呼吸护理传感器

应用

呼吸护理传感器

呼吸设备以机械方式向呼吸功能受损的患者提供呼吸气体。呼吸气体通常富含氧气,通过设备产生的正压输送到肺部。

适用于呼吸道管理的主要现代呼吸设备是麻醉系统、CPAP 机、有创和无创呼吸机和氧气浓缩器。 现代呼吸设备可根据患者的需求自动调节吸气和呼气。呼吸设备有多种版本可供使用 – 作为用于救援应用的紧急呼吸设备、用于重症监护的长期呼吸设备以及移动式家庭呼吸设备。控制(触发)高质量呼吸设备时的一个重要特征是,通过流量触发器早期检测患者的吸气阶段。只有这样,设备才能通过预设的过压协助自主呼吸,同时尽量减少患者的呼吸困难情况。同时,对于许多治疗,测量需要在整个流量范围内高度精确,以便可靠地检测患者的呼吸模式。因此,在当今的呼吸设备中,患者的自主呼吸和整个呼吸活动通常由高度灵敏的热质量流量传感器或高动态差压传感器进行监测。此外,必须在呼吸设备中精确监测为患者设定的呼吸压力和潮气量,以确保安全运行,从而确保治疗成功。

麻醉传感器
CPAP 传感器
有创呼吸机传感器
氧气浓缩器传感器

TE Connectivity 提供压力、温度、位移、加速度和二氧化碳检测传感器,以监测和管理通风系统,实现空气的平稳、经过过滤的高效转换。 这些特殊的传感器可检测呼吸流量零点周围的每分钟流速,并测量每分钟数百升的流速。我们还开发和制造定制型多传感器模块,以作为适用于呼吸设备的简单即插即用解决方案。这些模块集成了多个传感器,构成了经过校准和测试、并且带有信号处理接口和专用接口的系统。

将传感器集成到呼吸机中已经改变了患者护理领域。 现代传感器可提供实时监测和精确控制,从而提升了呼吸机的性能,并显著改善了整体患者体验。传感器系列产品在确保医用呼吸机的救生支持和患者舒适度方面发挥着至关重要的作用。通常集成到这些器械中的传感器包括压力、流量、温度、湿度、二氧化碳和氧气传感器。

 

这些传感器在呼吸机内的无缝协作能够为患者护理提供一种整体方法。压力传感器可调节气压,确保最佳肺功能,而流量传感器可监测气流速率,满足不同患者的需求。温度和湿度传感器可为患者提供有利的环境,二氧化碳和氧气传感器有助于精确控制气体浓度,这对患者的健康至关重要。

 

如何选择和集成高质量传感器决定了呼吸机系统的功效和可靠性。将传感器集成到医用呼吸机中标志着患者护理模式的转变。通过探索传感器技术、它们对制造商的意义以及对患者护理的变革性影响,我们可以推动创新并促进对传感器在呼吸机支持领域发挥的关键作用的更深入理解。

压力、温度、位置、加速度和二氧化碳检测传感器通过提供准确的反馈来监测这些呼吸系统。 例如,麻醉机使用以精确量混合和输送的混合气体。为确保安全,多个传感器可以提供冗余度、流量和压力反馈以及更多重要数据。这些信息不仅需要传感器准确,还需要传感器设计稳定并且质量坚固,能够长久可靠使用。简单解释就是,一台麻醉机包含多条管路。每条管路包含具体已知量的气体,如一氧化氮、氧气或异氟迷。过滤器、调节器和阀门可确保患者获得每种气体的正确混合物和含量。

传感器必须足够准确、可靠和灵敏,以便医疗专业人员能够验证和监测麻醉系统的性能。例如,我们制造的医疗传感器非常灵敏,能够检测呼吸流量零点周围的每分钟流速,测量每分钟几百升的流速。此外,结合多年的经验,我们使用技术和设计来制造不易发生漂移和疲劳的耐用型传感器。有许多传感器可以让医疗器械高效发挥作用。


