Come gli aggiornamenti dell'unità di controllo aumentano la precisione nei sistemi endoscopici
Un sistema endoscopico viene utilizzato durante le procedure mediche per valutare, diagnosticare o trattare un paziente. Le aziende mediche che progettano questi sistemi stanno cercando modi per creare uno strumento più sicuro e sostenibile per gli operatori sanitari. Tecnologie in crescita come l'intelligenza artificiale (IA), la robotica e la sicurezza sono fondamentali per apportare questi miglioramenti.
Con l'avanzare delle tecnologie, le aziende stanno esplorando nuovi modi per migliorare i loro sistemi. È necessario un'elevata velocità di prestazione dell'unità di controllo principale per supportare le prestazioni avanzate richieste da un sistema AI. I sistemi robotici assistiti per endoscopi rappresentano un mercato in crescita e offrono una riduzione dei rischi sia per i pazienti che per il personale medico, una precisione e accuratezza migliorate, oltre a una migliore visualizzazione e accesso. Le funzionalità di sicurezza aiutano a garantire che vengano installati esclusivamente software certificati e che siano collegati al sistema soltanto strumenti certificati.
Arrow può aiutare i progettisti ad accelerare lo sviluppo dei loro prodotti, offrendo consulenza sui componenti e sulle caratteristiche da considerare nella progettazione di un sistema endoscopico e dell'unità di controllo necessaria per supportare miglioramenti delle prestazioni e controlli robotici. Grazie all’esperienza ingegneristica e all’ampio portafoglio di fornitori di Arrow, i clienti avranno a disposizione un vasto team di consulenti affidabili con cui collaborare durante tutto il processo di sviluppo e l’intero ciclo di vita produttivo dei loro prodotti.
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Considerazioni sul sistema
L'unità di controllo è un sistema altamente integrato che gestisce l'elaborazione dei dati e delle immagini, l'interfaccia robotica, il display e altre interfacce di comunicazione. La selezione dei componenti giusti per integrare le funzionalità necessarie al sistema è fondamentale per soddisfare gli standard di sicurezza e protezione nel mercato medico.
L'unità di controllo gestisce l'endoscopio e la comunicazione con gli strumenti robotici ed è il fulcro centrale del sistema. Un microprocessore o FPGA sarà il componente chiave per gestire tutte le interfacce e i compiti di elaborazione delle immagini. La scelta del dispositivo giusto, in grado di gestire la quantità di dati provenienti dai vari sensori, dall'unità di elaborazione delle immagini, dalle interfacce di comunicazione e dal robot, sarà fondamentale per avere un sistema efficiente. Arrow può discutere i vantaggi di ciascuna opzione per trovare la soluzione migliore per questa applicazione. Questo dispositivo risiederà su un modulo di elaborazione personalizzato, system on module (SOM) o scheda madre industriale. Le necessità del sistema determineranno se includere la connettività wireless per consentire aggiornamenti over-the-air e/o finalità di tracciamento.
Considerazioni standard per i display, come dimensioni, risoluzione, angolo di visione, interfaccia, temperatura e durata, sono necessarie per scegliere il dispositivo giusto. Nel frattempo, per le applicazioni mediche, sono richieste considerazioni speciali quando si seleziona l'unità di visualizzazione per un'unità di controllo in un sistema endoscopico. Queste considerazioni speciali includono sensibilità al tocco, capacità anti-riflesso/abbagliamento, resistenza agli impatti, trattamenti antibatterici e opzioni di alloggiamento. L'unità di visualizzazione potrebbe necessitare di un'interfaccia tattile capacitiva che supporti l'uso con mano guantata. La resistenza al riflesso e all'abbagliamento garantisce un'immagine chiara sia dall'endoscopia stessa che dai controlli del sistema. Le opzioni di alloggiamento proteggeranno da liquidi, effetti di rumore provenienti dal sistema e danni causati da impatti.
L'unità di controllo richiederà anche un alimentatore di grado medicale. Le specifiche dell'alimentatore varieranno a seconda dei requisiti del sistema. Quando si seleziona un alimentatore di grado medicale, è importante assicurarsi che soddisfi i requisiti di sicurezza e regolamentazione per le applicazioni mediche, come la norma IEC 60601-1, oltre a considerare aspetti come isolamento, efficienza, intervallo di tensione di ingresso e uscita, e specifiche ambientali, per garantire che l'alimentatore soddisfi i requisiti della tua applicazione specifica. L'etichettatura personalizzata è anche un'opzione, se l'alimentatore si trova in un alloggiamento separato dall'unità di controllo.
Valuta quale configurazione di alimentazione sarebbe più adatta alle esigenze del tuo sistema consultando un ingegnere Arrow.
