Kategorisierung:Informationen zum Produkt
Die Nachfrage nach Steckverbindern der Kabelklasse für medizinische elektronische Geräte steigt. Steckverbinder und Kabel müssen außerdem feuchtigkeits- und stoßfest, steckbar, selbstreinigend und EMI-fest sein, um eine zuverlässige Verbindung und ein hohes Maß an Signalintegrität zu gewährleisten. Die Benutzer erwarten, dass medizinische Geräte tagein, tagaus zuverlässig funktionieren. Daher müssen diese Steckverbinder und Kabel in der Lage sein, täglich in rauen Betriebsumgebungen eingesetzt zu werden, ohne dass es zu Schäden oder Verlusten kommt. Von Steckverbindern wird außerdem eine Lebensdauer von mehr als tausend Zyklen erwartet. Darüber hinaus müssen die Komponentenlieferanten aufgrund der langen Zulassungszyklen und der langen Produktlebensdauer sicherstellen, dass ihre Produkte eine bestimmte Anzahl von Jahren überdauern. Wenn es also um die Auswahl von Kabelsteckern für die Entwicklung medizinischer Geräte geht, sind Steckverbinderlieferanten und Produktlinien mit einer langen Erfolgsgeschichte in der Medizinelektronikbranche und einer breiten Palette von Lösungen für das häufige Ein- und Ausstecken und die Feuchtigkeitsbeständigkeit der Geräte von unschätzbarem Wert. Eines der am häufigsten verwendeten medizinischen Geräte für Steckverbinder und Kabel sind Ultraschallgeräte. Für Ultraschallsondenkabel werden in der Regel sehr dünne Koaxialdrähte von 42AWG bis 36AWG verwendet, um das Gewicht und die Größe des Geräts selbst zu verringern, und sehr dünne Koaxialdrähte machen die Ultraschallsonde auch flexibel. Charakteristische Impedanzanpassung sehr dünnes Koaxialkabel wird hin und her in der Ultraschall-Sonde Sender / Wandler übertragen werden, so dass die Signalleitung muss abgeschirmt werden, um EMI und Übersprechen zu vermeiden, und um sicherzustellen, dass die Erzeugung eines klaren Bildes. Eine einzelne Ultraschallsondenbaugruppe kann bereits bis zu 192 oder mehr einzelne Koaxialdrähte verwenden, so dass die Frage, wie mit einer so großen Anzahl von Drähten umzugehen ist, ebenfalls eine wichtige Designfrage darstellt. Zu den Lösungen gehören das direkte Anlöten der Drähte an die Schaltkarte, die Verwendung von Board-to-Board-Verbindungen oder das direkte Anlöten der Drähte an andere Arten von Steckern. Schaltkarten sind in der Regel als kleine Leiterplatten konzipiert, die direkt für Kabelverbindungen verwendet werden können, aber sie sind auch mit Board-to-Board-Anschlüssen auf der Rückseite der Karte ausgestattet, so dass die Schaltkarte Verbindungen zwischen Kabeln und Steckern herstellen kann. Es gibt einige Steckverbinder, die direkt mit Kabeln verwendet werden können, wodurch eine Schaltkarte überflüssig wird. Koaxialsteckverbinder sind zum Beispiel ein solches Produkt und können in modularen Konfigurationen geliefert werden, die entweder direktes Löten unterstützen oder es ermöglichen, die Sonden einzeln zu montieren und dann als Einheit zu montieren. Dies kann die Nacharbeit und Reparatur von Produkten erleichtern, wodurch Wartungszyklen vermieden und der Gesamtkostenvorteil verbessert wird. Bei den internen Anschlüssen kann es sich um mehrere Steckverbinder mit geringer Pinzahl handeln. Mehrkanal-Ultraschallsondenbaugruppen erfordern jedoch Schnittstellenverbindungen mit hoher Pinzahl. Bei medizinischen Anwendungen muss das medizinische Personal je nach Art der Ultraschalluntersuchung schnell und einfach von einer Sonde zur anderen wechseln können. Daher müssen Schnittstellenstecker mit großer Pinzahl speziell entwickelt werden, um die Einsteckkraft zu verringern und eine einfache Montage während des Gebrauchs zu gewährleisten.
------------------------------------------------------------------------------------------------1, I-PEX|Dai-ichi Seiko Medical Electronics Kabelsteckverbinder - klein Pin-Nummer-Steckverbinder: CABLINE®-CA II Serie von sehr feinen Koaxialkabel-Steckverbindern für 0,4 mm Raster, Kombinationshöhe von 1 mm (± 0,1 mm), mit 360 ° voll geschirmte Metallabdeckung mit Verriegelung, mehrere Erdungspunkte Design und hervorragende 20Gbps / Lane High-Speed-Übertragung der Signalintegrität, einschließlich Ultraschall-Sonden und andere Geräte, die High-Speed-Übertragung bietet die perfekte Lösung. Geräte, einschließlich Ultraschallsonden, die eine Hochgeschwindigkeitsübertragung erfordern. Ultraschallsensoren bestehen in der Regel aus einem piezoelektrischen Chip, der auf einen flexiblen Schaltkreis montiert ist. Das Signal wandert vom Chip durch die flexible Leiterplatte zu einem sehr feinen Koaxialkabel und wieder zurück. Die Verwendung von kleinen Mikrokoaxialsteckern vereinfacht die Konstruktion der flexiblen Baugruppe und ermöglicht es, das Mikrokoaxialkabel zu teilen und die beiden Teile in der Endmontage zusammenzufügen. Eine Seite des Kabels kann auf die gleiche Weise behandelt werden, mit einem lötbaren Steckverbinder, einer Leiterplatte und einem weiteren Schnittstellensteckverbinder. So kann das Kabel mit dem eingelöteten Steckverbinder direkt an die Leiterplatte angeschlossen werden, woraufhin die Baugruppe umspritzt und mit einem Verriegelungsmechanismus versehen werden kann, um die Sicherheit zu erhöhen.
2、I-PEX|Japan Dai-ichi Seiko produziert Kabelsteckverbinder für die Medizinelektronik - Steckverbinder der Serie MINIDOCKMINIDOCK®: Die Steckverbinder der Serie MINIDOCKMINIDOCK® können in robusten Dockingstationen und Geräten eingesetzt werden, die eine geringe Einsteckkraft erfordern, wie z. B.: Ultraschallsondenkomponenten, die im Schnittstellenstecker verwendet werden. Diese Steckverbinder erfordern eine sehr robuste Druckgusskonstruktion, einen integrierten Führungsmechanismus, optionalen Feuchtigkeitsschutz und eine Lebensdauer von mehr als 20.000 Steck- und Ziehzyklen. Obwohl den Entwicklungsingenieuren von Ultraschallgeräten eine Reihe von Steckverbindern zur Verfügung steht, dürfen die Anforderungen an die Leistung nicht beeinträchtigt werden. Die Stärke des Steckverbinders, die Benutzerfreundlichkeit, die Produktzuverlässigkeit, die ausgezeichnete Signalintegrität und die Haltbarkeit beim Stecken und Ziehen bei hohen Frequenzen sind allesamt kritische Parameter. In der Folge muss die Auswahl optimiert werden, um ein Gleichgewicht zwischen den Anforderungen der Anwendung und der Realisierbarkeit des Produkts herzustellen.
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