื่อมต่อแบบ JST สามขาแบบเลือกเสริมสำหรับการบำรุงรักษาโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

รูปแบบนี้คือสิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มการตรวจจับเดียวกันสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้กับผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น เคลือบไว้ใต้ผิวหนังของหุ่นฝึก CPR ฝังอยู่ในแผ่นให้ข้อเสนอแนะขณะกดหน้าอก ผสานเข้ากับอุปกรณ์ ALS แบบถือมือ หรือติดตั้งไว้ในพรมรองพื้นสำหรับตรวจจับการลุกออกจากเตียง หรือแม้แต่ในพื้นรองเท้าที่ตรวจจับแรงกด

ใช้พลังงานต่ำมาก เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่

การใช้พลังงานแบบนิ่งมีค่าน้อยมาก และกระแสไฟฟ้าขณะทำงานโดยทั่วไปต่ำกว่า 0.5 มิลลิแอมแปร์ สำหรับอุปกรณ์ให้ข้อมูลย้อนกลับแบบพกพาที่ใช้แบตเตอรี่ หรือเซ็นเซอร์เตียงไร้สาย ชั้นตรวจจับแรงจะไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณพลังงานอย่างมีนัยสำคัญ — ข้อจำกัดด้านการออกแบบจึงเปลี่ยนไปเน้นที่ส่วนรับ-ส่งสัญญาณไร้สายและหน้าจอแสดงผล แทนที่จะเป็นส่วนตรวจจับ

อายุการใช้งานเชิงกล 100,000 รอบ

ภายใต้สภาวะที่เลียนแบบการกดหน้าอกตามมาตรฐาน CPR ที่ความลึก 5–6 เซนติเมตร และอัตรา 110 ครั้งต่อนาที เซ็นเซอร์สามารถทนต่อการกดต่อเนื่องได้มากกว่า 100,000 รอบ โดยค่าประสิทธิภาพลดลงไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับค่าเริ่มต้น ความซ้ำซ้อนของผลลัพธ์อยู่ในช่วง ±3.0% ของค่าสูงสุด สำหรับหุ่นฝึกที่ใช้งานทุกวัน ความทนทานระดับนี้คือเกณฑ์ที่แยกแยะระหว่างชิ้นส่วนที่ใช้แล้วทิ้ง กับชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบหลัก

ข้อมูลทางเทคนิค

พารามิเตอร์ ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น CPR-FS01 (เอกสาร VF-CPR99139)
หลักการตรวจจับ ตัวต้านทานไวต่อแรง; ค่าความต้านทานลดลงแบบไม่เป็นเชิงเส้นเมื่อมีแรงกระทำ
โครงสร้าง ฟิล์มหนาโพลิเมอร์บางพิเศษ ยืดหยุ่นได้
ผลิต แบบต้านทานอะนาล็อก; ต้องใช้วงจรปรับสัญญาณภายนอก
ค่าความต้านทานเริ่มต้น (ไม่มีแรงกระทำ) > 10 เมกะโอห์ม
ค่าความต้านทานสูงสุด ต่ำกว่า 10 กิโลโอห์ม ที่แรงสูงสุด
เวลาตอบสนอง < 5 มิลลิวินาที
ความสามารถในการทำซ้ำ ± 3.0% (ของช่วงวัดเต็ม)
กระแสการทํางาน ต่ำกว่า 0.5 มิลลิแอมแปร์ โดยทั่วไป
ช่วงการตรวจจับความลึก เทียบเท่ากับ 1.5 เซนติเมตร ถึง 8.0 เซนติเมตร
ความแม่นยำของความลึก ± 0.5 เซนติเมตร หรือ 10% แล้วแต่ค่าใดมากกว่ากัน
ความละเอียดความลึก 0.1 เซนติเมตร
หน้าต่างความลึกเป้าหมาย 5–6 เซนติเมตร (แนวทางสำหรับผู้ใหญ่)
ช่วงอัตรา การบีบอัด 40 ถึง 160 ครั้งต่อนาที
อัตราเป้าหมาย 100 ถึง 120 ครั้งต่อนาที
การตรวจจับการคืนตัว สถานะแรงใกล้ศูนย์ยืนยันว่าหน้าอกคืนตัวเต็มที่
พื้นที่ตรวจจับแบบใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 มิลลิเมตร รูปทรงกลม
ความหนาโดยรวม น้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร
ลวดนำ สายสองแกนแบบมีฉนวนกันสัญญาณ ยาว 100 เซนติเมตร สามารถปรับแต่งได้
คอนเนคเตอร์ ขั้วต่อแบบสามขา (ชนิด JST) แบบเลือกใช้
อุณหภูมิในการทำงาน 0 °C ถึง +50 °C
ความชื้นในการทำงาน 10% – 95% โดยไม่เกิดการควบแน่น
อุณหภูมิการจัดเก็บ -30 °C ถึง +70 °C
อายุการใช้งานทางกล > 100,000 รอบ โดยการเสื่อมสภาพไม่เกิน 10%
ตัวต้านทานโหลดที่แนะนำ 10 กิโลโอห์ม – 100 กิโลโอห์ม (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน)
ระบบคุณภาพ ISO 13485
ความสามารถในการยอมรับทางชีวภาพ มาตรฐาน ISO 10993 (สำหรับการติดต่อกับผู้ป่วย)
ความสอดคล้องของสารเคมี RoHS 2011/65/EU, REACH

