隨著現代醫療設備的具體應用,微型化逐漸成為了醫療器械行業發展的趨勢之一,微型化的醫療器械能夠更好地應對醫院和家庭健康護理空間有限的挑戰,同時也能夠讓醫護人員能夠快速簡單地把設備從一個病人移到另一個病人處。
比如,呼吸機、診斷設備、抽吸設備等都逐漸改進以適應這種趨勢變化。
不過,設備小型化對醫療器械設計人員是一個挑戰,他們不僅要縮減產品的尺寸,還要設計出能夠實現各種配置和護理設置的設備。因而,傳感器制造商開始通過提供靈活的安裝選項、更小的尺寸以及將多個傳感器功能集成到一個封裝中來滿足設備小型化的需求。
作為得益于壓力微型化的應用負壓創面治療,傳感器微型化能夠在最大限度地降低產品成本的同時,還能為產品提供高可靠性和出色的質量。醫療器械制造商可以在各種傷口護理產品中使用相同的基本型傳感器,設計人員能夠縮放輸出以滿足應用的具體需求。
而霍尼韋爾的NBP系列壓力傳感器外形小巧,易于放置在緊密間隔的印刷電路板上或小型設備中,能夠滿足便攜式家庭健康護理產品的空間需求。
此外,來自加拿大多倫多大學的科學家發明了一種新型醫學傳感器,它能夠隱藏在彩繪文身之下,通過測量皮膚上的酸堿度(pH值)的變化,來監測人體的新陳代謝水平和疲勞程度。通過利用不同的傳感材料,這種文身還可以用來探測汗液中的其他組分。
這種傳感器薄而柔軟甚至可以隱藏在一個卡通圖片中,制作成貼紙,小孩子可以把它貼在胳膊上。以這種卡通傳感器為例,眼睛起著工作電極和參考電極的作用,耳朵是測量裝置的連接之處。
智能傳感器應用領域更廣泛
在與時俱進的今天,智能化傳感器應孕而生。傳感器被廣泛應用于汽車、工業自動化、航天技術、軍事工程、環境探測等領域,現下智能傳感器的出現,更是把涉及的范圍進一步擴大,智能傳感器未來可有大用途。
根據給定的傳統傳感器和環境條件的先驗知識,處理器利用數字計算方法,自動補償傳統傳感器硬件線性、非線性和漂移以及環境影響因素引起的信號失真,以最佳地恢復被測信號。計算方法用軟件實現,達到軟件補償硬件缺陷的目的。
根據給定的間接測量和組合測量數學模型,智能處理器利用補償的數據可計算出不能直接測量的物理量數值。利用給定的統計模型可計算被測對象總體的統計特性和參數。利用已知的電子數據表,處理器可重新標定傳感器特性。
智能傳感器的涵蓋范圍越來越大,更廣泛地運用到不同的領域,現下在智能家居和車聯網領域也是大展身手。下面來盤點兩款不同應用領域的智能傳感器。