Cómo las actualizaciones de las unidades de control aumentan la precisión en los sistemas de endoscopios
Un sistema endoscópico se utiliza durante procedimientos médicos para evaluar, diagnosticar o tratar a un paciente. Las empresas médicas que diseñan estos sistemas buscan formas de crear una herramienta más segura y sostenible para los proveedores médicos. Tecnologías en crecimiento como la inteligencia artificial (AI), la robótica y la seguridad son clave para realizar estas mejoras.
A medida que las tecnologías avanzan, las empresas están explorando más formas de mejorar sus sistemas. Se requiere un alto rendimiento para la unidad de control principal para apoyar el desempeño mejorado que un sistema de AI exige. Los sistemas de endoscopia asistida por robots son un mercado en crecimiento y ofrecen riesgos reducidos tanto para los pacientes como para el personal médico, mayor precisión y exactitud, así como una mejor visualización y acceso. Las características de seguridad ayudan a garantizar que solo se instale software certificado y que se conecten herramientas certificadas al sistema.
Arrow puede ayudar a los diseñadores a acelerar el desarrollo de sus productos asesorándolos sobre los componentes y las características a considerar al diseñar un sistema de endoscopio y la unidad de control necesaria para soportar características de rendimiento mejoradas y controles robóticos. Aprovechando la experiencia en ingeniería y el amplio portafolio de proveedores de Arrow, los clientes tendrán a su disposición un gran equipo de asesores de confianza para consultar durante todo el proceso de desarrollo y el ciclo de vida de producción de sus productos.
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Consideraciones del sistema
La unidad de control es un sistema altamente integrado que gestiona el procesamiento de datos e imágenes, la interfaz robótica, la pantalla y otras interfaces de comunicación. Seleccionar los componentes adecuados para integrar las características requeridas del sistema es esencial para cumplir con los estándares de seguridad dentro del mercado médico.
La unidad de control gestiona el endoscopio y la comunicación con las herramientas robóticas y es el núcleo de procesamiento central del sistema. Un microprocesador o FPGA será el componente clave para gestionar todas las interfaces y las tareas de procesamiento de imágenes. Seleccionar el dispositivo adecuado que pueda manejar la cantidad de datos provenientes de los diversos sensores, la unidad de procesamiento de imágenes, las interfaces de comunicación y el robot será fundamental para contar con un sistema eficiente. Arrow puede discutir los beneficios de cada oferta para encontrar la mejor solución para este socket. Este dispositivo residirá en un módulo de computación personalizado, system on module (SOM) o placa base industrial. Las necesidades del sistema determinarán si se debe incluir conectividad inalámbrica para permitir actualizaciones over-the-air y/o para propósitos de seguimiento.
Las consideraciones estándar para pantallas, como el tamaño, la resolución, el ángulo de visión, la interfaz, la temperatura y la vida útil, son necesarias para seleccionar el dispositivo adecuado. Mientras tanto, también se requieren consideraciones especiales para aplicaciones médicas al seleccionar la unidad de visualización para una unidad de control en un sistema endoscópico. Estas consideraciones especiales incluyen sensibilidad al tacto, capacidades antirreflejo/antibrillo, resistencia a impactos, tratamientos antibacterianos y opciones de carcasa. La unidad de visualización puede requerir una interfaz táctil capacitiva que admita el uso con guantes. La resistencia al reflejo y al brillo garantiza una imagen clara tanto de la endoscopia como de los controles del sistema. Las opciones de carcasa protegerán contra líquidos, efectos de ruido provenientes del sistema y daños relacionados con impactos.
La unidad de control también requerirá una fuente de alimentación de grado médico. Las especificaciones de la fuente de alimentación variarán dependiendo de los requisitos del sistema. Al seleccionar una fuente de alimentación de grado médico, es importante asegurarse de que cumpla con los requisitos de seguridad y normativos para aplicaciones médicas, como IEC 60601-1, así como factores como aislamiento, eficiencia, rango de voltaje de entrada y salida, y especificaciones ambientales, para garantizar que la fuente de alimentación cumpla con los requisitos de su aplicación específica. El etiquetado personalizado también es una opción si la fuente de alimentación está en una carcasa separada de la unidad de control.
Evalúe qué configuración de fuente de alimentación sería la mejor para las necesidades de su sistema hablando con un ingeniero de Arrow.
Dentro de la unidad de control, pueden ser necesarios conectores de tarjeta a tarjeta para conectar varias PCB en la unidad. Externamente, la interconexión es clave para garantizar que las conexiones de datos y energía sean fiables entre la unidad de control y otros dispositivos en el sistema endoscópico. Todo el cableado e interconexión conectado a la unidad de control debe tener en cuenta cualquier requisito de clasificación IP para proteger el sistema de posibles fluidos y las certificaciones requeridas. La seguridad también es una consideración al seleccionar interconexiones para asegurar que solo se utilicen herramientas verificadas. Cuando se requieren cables personalizados, el equipo de Arrow puede ofrecer una variedad de opciones y proveedores.
