Beckhoff CX5020嵌入式控制器在医疗领域的方案应用
嵌入式系统在医疗设备中的应用
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嵌入式系统在医疗设备中的应用医疗设备的应用领域非常广泛,包括医学影像设备、监护设备、手术器械和生命支持设备等。
这些设备通常需要高度可靠、高性能和实时响应的控制系统来确保设备的正常运行和患者的安全。
医学影像设备是嵌入式系统广泛应用的一个领域。
例如,X射线机、CT扫描仪和磁共振成像仪等都需要嵌入式系统来控制图像的获取和处理。
这些系统需要高精度的数据处理和图像重建算法,以提供高质量和高分辨率的图像。
监护设备是另一个广泛应用嵌入式系统的领域。
例如,心电监护仪、血氧监测仪和呼吸机等都需要嵌入式系统来监测患者的生理参数。
这些系统需要采集和处理实时的生理信号,并生成相应的报警和警报。
手术器械也是嵌入式系统应用广泛的领域之一、例如,微创手术机器人和激光手术仪器等都需要嵌入式系统来控制手术器械的移动和操作。
这些系统需要高精度的运动控制和实时的视觉反馈,以确保手术的准确性和安全性。
生命支持设备是嵌入式系统应用较为重要的一个领域。
例如,心脏起搏器、人工心肺机和人工呼吸机等都需要嵌入式系统来监测和控制患者的生命体征。
这些系统需要高度可靠的硬件和软件,以确保设备的安全和可靠运行。
嵌入式系统的应用使得医疗设备更加智能化和自动化。
通过嵌入式系统,医疗设备可以实现自动化的监测和控制,减轻医务人员的工作负担,提高设备的使用效率和工作质量。
嵌入式系统还可以提供实时报警和监测功能,及时发现设备故障和患者变化,并采取相应的处理措施。
然而,嵌入式系统在医疗设备中的应用也面临一些挑战。
首先,嵌入式系统需要满足医疗设备的高度可靠性和安全性要求。
由于医疗设备的特殊性,嵌入式系统必须具备较高的抗干扰能力和故障可靠性。
其次,医疗设备的更新换代速度较快,嵌入式系统需要具备良好的可扩展性和可升级性,以适应不断变化的需求。
此外,医疗设备通常需要符合严格的法规和标准,嵌入式系统需要具备相应的认证和审核。
总之,嵌入式系统在医疗设备中的应用已经成为不可或缺的一部分。
嵌入式系统在医疗领域中的应用研究
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嵌入式系统在医疗领域中的应用研究随着科技的不断发展以及人口老龄化的加剧,健康问题在现代社会中越来越受到重视。
而嵌入式系统是现代医疗领域中非常重要的技术手段之一。
本文将就嵌入式系统在医疗领域中的应用进行研究。
一、嵌入式系统的定义及特点嵌入式系统是指集成电子元器件、软件和机械装置为一体的系统,通常被用于一些特殊场合或者需要控制、监测、执行特定功能等领域。
嵌入式系统通常具有以下特点:1.小型化,体积小、功耗低、轻便便携;2.可靠性高,内部电路板绝缘性好,适应环境变化;3.实时性强,能够及时响应输入并快速输出结果,对时间损耗要求低;4.通用性弱,不能适用于所有领域,需要定制化。
以上特点,使嵌入式系统成为智能医疗领域的理想应用工具。
二、1.医疗设备嵌入式系统在医疗设备的应用使其更加智能、可靠和有效,同时也提高了治疗和诊断的精度。
例如,嵌入式系统可以用于心电图、脑电图、血压测量、血糖监测、病人监护等方面。
其中,最为典型的就是血糖监测仪,在这个场合,嵌入式系统极大地减少了用户测试血糖的难度,同时也提高测试的精度。
2.医疗机器人嵌入式技术还可以用于医疗机器人的研发中。
自动化医疗机器人是智能医疗的新趋势。
它在机器人领域的应用为医疗领域提供了新的思路和方法,因为人工智能集成系统、嵌入式系统和机器视觉技术可以共同为医疗机器人提供强大的控制能力和适应性能力,从而使医疗机器人成为真正意义上的智能化产品。
3.实时医疗云服务嵌入式技术的发展也为医疗云服务在医学领域的运用提供了可能。
医疗云服务以数据管理、信息交流等形式服务医疗行业,通过云计算技术和嵌入式技术等支持,将病人和医护人员的数据传输到云端,实现多地实时监护和交流,获得更快更准确的诊断结果,同时对于病人建立电子健康档案,便于医护人员随时查阅。
三、嵌入式系统在医疗领域中面临的问题及发展趋势1.数据安全问题由于医疗数据的特殊性,嵌入式技术在医疗领域的应用需要高度重视数据的安全性。
嵌入式技术在医疗设备中的应用案例
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嵌入式技术在医疗设备中的应用案例嵌入式技术作为一种快速发展的技术,已经在医疗设备领域得到广泛的应用。
它通过将计算机系统、软件和硬件技术嵌入到医疗设备中,提供了更高的性能和功能,改善了医疗设备的可靠性和安全性,提高了医疗服务的质量。
本文将介绍一些嵌入式技术在医疗设备中的应用案例,展示出嵌入式技术在改善医疗领域的重要作用。
首先是心脏起搏器,这是一种常见的嵌入式医疗设备。
心脏起搏器是通过嵌入式技术实现对心脏的监测与维护。
它通过植入在患者的心脏中,监测心脏的节律,当心脏出现不规则的跳动或停顿时,起搏器会自动发送电信号来维持心脏的正常跳动。
通过嵌入式技术,心脏起搏器能够实时监测心脏的状态,并作出相应的治疗措施,保障患者的生命安全。
其次是多功能监护仪,这是一种广泛应用于医院的嵌入式设备。
它可以同时监测患者的血氧饱和度、心电图、呼吸、体温等多项生命体征指标。
通过嵌入式技术,多功能监护仪能够实时采集患者的生理数据,并将数据传输到中心服务器进行分析和存储。
医护人员可以通过终端设备随时随地访问这些数据,及时对患者的状况做出判断和治疗,提高了诊断和治疗效果。
另外,嵌入式技术也在医学成像设备中得到广泛应用,例如核磁共振(NMR)设备。
核磁共振设备利用电磁波和磁场来生成人体内部的图像,用于帮助医生对患者进行诊断。
嵌入式技术在核磁共振设备中的应用,可以提高设备的图像质量和分辨率,并且更加精确地进行影像诊断。
