အသံလွှင့်နည်းစနစ် ၃၀ မက်ဂါဟတ်ဇ် အသံလှိုင်းများကို လွှင့်ပေးခြင်း၊ ကင်မရာအခြေပြု စကော့ပ်မှ အမြင့်အရည်အသွေး စ ignal များကို ပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် အမြင့်ကြိမ်နှုန်း RF အားဖော်ပေးသည့် ပရိုဘ်များသို့ စွမ်းအားပေးပေးခြင်း စသည်တို့အတွက် ကော့စီရေယ်ကြိုးများသည် အသုံးပြုမှုကာလတစ်လျှောက် စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းပေးရမည်။ ၎င်းတို့၏ ဒီဇိုင်းသည် သတ်မှတ်ထားသည့် လှိုင်းအကျယ်တစ်ခုလုံးတွင် မှန်ကန်သည့် အခြေအနေ၊ နိမ့်သည့် အားနည်းမှုနှင့် တည်ငြိမ်သည့် အဆင့်တုံ့ပြန်မှုကို အာမခံပေးသည်။ စနစ်ဒီဇိုင်းနှင့် အလုပ်လုပ်သည့် လှိုင်းအကျယ်ပေါ် မူတည်၍ အလွန်သေးငယ်သည့် အခြေအနေ မတော်တဆမှုများ သို့မဟုတ် အားနည်းမှုတိုးမှုများသည် အရွယ်အစားကြီးမှု အများကြီးရှိသည့် အမြင့်ကြိမ်နှုန်းအသုံးပြုမှုများတွင် စ ignal အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ .
တိကျသည့် ဒိုင်အီလက်ထရစ် အရွှေ့ပေးခြင်းနှင့် အရွယ်အစား အတိအကျမှုများ
ကော့စီရေယ်ကြိုး၏ လျှပ်စစ် အရည်အသွေးများကို ကြိုးတွင်ပါဝင်သည့် ကြေးနီကြိုးအရွယ်အစားနှင့် ဒိုင်အီလက်ထရစ် အထုပ်အများကြား ဆက်နှုံ့မှုဖြင့် သတ်မှတ်ပေးသည်။ အစိတ်အပိုင်း နှစ်များစလုံးတွင် အတိအကျမှု ၂ ရှိသည့် အထိ ပြောင်းလဲမှုများသည် ကြိုး၏ သတ်မှတ်အခြေအနေကို အိုင်မ်ပီဒန့် ၂ အိုင်မ်ပီဒန့်အထိ ပြောင်းလဲစေနိုင်ပြီး ပြန်လည်ပေးပို့မှုများနှင့် ပြန်လည်ပေးပို့မှု ဆုံးရှုံးမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ PTFE ရဲ့ concentricity နဲ့ အထူကို ထိန်းချုပ်ဖို့ အတန်းလိုက် real-time diameter feedback ကို အသုံးပြုတဲ့ တိကျစွာ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ extrusion facility ကို သုံးပါတယ်။ e - PTFE အကာအကွယ်ပေးပစ္စည်းတွေကို ၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ခွင့်ပြုချက်ပေးထားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ICE နှင့် IVUS အက်ပ်များတွင် DC မှ 1 GHz အထိသော ကြိမ်နှုန်းများတွင် နှိုင်းယှဉ် permittivity နိမ့် (εr ≈ 2.1) ရှိသော e-PTFE ကို အသုံးပြုသည်။
Shield Construction နှင့် Transfer Impedance Minimization များကို ပြုလုပ်ခြင်း
Transfer impedance သည် coaxial cable သည် external RFI ကို cable ထဲသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် internal signal များကို ထွက်ပေါက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း၏ ထိရောက်မှုကို တိုင်းတာပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ohm per meter (mΩ/m) ဖြင့် ဖော်ပြသည်။ 1 MHz ထက်ပိုတဲ့ ထိရောက်တဲ့ RFI နဲ့ EMI အကာအကွယ်အတွက် 95% ကျော်အကာအကွယ်ရှိတဲ့ အကာအကွယ်တစ်ခု ပုံမှန်လိုအပ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အမြင့်လှိုင်းခွဲစိတ်မှုအတွက် သံပုရာအခွံနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ foil layer လိုမျိုး နှစ်ထပ်ကာကွယ်ထားတဲ့ ပုံစံမျိုး ပါဝင်ပါတယ်။
