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Anwendungssammlung von Kernplatinen in medizinischen Lösungen

2022-05-21

Kernplatinenschema 1: Anwendung einer hochpräzisen Peritonealdialysemaschine
Die Peritonealdialysemaschine ist ein medizinisches Gerät, mit dem Dialysat in die Bauchhöhle des Patienten gegossen wird, das Peritoneum verwendet wird, um die Dialyse abzuschließen, und dann die Flüssigkeit aus der Bauchhöhle abgezogen wird, das zur zweiten Kategorie medizinischer Geräte gehört. Die Kernplatte ist industrietauglich, mit guter Stabilität und langer Lebensdauer. Die Kernplatine hat die CE/FCC-Zertifizierung, die elektromagnetische Verträglichkeit und den strengen Hoch- und Niedertemperaturtest von -40 °C ~ 85 °C bestanden.
Kernplatinenschema 2: Anwendung eines Nukleinsäureextraktors
Das automatische Nukleinsäureextraktionssystem ist eine Art Instrument, das das passende Nukleinsäureextraktionsreagenz verwendet, um den schnellen Extraktionsprozess der Nukleinsäureprobe automatisch abzuschließen. Das Core-Board in Industriequalität verwendet den 800-MHz-Hauptfrequenzprozessor NXP Cortex-A7, der Kunden eine kostengünstige Entwicklungslösung und umfangreiche Schnittstellenressourcen bietet, mit denen Kunden ihre Anwendungen bequem erweitern können.
Kernplatinenschema 3: Anwendung eines Chemilumineszenz-Immunoassay-Analysators
Der vollautomatische Chemilumineszenz-Immunoassay-Analysator kann die Vollblut-, Serum- und Plasmaproben der Probanden analysieren, um wissenschaftliche Behandlungs- oder Entsorgungspläne zu formulieren. Die leistungsstarke Videoverarbeitungsfähigkeit und die CPU-Verarbeitungsfähigkeit der Hauptplatine können den Benutzern ein reibungsloses Betriebserlebnis sowie eine höhere Sicherheit und ein kühleres Interaktionserlebnis zwischen Mensch und Computer bieten.
Kernplatinenschema 4: Anwendung eines automatischen biochemischen Analysegeräts
Ein automatischer biochemischer Analysator, als ACA bezeichnet, ist ein Instrument, das eine bestimmte chemische Zusammensetzung in Körperflüssigkeiten nach dem Prinzip der photoelektrischen Kolorimetrie misst. Die Hauptfrequenz der Kernplatine beträgt 1 GHz, die Dual-Core-CPU und die Quad-Core-CPU sind PIN-zu-PIN-kompatibel, unterstützen 1 GB DDR3 (erweiterbar 2 GB), 8 GB eMMC, mit Software und Hardware können angepasst werden, kostengünstig , hohe Zuverlässigkeit, geringe Größe, geringer Stromverbrauch und andere Vorteile.
Core-Board-Plan fünf: Anwendung für automatische Blutanalysegeräte
Der Blutanalysator erhält die Analyseergebnisse durch die Verarbeitung des eingebetteten Motherboards. Die Analyseergebnisse können gespeichert und angezeigt sowie verschiedene Parameter direkt ausgedruckt werden. Das Kernboard basiert auf dem industrietauglichen ARM-Prozessor AM3354 von TI. Es ist mit 200 zweireihigen Pin-Anschlüssen ausgestattet, die die meisten Funktionen der CPU herausführen und jede Kombination verschiedener Kommunikationsmodule unterstützen.
Kernplatinenschema sechs: automatische Computer-Optometrie-Anwendung
Das computergestützte Refraktometer ist ein elektronisches und objektives Optometriegerät. Es erfordert kein subjektives Urteil des Arztes und des Probanden während der Messung und bewertet die Brechungsparameter objektiv anhand voreingestellter Standards. Als Prozessorplattform für hocheffiziente und kostengünstige Anwendungen verwendet das Kernboard einen einzelnen Cortex-A7-Kern mit einer Laufgeschwindigkeit von bis zu 800 MHz; Es unterstützt Funktionen wie LCD-Anzeige, Netzwerkkommunikation und Datenbankspeicherung, die das Myopie-Behandlungsinstrument effektiv beim Sammeln und Anzeigen von Daten unterstützen können. Die Funktion des Betriebs und der PTZ-Kommunikation.
Kernplatinenplan sieben: medizinische Beatmungsanwendung
Als wirksames Mittel zum künstlichen Ersatz der Funktion der spontanen Beatmung sind Beatmungsgeräte in Szenarien wie Atemversagen aus verschiedenen Gründen, Anästhesie-Atemmanagement und Atemunterstützungstherapie weit verbreitet und haben im Bereich der modernen Medizin eine große Bedeutung. Die Hauptfrequenz der Kernplatine beträgt 1,2 GHz mit starken Video- und Bildverarbeitungsfunktionen. Niedrige Latenz in Echtzeit, Reaktion so niedrig wie 20 ns, schnelle und empfindliche Reaktion und Kontrolle.



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