同时,嵌入式技术还可以实现对设备运行状态的监测和维护,提高设备的可靠性和稳定性。
此外,嵌入式技术还在手术机器人系统中具有重要的应用价值。
手术机器人系统结合了机器人技术和嵌入式技术,通过操纵手柄和控制面板,医生可以实时控制机器人完成复杂的手术操作。
与传统的手术方式相比,手术机器人具有更高的精度和稳定性,可以大大减少手术创伤和出血,提高手术的成功率和安全性。
嵌入式技术为手术机器人系统的运行提供了支持,保证了系统的稳定性和可靠性。
Beckhoff嵌入式控制器控制超声波清洗和消毒系统
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Beckhoff嵌入式控制器控制超声波清洗和消毒系统德国倍福自动化有限公司【期刊名称】《自动化博览》【年(卷),期】2015(000)008【总页数】2页(P50-51)【作者】德国倍福自动化有限公司【作者单位】德国倍福自动化有限公司【正文语种】中文当前,医疗行业的很多领域都面临着高成本风险,确保产品物有所值这一信条仍然适用于医疗保健领域,特别是当它涉及到医疗器械和设备的清洁与消毒时。
病人的安全是第一位的,当然,这些程序必须以绝对的可靠性、无磨损地进行,因为正在清洁的物品常常包括非常昂贵的手术器械。
比利时公司 Z-Projects主要经营医院用的预清洗系统,已经开发了一套基于超声波的最新创新工艺。
清洁和消毒应用程序通过Beckhoff安装有TwinCAT自动化软件的CX2020嵌入式控制器控制。
用于清洗珠宝和眼镜的这类超声波清洗器仅有限地用于清洗医院中的手术器械及其它医疗设备,因为医院对卫生和清洁的要求要严格得多。
Z-Projects公司开发的“UltraZonic”清洗系统克服了这些限制。
由于它的频率可以在清洗周期期间进行调制,清洗强度可以根据正在处理的物品的要求进行调整。
与传统方法相比,周期时间也缩短了70%。
“只需三分钟即可清除掉骨头、血渍、蛋白质及其它污物。
”Z-Projects公司CEO Nancy Steenbakkers解释说。
UltraZonic系统可以去除各个部位的残留污物,即使在难接触的区域,如边角、内腔、高敏感型手术器械,或者小直径导管。
“超声波通过清洗液发送,在清洗液中无数气泡快速形成并迅速内爆。
通过这些内爆功能(如微型洗涤器)产生的冲击将浸没在清洗液中的工件内外表面的污物剥落下来。
因为小气泡全部内爆,这种类型的清洗完全不会有划痕,甚至能清洗最小的内腔,它们用手或用喷雾喷嘴是无法接触到的。
”Nancy Steenbakkers在介绍相关工艺时说道。
灵活的频率调制优化了清洗过程装着仪器的筐被提升出清洗槽,它们的盖子通过 CX2020 控制以气动方式打开和关闭Z-Systems开发的第一套超声波清洗系统在位于比利时Mol的Heilig Hart医院投入使用。
嵌入式开发技术在医疗设备中的应用研究
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嵌入式开发技术在医疗设备中的应用研究随着科技的不断更新和发展,嵌入式技术应用的范围也在不断扩展。
在医疗领域,嵌入式技术已经被广泛应用,成为医疗设备制造商不可或缺的技术之一。
本文将探讨嵌入式开发技术在医疗设备中的应用研究。
一、嵌入式技术的概念嵌入式技术是指将计算机技术嵌入到各种设备中,使得设备具备自行处理信息的能力。
与个人电脑和服务器相比,嵌入式设备具有体积小、性能高、功耗低、成本低的特点。
因此它被广泛应用在各种领域中,如:家电、汽车、医疗、航空航天等。
二、嵌入式技术在医疗设备中的应用在医疗设备制造中,嵌入式技术已被广泛应用。
其主要应用为嵌入式系统,利用这种技术可以集成多个功能模块,实现数据采集、数据处理、数据分析和控制等多项功能。
例如,心电图仪、血压监测器、血糖仪、电子体温计等医疗设备都应用了嵌入式系统,使设备功能更加丰富,可靠性更高。
三、嵌入式技术的优势1. 体积小、功耗低。
嵌入式设备使用的电路板数量和尺寸小,有效降低了功耗。
2. 多功能。
嵌入式系统由多个功能模块组成,实现多种功能,大大提高了设备的使用效率。
3. 平台化。
使用通用的嵌入式开发平台可以让医疗设备制造商快速开发新设备,降低了开发成本。
4. 可靠性高。
嵌入式设备可以通过软硬件结合的方式实现数据保护和自我修复。
四、嵌入式技术在医疗设备中的应用实例1. 心电图仪心电图仪是一种常用的医疗设备。
使用传统的心电图仪需要专业技术人员进行操作,而随着嵌入式技术的应用,新型心电图仪可以自动检测心电信号,快速诊断问题,并输出患者心电图报告。
2. 血糖仪血糖仪是糖尿病患者必备的检测设备。
与传统血糖仪相比,新型血糖仪使用嵌入式芯片控制,可以自动识别血糖试纸,快速检测血糖水平,并自动记录数据。
3. 电子体温计电子体温计是人体温度检测的一种常用设备,使用嵌入式技术后,可以自动记录测量数据,并可以连接电脑,将数据上传至医院的电子病历系统。
五、未来展望嵌入式技术在医疗设备中的应用还有很大的发展空间。
嵌入式系统在医疗器械中的应用
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嵌入式系统在医疗器械中的应用嵌入式系统是集计算机、单片机、电子技术于一体的思维定制化系统,其最大的优点就是可以在较低的成本下完成高性能数据的处理。
本文通过分析嵌入式系统的特点,探讨嵌入式系统与医疗器械结合的必要性,以及为医疗事业的发展提供的动力。
标签:嵌入式系统;医疗器械;应用0 引言随着计算机和信息技术的不断发展,计算机的智能化控制不断被各种控制系统所引进,取代了传统的继电器控制模式。
嵌入式系统因为其性能高、兼容性强的优势有效提升了医疗效果和医疗精度,从而在医疗器械领域发挥了巨大的作用。
1 嵌入式系统的概念及发展嵌入式系统是软件和硬件的综合体,是进行控制或者辅助的装置,也是机器设备运行的装置。