RF ablation applications တွေအတွက် 400500 kHz မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ၊ creepage အန္တရာယ်ကို လျှော့ချဖို့ foil shield အောက်မှာ ထပ်မံပြီး semiconductive layer တစ်ခု သုံးပါတယ်။ ဘရိတ်ပေါ်တွင် အဖြူရောင်သေးငယ်သော အလွှာဖုံးခြင်းသည် မြင့်မားသော ကြိမ်နှန်းများတွင် မျက်နှာပုံ၏ ခုခံမှုကို လျော့နည်းစေပြီး ၅ မိုင်ခရိုအိုမ် (mΩ/m) အောက်တွင် အပိုင်းအစ အချင်းချင်း အပိုင်းခွဲမှု အားကို ပေးစေသည်။ မိုင်ခရိုအိုမ်/မီတာ .
ကိုင်တွယ်ထားသည် ကေဘီလ် အစီရင်ခံ နှင့် အဆုံးသတ်ခြင်း နည်းလမ်းများ
ဟော့တင်တွင် ကျွမ်းကျင်သော ကြိုးနည်းပညာရှင်များ၏ အဖွဲ့သည် စ ကြိုး၏ စုစုပေါင်း စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အဆုံးသတ်ခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းရန် အလွန်တင်းကြပ်သော အဆုံးသတ်ခြင်း လုပ်ထိုးမှုများကို လိုက်နာသည်။ ဤတွင် ကြိုး၏ အောက်ခြေအစိတ်အပိုင်းများကို ဖွင့်ခြင်းအရှည်နှင့် အွန်ဆော့အိုင်ဆူလေးရှင်းများကို ၀.၀၀၈ အင်ခ်အထိ တိကျစွာ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဒိုင်အီလက်ထရစ် အားနည်းမှုကို ကာကွယ်ရန် အကောင်းဆုံး အပူချိန်များဖြင့် အိုင်ဆူလေးရှင်းကို ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် အဆုံးသတ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသော ကြိုးများကို အသေးစိတ် ထိန်းသိမ်းပြီး အားကောင်းစေသော ကရမ်းပ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ကြိုး၏ အောက်ခြေအစိတ်အပိုင်းများကို ဖွင့်ခြင်းအရှည် နှင့် အွန်ဆော့အိုင်ဆူလေးရှင်းများကို 0၀.၀၀၈ အင်ခ်အထိ၊ ဒိုင်အီလက်ထရစ် အားနည်းမှုကို ကာကွယ်ရန် အကောင်းဆုံး အပူချိန်များဖြင့် အိုင်ဆူလေးရှင်းကို ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် အဆုံးသတ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသော ကြိုးများကို အသေးစိတ် ထိန်းသိမ်းပြီး အားကောင်းစေသော ကရမ်းပ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ စီ ကရမ်းပ်အရည်အသွေးကို အသုံးပြုမှုအလိုက် လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမှုကို စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် အတည်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အလိုအလျောက် အလုပ်လုပ်သည့် အလုံအနေဖြင့် မှီခိုမှုရှိသည့် စက်မှုကိရိယာများသည် ကြိုးများကို တိကျစွာ ဖယ်ရှားခြင်း၊ ညှိခြင်း၊ ချောမ်းခြင်းနှင့် အဆုံးသတ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။ အလိုအလျောက် စစ်ဆေးမှုစနစ်များသည် ချိတ်ဆက်မှုတိုင်းကို စစ်ဆေးပြီး အောက်ပါအတိုင်း အာမခံပါသည်။ အဆုံးသတ်ချိတ်ဆက်မှုအတွင်းရှိ ပိုက်လိုင်းများ၏ နေရာသည် အလွန်တိကျစွာ အလယ်တွင် ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဒိုင်အီလက်ထရစ် မျက်နှာပြင်သည် အပ်စ်ပ်ဖြစ်ပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်၏ တည်ငြိမ်မှု— အပိုင်းအလေး၊ စိုထိုင်းဆနှင့် ချော့ချော့မှု အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
