product_banner-01

nyheder

Hvilke aspekter afspejles i designet af kerneløs motor til elektroniske proteser?

Designet afkerneløse motoreri elektroniske proteser afspejles i mange aspekter, herunder strømsystem, kontrolsystem, strukturelt design, energiforsyning og sikkerhedsdesign. Nedenfor vil jeg introducere disse aspekter i detaljer for bedre at forstå designet af kerneløse motorer i elektroniske proteser.

1. Strømsystem: Designet af den kerneløse motor skal tage hensyn til kraftudgangskravene for at sikre normal bevægelse af protesen. DC motorer elstepmotorerbruges normalt, og disse motorer skal have høj hastighed og drejningsmoment for at imødekomme bevægelsesbehovene for protetiske lemmer i forskellige situationer. Parametre som motoreffekt, effektivitet, responshastighed og belastningskapacitet skal overvejes under design for at sikre, at motoren kan levere tilstrækkelig effekt.

2. Kontrolsystem: Den kerneløse motor skal matche protesens kontrolsystem for at opnå præcis bevægelseskontrol. Kontrolsystemet bruger sædvanligvis en mikroprocessor eller et indlejret system til at opnå information om protesen og det ydre miljø gennem sensorer og kontrollerer derefter motoren nøjagtigt for at opnå forskellige handlingstilstande og styrkejusteringer. Kontrolalgoritmer, sensorvalg, dataindsamling og -behandling skal overvejes under design for at sikre, at motoren kan opnå præcis bevægelseskontrol.

3. Strukturelt design: Den kerneløse motor skal passe til protesens struktur for at sikre dens stabilitet og komfort. Letvægtsmaterialer, såsom kulfiberkompositmaterialer, bruges normalt til at reducere vægten af ​​proteser og samtidig sikre tilstrækkelig styrke og stivhed. Ved design skal installationspositionen, tilslutningsmetoden, transmissionsstrukturen og det vandtætte og støvtætte design af motoren tages i betragtning for at sikre, at motoren kan samarbejde tæt med den protetiske struktur og samtidig sikre komfort og stabilitet.

4. Energiforsyning: Den kerneløse motor kræver en stabil energiforsyning for at sikre protesens kontinuerlige drift. Lithium-batterier eller genopladelige batterier bruges normalt som energiforsyning. Disse batterier skal have høj energitæthed og stabil udgangsspænding for at opfylde motorens arbejdsbehov. Batterikapacitet, opladnings- og afladningsstyring, batterilevetid og opladningstid skal tages i betragtning under design for at sikre, at motoren kan opnå en stabil energiforsyning.

5. Sikkerhedsdesign: Kerneløse motorer skal have et godt sikkerhedsdesign for at undgå ustabilitet eller beskadigelse af protesen på grund af motorfejl eller ulykker. Flere sikkerhedsforanstaltninger er normalt vedtaget, såsom overbelastningsbeskyttelse, overophedningsbeskyttelse og kortslutningsbeskyttelse, for at sikre, at motoren kan arbejde sikkert og pålideligt under forskellige omstændigheder. Ved design er det nødvendigt at overveje valget af sikkerhedsbeskyttelsesanordninger, triggerforhold, responshastighed og pålidelighed for at sikre, at motoren kan opretholde sikker drift under alle omstændigheder.

For at opsummere, designet afkerneløse motoreri elektroniske proteser afspejles i mange aspekter såsom strømsystem, kontrolsystem, strukturelt design, energiforsyning og sikkerhedsdesign. Udformningen af ​​disse aspekter skal i vid udstrækning overveje viden fra flere områder såsom elektronisk teknologi, maskinteknik, materialevidenskab og biomedicinsk teknik for at sikre, at elektroniske proteser kan have god ydeevne og komfort og give bedre rehabilitering og livshjælp til handicappede.

Forfatter: Sharon

Cyberhånd af kvindelig amputeret. Handicapet kvinde ændrer indstillinger for bionisk arm. Elektronisk sensorhånd har processor og knapper. Højteknologisk carbon robotprotese. Medicinsk teknologi og videnskab.

Indlægstid: Sep-05-2024
  • Tidligere:
  • Næste:

  • relateretnyheder