嵌入式控制系统的雏形就是上世纪六十年代用于对电子机械电话交换控制的“存储式程序控制系统”。
到了七十年代的时候Intel公司把控制电路和算术运算结合起来推出了Intel 4004处理器,随后各种升级的处理器的发布从而诞生了“工业控制微机系统总线”到了九十年代在数字通信就技术的需求下,嵌入式系统在医疗器械,加点、通信等方面进行融合发展。
嵌入式系统发展的第一个阶段是单芯片为基础的可编程控制器系统,广泛应用于工业的控制系统当中。
在进入发展的第二个阶段,嵌入式系统是以嵌入式CPU为基础,系统的兼容性和拓展性的到了很大的提高,但是用户界面的设计还是不能得到广泛的认可。
在进入发展的第三个阶段,嵌入式系统是以嵌入式操作系统为标志的,系统的兼容性得到了进一步的提高,具有了强大的应用程序接口和嵌入式应用软件。
最终发展到Internet为标志的嵌入式系统。
2 嵌入式系统的特点首先嵌入式系统的微处理器的及程度很高,设计的面积越来越小型化移动能力强。
嵌入式系统一般与具体的应用现结合,不需要进行硬件和软件的区分,所以就不需要用户对程序进行修改。
嵌入式系统的实用性也有了很大的提高,例如其对实施多任务有强大的支持能力,并且中断响应时间很短,使系统内部的代码和实时内核的执行时间大大减小。
嵌入式系统及其在现代医疗中的应用
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嵌入式系统及其在现代医疗中的应用关键词:嵌入式、医疗发展、应用、前景随着科学技术的发展,越来越多的医疗仪器都需要进行高速的数据采集、分析与处理。
心电图、脑电图等生理参数检测设备,各类型的监护仪器,超声波、X射线成像、核磁共振等设备,以及各式各样的物理治疗仪都开始在各大医院广泛使用。
嵌入式系统是指以应用为核心,计算机为基础,软硬件可裁减,适应于应用系统对功能、可靠性、成本、体积和功耗等严格要求的专用计算机系统。
嵌入式系统是计算机技术、通信技术、半导体技术、微电子技术、语音图像数据传输技术,甚至传感器等先进技术和具体应用对象相结合后的更新换代产品,反映当代最新技术的先进水平。
它是微处理器、大规模集成电路、软件技术和各种具体的行业应用技术相结合的结果,其中各种软件技术占了嵌入式系统80%的工作量。
嵌入式系统不同于一般PC机上的应用系统,即使是针对不同的具体应用而设计的嵌入式系统之间的差别也很大。
嵌入式系统一般功能单一、简单,且在兼容性方面要求不高,但是在大小、成本方面限制较多。
可以说,嵌入式系统是不可垄断、需要不断创新的技术。
嵌入式系统发展历史嵌入式系统最早出现于在20世纪60年代,用于对电子机械电话交换的控制,当时被称为“存储式程序控制系统”。
然而最早的单片机是Intel公司的8048,它出现在1976年。
而后Motorola同时推出了68HC05,Zilog公司推出了Z80系列,这些早期的单片机均含有256字节的RAM、4K的ROM、4个8位并口、1个全双工串行口、两个16位定时器。
之后在80年代初,Intel又进一步完善了8048,在它的基础上研制成功了8051,这在单片机的历史上是值得纪念的一页,迄今为止,51系列的单片机仍然是最为成功的单片机芯片,在各种产品中有着非常广泛的应用。
从20世纪七十年代单片机的出现到各式各样的嵌入式微处理器,微控制器的大规模应用,嵌入式系统已经有了近30年的发展历史。
嵌入式系统在医疗仪器中的应用
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嵌入式系统在医疗仪器中的应用随着科技的不断发展,嵌入式系统在各个领域的应用越来越广泛,医疗领域也不例外。
医疗仪器的嵌入式系统可以提供高度的智能化、精确度和可靠性,对医疗诊断和治疗起到了重要的作用。
1.床旁监护仪:床旁监护仪是医院内必备的设备之一,它通过嵌入式系统实时地监测患者的生命体征如心率、血压、呼吸等,还能监测患者的氧气饱和度、血糖水平等其他重要参数。
嵌入式系统可以快速收集这些数据并提供图表,帮助医生实时了解患者的病情,及时做出诊断和治疗决策。
2.手术机器人:手术机器人是近年来医疗技术的新兴领域,它能够帮助医生进行复杂精细的手术操作。
手术机器人依赖于嵌入式系统来实现高度精确的运动控制和手术步骤的规划。
嵌入式系统可以根据医生的指令进行自动化操作,减少手术风险和误差,并提供更高的手术成功率。
3.病历管理系统:病历管理系统是现代医院中必不可少的工具之一,它通过嵌入式系统实现了病历的电子化管理。
病历管理系统可以收集、存储和共享患者的病历信息,包括病史、影像资料、实验室检测结果等。
嵌入式系统可以提供高度可靠性的数据存储和安全性的数据传输,确保患者信息的隐私和安全。
4.药物输送系统:药物输送系统是在病院或药房中用于自动化输送药物的设备。
嵌入式系统可以确保药物的精确剂量和正确输送的顺序,避免药物误用和交叉感染的风险。
嵌入式系统还可以与药物库存管理系统连接,自动监测库存并提供药物的重新订购提示,提高药物管理的效率和准确性。
除了以上的应用,嵌入式系统还广泛用于医疗器械的控制系统、图像识别系统、医学影像处理等领域。
例如,嵌入式系统可以使X光机、CT扫描仪等医疗影像设备更加智能化和高效率。
它可以加快图像的处理速度、提高图像的清晰度,并辅助医生进行疾病诊断和治疗方案的制定。
在医疗领域中,嵌入式系统的应用为患者和医生提供了更高质量和更智能化的医疗服务。
它能够增强医疗设备的功能,提高操作的准确性和效率,同时也降低了医疗事故和误诊的风险。
嵌入式系统在智能医疗中的应用
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嵌入式系统在智能医疗中的应用近年来,随着科技的不断发展,嵌入式系统在智能医疗领域中的应用逐渐增多,为医疗机构和患者带来了巨大的便利和效益。