ค่าโดยทั่วไป จัดจำหน่ายเป็นส่วนประกอบสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ (OEM) — การรับรองอุปกรณ์ทั้งชิ้นจะดำเนินการโดยผู้ผลิตอุปกรณ์

คำแนะนำในการรวมชิ้นส่วนสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์

เซนเซอร์ส่งสัญญาณความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ใช่แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการปรับเทียบแล้ว ตัวต้านทานโหลดแบบอนุกรมจะแปลงการเปลี่ยนแปลงนั้นให้เป็นแรงดันไฟฟ้าขาออกที่ใช้งานได้ ซึ่งค่าความต้านทานนี้ — โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 10 กิโลโอห์ม ถึง 100 กิโลโอห์ม — ควรเลือกให้สอดคล้องกับช่วงแรงที่ใช้งาน ช่วงแรงดันขาเข้าของตัวแปลงสัญญาณอะนาล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) และความไวที่แอปพลิเคชันนั้นต้องการจริง ๆ การเลือกค่าตัวต้านทานให้เหมาะสมคือสิ่งที่กำหนดว่าเส้นโค้งที่แปลงเป็นดิจิทัลจะใช้ช่วงการทำงานทั้งหมดของตัวแปลง หรือจะถูกบีบให้กระจุกตัวอยู่เพียงส่วนหนึ่งของช่วงนั้น

ในฐานะส่วนประกอบสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ เซนเซอร์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ผลิตอุปกรณ์ให้บรรลุตามมาตรฐานที่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของพวกเขาต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ มาตรฐาน IEC 60601-1 / EN 60601-1 สำหรับความปลอดภัยพื้นฐานและประสิทธิภาพที่จำเป็น มาตรฐาน IEC 60601-1-2 สำหรับความเข้ากันได้ด้านแม่เหล็กไฟฟ้า และการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน GB/T 14710 หรือมาตรฐาน IEC 60068-2 ที่เทียบเท่า ซึ่งครอบคลุมการทดสอบภายใต้อุณหภูมิสูงและต่ำ ความชื้นสูงร่วมกับความร้อน การสั่นสะเทือน แรงกระแทก และการขนส่ง การรับรองอุปกรณ์โดยรวมยังคงเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่นำอุปกรณ์สำเร็จรูปลงสู่ตลาด