El uso de un robot en un sistema endoscópico puede ofrecer beneficios significativos tanto para los cirujanos como para los pacientes, mejorando la precisión y la seguridad de los procedimientos y permitiendo realizar cirugías más complejas y detalladas. Al diseñar un robot para una aplicación médica, deben considerarse varios componentes eléctricos. Algunos de estos componentes incluyen motores, sensores, un sistema de control, gestión de energía, interfaces de comunicación y características de seguridad. En general, los componentes eléctricos utilizados en un robot médico deben seleccionarse e integrarse cuidadosamente para garantizar que el robot sea seguro, confiable y capaz de realizar su función prevista con alta precisión y exactitud. Arrow puede ayudar a navegar por las herramientas disponibles al integrar capacidades de AI en los controles robóticos y trabajar para garantizar que la interfaz del robot sea compatible con la unidad de control.
Finalmente, también pueden ser necesarios estándares de seguridad como FIPS 140-2 y generaciones futuras para garantizar que el producto cumpla con los estándares de seguridad y autenticación. Se debe considerar la seguridad al planificar actualizaciones programables en campo o por aire, e incluso para herramientas y receptáculos de conexión. La conectividad inalámbrica, USB, puertos Ethernet y otras interfaces accesibles deberán tenerse en cuenta al determinar las características de seguridad necesarias para el sistema.
Características
- Mejoras de Seguridad
- Precisión mejorada
- Interconexión Confiable
- Inteligencia Artificial (AI)
- Robótica
- Reducción de Riesgos
Capacitación/Recursos
| MICROCONTROLADORES, MICROPROCESADORES Y FPGAS | |||
|---|---|---|---|
| Infineon | Microcontrolador de 32 bits - XMC7000 | Enlace de Arrow | Hoja de datos |
| Intel | FPGA - Arria® V ST | Hoja de datos | |
| Microchip | FPGA - PolarFire | Enlace de Arrow | Hoja de datos |
| NXP | Microprocesador de Cuatro Núcleos - i.MX8 | Enlace de Arrow | Hoja de datos |
| SISTEMAS INFORMÁTICOS INDUSTRIALES | |||
|---|---|---|---|
| Boundary Devices | System on Module - Nitrogen8M | Hoja de datos | |
| Digi International | System of Module - ConnectCore | Enlace Arrow | Hoja de datos |
| IEI | Placa Base Industrial - IMB-H110 | Enlace Arrow | Hoja de datos |
| Kontron | Placa Base Industrial - K3841-Q | Hoja de datos | |
| PANTALLAS | |||
|---|---|---|---|
| ELO Touch | Monitor Táctil | Enlace Arrow | Hoja de Datos |
| Tianma | Panel Táctil | Enlace Arrow | Hoja de Datos |
| FUENTES DE ALIMENTACIÓN | |||
|---|---|---|---|
| Advanced Energy/Excelsys | Módulo AC/DC | Arrow Link |
Hoja de Datos |
| Artesyn | Módulo DC/DC | Hoja de Datos | |
| Delta | Fuente de Alimentación AC/DC | Hoja de Datos | |
| CUI | Fuente de Alimentación AC/DC | Hoja de Datos | |
| Murata | Fuente de Alimentación AC/DC | Arrow Link | Hoja de Datos |
| TDK | Fuente de Alimentación AC/DC | Arrow Link | Hoja de Datos |
| SENSOR DE IMAGEN PARA CÁMARA | |||
|---|---|---|---|
| AMS-OSRAM | Sensor de Imagen CMOS - NanEye | Enlace Arrow | Hoja de Datos |
| Omnivision | Unidad de Procesamiento de Imagen - OVMed | Enlace Arrow | Resumen del Producto |
| INTERCONECTORES | |||
|---|---|---|---|
| Amphenol | Carcasa de cable – Minitek Power |
Hoja de Datos | |
| Harting | Montaje de Cable - ix Industrial |
Enlace Arrow | Hoja de Datos |
| Molex | Conector Personalizable - MediSpec |
Enlace Arrow | Hoja de Datos |
| Samtec | Tarjeta de Borde - MEC6-RA |
Enlace Arrow | Hoja de Datos |
| TE Connectivity |
Conector M.2 Tarjeta de Borde |
Enlace Arrow | Hoja de Datos |
| MICROCONTROLADORES SEGUROS Y CIRCUITOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD |
|||
|---|---|---|---|
| Infineon | MCU Seguro & TPM |
Enlace de Arrow |
Hoja de datos |
| Microchip | Crypto-Authenticator |
Enlace de Arrow | Hoja de datos |
| NXP | Autenticador Seguro |
Enlace de Arrow | Hoja de datos |
| ST Microelectronics |
MCU Seguro & TPM |
Hoja de datos | |
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