嵌入式系统的特性使得其能够在医疗设备、医疗监护和远程诊疗等方面发挥重要作用。
本文将探讨嵌入式系统在智能医疗中的应用,并介绍其带来的益处。
第一部分:嵌入式系统在医疗设备中的应用嵌入式系统被广泛应用于各种医疗设备中,如心电图仪、血压计、血糖仪等。
通过将嵌入式系统集成到这些设备中,可以实现设备的智能化和自动化。
嵌入式系统可以通过传感器实时监测患者的生命体征,并将数据传输到云端进行分析和处理。
这些设备还可以与移动设备进行连接,使医生能够随时随地监测患者的健康状况,并及时做出反应。
此外,嵌入式系统还可以提供准确的测量结果和自动报警功能,帮助医生实现对患者的有效监测和管理。
第二部分:嵌入式系统在医疗监护中的应用智能监护系统是智能医疗中的重要组成部分,而嵌入式系统则是实现智能监护的关键。
通过将嵌入式系统与监护设备结合,可以实时监测患者的生命体征,如心率、呼吸率、血压等。
这些数据可以通过网络传输到监护中心,医生可以通过远程终端实时监测患者的健康状况并做出相应的处理。
嵌入式系统还可以通过智能算法进行数据分析和预测,提供更加准确的诊断结果,帮助医生做出正确的诊断和治疗决策。
第三部分:嵌入式系统在远程诊疗中的应用随着互联网的普及和网络通信技术的发展,远程诊疗成为了一种创新的医疗模式。
嵌入式系统在远程诊疗中扮演着重要的角色。
通过将嵌入式系统与远程医疗设备相结合,患者可以通过互联网与医生进行视频会诊,医生可以通过远程终端观察患者的病情,并提供及时的诊断和治疗建议。
此外,嵌入式系统还可以实现对患者的远程监护和远程手术,为患者提供更加便捷和高效的医疗服务。
综上所述,嵌入式系统在智能医疗领域中发挥着重要的作用。
通过将嵌入式系统应用于医疗设备、医疗监护和远程诊疗中,可以实现设备智能化、实时监测患者的生命体征、提供准确的诊断结果和远程医疗服务。
嵌入式系统在医疗设备控制中的应用研究
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嵌入式系统在医疗设备控制中的应用研究医疗设备一直是医学领域中不可或缺的重要组成部分,而在医学领域中,对于嵌入式系统的应用研究越来越成为关注的焦点。
嵌入式系统,是指植入到产品中的小型计算机系统,可以使医疗设备控制更加精准、智能化。
一、概述目前医疗设备已经进入了数字化、电子化、智能化的时代,为了满足不同的需求和场景,嵌入式系统已经被广泛应用于医疗设备的控制中。
嵌入式系统将数字化技术与医疗设备结合起来,可以使医疗设备具有更精确的测量和控制能力,能够提高医疗设备的可靠性和可用性,从而提升医疗服务的品质和效率。
二、嵌入式系统在医疗设备控制中的应用1、心电监护仪心电监护仪是一种广泛应用于临床、急救和手术室等场合的医疗设备,用于监测患者的心电信号。
嵌入式系统在心电监护仪控制中的应用,不仅可以实现心电信号的采集、信号分析和处理等基础功能,还可以通过加上其他传感器来实现血氧饱和度、呼吸频率等多个生命体征的监测。
嵌入式系统具有快速响应和精确测量的优势,可以使得医护人员更快地发现病情的异常,及时采取措施,进一步提高患者的治疗效果。
2、医用超声仪医用超声仪是一种无创检查手段,被广泛使用用于内脏器官、血管、胎儿等检查。
嵌入式系统在医用超声仪控制中的应用可提高超声探头的控制精度、图像分辨率、速度和质量,从而增加医生的诊断准确率和实际操作的效率。
此外,通过使用嵌入式系统可以方便地对检查结果进行记录和存储,大大地降低人为操作失误的可能性,同时方便医护人员进行后续的跟踪、判断和分析。
3、脑电图仪脑电图仪是一种用于记录和分析脑电信号的医疗设备,被广泛应用于心理疾病、癫痫、失眠等多种疾病的诊断和治疗。
嵌入式系统在脑电图仪控制中的应用,可以实现高速数据采集、实时信号分析和数据存储等功能。
同时,嵌入式系统还可以配合其他的脑科学技术,进行深度分析和研究,为医学研究和临床实践提供更有力的支持。
三、结论随着医疗设备市场的不断升级,嵌入式系统在医学领域的应用和研究也越来越重要,嵌入式系统可以为医疗设备提供更加准确和智能的控制能力,提高医疗服务的品质和效率。
嵌入式系统在医疗设备中的应用
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嵌入式系统在医疗设备中的应用嵌入式系统是指嵌入到其他设备中的专用计算机系统,它集成了硬件和软件,用于控制、监测和操作设备。
在医疗领域,嵌入式系统的应用范围广泛,包括医疗器械、医疗监护、远程医疗等。
本文将深入探讨嵌入式系统在医疗设备中的应用。
1. 嵌入式系统在医疗器械中的应用嵌入式系统在医疗器械中起到了至关重要的作用。
例如,心电图机、血压计、血糖仪等设备,均运行着嵌入式系统。
这些设备利用嵌入式系统实现数据采集、处理和显示,提供了医疗人员对患者身体状况的监测。
嵌入式系统的高效性和稳定性使得医疗器械能够快速准确地记录和分析患者的生理指标,为医生提供科学的诊断依据。
2. 嵌入式系统在医疗监护中的应用医疗监护是指对患者在医院或家庭环境下的生理信号进行实时监测和记录。
嵌入式系统在医疗监护中的应用极为广泛。
例如,无线生命体征监护系统,通过嵌入式系统实现对患者心电、血氧、呼吸等生理信号的监测和记录。
这些数据可以通过无线传输技术实时传送给医疗人员,帮助他们更好地了解患者的病情,并及时采取治疗措施。
嵌入式系统的小巧灵活使得医疗监护设备可以方便地携带和使用,提高了患者的舒适度和便利度。
3. 嵌入式系统在远程医疗中的应用远程医疗是指通过网络技术,将医疗信息传输到远离医疗机构的地理位置,实现远程医疗服务。
嵌入式系统在远程医疗中起到了关键的角色。
通过嵌入式系统,患者可以通过电子设备与医疗机构进行远程会诊、远程监护等。
医生可以通过远程终端设备实时查看患者的生理数据,并进行远程诊断和开药。
嵌入式系统的高效性和稳定性保证了远程医疗的数据传输和处理的准确性和可靠性,为患者提供了便捷、高效的医疗服务。