คำถามที่พบบ่อยจากลูกค้า

คำถาม: ตัวต้านทานตรวจจับแรงคืออะไร และแตกต่างจากโหลดเซลล์อย่างไร

ก: FSR คือองค์ประกอบแบบฟิล์มหนาที่ทำจากพอลิเมอร์ซึ่งพิมพ์ขึ้นมา ความต้านทานของมันลดลงแบบไม่เป็นเชิงเส้นเมื่อแรงที่กระทำเพิ่มขึ้น ต่างจากเซลล์วัดน้ำหนักแบบสตรินเกจที่ผ่านการกลึง ซึ่งมีโครงสร้างโลหะแข็ง ขณะที่ FSR ไม่มีโครงสร้างโลหะแข็งดังกล่าว จึงสามารถบางได้ต่ำกว่า 0.3 มม. และยืดหยุ่นได้ ข้อแลกเปลี่ยนคือ สัญญาณเอาต์พุตเป็นสัญญาณความต้านทานแบบไม่เป็นเชิงเส้น ซึ่งจำเป็นต้องผ่านการปรับสัญญาณ (conditioning) และการสอบเทียบ (calibration) แทนที่จะให้สัญญาณเชิงเส้นที่แม่นยำ — จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่เน้นเกณฑ์แรง (force-threshold) หรือรูปแบบแรง (force-profile) มากกว่าการชั่งน้ำหนักระดับห้องปฏิบัติการ

ข: การวัดความลึกของการกดด้วยเซนเซอร์แบบ FSR มีความแม่นยำเพียงใด

ก: ในช่วงที่ใช้งานได้จริง คือ 1.5–8.0 ซม. ความแม่นยำอยู่ที่ ±0.5 ซม. หรือ 10% แล้วแต่ค่าใดมากกว่า โดยมีความละเอียด 0.1 ซม. ค่าความแม่นยำนี้เกิดขึ้นหลังการสอบเทียบระบบและการประมวลผลด้วยอัลกอริธึม — เซนเซอร์ให้สัญญาณแรงดิบ (raw force signal) ขณะที่อัลกอริธึมของผู้ผลิตอุปกรณ์เป็นผู้แปลงสัญญาณนั้นให้เป็นค่าความลึก

ข: เซนเซอร์ตัวเดียวสามารถวัดทั้งความลึกของการกดและอัตราการกดได้หรือไม่

ก: ใช่ ความลึกเกิดจากแอมพลิจูดของสัญญาณ และอัตราการบีบเกิดจากช่วงเวลาของคลื่นแบบไดนามิก เนื่องจากเวลาตอบสนองต่ำกว่า 5 มิลลิวินาที การบีบแต่ละครั้งจึงยังคงแยกจากกันได้ชัดเจนแม้ที่ความถี่สูงถึง 160 ครั้งต่อนาที ดังนั้น ความลึก อัตราการบีบ และการคืนตัวจึงคำนวณได้จากช่องสัญญาณเดียวกัน

ข: มีการประยุกต์ใช้งานใดบ้างนอกเหนือจากการทำ CPR ที่ใช้แพลตฟอร์มเซ็นเซอร์ร่วมกัน

ก: แพลตฟอร์ม FSR เดียวกันนี้รองรับระบบแจ้งเตือนเมื่อผู้ป่วยลุกออกจากเตียงและการป้องกันการล้มของผู้ป่วย ระบบตรวจจับเมื่อผู้ป่วยลุกออกจากเก้าอี้และติดตามท่าทางขณะนั่ง การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการวัดแรงกดที่พื้นรองเท้า รวมทั้งการตรวจวัดแรงสัมผัสทั่วไป หลักการตรวจจับยังคงเหมือนเดิม แต่พื้นที่ตรวจจับ ช่วงแรงที่วัดได้ และรูปร่างของปลายเซ็นเซอร์จะปรับเปลี่ยนตามการใช้งานแต่ละประเภท