随着医疗器械的发展,我们还开发和制造定制型多传感器模块,以提供简单的即插即用解决方案。这些模块集成了多个传感器,构成了经过校准和测试、并且带有信号处理接口和专用接口的系统。即插即用设计减少了与组装、维护和更换医疗器械相关的时间和成本问题。随着医疗保健成本和需求的增加,我们将继续秉持用户至上的理念,提供准确、经济高效、挽救生命的技术。

科技发展正在使医疗器械小型化,以改善和扩大在医疗保健机构以外的服务范围。 在器械中添加更精确、更灵敏的传感器有助于减轻患者负重。例如,与仅使用氧气罐相比,长期氧气疗法使用传感器和氧气浓缩器来降低成本、尺寸和重量。氧气浓缩器是压缩机、阀门和过滤器的组合。这些元件能够过滤掉空气中的氮气,产生超过 90% 纯度的纯氧,减少了对于庞大、笨重的氧气罐的需求。氧气浓缩器可以产生持续气流,同时,传感器不断改进,让这些器械变得更智能,耗电更少,提高了患者的护理和移动能力。在医疗机构中,常常因多种原因而使用氧气疗法,如今,慢性阻塞性肺病 (COPD) 和呼吸衰竭患者待在家里也能享受到氧气疗法。 

 

便携式应用增加了氧气浓缩器实现高效易用的难度和重要性。MEMS 和力传感器可以节省氧气并监测氧气罐液位,以提高移动性。我们的医用传感器非常灵敏,能够准确检测患者何时吸入和呼气,从而更好地调节氧气流。患者吸气时,会触发预设的过压,帮助他们呼出,而当检测到呼气时,则停止氧气流,减少浪费和成本,让患者可以更长久的使用。


随着氧气疗法的扩大,传感器和互联设备也通过协同工作来提供更精确的控制。具有可靠微控制器的精确传感器可以根据患者的活动或需求改变气体流。我们提供能够推动这些创新的压力、温度、位置和湿度传感器。我们拥有多年生产小型、高效、经济实惠产品的经验,致力于在推动移动性、连通性和提高生活质量的同时,帮助患者更轻松地呼吸。

CPAP 设备用来强迫患有睡眠呼吸暂停症的患者吸入可呼吸空气;睡眠呼吸暂停症是指在睡眠过程中呼吸不由自主地开始和停止。 发现和治疗夜间睡眠期间的间歇呼吸停止有助于降低高血压、心血管疾病和相关继发性疾病的风险。传感器能够持续、准确地控制气流、压力、振动和湿度,使患者感到舒适和安全。

光电传感器能够帮助医生诊断睡眠呼吸暂停。测量血氧浓度是测量睡眠期间呼吸效率的重要信号之一。有时患者完成呼吸动作,但肺部吸入的氧气不足;导致血液中的氧浓度显著降低。光电传感器包括光学组件和完整的传感器解决方案。脉搏血氧饱和度 (SpO2) 探针平台包括可重复使用的手指夹、软硅胶套以及大量一次性传感器组件。

 

压力测量在性能和准确性方面对 CPAP 系统至关重要。从气室开始,整个设备都嵌入了板式压力传感器。压力传感器(如 MS4515 系列)可以测量压力,并将信息输入显示器,读数比传统针规更准确。可以使用微分压力传感器计算呼气过程中的二氧化碳水平。通过使用可以测量两英寸水柱压力差的差压传感器,CPAP 系统可以更好地了解患者的二氧化碳输出以调整输入压力。

 

压电薄膜用于睡眠呼吸暂停诊断设备和 CPAP 设备,帮助医生和患者了解呼吸状态。有节奏的呼吸是良好睡眠的关键指标,压电薄膜可以通过测量呼吸过程中的振动来进行检测。传感器可直接在通风口测量单个设备的湿度和温度。提供数字输出信号的温度和湿度传感器可以嵌入到面罩附近,以获得最准确的吸入测量。空气温度通常保持在 40℃ 左右,精度在 0.3℃ 以内。由于位于面罩处,与控件的距离增加,数字输出信号可避免信号衰减。