Compreendendo a importância dos sensores de fluxo sanguíneo em dispositivos médicos
Os sensores de fluxo sanguíneo desempenham um papel crucial em dispositivos médicos, fornecendo informações valiosas sobre a circulação do sangue dentro do corpo. Esses sensores são projetados para medir a taxa e o volume do fluxo sanguíneo em diversas partes do corpo, ajudando os profissionais de saúde a monitorar e diagnosticar uma ampla gama de condições médicas. Compreender a importância dos sensores de fluxo sanguíneo em dispositivos médicos é essencial para avaliar seu impacto no atendimento ao paciente e nos resultados do tratamento.
Modelo | Controlador Oline de Condutividade/Concentração Indutiva CIT-8800 |
Concentração | 1.NaOH:(0~15) por cento ou(25~50) por cento; 2.HNO3:(0~25) por cento ou(36~82) por cento ; 3.Curvas de concentração definidas pelo usuário |
Condutividade | (500~2.000.000)EUA/cm |
TDS | (250~1.000.000)ppm |
Temp. | (0~120)0C |
Resolução | Condutividade: 0,01us/cm; Concentração: 0,01 por cento; TDS: 0,01 ppm, Temp.: 0,1℃ |
Precisão | Condutividade: (500~1000)us/cm +/-10us/cm; (1~2000)mS/cm+/-1,0 por cento |
TDS: nível 1,5, Temp.: +/-0,5℃ | |
Temp. compensação | Faixa: (0~120)0C; elemento: Pt1000 |
Porta de comunicação | Protocolo RS485.Modbus RTU |
Saída analógica | Dois canais isolados/transportáveis (4-20)mA, Instrumento/Transmissor para seleção |
Saída de controle | Interruptor fotoelétrico semicondutor de canais triplos, interruptor programável, pulso e frequência |
Ambiente de Trabalho | Temp.(0~50)℃; umidade relativa e lt;95% UR (sem condensação) |
Ambiente de armazenamento | Temp.(-20~60)℃;Umidade relativa ≤85 por cento UR (sem condensação) |
Fonte de alimentação | DC 24V+15% |
Nível de proteção | IP65 (com tampa traseira) |
Dimensão | 96mmx96mmx94mm(AxLxP) |
Tamanho do furo | 9lmmx91mm(AxL) |
Uma das principais funções dos sensores de fluxo sanguíneo é detectar anormalidades na circulação sanguínea, como bloqueios ou restrições nos vasos sanguíneos. Ao medir o fluxo de sangue através de artérias e veias, esses sensores podem ajudar a identificar condições como aterosclerose, trombose ou doença arterial periférica. A detecção precoce desses problemas é fundamental para prevenir complicações graves, como ataques cardíacos ou derrames, e orientar estratégias de tratamento adequadas.
Além de diagnosticar condições vasculares, sensores de fluxo sanguíneo também são usados para monitorar a eficácia de tratamentos e intervenções. Por exemplo, pacientes submetidos a cirurgia ou que recebem medicação para melhorar o fluxo sanguíneo podem ter a sua circulação monitorizada através destes sensores para garantir que o tratamento está a funcionar conforme pretendido. Ao fornecer dados em tempo real sobre o fluxo sanguíneo, os profissionais de saúde podem tomar decisões informadas sobre o atendimento ao paciente e ajustar os planos de tratamento conforme necessário.
Modelo | Controlador de cloro residual CL-810/9500 |
Alcance | FAC/HOCL:0-10 mg/L, TEMP ATC:0-50℃ |
Precisão | FAC/HOCL:0,1 mg/L, TEMP ATC:0,1℃ |
Operação. Temperatura. | 0~50℃ |
Sensor | Sensor de cloro residual de pressão constante |
Taxa à prova d’água | IP65 |
Comunicação | Opcional RS485 |
Saída | Saída 4-20mA; Controle de relé duplo de limite alto/baixo |
Poder | CL-810:CA 220V=110 por cento 50/60Hz ou CA 110V=110 por cento 50/60Hz ou CC24V/0,5A |
CL-9500:CA 85V-265V | |
Ambiente de Trabalho | Temperatura ambiente:0~50℃; |
Umidade relativa≤85 por cento | |
Dimensões | CL-810:96=796=7100mm(H=7W=7L) |
CL-9500:96=796=7132mm(H=7W=7L) | |
Tamanho do furo | 92=792mm(A=7W) |
Modo de instalação | Incorporado |
Os sensores de fluxo sanguíneo são comumente usados em uma variedade de dispositivos médicos, incluindo máquinas de ultrassom, cateteres e dispositivos implantáveis. Na ultrassonografia, os sensores Doppler são usados para medir a velocidade e a direção do fluxo sanguíneo no corpo, fornecendo informações valiosas sobre a função do sistema cardiovascular. Cateteres equipados com sensores de fluxo sanguíneo podem ser inseridos nos vasos sanguíneos para monitorar o fluxo sanguíneo durante procedimentos como angioplastia ou colocação de stent. Dispositivos implantáveis, como marcapassos ou corações artificiais, também podem incorporar sensores de fluxo sanguíneo para garantir circulação e funcionamento adequados.
Os dados coletados pelos sensores de fluxo sanguíneo são essenciais para a compreensão da dinâmica do fluxo sanguíneo em diferentes partes do corpo. Ao analisar essas informações, os profissionais de saúde podem avaliar a saúde do sistema cardiovascular, identificar possíveis problemas e acompanhar as alterações ao longo do tempo. Esses dados também podem ser usados para orientar decisões de tratamento, avaliar a eficácia das intervenções e monitorar o progresso do paciente durante a recuperação.
Em ambientes de pesquisa, os sensores de fluxo sanguíneo são usados para estudar o impacto de vários fatores na circulação sanguínea, como exercícios, dieta ou medicamentos. Ao medir as mudanças no fluxo sanguíneo em resposta a diferentes estímulos, os pesquisadores podem obter insights sobre os mecanismos subjacentes à saúde e às doenças cardiovasculares. Esta informação pode informar o desenvolvimento de novos tratamentos e intervenções destinadas a melhorar o fluxo sanguíneo e prevenir complicações cardiovasculares.
No geral, os sensores de fluxo sanguíneo são ferramentas essenciais no campo da medicina, fornecendo informações valiosas sobre a circulação do sangue no corpo. Ao monitorar o fluxo sanguíneo, os profissionais de saúde podem diagnosticar condições vasculares, avaliar a eficácia do tratamento e acompanhar o progresso do paciente. Esses sensores desempenham um papel fundamental na melhoria do atendimento e dos resultados dos pacientes, destacando sua importância em dispositivos médicos e práticas de saúde.