ข: เซ็นเซอร์จำเป็นต้องสัมผัสโดยตรงกับผิวหนังของผู้ป่วยหรือไม่

ก: โดยทั่วไปไม่ใช่ ในการออกแบบส่วนใหญ่ ตัวเซนเซอร์จะติดตั้งอยู่ใต้แผ่นรอง ผ้าคลุมเบาะ ผิวหนังจำลองของหุ่นหรือพื้นรองเท้า ดังนั้นชั้นคลุมจึงเป็นพื้นผิวที่สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง อย่างไรก็ตาม หากการจัดวางแบบใดแบบหนึ่งมีการสัมผัสผิวหนังโดยตรงหรือเป็นเวลานาน ISO 10993 ซึ่งเกี่ยวกับความเข้ากันได้ทางชีวภาพ จะมีผลบังคับใช้กับวัสดุที่สัมผัส และจะระบุไว้ในขั้นตอนการออกแบบโดยผู้ผลิตต้นฉบับ (OEM)

ค: เซนเซอร์จะใช้งานได้นานเท่าใดในอุปกรณ์ฝึกอบรมที่ใช้ทุกวัน

ก: อายุการใช้งานเชิงกลเกิน 100,000 รอบของการกดทับ ที่ความลึก 5–6 เซนติเมตร และอัตรา 110 ครั้งต่อนาที โดยมีการเสื่อมสภาพไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเริ่มต้น กล่าวโดยสรุปแล้ว หุ่นฝึกอบรมสามารถใช้งานอย่างหนักทุกวันเป็นเวลาหลายปี ก่อนที่ค่าความคลาดเคลื่อนจะเข้าใกล้ขีดจำกัดดังกล่าว

ค: เซนเซอร์นี้มีใบรับรองอะไร

ก: VMANX ผลิตภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 13485 โดยสอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS 2011/65/EU และ REACH สำหรับสารเคมี รวมทั้งผ่านการประเมินความเข้ากันได้ทางชีวภาพตามมาตรฐาน ISO 10993 สำหรับการใช้งานที่มีการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย เซนเซอร์ตัวนี้เป็นส่วนประกอบแบบ OEM ดังนั้น การรับรองความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและสมรรถนะด้าน EMC ตามมาตรฐาน IEC 60601 จึงดำเนินการโดยผู้ผลิตที่นำอุปกรณ์สำเร็จรูปออกสู่ตลาด

การสนับสนุนด้านวิศวกรรมสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM)

VMANX ให้การสนับสนุนโครงการ OEM ด้านการแพทย์ ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดช่วงแรงที่ใช้งาน จนถึงการปล่อยสู่การผลิตจริง ครอบคลุมทั้งการกำหนดขนาดพื้นที่ทำงาน (active area) การเลือกตัวต้านทานโหลด (load resistor) การจัดแนวสายสัญญาณ (tail routing) การเลือกขั้วต่อ (connector) และการตรวจสอบความทนทานตลอดอายุการใช้งาน (lifecycle validation) ข้อมูลจำเพาะฉบับเต็มเผยแพร่ไว้ที่ เซ็นเซอร์สัมผัส CPR flexiforce และ หน้าข้อมูลจำเพาะของเซนเซอร์ VF-CPR99139 หน้าเว็บไซต์ ตัวต้านทานตรวจจับแรง ช่วงผลิตภัณฑ์ที่กว้างขึ้น และพอร์ตโฟลิโอเซนเซอร์สำหรับงานด้านการแพทย์ ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์สำหรับการตรวจคลื่นสมอง (EEG) การตรวจคลื่นกล้ามเนื้อ (EMG) การวัดระดับออกซิเจนในเลือด (SpO2) และผลิตภัณฑ์สำหรับการตรวจสอบความปลอดภัย ทั้งหมดนี้พัฒนาบนพื้นฐานเทคโนโลยีเดียวกัน วงจรพิมพ์แบบยืดหยุ่น แพลตฟอร์ม.

