Arama Talep Ediliyor:

+86-13431441931

Çevrimiçi Destek

[email protected]

Ücretsiz Teklif Alın

Temsilcimiz yakında sizinle iletişime geçecek.
E-posta
Cep Telefonu/Whatsapp
Ad
Şirket adı
Mesaj
0/1000
Tüm Kategoriler
HABERLER

Ana Sayfa/Haberler

EEG ve PPG Entegrasyonu İçin Tek Esnek Sensör

Time : 2026-09-23

1.jpg

Alın EEG elektrotları ve yansıtmalı PPG optik trend algılama özelliklerini birleştiren bir PET tabanlı platform.

DONGGUAN, Çin — 23 Eylül 2026 — VMANX INDUSTRIAL CO., LIMITED, alın EEG elektrotlarını ve yansıtmalı PPG optik trend algılamayı tek bir PET tabanlı montajda birleştiren esnek bir tıbbi algılama platformu geliştirdi. Tıbbi cihaz OEM geliştirme süreçleri için tasarlanan bu kavram, pratik bir entegrasyon zorluğunu ele alır: düşük profilli tek bir alın arayüzü üzerinden tamamlayıcı elektriksel ve optik dalga formlarını nasıl elde edebiliriz; aynı zamanda sinyal koşullandırma, algoritmalar ve nihai klinik iddialar, üretilen cihazın üreticisi tarafından gerçekleştirilen doğrulama süreci içinde kalacak şekilde nasıl korunabilir?

Neden EEG ve PPG’yi tek bir alın arayüzüne entegre etmeliyiz?

EEG ve PPG, farklı fizyolojik olayları gözlemler. EEG elektrotları, beyinsel elektriksel aktiviteyle ilişkili düşük seviyeli biyopotansiyel sinyalleri alır. Yansıtmalı PPG, dokunun aynı tarafında yerleştirilen ışık yayıcıları ve bir foto dedektör kullanarak geri dönen ışıkta oluşan nabızla ilgili değişimleri yakalar.

Birçok izleme iş akışında bu fonksiyonlar, ayrı sensörler olarak, ayrı yerleştirme adımlarıyla, ayrı kablolarla ve ayrı mekanik arayüzlerle uygulanır. Ortak esnek bir montaj, elektrot bölgesi ile optik bölgeyi tek bir alın formatlı platform içinde hizalayarak OEM takımları için fiziksel entegrasyon görevini kolaylaştırabilir.

Amaç, iki sinyali tek bir ölçümde birleştirmek değildir. Bunun yerine, mimari, sensör düzeyinde elektriksel ve optik yolları işlevsel olarak ayrı tutarken, ana cihazın elde edilen dalga biçimlerini uygulamaya özel analizler için senkronize etmesine olanak tanır.

2.jpg

Kamuya yönelik iletişim için işlev düzeyi mimarisi. Devre ve pin düzeyi ayrıntıları kasıtlı olarak dışlanmıştır.

İşlevsel olarak ayrılmış bir bileşik yapı

Kamuya açık mimari, üç işlevsel bölge olarak anlaşılabilir:

• Esnek EEG elektrot bölgesi — beyaz PET tabanlı bir katman, basılı elektrot geometrisini taşır ve biyopotansiyel sinyali ana sistem elektroniğine yönlendirir. Elektrot yerleşimi, temas malzemesi ve cilt-arayüzü yapısı, her OEM projesi için tanımlanmıştır.

• Yansıtıcı PPG optik bölgesi — siyah esnek bir devre, optik emici ve dedektör düzenlemesini destekler. Işık yönetimi özellikleri, iletim ve alım yollarını tanımlarken doğrudan optik çapraz konuşma (crosstalk) oranını azaltmaya yardımcı olur.

• Ana sistem arayüzü — kompakt bir konektör, bileşik sensörü müşteri elektroniğiyle bağlar. Pin tanımı, sinyal koşullandırma, örnekleme ve iletişim, projeye özel kalır.

Bu ayrım önemlidir. EEG performansı, elektrot-cilt temasına, gürültü kontrolüne ve diferansiyel sinyal kazanımına bağlıdır; buna karşılık PPG performansı, optik kuplaja, ortam ışığı reddine, hareket kontrolüne ve seçilen analog ön uç devresine bağlıdır. Mekanik platform, her iki alanı aynı sinyal zinciriymiş gibi ele almadan bir araya getirir.

Hibrit üretim: baskılı elektrotlar, optik esnek baskı devre (FPC) montajıyla birleşir

Platformun üretimi, tek bir devre teknolojisi yerine hibrit bir süreç gerektirir. EEG tarafı, esnek film hazırlığıyla, iletken desen basımıyla ve elektrot deseni tanımlamasıyla başlar. PPG tarafı ise optik bileşenler ve bunlara ait bağlantılar için esnek devre montajını kullanır. İki taraf, hizalama ve laminasyon aşamasında birleşir.

• PET film hazırlığı ve yüzey işlemi;

• EEG iletken deseninin basımı ve kürlenmesi;

• Optik esnek devrenin montajı ve muayenesi;

• Süreklilik ve optik fonksiyon testi;

• Elektrot, optik ve yapıştırıcı katmanların kayıtlı laminasyonu;

• Kalıp kesimi, konektör entegrasyonu ve nihai görsel kontrol.