4. 嵌入式系统在医疗设备中的发展趋势随着科技的不断进步和医疗需求的日益增长,嵌入式系统在医疗设备中有着广阔的发展前景。
未来,嵌入式系统将更加智能化和个性化。
例如,智能医疗设备将会利用嵌入式系统实现对患者个体化的监测、诊断和治疗,提供更加准确、定制化的医疗服务。
嵌入式系统在医疗仪器中的应用
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嵌入式系统在医疗仪器中的应用医疗仪器设备的最新发展趋势进入2008年,越来越多的利好消息出现在医疗仪器设备领域。
近期,德国、澳大利亚都分别明确表示要在儿童医疗和全民医疗领域加大投入。
而我国和墨西哥这样的发展中人口大国也将在2008年继续其备受世人瞩目的医疗改革。
这些政府级别的投入将增加全社会对医疗仪器设备的需求。
随着生活水平的不断提高,人们对于自身健康的关注也提升到一个前所未有的高度。
今天,越来越多的高科技手段开始运用到医疗仪器的设计中。
心电图、脑电图等生理参数检测设备,各类型的监护仪器、超声波、X射线成影设备、核磁共振仪器以及各式各样的物理治疗仪都开始在各地医院广泛使用。
远程医疗、HIS、病人呼叫中心、数字化医院等先进理念的出现和应用,使医院的管理比以往任何时候都更加完善和高效,同时病人享受到更加快捷方便和人性化的服务。
在技术领域,医疗仪器设备则开始呈现向便携性和网络化发展的趋势。
可以随身携带的血压计、血糖仪,可以在家庭或小型社康医院中使用的呼吸机、心电监护仪必然会有越来越大的市场需求。
而网络化的进一步普及也正在进入医疗仪器设备领域,通过有线或无线技术,医生可以远程访问病人的资料;数字化网络化的医疗检测设备使病人不必再携带大量的检测资料奔波在医院的各个科室甚至是远隔千里的不同医院之间,从而节省了就医者的时间和重复检测的费用;而网络化的医疗仪器设备和系统也使远程医疗变为现实,身在某些不发达地区的重症患者有可能通过远程医疗获得高水平医生的救治而重获新生。
在我国,由于医疗资源尤其是高端优质医疗资源的缺乏和地区间分布不均衡引起了广被诟病的“看病难”问题。
医疗仪器设备网络化所带来的这些益处对解决该问题也有着非常现实的意义。
嵌入式系统在医疗仪器设备中的应用由于医疗仪器设备固有的自身特点和以上提到的最新发展趋势的要求,用于医疗仪器设备的技术和系统也应该与这些特点和要求相适应。
嵌入式系统应用于医疗仪器设备,符合发展趋势带来的要求和变化。
嵌入式开发在医疗器械中的应用
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嵌入式开发在医疗器械中的应用嵌入式系统是指被嵌入在其他设备中的计算机系统,嵌入在医疗器械中的嵌入式系统被广泛运用于医疗领域。
嵌入式开发技术的应用使得医疗器械变得更加智能化、高效化和可靠化。
本文将探讨嵌入式开发在医疗器械中的应用,并详细介绍其在不同领域的具体应用案例。
一、医疗器械与嵌入式开发的结合随着科技的进步和社会的发展,医疗领域对高精度、高性能医疗器械的需求不断增加。
而嵌入式开发技术的应用正好满足了医疗器械的要求。
嵌入式系统通常都具有较小的体积、低功耗、高可靠性和高性能等特点,这些特点使得医疗器械能够更好地适应医疗环境的需求,提供更高效、精准的医疗服务。
二、嵌入式开发在医疗器械中的应用案例1. 监护仪监护仪是医疗领域中重要的设备之一,嵌入式开发技术的应用使得监护仪能够实时监测病人的生命体征,如心率、血氧饱和度、血压等。
嵌入式系统通过传感器获取生命体征数据,并通过算法进行分析和处理,实时监测病人的生命体征变化,提供医疗人员及时的数据反馈,以便进行及时干预和治疗。
2. 心脏起搏器心脏起搏器是用于治疗心脏疾病的医疗器械,嵌入式开发技术的应用使得心脏起搏器能够实时检测心脏的节律,并根据需要向心脏发出电刺激信号,维持正常的心脏节律。
嵌入式系统通过传感器获取心脏的信号,并通过算法进行分析和处理,判断心脏的节律是否正常,若不正常则发出电刺激信号进行干预。
3. 药物输送器药物输送器是用于控制药物输送的医疗设备,嵌入式开发技术的应用使得药物输送器能够精确控制药物的输送速度和剂量。
嵌入式系统通过传感器获取药物的输送情况,并通过算法进行分析和处理,根据医嘱精确控制药物的输送量,避免药物过量或不足,确保患者得到合适的治疗效果。
4. 诊断仪器诊断仪器是用于医学诊断的设备,嵌入式开发技术的应用使得诊断仪器能够实现精准、快速的诊断。
嵌入式系统通过传感器获取患者的相关数据,如血液样本、影像数据等,并通过算法进行分析和处理,根据数据给出准确的诊断结果,为医生提供参考依据,提高诊断的准确度和效率。
嵌入式芯片在医疗领域的应用
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嵌入式芯片在医疗领域的应用近年来,随着科技的发展,嵌入式系统已经广泛应用于许多领域,包括医疗领域。
嵌入式系统通常由嵌入式芯片和许多其他电子组件组成。
嵌入式芯片是一个非常小的电子器件,里面包含了许多复杂的运行程序。
它们在医疗领域的应用也越来越广泛,带来了巨大的好处。
首先,嵌入式芯片可以帮助医疗设备变得更加便携。
以前,医疗设备总是很笨重,需要很多的空间和资源来搬运。
但是,嵌入式芯片的出现改变了这种情况。
它们可以轻松地集成到小型电子设备中,例如便携式血糖仪、便携式心电图仪等。
这些医疗设备可以快速、准确地处理各种医疗数据。
当医生需要对患者进行诊断时,只需要将医疗设备连接到计算机或移动设备,就可以获取更加准确的检测结果。
其次,嵌入式芯片可以帮助医生更好地管理患者的状况。
医生可以使用嵌入式芯片来监测患者的生命体征,例如脉搏、血压等。
医生可以根据这些数据更好地了解患者的情况,并制定相应的治疗方案。
此外,嵌入式芯片可以记录患者的病历信息,包括医生的诊断、治疗和处方等。
这使得医生可以更好地跟踪患者的状况,并采取相应的措施。
第三,嵌入式芯片可以帮助医生更好地进行手术。