บทสรุป

ตัวต้านทานรับแรง (Force sensing resistors) แปลงเหตุการณ์เชิงกลที่บุคลากรทางการแพทย์สามารถประเมินได้เพียงคร่าวๆ ให้กลายเป็นข้อมูลที่อุปกรณ์สามารถประมวลผลและตอบสนองได้ ด้วยความหนาไม่ถึง 0.3 มม. กระแสไฟฟ้าต่ำกว่า 0.5 มA ความละเอียดในการวัดความลึก 0.1 ซม. เวลาตอบสนองต่ำกว่า 5 มส. และอายุการใช้งานมากกว่า 100,000 รอบ CPR-FS01 จึงมอบชั้นเซนเซอร์สำหรับงานทางการแพทย์ที่ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ (OEM) สามารถฝังลงในพื้นผิวใดก็ตามที่สัมผัสผู้ป่วยได้เกือบทั้งหมด — ผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO 13485 เพื่อให้มั่นใจว่าสมรรถนะจะคงที่และซ้ำได้ทุกชุดการผลิต

VMANX — เซนเซอร์รับแรงแบบยืดหยุ่น ออกแบบมาเพื่อความมั่นใจในงานคลินิก

ข้อเสนอแนะสำหรับสื่อและกลยุทธ์ SEO

ภาพหลัก: ชื่อไฟล์: fsr-sensor-medical-force-sensing-device.jpg | คำอธิบายแทนภาพ: "ฟิล์มเซนเซอร์รับแรงแบบบางพิเศษ (Ultra-thin FSR) สำหรับระบบแจ้งผลการกู้ชีพหัวใจ (CPR feedback) และอุปกรณ์ติดตามผู้ป่วยในสถานพยาบาล"

วิดีโอ (YouTube): "เซนเซอร์รับแรงแบบ FSR สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ — แจ้งผลการกู้ชีพหัวใจ (CPR feedback), ตรวจจับการลุกออกจากเตียง (Bed-Exit), และฟื้นฟูสมรรถภาพ | VMANX"

คำหลักหลัก: เซนเซอร์ FSR สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์

คำหลักรอง: เซนเซอร์รับแรงแบบ FSR สำหรับงานทางการแพทย์, เซนเซอร์แจ้งผลการกู้ชีพหัวใจ (CPR feedback sensor), เซนเซอร์วัดความลึกของการกดหน้าอก (compression depth sensor), เซนเซอร์แจ้งเตือนเมื่อผู้ป่วยลุกออกจากเตียง (bed exit alarm sensor), เซนเซอร์รับแรงแบบฟิล์มบาง (thin film force sensor), เซนเซอร์วัดแรงดันสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ (medical pressure sensor OEM)

คำอธิบายเมตา (157 ตัวอักษร): “CPR-FS01 เซนเซอร์ FSR สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์: ความหนาต่ำกว่า 0.3 มม. ความละเอียดเชิงลึก 0.1 ซม. เวลาตอบสนองต่ำกว่า 5 มส. อายุการใช้งาน 100,000 รอบ ผลิตตามมาตรฐาน ISO 13485 เป็นชิ้นส่วน OEM”

ขอบเขตการรับรอง (กลุ่มการแพทย์ F1): ISO 13485 · ISO 10993 · RoHS 2011/65/EU · REACH

หมายเหตุเกี่ยวกับความสอดคล้อง: ขอบเขตของชิ้นส่วน OEM ข้อกำหนด IEC 60601-1 และ IEC 60601-1-2 ถูกอ้างอิงเป็นมาตรฐานที่อุปกรณ์สำเร็จรูปต้องปฏิบัติตาม — การรับรองอุปกรณ์ทั้งชิ้นจะดำเนินการโดยลูกค้า ห้ามระบุข้ออ้างเกี่ยวกับการจดทะเบียนอุปกรณ์ปลายทางลงในทรัพยากรนี้

หมายเหตุการเผยแพร่: แสดงวันที่เผยแพร่บนหน้าแรกของข่าว; รักษาระดับการตีพิมพ์ไว้ที่ 2–4 บทความต่อเดือน

ก่อนหน้า :ไม่มี

ถัดไป : PI คอปเปอร์ เทียบกับ PET ซิลเวอร์ FPC: ควรเลือกแบบไหน | VMANX

รับใบเสนอราคาฟรี

ตัวแทนของเราจะติดต่อท่านโดยเร็ว
อีเมล
มือถือ/วอตส์แอป
ชื่อ
ชื่อบริษัท
ข้อความ
0/1000