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医疗心电图机应用案例

一、心电图机介绍
1、采用数字化隔离技术,使器件的温度漂移和时间漂移的影响减至最小,保证了仪器对环境的高适应性。
2、采用为数字信号处理,通过处理器对心电信号进行漂移抑制、交流滤波、肌电滤波及心率检测等处理,保证了信号处理的真实性和可靠性。
3、带有基线漂移自动调节,能有效的抑制因干扰引起的基线漂移,优化打印位置,获得高质量的心电图谱。
4、具有常规心电图参数自动测量、自动分析功能,减轻临床医生负担。
5、采用精密热点方阵式记录心电波形,描记波形清晰准确,文字注释丰富,各种标记齐全,可供临床诊断和研究。
6、采用宽度为63mm高速热敏记录纸描记心电图,十二导联同步采集和三道实时记录,临床检查心电图时效率高、效果好且经济实用节律导联可任意选择。

二、心电图机智能锂电池要求
心电图机方便医务人员进行可移动式的户内、户外作业,提供持续、高效、稳定的移动电源已成为此类设备正常运作的最大保障。方案采用高性能电芯,使整个电池具备高能量比、轻质量、小体积、高循环寿命、高安全、一致性高等特点。方案如下:

电池组型号 HG-14.8V-2.2AH
单体电池型号 比克锂离子18650电芯
电池组合方式 4串1并
单体电池电压 3.7V
电池组组合后电压 14.8V(3.7V/节*8节)
组合后电池充放电电压范围 12-16.8V
单体电池容量 2200mAh
组合后电池容量 2200mAh/节*1节
电池组尺寸 19*66*73mm
最大放电电流 >2A
瞬间放电电流 >4A
最大充电电流 >0.2-0.5C
充放电次数 >1000次

心电图机智能锂电池保护电路方案如下
1、智能电量计保护板(PCM):采用SBS智能电池管理系统,利用先进的电量计算原理精确时时的计算出电池的电量,并通过SMBUS时时向主机报告电池的电量信息,同时向可充电智能电池组(一般指锂电池)进行保护功能,由于锂电池本身的化学特性,需要提供过充、过放、短路、过流及过温等保护功能,以避免引起燃烧、爆炸等危险。
2、LED电量显示板: LED电量显示灯按20%的电量比例,将智能电量计保护板时时计算出的电池容量直观的显示出来,以便高效直观的方便客户使用。
3、过流保护片(PTC):主要针对二次保护功能设计。PTC可恢复保险丝具有过流保护,自动恢复双重功能。电池产品里的PTC可以防止电池高温放电和不安全的大电流的发生。

温度性能
放电温度范围:-10℃—60℃
充电温度范围:0℃—40℃
贮藏温度:3个月:-20℃—45℃ 1个月:-20℃—60℃

振动要求
频率:10-50-10HZ
振幅:1.5mm
时间:45min(不带负载)

医疗心电图机应用案例

当前主流锂电池使用液态电解质,这存在起火等安全隐患,且特定体积内能够储存的能量有限。但能解决这些问题的下一代固态锂电池仍存在很多尚未攻克的难题。八月二十一日,优秀学术期刊《Matter》刊登我国科学技术大学的马骋教授和他的合作者最新成果,他们提出来一种新策略,可以有效解决下一代固态锂电池中电极材料和固态电解质接触差这一关键问题,合成出的固态复合物电极展现出优异的容量和倍率性能。

用固态电解质替换传统锂电池中的有机液态电解质可以极大缓解安全问题,且有望突破能量密度的”玻璃天花板”。然而,主流电极材料也是固态物质。由于两种固态物质之间的接触几乎不可能像固-液接触那样充分,目前使用固态电解质的电池难以实现良好的电极-电解质接触,电池整体性能也并不令人满意。

“固态电池的电极-电解质接触问题就像木桶的短板。”马骋教授说,”近年来研究者们已经研发出多种性能优异的电极和固态电解质,但因为两者间难以实现良好的接触,锂离子的传输效率受到很大限制。”

马骋团队及其合作者的方法有望解决这个难题。通过对一种经典钙钛矿结构的固态电解质中的杂质相进行原子级观测,虽然杂质和固态电解质结构迥异,研究者却观察到他们的原子在界面处能以相互外延的形式排布。经过一系列细致的结构和化学分析,研究者发现这一杂质相和高容量的富锂层状物电极结构相同。换言之,上述经典固态电解质能够以一种高性能正极的原子结构为模板进行结晶,从而在原子尺度形成紧密的界面。

相比于通常使用的冷压方法,新方法可以在原子尺度实现固态电解质和电极的充分、紧密接触。图中原子分辨率的电子显微镜照片直接证实了这一紧密接触。”这是个惊喜。”文章的第一作者,我国科学技术大学的硕士研究生李富振说道,”在材料中存在缺陷本来是一个很平常的现象,平常到了大部分时候会被人忽略的程度。但是,在对它们进行了细致观测以后,我们发现了意料之外的外延行为,正是这一发现启发了我们用于改进固-固接触的策略。”

利用观察结果,研究者将成分和钙钛矿固态电解质相同的非晶粉末在富锂层状物颗粒的表面做成结晶,成功地在新复合物电极中实现两种固态材料间充分、紧密的接触。解决了电极-电解质接触问题,这种固-固复合物电极的倍率性能可以和和固-液复合物电极相媲美。更重要的是,研究者们还发现这种外延的固-固接触可以容忍很大的晶格错配,因此他们提出的策略可适用于多种钙钛矿固态电解质和层状电极。

“这项工作指明了一个值得探索的新方向。”马骋教授说,”将这种原理应用到其他重要材料中也许能开发出更好的电池性能,引出更加有意思的科学问题。我们对此相当期待。”研究团队将沿着这个方向继续探索,并将他们提出的策略应用到其他高容量、高电位的正极中。合作团队包括清华大学的南策文院士团队和美国AmesLaboratory的LinZhou博士等。《Matter》是Cell出版集团下新推出的旗舰学术期刊。

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