现在,许多医疗器械都采用了嵌入式芯片技术,例如手术机器人、监护仪、植入式心脏起搏器等。
这些医疗器械可以提供更加精准的手术结果,减少手术中出现的问题。
嵌入式芯片还可以提高手术的安全性和准确性,减少手术对患者的风险。
第四,嵌入式芯片还可以帮助患者更好地管理自己的身体状况。
现在,有许多智能设备可以使用嵌入式芯片来帮助患者监测自己的健康状况,包括智能手环、智能手表、智能药盒等。
这些设备可以记录患者的运动、睡眠、饮食等生活习惯,并提供相应的建议。
此外,嵌入式芯片还可以用于智能药盒,提醒患者按时服药,并记录患者的用药情况。
这些设备可以帮助患者更加准确地管理自己的身体状况,减少患者的风险。
总之,嵌入式芯片技术在医疗领域的应用已经越来越广泛。
它们可以帮助医生更好地管理患者的疾病,提高医疗设备的便携性和精确性,提高手术的安全性和准确性,并帮助患者更好地管理自己的身体状况。
嵌入式系统在医疗器械中的应用研究
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嵌入式系统在医疗器械中的应用研究一、前言随着科技的不断发展,嵌入式系统在越来越多的领域得到了应用,医疗器械也不例外。
嵌入式系统可以使医疗器械更加精确和智能化,提高医疗品质和效率。
本文将介绍嵌入式系统在医疗器械中的应用研究。
二、嵌入式系统的概念嵌入式系统可以理解为是一种集成了软件和硬件的系统,旨在执行特定任务。
特定任务可以是监测、控制、通信、图像处理等。
嵌入式系统的特点包括高度可靠、高度可控、低功耗、小体积等。
这些特点使得嵌入式系统广泛应用于医疗器械领域。
三、医疗器械中嵌入式系统的应用1. 监护仪监护仪是一种用于监测患者生理信号的医疗器械。
通过嵌入式系统,监护仪可以实现实时监测、预警等功能。
监护仪可以测量的生理信号包括心电图、脉搏、呼吸、血氧等指标。
监护仪嵌入式系统的开发需要具备高度可靠、高度可控、低功耗、小体积等特点,使其可以在医院的各种环境下稳定运行。
2. 输液泵输液泵是一种用于调节患者输液速度和时间的医疗器械。
通过嵌入式系统,输液泵可以实现自动控制、反向注射检测、声音报警等功能。
输液泵的嵌入式系统开发需要具备高度可靠、高度可控、低功耗、小体积等特点,使其可以在医院各种环境下可靠、稳定地工作。
3. 手术机器人手术机器人是一种用于进行微创手术的医疗器械。
通过嵌入式系统,手术机器人可以实现自动化控制、图像处理等功能。
在手术过程中,手术机器人可以自主完成手术切割、止血等操作,大大降低了手术风险和增加了手术精度。
手术机器人的嵌入式系统开发需要具备高度可靠、高度可控、低功耗、小体积等特点,使其可以在手术室各种环境下运行。
四、医疗器械中嵌入式系统的发展趋势随着生物医学工程、信息技术等领域的不断发展,嵌入式系统在医疗器械领域的应用将会越来越多。
未来,随着互联网、云计算、人工智能等新技术的发展,医疗器械中的嵌入式系统将更加智能化、精确化、便携化和网络化。
五、结论本文介绍了嵌入式系统在医疗器械中的应用研究。
嵌入式系统可以使医疗器械更加智能化、精确化和高效化,提高医疗品质和效率,使得医疗工作更加安全和可靠。
嵌入式软件在电子医疗器械中的应用及其优势分析
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嵌入式软件在电子医疗器械中的应用及其优势分析嵌入式软件技术已经成为了现代医疗行业中不可或缺的一部分。
电子医疗器械的发展已经取得了巨大的进步,其中嵌入式软件的应用功不可没。
本文将探讨嵌入式软件在电子医疗器械中的应用,并分析其所带来的优势。
一、嵌入式软件在电子医疗器械中的应用嵌入式软件是指集成在电子设备内部、专门为特定任务或系统设计的软件。
在电子医疗器械中,嵌入式软件担负着控制、监测、数据处理和显示等重要功能。
以下是几个常见的嵌入式软件应用案例:1. 医疗设备控制:嵌入式软件可以用于控制和监测医疗设备的运行,确保其按照预定的程序和参数工作。
例如,嵌入式软件可以控制医疗设备的加热、冷却、运动和位置调整等功能,从而确保设备的安全运行和精准操作。
2. 数据采集和处理:电子医疗器械需要采集和处理大量的生理数据、医学图像和实验数据等。
嵌入式软件可以用于实时数据的采集、存储和传输,同时进行数据的处理和分析。
例如,心电图仪通过嵌入式软件可以实时采集患者的心电信号,并进行相关的数据处理和分析,以便医生正确判断患者的心脏健康状态。
3. 通信和互联:随着物联网技术的快速发展,医疗设备之间和设备与云端服务器之间的互联已经成为了趋势。
嵌入式软件可以用于实现医疗设备之间的通信和数据传输,同时确保数据的安全性和隐私保护。
例如,血糖仪可以通过嵌入式软件将得到的血糖数据传输至手机或云端服务器,供患者和医生进行实时监测和分析。
二、嵌入式软件在电子医疗器械中的优势嵌入式软件在电子医疗器械中的应用带来了许多优势,这些优势在提高医疗设备的性能、安全性和用户体验方面表现得尤为明显。
1. 灵活性和可定制性:嵌入式软件可以根据不同的医疗设备需求进行定制开发。
这种灵活性使得医疗设备厂商可以根据市场需求和医生的反馈进行软件的调整和改进。
例如,手术机器人的控制软件可以根据外科医生的手术习惯进行个性化设置,以提供更好的操作体验和手术效果。
2. 实时性和可靠性:嵌入式软件通常可以实现实时的数据采集和处理,以确保医疗设备对生命体征的监测和反馈的准确性。
嵌入式开发在医疗诊断中的应用
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嵌入式开发在医疗诊断中的应用摘要:
嵌入式开发技术的日益发展为医疗诊断领域带来了许多创新和便利。
本文将介绍嵌入式开发在医疗诊断中的应用,并探讨其在患者监测、
医疗设备和医学影像等方面的优势与发展趋势。
1. 患者监测的嵌入式开发应用
1.1 生命体征监测系统
1.1.1 血压监测设备
