ခေတ်မှီ ကျန်းမာရေးစောင်းပေးမှုတွင် အမြင့်မှုန်းနှုန်းနှင့် အနိမ့်အမြင့်မှုန်းနှုန်းရှိသော အချက်အလက်များကို ယုံကုံစိတ်ချရစွာ ပို့လွှတ်နေခြင်းသည် ရောဂါရှာဖွေမှုအတွက် တိကျမှုနှင့် ကုသမှုဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အထူးအရေးကြီးပါသည်။ ကြိုးစုပုံစဥ်သည် အလွန်အမင်း အကူအညီပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာ မဟုတ်ဘဲ အသံလွှင့်စက်များ၊ RF အပူဖောက်ခြင်းစနစ်များနှင့် နှလ်းအတွင်း အသံလွှင့်စက် (ICE) ကေသ်တာများတွင် အချက်အလက်လမ်းကြောင်းတွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ အချက်အလက်အရည်အသွေး ပျက်ပါက ပုံရိပ်အမှားများ၊ တိုင်းတာမှုမှားယွင်းမှုများ သို့မဟုတ် ကုသမှုစွမ်းဆောင်ရည် လျော့နည်းလာမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ ဟော့တန် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကြိုးစုပုံစဥ်များကို လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများတွင် အချက်အလက်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းရန် အဓိက အချက်လက် (၄) ခုပေါ်တွင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။
တိကျသော အချိန်ကြာမှုထိန်းချုပ်မှုနှင့် ကွဲပြားသော အတွဲလိုက် လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ခြင်း
အမှန်အကန် အချိန်ကြာမှုကို တည်ငြိမ်စွာထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အချက်အလက်အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းရန် အခြေခံအချက်ဖြစ်ပါသည်။ LVDS နှင့် USB4 ကဲ့သို့သော မြန်နှုန်းမြင့် အဆက်အသွယ်များတွင် အချိန်ကြာမှုမှီခိုမှုများကြောင့် အချက်အလက်များ ပြန်လည်ပေါ်လာခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပေါ်လာမှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှုများ တိုးပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကြိုးစုပုံစဥ်များတွင် တိကျသော အချိန်ကြာမှုထိန်းချုပ်မှုကို အထူးအရေးကြီးပါသည်။ ကြိုးအတန်းတစ်လျှောက်တွင် ဒီဖာရင်ရှဲယ် အချိန်ပေါ်မှုများကို ထိန်းသိမ်းရန် အထုပ်ပေးသည့် ပစ္စည်းများကို ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ဒီဖာရင်ရှဲယ် ဂုဏ်သတ္တိများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် အချိန်ပေါ်မှု ၉၀ Ω သို့မဟုတ် ၁၀၀ Ω ကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ ICE နှင့် IVUS အသုံးပျော်များတွင် အသုံးပြုသည့် MHz အတန်းသို့ ကြိုးများအတွက် အချိန်ပေါ်မှုကို ၅၀ Ω သို့မဟုတ် ၇၅ Ω ဟု သတ်မှတ်ထားသည့် အမျှင်များ၏ ±၅% အတွင်းတွင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။ ထို့အပ besides အချိန်ပေါ်မှုအတွင်း အတွေ့အကြုံများကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းရန် အချိန်ပေါ်မှုအတွေ့အကြုံများကို ဂရုတစိုက်ထိန်းသိမ်းပါသည်။ ဥပမါ- အန္တရာယ်များကို စူးစမ်းသည့် စနစ်များတွင် ကင်မရာအသုံးပျော်များဖြစ်ပါသည်။
EMI/EMC ကာကွယ်မှုအတွက် ခေတ်မှီသည့် ကာကွယ်ရေး အဆောက်အအိမ်များ
အော်ပရေတ်ခ်ရှ်မ်များနှင့် ကက်သီတာရှ်မ် လက်မှုအိုင်းများကဲ့သို့သည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် မှုန်းမှုန်းများ၊ MRI စနစ်များနှင့် မော်တော်စက်များဖြင့် လှုပ်ရှားသည့် အော်ပရေတ်ခ်ရှ် ရိုဘော့များမှ လေးလေးနက်နက် မှုန်းမှုများကို ဖော်ပေးနိုင်ပါသည်။ သင့်လျော်သည့် ကာကွယ်ရေးနှင့် ခွဲခြားမှုများသည် လူနေမှုအတွင်း အသုံးပျော်များသို့ မလိုလားအပ်သည့် ချိတ်ဆက်မှုများကို ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့် အနောက်တွင် ဖော်ပေးသည့် ရှုပ်ထွေးမှုများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ဟော့တန်သည် ကွဲပြားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အသုံးပုံအများအပါးအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ရန် အစုံလုံးအကာအရံ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းပုံများကို အသုံးပြုသည်။ အယ်လူမီနီယမ်/ပေါ်လီအီစတာ ဖိုင်လ်အကာအရံများကို လျှပ်စစ်ကွင်း အဝေးကြောင်း အနှောင့်အယှက်များကို အပြည့်အဝ ကာကွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုပြီး သံမဏိဖုံးထားသော ကြေးနီ ကြိုးများကို အောက်ခြေအားနည်းသော အကာအရံများအတွက် အသုံးပြုသည်။ ထိုအကာအရံများကို အယ်လ်ထရာဆောင်း ပရိုဗ်ကေဘယ်လ်ကြိုးများနှင့် EEG လီဒ်ကြိုးများတွင် အသုံးပြုသည်။ ရိုဘော့စ်အသုံးပြုမှုများအတွက် အထူးပြုထားသော အလွန်ကွေးနိုင်သော ဆာဂီကယ်ကြိုးများတွင် ကွေးခြင်းနှင့် လှည့်ခြင်းများကို ထပ်ခါထပ်ခါ ပြုလုပ်သည့်အခါတွင် အကာအရံအားကောင်းစေရန် ငွေဖုံးထားသော ကြေးနီ စပိုင်ရယ်အကာအရံများကို အသုံးပြုသည်။ အထူးပြုထားသော ဒရိန်းကြိုး မြေပြုခြင်းစနစ်သည် အကာအရံမှ စီးဆင်းသော လျှပ်စီးကို ထိန်းချုပ်ထားသော လမ်းကြောင်းကို ပေးစေပြီး အကာအရံအားကောင်းမှုကို အကာအရံတစ်ခုတည်းသော ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဒီဘီ ၄၀ အထိ တိုးတက်စေနိုင်သည်။
ဒိုင်အီလက်ထရစ် တည်ငြိမ်မှုနှင့် အနိမ့်ဆုံး အားနည်းမှုအတွက် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု
ဒိုင်အီလက်ထရစ်ပစ္စည်းသည် အများအားဖြင့် စီးနေသော အချက်အလက်များ ဆုံးရှုံးမှု၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကြိုးများတွင် အောက်ခြေအားနည်းသော ပျော့ပေါ့ကြောင်း အချက်အလက်များ၊ အလုပ်လုပ်သည့် အပူချိန်အတွင်း ပုံမှန်ဖြစ်သော ပါမီတီဗစ်တီ၊ နှင့် သင့်တော်သော ဇီဝသေးငယ်သော သ совместимость တို့ကို ပေးစေရန် အကာအရံပစ္စည်းများကို လိုအပ်သည်။ အထက်တန်ဖိုး ၆ ဂီဟာဇ်အထိ အမြင့်မှန်ကန်သော လျှပ်စစ်ခွဲခြမ်းမှု အားနည်းသော ကြိမ်နှန်းများတွင် အလုပ်လုပ်သည့် အမြင့်မှန်ကန်သော ကြိမ်နှန်းကြိုးများတွင် ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှုကို လျော့နည်းစေရန်အတွက် e-PTFE နှင့် FEP ကဲ့သို့သော အောက်တန်ဖိုး လျှပ်စစ်ခွဲခြမ်းမှု ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤပစ္စည်းများသည် ရေစုပ်ယူမှုနည်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် သန့်စင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း စွမ်းအားတည်မြဲမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး ရေနှင့်ဆိုင်သော အားနည်းမှုကို လျော့နည်းစေပါသည်။ သွားနှင့် အစ်စ်ကြိုးများ သို့မဟုတ် အစ်စ်ကြိုးများကဲ့သို့သော အလွန်ပေါ့ပါးပြီး အလွန်သေးငယ်သော ကွေးချိန်းနေရာရှိသည့် အသုံးပျော်များအတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုထားသော စီလီကွန် သို့မဟုတ် TPU အဖုံးများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထိုအဖုံးများသည် ပေါ့ပါးမှုကို ပေးစေပြီး အသုံးပျော်များတွင် အသုံးပြုသည့် အားနည်းမှုနည်းသော ပစ္စည်းများကို ထည့်သွင်းပေးပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုမှီအထိ ပစ္စည်းအုပ်စုတိုင်းကို လျှပ်စစ်ခွဲခြမ်းမှု အားကောင်းမှုနှင့် ပျော့ပါးမှု အချက်များကဲ့သို့သော အရေးကြီးသော ဂုဏ်သတ္တိများအတွက် စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ပါသည်။ ထိုစမ်းသပ်မှုများသည် ပစ္စည်းနှင့်ဆိုင်သော အားနည်းမှုသည် ကိရိယာ၏ အလုပ်လုပ်သည့် ကြိမ်နှန်းတွင် ၀.၅ ဒီဘီ/မီတာ အောက်တွင် ရှိနေကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။
လှုပ်ရှားမှုအားဖော်ပေးသည့် အားကောင်းမှု
