Operationsstuer, intensivafdelinger og diagnostiske områder på sygehuse er tæt udstyret med overvågningsudstyr – ventilatorer, elektrokirurgiske enheder, billeddannende enheder og kommunikationsenheder – som alle genererer elektromagnetiske felter, der kan forstyrre følsomt medicinsk instrumentering. Denne elektromagnetiske forstyrrelse kan vise sig som falske signaler og billeddannende artefakter på medicinsk kabel montager, der transmitterer kritisk information som ekko fra en ultralydsscanning, en EEG-bølgeform eller ablationsenerginiveauer – i værste fald helt at deaktivere instrumentet. En sådan forstyrrelse skal elimineres.

Før der kan iværksættes nogen modforanstaltninger, skal de forstyrrende signaler, der udgør et problem, først identificeres. Nogle kilder til forstyrrende signaler inden for det medicinske fag.
Elektrokirurgiske enheder (ESU'er): ESU'er genererer højspændings-, højfrekvent energi til at skære og koagulere væv.
Magnetresonansscanningssystemer (MRI-systemer): Dette er stærke kilder til statiske og radiobølgefelt.
Trådløse enheder: WiFi-routere, Bluetooth-enheder og mobiltelefoner udsender radiobølgeforstyrrelser.
Motorer og pumper: Ventilatorer, infusionspumper og robotbaserede kirurgiske instrumenter indeholder motorer, der genererer ledte og udsendte forstyrrelser.
Svitschstrømforsyninger: Disse komponenter er almindelige i næsten alle medicinsk elektronik .
Medicinske kabelforbindelser er designet til ikke at blive påvirket af forstyrrelser og ikke at udsende forstyrrelser. Kabler kan fungere som transmitterende antenner for højfrekvent EMI.
Den bedste beskyttelse mod EMI i en medicinsk kabelforbindelse er effektiv abskærmning. Abskærmning har til formål at dæmpe eksterne elektromagnetiske felter, så de ikke når signallederne. Desuden begrænser den udsendelsen fra kabelforbindelsens ledere til inden for kabelforbindelsen.
Forskellige skærmkonstruktioner giver forskellige niveauer af skærmningseffektivitet:
Folieafskærmning (aluminium/polyesterbånd): Med 100 % dækning giver den fremragende beskyttelse mod elektromagnetisk støj (EMI) ved høje frekvenser, men har lavere EMI-skærmning ved lave frekvenser. Den er let og meget fleksibel, men vil sandsynligvis sprække, hvis den udsættes for vedvarende bøjning.
Gitterafskærmning (kobbertråd): Bruges typisk til at give 70–95 % dækning. God til at imødegå interferens ved lave frekvenser. Er mekanisk mere robust end folieafskærmning og mere modstandsdygtig over for gentagen bøjning end folie. Er tungere og mindre fleksibel end folie.
Kombinationsafskærmning (folie + gitter): Ved at kombinere folie- og fletskærmning kan endnu højere skærmningsgrad opnås. Det kan være det perfekte valg for medicinske kabelsamlinger, der anvendes i farlige EMI-miljøer (f.eks. operationsstuer med den højeste EMI-niveau). Medicinske kabelsamlinger fra Hotten (f.eks. ultralydsonde-kabler og endoskopi-kabler) kan designe en ideel skærmning til hver enkelt anvendelse.
EMI-immunitet i tvinnet par-signal som LVDS eller visse sensorgrænseflader er indbygget. Da EMI inducerer identisk støj på begge ledere, når to ledere er tvinnet sammen, ophæves fællesmodus-EMI ved den differentielle modtager og efterlader kun signalet. Nøgleudformningsparametre, der påvirker EMI-ydelsen for tvinnet par:
Tvinningens længde: tættere tvinninger reducerer fællesmodus-forstyrrelser, men øger signalforsvækningen.
Par-skærmning: Enkeltskærmning af hvert par giver yderligere signalisolering.
Konstant geometri: En konstant vridning langs kablens længde skal opretholdes.
Vores Hotten LVDS-kabelharnesser og EEG-ledningskabler anvender en tværet par-konstruktion med fremragende afvisning af forstyrrelser i elektrisk støjfyldte medicinske miljøer.
Effektiviteten af en kabelmontages afskærmning er stærkt afhængig af, hvordan afskærmningen afsluttes. Dårligt udførte jordforbindelser kan føre til jordløkker (uønskede kredsløb, der fører strøm), hvilket faktisk kan medføre, at elektromagnetisk forstyrrelse (EMI) bliver opsamlet på signallinjerne.
Korrekte metoder til afskærmningsafslutning er:
Drænledninger: Én drænledning skal være i kontakt med afskærmningen langs hele kablens længde.
360-graders afslutning: Afskærmningen på kablet skal forbindes til stikketes skal rundt omkring i stedet for via én enkelt pigtail, som har høj impedans ved høje frekvenser.
Jordforbindelsesstrategi: I de fleste medicinske applikationer er afskærmningen jordet i én ende for at forhindre jordløkker. Nogle gange, hvis EMI ved lavere frekvenser er den primære bekymring, kan den jordes i begge ender. Hotten's tilpassede medicinske kabelmontager designer altid en passende afskærmningsafslutning med stik til hver enkelt applikation.
Kabelmontagens ydeevne i et EMI-miljø påvirkes kraftigt af lagkonstruktionen af de indre komponenter. Signalkonduktorer adskilles fra andre støjkilder ved hjælp af barrierer.
Betragt konstruktionen:
Adskillelse af signal og strøm: sørg for, at strømførende ledninger med høj strøm ikke kommer tæt på følsomme signalledninger.
Brug af fyldmaterialer og bånd: bruges til at opretholde kablens form og tilføje en ekstra barriere mod indtrængen af forstyrrelser.
Samlet afskærmning over undermontager: ved brug af en ydre væv og folie sikres det, at signalledninger og strømledninger omgives af en flerlaget skærm.
Hotten's robottekniske ledningsstrenge og kirurgiske skalpeller er designet med optimal lagdeling for at forhindre interaktion mellem strøm- og signallinjerne.
Hottens styrke ligger i dets fremragende team af ingeniører med bred viden om EMI, en smidig udviklingsproces og den præcise karakter af deres produktion, hvilket gør det muligt for Hotten at levere robuste og pålidelige medicinske kabelmontager til ekstreme medicinske miljøer. En række kabelmontager er tilgængelige – fra ultralydsonde-kabler til EEG-ledninger, kirurgiske skalpel-kabler og RF-ablationskabler.
Seneste nyheder2025-12-17
2025-12-11
2025-12-05