Aşağıdaki görüntü, kamuya açık kullanım için kasıtlı olarak temizlenmiştir. Devre referansları, iç tanımlayıcılar ve ince iz bilgileri, üretim sürecine dair anlatımı korurken proje özelindeki tasarım bilgilerini korumak amacıyla azaltılmıştır.

3.jpg

Optik esnek devre montajından kayıtlı çift modlu entegrasyona.

Nihai cihaz geliştiricileri için mühendislik öncelikleri

Platform bir OEM bileşeni olduğu için anlamlı performans sınırları, müşterinin tam sistemiyle birlikte belirlenmelidir. Ana geliştirme öncelikleri şunlardır:

Mühendislik alanı

Entegrasyon odak noktası

EEG sinyal yolu

Elektrot geometrisi, cilt temas sistemi, giriş empedansı, ofset kararlılığı, gürültü ve kanal eşleştirmesi

PPG OPTİK YOLU

Verici seçimi, dedektör geometrisi, optik izolasyon, ortam ışığı iptali ve hareket artefaktı stratejisi

Mekanik Tasarım

Alın uyumu, yapıştırıcı seçimi, esnek geçiş, gerilim giderme ve kablo yönlendirme

Ana sistem elektroniği

Analog ön uç, örnekleme sırası, senkronizasyon, konektör tanımı ve güç bütçesi

Algoritma ve doğrulama

Sinyal kalitesi metrikleri, trend yorumu, klinik protokol ve nihai cihaz performans iddiaları

Görünür konektör formu yalnızca mekanik bir arayüzdür. Bu, standart bir USB protokolü olduğunu ima etmez. Elektriksel pin düzeni ve iletişim, OEM ana sistemiyle birlikte tanımlanır.

VMANX, optik kanalı yansıtmalı PPG dalga formu ve oksijenlenme eğilimi geliştirme yolu olarak sunar. SpO₂ veya bölgesel serebral oksijen saturasyonu açısından belirli bir doğruluk, bileşen düzeyinde iddia edilmez; bu tür bir performans, tam optik yığın, elektronik, kalibrasyon, algoritma ve klinik doğrulamaya bağlıdır.

Uygulamaya yönelik geliştirme

Ortak alın formatı, düşük profilli ve senkronize dalga formu ediniminin değerli olabileceği birkaç geliştirme bağlamında geçerlidir:

• Yoğun bakım — yatak başındaki sürekli elektriksel ve optik eğilim edinimi;

• Ameliyathanede — anestezi izleme sistemi geliştirme için birleştirilmiş, kullanım öncesi yerleştirme iş akışı;

• Uyku laboratuvarı — gece boyu çok modlu çalışmalar için uzun süreli alın algılama;

• Nöroloji ve iyileşme — basamaklı veya ambulatoriyel araştırma iş akışlarında senkronize elektriksel ve pulsatile optik dalga formları.

Bu görüntüler, onaylı klinik endikasyonlardan ziyade potansiyel iş akışı bağlamlarını göstermektedir. Son amaçlanan kullanım, hasta popülasyonu ve performans iddiaları, tamamlanmış cihaz üreticisi tarafından belirlenmelidir.

5.jpg

Açıklayıcı iş akışı kavramları; onaylı klinik endikasyonlar değildir.

OEM geliştirme kapsamı

VMANX, aşağıdaki konularda proje özelinde geliştirme destekler:

• EEG elektrot sayısı, aralığı ve referans konumu;

• Optik verici/alıcı düzeni ve ışık yalıtım geometrisi;

• PET ve esnek devre yığın yapılandırması;

• Cilt teması için yapıştırıcı veya jelin seçilmesi;

• Esnek kablo uzunluğu, bükülme bölgeleri ve gerilim giderme tasarımı;

• Bağlayıcı pini tanımı ve ana sistem ile uyum sağlanması;

• Denetim planlaması, izlenebilirlik ve proje test belgeleri.

Geliştirme, VMANX tıbbi kalite çerçevesi içinde yönetilir. Hastaya temas eden malzemeler, ilgili ISO 10993 planı kapsamında değerlendirilebilir; RoHS ve REACH belgeleri ise onaylanan malzeme yapılandırması için hazırlanabilir.

Bileşen platformundan doğrulanmış tıbbi cihaza

Çoklu modlu algılamanın mühendislik değeri, iki teknolojiyi bir araya koymakla değil; mekanik yığın, temas koşulları, optik geometri, sinyal yolları ve ana sistem tarafında senkronizasyon gibi unsurları tek bir geliştirme sorunu olarak kontrol etmekle sağlanır.

VMANX, bu esnek EEG + yansıtıcı PPG platformunu; kompakt bir alın arayüzüne ihtiyaç duyan ve bileşen yetenekleri ile nihai cihaz performansı arasındaki sınırı bulanıklaştırmadan mekanik entegrasyon karmaşıklığını azaltmak isteyen takımlar için bir OEM başlangıç noktası olarak konumlandırıyor.

ÖNCEKİ:Hiçbiri

SONRAKİ: Düşme Önleme İçin Yatak Çıkış Sensörü | VMANX

Ücretsiz Teklif Alın

Temsilcimiz yakında sizinle iletişime geçecek.
E-posta
Cep Telefonu/Whatsapp
Ad
Şirket adı
Mesaj
0/1000