က্লিনিকাল ဒিভাইসများကို ပရော့ဘ် အတီးကူလေးရှင်းနှင့် ရိုဘော့ အာမ် ရှဲ့လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် ဖလက်စ် စိုင်ကယ်များ ထောင်နှစ်ချီ၍ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး အော်တိုကလေးဗ် နှင့် အက်သီလီးင် အောက်စိုက်စ် (EtO) စတီရီလိုက်ဇေးရှင်း စိုင်ကယ်များကိုလည်း ထပ်ခါထပ်ခါ ပြုလုပ်ရသည်။ မက်ကန်းနီကယ် စိတ်ဖိစီးမှုများကြောင့် ကွန်ဒတ်တာ မိုက်ခရို-ကရက်ကင်းများ၊ အမ်ပီဒန့်စ် ရှစ်ဖ်များ သို့မဟုတ် ရှဲ့လ်ဒ် ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး အချက်အလက် အရည်အသွေး ကျဆင်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤစိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန် ဟော့တန်သည် အောက်ပါ မက်ကန်းနီကယ် ဒီဇိုင်း အခြေခံများ သုံးခုကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ (1) ၃၈ AWG အထိ အလွန်သေးငယ်သော တင်န် သို့မဟုတ် စီလဗာ ပလိတ် ကြေးနီ ကွန်ဒတ်တာများကို အသုံးပြုပြီး ဖလက်စ် ဖိအားကို ဖြန့်ဖေးရန် အကောင်းဆုံး လေ အလျော်အထိ အသုံးပြုခဲ့သည်။ (2) စော်ဒာ ဂျွန်တ်များမှ တွန်းအားကို ဖြေလျော့ပေးရန် စိတ်ဖိစီးမှု ဖြေလျော့ပေးသော ဘူးတ်များနှင့် အော်ဝာမော်လ်ဒ် ကွန်နက်တာများကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ (3) ရိုဘော့ ဝရစ်စ် သို့မဟုတ် ဂီမ်ဘယ်-ကင်မရာ လှုပ်ရှားမှုများကို အသုံးပြု၍ ၁၀၀၀၀ စိုင်ကယ်ထက် ပိုမိုသော ဒိုင်နမစ် ဖလက်စ် စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဥပမောပမော၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂီမ်ဘယ် အစီအစဉ်များသည် အက်စီရောလ် ဖိအားများကို စုပ်ယူရန် အာရမိုင်ဒ်-ဖိုင်ဘာ အားကောင်းသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုပါသည်။ ထို့အတူ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရိုဘော့စ် ဟာနေးစ်များတွင် ကွန်ဒက်တာ ချောင်းများကို လှုပ်ရှားမှုကို လက်ခံနိုင်ရန် အထူးပြုမှုဖြင့် ဖန်တီးထားပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် စိုင်နယ် ဖေ့စ်ကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲစေခြင်း မရှိပါ။ စုံစမ်းစမ်းသပ်မှုများဖြင့် စတီရီလိုင်ဇေးရှင်း စက်ဝိုင်း ၅၀၀၀ ခုအက်ဖ်တွင် ထည့်သွင်းမှု ဆုံးရှုံးမှုနှင့် ကရော့စ်တောက်ခ်တ်များသည် သတ်မှတ်ထားသည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း ရှိနေကြောင်း အတည်ပြုထားပါသည်။
အဆုံးသတ်
ဟော့တန်တွင် စိုင်နယ် အရည်အသွေးကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် အဓိက အချက်များမှာ အိမ်ပေါ်ဒ် ထိန်းချုပ်မှု၊ ကာကွယ်မှု အားသေးမှု၊ ဒိုင်အီလက်ထရစ် တည်ငြိမ်မှုနှင့် ယန္တရား ခံနိုင်ရည် တို့ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်စဥ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြိုးအသစ် ၃၀၀ အထိ အသေးစိတ်အတိုင်းအတာများကို မိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မီတာစတုရန်း ၁၀၀၀၀ ရှိသည့် တိကျမှု ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကြိုးအစီအစဉ်များကို သူတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အသုံးပြုမှုများတွင် လျှပ်စစ်နှင့် ယန္တရား လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ၃၀ မီဂါဟာတ်ဇ် အသံလွှင့်ခေါင်း ကြိုးဖြစ်စေကာ မော်လ်တီခေါင်းလေး အိုင်စီအီး ကက်သီတာ ဟာနေးစ်ဖြစ်စေကာ အခြားသေးသည့် အစီအစဉ်များဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒီဇိုင်းများသည် လူနာနှင့် ထိတ်တွေ့မှုမှ မော်နီတာပေါ်သို့ စိုင်နယ်အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းရန် အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ထားပါသည်။
အရေးကြီးသော သတင်းများ2026-09-04
2025-12-17
2025-12-11
2025-12-05