အခြားအားဖြင့် အကောင်းမွန်စွာ ထုတ်လုပ်ထားသည့် ကော်အက်စီယယ် ကြိုးအစီအစဥ်သည်ပဲ အပိုင်းအလေးပြောင်းလဲမှုရှိသည့် သို့မဟုတ် စိုထိုင်းသည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် သို့မဟုတ် အကြိမ်ရောက်စွာ ချော့ချော့ပေးပြီးနောက်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်မှု မတည်မြဲမှုများကို ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒီဇိုင်းများအများအပြားကို ၉၆ နာရီ အပိုင်းအလေးနှင့် စိုထိုင်းဆ ပြောင်းလဲမှုစမ်းသပ်မှု (၄၀°C၊ ၉၅% RH) တွင် ထားရှိပြီး အချိန်ကြာမှုနှင့် အသုံးပြုမှု ပြောင်းလဲမှုများကို စောင်းကြည့်ပါသည်။ အပ်စ်ပ်ဖြစ်မှု အချိန်ကာလအတွင်း ဖေ့စ် ရှစ်ဖ်တ် အား တိကျစွာ တိုင်းတာရန် ရိုဘော့စ်နှင့် ကင်မရာအခြေပြု စမ်းသပ်မှု ပုံစံများကို အသုံးပြုပါသည်။ -ကျွန်ုပ်တို့၏ ပစ္စည်းများကို အပိုင်းအလေးနှင့် စိုထိုင်းဆ ပြောင်းလဲမှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ရွေးချယ်ထားပါသည်။ နှင့် အပိုင်းအလေး ပြောင်းလဲမှု အတွက် အနိမ့်ဆုံး အပိုင်းအလေး ပြောင်းလဲမှု အချိုးကို ပေးစေရန် fEP နှင့် ETFE တို့ကဲ့သို့သည့် ပစ္စည်းများ j ရေကို မက်စ်သည့် အထုပ်များဖြစ်ပြီး စိုထိုင်းမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
အဆုံးသတ်
မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိသော ကော်အက်စီယယ် ကေဘယ်လ်ကို ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် ဒီဇိုင်းအချက် (၄) ခုလုံးကို တိကျစွာ ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဟော့တန်၏ ခေတ်မီသော ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတွင် ဒီဇိုင်း၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့် ထုတ်လုပ်ရေး စွမ်းရည်များကို စတုရန်းမီတာ ၁၀၀၀၀ အထိ တည်ဆောက်ထားပြီး နှစ်စဥ် ကေဘယ်လ်အမျိုးအစား (၃၀၀) ကျော်ကို ဖန်တီးနှင့် ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
အော်ပ်ရေးတာသည် အထူးသဖြင့် RF အားဖော်ပေးသော လျှပ်စစ်စွမ်းအားကို တိကျစွာ ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အကောင်းဆုံး ပုံရေးပုံဖော်မှုကို ပေးစေသည့် စမ်းသပ်ရေး ပရော်ဘ်ကို လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ ဟော့တန်၏ ကော်အက်စီယယ် ကေဘယ်လ်နည်းပညာသည် အသုံးများသော အခက်ခဲသော အသုံးပုံအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး တိကျသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစေပါသည်။
အရေးကြီးသော သတင်းများ2026-09-04
2025-12-17
2025-12-11
2025-12-05