Un'impresa high-tech, Ningbo Hi-tech Easy Choice Technology Co., Ltd, è specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di schede di controllo per monitor ECG medicali. Sfruttando la nostra forte credibilità e il servizio di prim'ordine, abbiamo stabilito collaborazioni durature con numerose grandi imprese, dipartimenti governativi e un'ampia base di utenti. La nostra esperienza comprende lo sviluppo di schede di controllo elettroniche intelligenti, la progettazione di prodotti di controllo meccanico ed elettrico, lo sviluppo di microcomputer a chip singolo, la progettazione di circuiti e servizi completi di test post-produzione. Sia che tu fornisca requisiti funzionali dettagliati o un semplice concetto, possiamo personalizzare il circuito di controllo del prodotto per soddisfare le tue specifiche e realizzare le funzionalità desiderate. Sostenuti dalle nostre solide capacità di ricerca e sviluppo, da un sistema di fornitori impeccabile e da rigorose misure di controllo della qualità, eseguiamo senza soluzione di continuità la progettazione di progetti di prodotti elettronici, la selezione e l'approvvigionamento dei componenti, l'elaborazione della pasta SMT, l'assemblaggio post-saldatura, i test funzionali, l'invecchiamento e altro servizi integrati, garantendo risultati impeccabili.
YCTECH lo sviluppo della scheda di controllo del prodotto industriale comprende la progettazione del software della scheda di controllo industriale, l'aggiornamento del software, la progettazione di diagrammi schematici, la progettazione di PCB, la produzione di PCB e l'elaborazione di PCBA situati nella costa orientale della Cina. La nostra azienda progetta, sviluppa e produce schede di controllo per monitor ECG medicali. Nelle apparecchiature mediche tradizionali, il monitoraggio della frequenza cardiaca e dell'attività cardiaca viene eseguito misurando i segnali elettrofisiologici e un elettrocardiogramma (ECG), che prevede l'applicazione di elettrodi al corpo per misurare i segnali dell'attività elettrica indotta nel tessuto cardiaco. L'attrezzatura comune utilizza la macchina dell'elettrocardiogramma dell'ospedale, l'elettrocardiografo dinamico Holter del monitoraggio a lungo termine e così via. Allo stato attuale, il monitoraggio ECG dinamico mainstream adotta principalmente due tecnologie di raccolta del segnale di ECG e PPG. Per dirla semplicemente, il monitoraggio ECG è la tecnologia di monitoraggio dell'elettrocardiogramma di tipo elettrodico degli ospedali tradizionali, mentre PPG è la tecnologia di monitoraggio ottico a LED.
La tecnologia PPG basata sul monitoraggio ottico è una tecnologia ottica in grado di ottenere informazioni sulla funzione cardiaca senza misurare i segnali bioelettrici. Il principio di base è che mentre il cuore batte, ci saranno onde di pressione trasmesse attraverso i vasi sanguigni. Questa onda cambierà leggermente il diametro dei vasi sanguigni. Il monitoraggio PPG utilizza questo cambiamento per ottenere i cambiamenti del cuore ogni volta che batte. Il PPG viene utilizzato principalmente per misurare la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), quindi può ottenere i dati della frequenza cardiaca (cioè il battito cardiaco) del soggetto in modo semplice.
La tecnologia di monitoraggio ECG basata su elettrodi viene rilevata dalla bioelettricità e la potenziale trasmissione del cuore può essere rilevata utilizzando elettrodi attaccati alla superficie della pelle umana. In ogni ciclo cardiaco, il cuore viene eccitato successivamente dal pacemaker, dall'atrio e dal ventricolo, accompagnato da cambiamenti nei potenziali d'azione di innumerevoli cellule del miocardio. Questi cambiamenti bioelettrici sono chiamati ECG. Catturando i segnali bioelettrici e quindi elaborandoli digitalmente, vengono trasformati in Dopo l'elaborazione del segnale digitale, può fornire informazioni accurate e dettagliate sulla salute del cuore.
In confronto: la tecnologia PPG basata sul monitoraggio ottico è più semplice e meno costosa, ma l'accuratezza dei dati ottenuti non è elevata e si ottiene solo il valore del battito cardiaco. Tuttavia, la tecnologia di monitoraggio ECG basata su elettrodi è più complicata e il segnale ottenuto è più accurato e include l'intero ciclo del cuore, incluso il gruppo di onde PQRST, quindi anche il costo è più elevato. Per il monitoraggio ECG indossabile intelligente, se si desidera ottenere segnali ECG ad alta precisione, è essenziale un chip dedicato ECG ad alte prestazioni. A causa dell'elevata soglia tecnica, questo chip ad alta precisione è attualmente utilizzato principalmente da TI stranieri, forniti da aziende come ADI, i chip domestici hanno ancora molta strada da fare.
I chip specifici per ECG di TI includono la serie ADS129X, inclusi ADS1291 e ADS1292 per applicazioni indossabili. Il chip della serie ADS129X ha un ADC a 24 bit integrato, che ha un'elevata precisione del segnale, ma gli svantaggi dell'applicazione in occasioni indossabili sono: la dimensione del pacchetto di questo chip è grande, il consumo energetico è elevato e ce ne sono relativamente molti componenti periferici. Inoltre, le prestazioni di questo chip nella raccolta di ECG utilizzando elettrodi metallici sono nella media e l'uso di elettrodi metallici in applicazioni indossabili è inevitabile. Un altro grosso problema con questa serie di chip è che il prezzo unitario di costo è relativamente alto, specialmente nel contesto della carenza di core, l'offerta scarseggia e il prezzo rimane alto.
I chip specifici per ECG di ADS includono ADAS1000 e AD8232, di cui AD8232 è orientato alle applicazioni indossabili, mentre ADAS1000 è più utilizzato per apparecchiature mediche di fascia alta. ADAS1000 ha una qualità del segnale paragonabile a quella di ADS129X, ma ulteriori problemi includono un maggiore consumo energetico, periferiche più complesse e prezzi dei chip elevati. AD8232 è più adatto per applicazioni indossabili in termini di consumo energetico e dimensioni. Rispetto alla serie ADS129X, la qualità del segnale è molto diversa. Anche nelle prestazioni applicative degli elettrodi metallici a secco, è richiesto anche un algoritmo migliore. Per utilizzare elettrodi metallici in scenari di applicazioni indossabili, la precisione del segnale è nella media e c'è distorsione, ma se non altro per ottenere segnali di frequenza cardiaca accurati, questo chip non è altro che completamente soddisfacente.