1.1.2 心电图监测仪
1.2 远程健康监护系统
1.2.1 运动追踪器
1.2.2 基于云计算的健康管理平台
2. 医疗设备的嵌入式开发应用
2.1 可穿戴设备
2.1.1 可穿戴心脏监测仪
2.1.2 智能手表
2.2 无线医疗设备
2.2.1 蓝牙血糖仪
2.2.2 智能药盒
3. 嵌入式开发在医学影像方面的应用
3.1 磁共振成像系统
3.1.1 实时图像处理
3.1.2 影像数据存储与传输
3.2 电子断层扫描仪
3.2.1 高精度图像重建算法
3.2.2 节能优化设计
4. 嵌入式开发在医疗诊断中的挑战与发展趋势
4.1 安全与隐私保护
4.2 数据处理与分析能力的提升
4.3 人工智能技术的融合与应用
结论:
嵌入式开发在医疗诊断中的应用给患者和医生带来了便捷和创新。
随着技术的不断进步,嵌入式设备在生命体征监测、医疗设备和医学影像等领域的应用将会更加广泛。
然而,在推广应用的同时,我们也需要解决安全性、数据处理以及人工智能等方面的挑战。
未来,嵌入式开发将继续为医疗诊断领域的创新和发展带来更多机遇与突破。
关键词:嵌入式开发;医疗诊断;患者监测;医疗设备;医学影像;挑战与发展趋势。
嵌入式系统在智能医疗设备中的应用与优化
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嵌入式系统在智能医疗设备中的应用与优化智能医疗设备的兴起已经极大地改变了许多医疗行业的工作方式和效率。
而嵌入式系统在智能医疗设备中的应用,更是为医疗行业带来了许多新的突破和机遇。
本文将探讨嵌入式系统在智能医疗设备中的应用领域以及优化方向。
首先,嵌入式系统在智能医疗设备中的应用有多种多样。
其中最常见的应用就是在便携式医疗设备上。
例如,无线心电图监护仪可以通过嵌入式系统将患者的心电图数据传输到医院的中央监护站,使医生能够实时监测患者的心电情况。
此外,嵌入式系统还可以用于其他便携式医疗设备,如便携式血压计、便携式血糖仪等。
其次,嵌入式系统在智能医疗设备中的优化方向主要包括以下几个方面。
首先,硬件优化是其中一个重要的方向。
智能医疗设备往往需要具备小巧、轻便的特点,因此对硬件的优化非常关键。
嵌入式系统的硬件优化可以从减小设备体积、降低功耗以及提高设备性能等方面入手,以满足医疗设备的实际需求。
其次,软件优化也是嵌入式系统中的一个重要环节。
智能医疗设备往往需要配备强大的软件支持,以便实现各种智能化功能。
嵌入式系统的软件优化可以从提高系统的稳定性、提升系统的运行效率以及增强系统的安全性等方面入手。
此外,还可以通过优化软件的算法来提高设备的诊断和治疗能力。
另外,网络优化也是嵌入式系统在智能医疗设备中需要考虑的一个方向。
现代医疗设备通常需要与其他设备或系统进行实时数据传输和交互,因此对网络的优化非常重要。
嵌入式系统可以通过优化网络协议、增强数据传输的稳定性和安全性,提高设备的联网性能和交互效率。
除了上述提到的优化方向,还有其他一些值得关注的细节问题。
例如,嵌入式系统在智能医疗设备中的供电问题。
由于智能医疗设备的便携化要求,对供电方式的优化也尤为重要。
嵌入式系统可以通过采用低功耗的处理器和传感器,以及较大容量的电池等方式,实现设备的长时间使用。
此外,数据安全和隐私保护也是需要关注的问题。
智能医疗设备中收集的医疗数据非常敏感,因此需要加强对数据的安全性保护。
嵌入式系统在医疗器械中的应用分析
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嵌入式系统在医疗器械中的应用分析摘要:随着医疗技术的不断发展,医疗器械在我们参与各项医疗工作的过程中得到了广泛的应用和不可或缺的作用。
随着现代信息技术和医疗技术的不断发展,嵌入式操作系统在大多数医疗设备中得到了广泛应用,并取得了良好的医疗效果。
这些嵌入式系统不仅具有自动操作功能,而且可以帮助我们轻松实现各种精确操作和远程控制。
它是一种可操作性强的医疗设备。
通过对这些嵌入式操作系统的研究开发和不断优化,可以满足人们在生活中的各种需求,不仅仅能够有效提高医疗的工作效率,还同时可以为治病救人工作提供安全保障。
关键词:医疗设备;嵌入式系统;应用分析现在,医疗行业受到人们广泛关注,主要得利于技术的进步和生活水平的提高。
当然,在现代医疗器械中,加入了嵌入式操作系统,它是以计算机技术作为运行基础,按照操作人员的实际需求,对不同的模块进行灵活使用。
嵌入式医院系统是一种集合了高科技的多种信息处理控制技术、多种数据传输处理技术,以及多种数据采集处理技术,从而成为三位一体的新型智能化医疗系统。
它的硬件体积小,操作系统空间大,工作效率高,具有非常好的技术实用性。
已经发展成了各类医院的一种主流医疗设备,并且是未来医疗设备的使用趋势。
1嵌入式系统的应用特点在嵌入式医疗系统中,其微处理器技术可以使医疗设备长时间工作,工作系统稳定。
在短时间内,嵌入式医疗系统可以快速完成许多新功能,而实际系统的消耗非常低。
与其他系统相比,嵌入式系统的集成度较小,因此也可以大大提高系统的运行效率,有效提高系统的工作效率。
在医疗系统中,它还具有强大的控制功能,可以最大限度地发挥系统内部的信息处理和控制能力,有效地处理许多难以及时处理的复杂问题。
在系统硬件设计方面,也可以采用基于微处理器的技术。
硬件的工作质量比以前更加稳定,同时使用时间也可以增加。
嵌入式医疗系统技术是未来的发展趋势,因此需要更完善的技术操作来实现更多医疗设备的应用。
嵌入式医疗系统主要有以下几个应用特点:(1)可实现高专用性的系统功能组合定制。
嵌入式软件在医用CT扫描设备中的应用探究
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嵌入式软件在医用CT扫描设备中的应用探究1. 引言医用CT(Computed Tomography,计算机断层扫描)是一种常见的医疗影像检查方法,通过计算机处理和重建断层图像,能够提供更准确的诊断结果。
