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Application de la valve CGA pour un usage médical
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Application de la valve CGA pour un usage médical

Nombre Parcourir:0     auteur:Éditeur du site     publier Temps: 2021-08-08      origine:Propulsé

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Quelques applications typiques des vannes CGA pour un usage médical dans le domaine médical. Continuons à lire pour en savoir plus.

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1) Applications deValve CGA pour médicalles usages

2) Changer les pressions et les débits

3) Types de soupape CGA pour les utilisations médicales


1) Applications de la valve CGA à des fins médicales

Anesthésie et mélange de gaz du ventilateur

Ventilateur patient \"Valves de livraison \"

Test de fuite - Composants médicaux et emballages

Contrôle positif de pression d'expiration finale (PEEP)

Concentrateurs d'oxygène

Simulateurs de patients

Thérapie à ondes de choc

Instruments chirurgicaux et surveillance des patients

Équipement de diagnostic clinique

2) Changer les pressions et les débits

En général, chacune de ces applications nécessite une modification constante du contrôle de l'écoulement ou de la pression, à l'exception des tests de fuite, ce qui nécessite généralement que la pression réglée soit maintenue à tout moment (puis a rapidement changé en un nouveau point de consigne pour une opération ultérieure) pour les tests ou Nouveaux composants / packages à tester).

Les changements constants de débit et de pression nécessitent que le point de consigne change fréquemment de sorte que la valve fonctionne en modifiant constamment son ouverture en réponse à des signaux de commande fréquemment modifiés. Un exemple de cette situation est un circuit de mélange de gaz de ventilateur ou d'anesthésie où les sorties d'écoulement de deux ou trois vannes sont constamment ajustées pour produire le mélange de gaz souhaité. Le mélange de gaz est ensuite livré au patient, selon la conception de l'appareil. D'autres caractéristiques peuvent inclure des changements de pression fréquents dans le dispositif de thérapie d'ondes de choc. Afin de modifier la \"intensité \" des ondes de choc produites par l'appareil, la pression dans le système doit être modifiée. Ces dispositifs dynamiques nécessitent une robusteValve CGA pour médicalutilise pour répondre aux exigences changeantes de pression et d'écoulement dans leurs systèmes respectifs.

3) Types de soupape CGA pour les utilisations médicales

Plusieurs méthodes de fonctionnement sont utilisées dansValve CGA pour médicalUtiliser la technologie. Les vannes les plus populaires desservant le segment des dispositifs médicaux sont les soupapitions proportionnelles à action directe, car elles se situent dans la plage fonctionnelle correcte et peuvent servir la plupart des applications de dispositifs médicaux. Cependant, dans certaines applications, d'autres méthodes d'actionnement peuvent être utilisées pour effectuer le contrôle souhaité, y compris le contrôle des impulsions, le contrôle pneumatique et même le contrôle du moteur.

Une forme de soupape CGA à action directe à usage médical est une valve piézoélectrique. Lorsqu'une tension est appliquée, la valve déforme l'élément piézoélectrique pour modifier l'ouverture de la valve. Comme de nombreuses machines diagnostiques cliniques, les opérateurs piézoélectriques peuvent être combinés lorsqu'une consommation d'énergie extrêmement faible est requise (dispositifs portables) ou lorsque l'application nécessite une production de chaleur extrêmement faible.

Les vannes de bobine proportionnelle à action directe agissent directement sur le piston ou la vanne de diapositive pour réguler la position d'ouverture de la vanne en fonction du courant changeant à travers la bobine. Ces vannes présentent des avantages par rapport aux vannes pilotes car elles peuvent être appliquées à une gamme plus large d'applications et ont une construction plus simple, moins de pièces mécaniques, des principes de fonctionnement plus simples et des performances plus fiables. Les vannes à action directe ont une durée de vie plus longue en fonctionnement dynamique, où la vanne est cyclé plus fréquemment. Leur construction robuste réduit les préoccupations concernant la défaillance des composants portables, et ils sont généralement moins sensibles à la contamination dans l'air ou les milieux gazeux.

D'autres avantages techniques incluent la capacité de réduire le dépassement, ce qui est la tendance d'une valve à s'occuper, puis de dépasser le point de consigne, seulement pour que la valve revienne vers le point de consigne (et de le dépasser à nouveau). Ceci est courant dans les systèmes qui sont réglés pour les temps de réponse rapide. Dans une conception de bobine proportionnelle à action directe, les oscillations prennent généralement moins de temps à résoudre car la valve déplace le piston directement en modifiant le courant qui coule vers la bobine.

Les conceptions de bobines proportionnelles à action directe fournissent également généralement un contrôle précis de la pression. Ceci est essentiel pour les applications telles que les tests de fuite, ce qui nécessite une pression très stable tout au long de la phase de test. La valve est capable de répondre à de petits changements de point de consigne pour la régulation de la pression étroitement contrôlée.

Dans l'ensemble, la conception à action directe a une vitesse, une réactivité et une résolution plus élevées, ce qui le rend supérieur à Air Drive ou à d'autres conceptions dans de nombreuses applications.


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