All'interno dell'unità di controllo, potrebbe essere necessario utilizzare connettori board-to-board per collegare vari PCB presenti nell'unità. Esternamente, l'interconnessione è fondamentale per garantire che le connessioni dati e alimentazione siano affidabili tra l'unità di controllo e gli altri dispositivi del sistema endoscopico. Tutti i cablaggi e le interconnessioni collegati all'unità di controllo devono tenere in considerazione eventuali requisiti di classificazione IP per proteggere il sistema da potenziali fluidi e le certificazioni richieste. Anche la sicurezza è un fattore da considerare nella scelta delle interconnessioni, per garantire che vengano utilizzati solo strumenti verificati. Quando sono necessari cavi personalizzati, il team di Arrow può offrire una varietà di opzioni e fornitori.
L'utilizzo di un robot in un sistema endoscopico può offrire vantaggi significativi sia per i chirurghi che per i pazienti, migliorando la precisione e la sicurezza delle procedure e consentendo al contempo di eseguire interventi chirurgici più complessi e intricati. Quando si progetta un robot per un'applicazione medica, è necessario considerare diversi componenti elettrici. Alcuni di questi componenti includono motori, sensori, un sistema di controllo, gestione dell'alimentazione, interfacce di comunicazione e caratteristiche di sicurezza. In generale, i componenti elettrici utilizzati in un robot medico devono essere selezionati e integrati con cura per garantire che il robot sia sicuro, affidabile e in grado di svolgere la propria funzione con alta precisione e accuratezza. Arrow può fornire assistenza nell'esplorare gli strumenti disponibili per integrare capacità di intelligenza artificiale nei controlli robotici e lavorare per garantire che l'interfaccia del robot sia compatibile con l'unità di controllo.
Infine, potrebbero essere richiesti anche standard di sicurezza come FIPS 140-2 e le generazioni future per garantire che il prodotto soddisfi gli standard di sicurezza e autenticazione. La sicurezza deve essere presa in considerazione durante la pianificazione di aggiornamenti over-the-air e programmabili sul campo, o anche per gli strumenti e le prese plug-in. Connettività wireless, USB, porte Ethernet e altre interfacce accessibili dovranno essere valutate per determinare le caratteristiche di sicurezza richieste per il sistema.
Caratteristiche
- Miglioramenti alla Sicurezza e Protezione
- Accuratezza migliorata
- Interconnessione Affidabile
- Intelligenza Artificiale (IA)
- Robotica
- Riduzione del Rischio
Formazione/Risorse
| SISTEMI DI COMPUTER INDUSTRIALI | |||
|---|---|---|---|
| Boundary Devices |
System on Module - Nitrogen8M |
Link Arrow |
Scheda tecnica |
| Digi International | System of Module - ConnectCore |
Link Arrow | Scheda tecnica |
| IEI |
Motherboard Industriale - IMB-H110 |
Link Arrow | Scheda tecnica |
| Kontron | Motherboard Industriale - K3841-Q |
Link Arrow | Scheda tecnica |
| DISPLAY | |||
|---|---|---|---|
| ELO Touch | Monitor Touchscreen |
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Scheda tecnica |
| Tianma | Pannello Touch |
Link Arrow | Scheda tecnica |
| ALIMENTATORI | |||
|---|---|---|---|
| Advanced Energy/Excelsys | Modulo AC/DC | Link Arrow |
Scheda tecnica |
| Artesyn | Modulo DC/DC | Link Arrow | Scheda tecnica |
| Delta | Alimentatore AC/DC | Link Arrow | Scheda tecnica |
| CUI | Alimentatore AC/DC | Link Arrow | Scheda tecnica |
| Murata | Alimentatore AC/DC | Link Arrow | Scheda tecnica |
| TDK | Alimentatore AC/DC | Link Arrow | Scheda tecnica |
| SENSORE IMMAGINE TELECAMERA | |||
|---|---|---|---|
| AMS-OSRAM | Sensore di Immagine CMOS - NanEye |
Link Arrow |
Scheda Tecnica |
| Omnivision | Unità di Elaborazione Immagine - OVMed |
Link Arrow | Descrizione Prodotto |
| INTERCONNESSIONE | |||
|---|---|---|---|
| Amphenol | Alloggiamento del Filo – Minitek Power |
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Datasheet |
| Harting | Assembleraggio del Cavo - ix Industrial |
Link Arrow | Datasheet |
| Molex | Connettore Personalizzabile - MediSpec |
Link Arrow | Datasheet |
| Samtec | Edge Card - MEC6-RA |
Link Arrow | Datasheet |
| TE Connectivity |
Connettore M.2 Card Edge |
Link Arrow | Datasheet |
| MICROCONTROLLER SICURI & IC DI SICUREZZA | |||
|---|---|---|---|
| Infineon | MCU Sicuro & TPM | Link Arrow | Scheda tecnica |
| Microchip | Crypto-Authenticator | Link Arrow | Scheda tecnica |
| NXP | Autenticatore Sicuro | Link Arrow | Scheda tecnica |
| ST Microelectronics | MCU Sicuro & TPM | Link Arrow | Scheda tecnica |
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