在医用CT扫描设备中,嵌入式软件发挥着重要的作用。
本文将对嵌入式软件在医用CT扫描设备中的应用进行探究,详细介绍其功能和意义。
2. 嵌入式软件在医用CT扫描设备中的功能2.1 硬件控制医用CT扫描设备需要精确控制X射线发射器、探测器和旋转机构等硬件部件的操作。
嵌入式软件负责控制和管理这些硬件,使其按照预定的参数进行扫描操作。
通过对硬件控制的精准管理,嵌入式软件能够确保CT扫描过程的稳定性和可靠性。
2.2 图像重建和处理医用CT扫描设备通过扫描人体的断层图像,再通过嵌入式软件进行数据处理和图像重建。
嵌入式软件负责对扫描得到的数据进行处理,通过算法和图像重建技术,生成高质量的断层图像。
这些图像可用于医生对疾病的诊断和治疗方案的制定。
2.3 数据存储与管理医用CT扫描设备产生大量的影像数据,嵌入式软件负责将这些数据进行存储和管理。
合理的数据存储和管理系统能够有效地提高设备的运行效率,方便医生随时访问和查询患者的影像资料。
嵌入式软件的数据存储和管理功能对于医用CT扫描设备的日常应用至关重要。
3. 嵌入式软件在医用CT扫描设备中的意义3.1 提高诊断准确性嵌入式软件通过图像重建和处理功能,能够生成高质量的断层图像,为医生提供更准确的诊断依据。
在诊断疾病时,高质量的影像图像能够提供更多的细节信息,帮助医生准确定位病变,并进行更精确的诊断。
因此,嵌入式软件在医用CT扫描设备中的应用对于提高诊断准确性具有重要意义。
3.2 提高扫描速度和效率医用CT扫描设备通常需要在短时间内对患者进行扫描。
嵌入式软件能够通过控制硬件部件的操作和优化算法,提高扫描速度和效率。
高速的扫描能够减少患者的等待时间,提高设备的使用效率,并为更多的患者提供及时的诊疗服务。
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基于 PC 的控制技术取代了与控制相关的“过度发展”开放式控制技术TwinCAT 将现有的机械控制技术连接至 SAP 系统小型、轻量、安静、快速:PARI Pharma 开发的eFlow®雾化器已用于治疗囊胞性纤维化患者多年。
该精密吸入器,也称为“头罩”的烟雾发生器由位于德国 Grafelfing 的 PARI Pharma 生产。
该公司目前正在将其控制系统转换成Beckhoff 控制技术,目标是优化其生产设备的自动化。
通过esqmate 开发的用于 TwinCAT 的MPI 程序库,现有的 S7-PLC 可被连接到 Beckhoff 控制平台,无需专有硬件,因此实现了与 PARI Pharma SAP 系统的直接通信。
该生产步骤期间,垫膜的二维码被 CX5020 读取和处理。
只有通过该识别步骤才能实现追踪,其可直接接入 Oracle 数据库。
通过这种方式,机械中的每层薄膜都可被明确识别,且其状态也可被确定。
只有带有效部件状态且经过前面所有生产步骤没有发生错误的薄膜才可进行进一步处理。
Beckhoff CX5020 嵌入式控制器通过 EL6731 PROFIBUS DP 主站端子模块和 MPI 软件程序库直接与 S7 控制器通信。
这里只需要 PROFIBUS 电缆,无需额外的硬件。
作为世界著名的呼吸疗法专家,PARI Pharma 维护着其声誉已有 100 多年。
现在,这家全球性的公司正不断地开发和生产用于吸入疗法的先进系统。
eFlow ® 的烟雾发生器系统经过不下 12 个生产和测试站。
所有制造步骤,包括薄膜和包装的“整平”和激光处理都非常快速、可靠和平稳。
基于 PC 的控制技术取代了控制相关的“过度发展”2011 年,PARI Pharma 开始将其系统转换成 Beckhoff 基于 PC 的先进控制技术。
“转变之前,我们的技术基础设施有点效率低下,”PARI Pharma 的项目经理 Ronald Schmidt 说。
S7 PLC 控制程序以及 C++ 和 LabView 中 PC 程序的多样复杂的结合让没有专业编程知识的维护成为了一项几乎无法完成的任务。
一旦发生事故,我们就必须定期召来外部专家。
此外,老系统容易出错,因为其不能把控制系统和数据库整合在一块。
从 PLC 确定的 PC 数据必须手动输入到数据库中以进行进一步处理。
通过标准接口实现智能集成明确、可追溯的部件管理是复杂生产过程的先决条件,其中,两个单独的机械加工操作可在一个制造单元中进行。
第一个生产步骤后,部件被移除,进行进一步处理,然后返回机械进行进一步机械加工。
用于 TwinCAT 的 MPI 程序库esqmate 的 MPI 程序库首次通过 MPI 接口实现了现有 S7 解决方案与Beckhoff 控制器的连接,而无需额外的网关。
这就意味着专有的PLC 数据库解决方案可被开放式的Beckhoff 硬件和标准的软件产品取代。
另一个好处就是解决方案所提供的安全性:软件程序库通过机械的EtherCAT 网络直接通信,因此避免了通过公司网络传播的病毒攻击或其它威胁。
通过基于 PC 的控制技术进行控制架构的标准化Beckhoff CX5020 嵌入式控制器通过 EtherCAT 端子模块从 S7 控制器读取数据、将数据与新的条形码系统相连并通过 TwinCAT 数据库服务器将数据直接传送给 Oracle 数据库或 PARI Pharma 的 SAP 系统。
除读写数据之外,TwinCAT 数据库服务器还能够调用“预存程序”。
在这些预存程序中,PARI Pharma 储存有在数据库中进行处理的命令和指令序列。
程序结果被传送给数据库服务器,然后即可在 PLC 中再次利用。
通过在数据库中执行这些程序,PLC 代码得以大大简化。
PARI Pharma 打算在 2012 年底改进所有的系统,使它们能够利用全新的 Beckhoff 控制技术:“通过将我们的控制理念标准化和简化,我们想要变得更快和更灵活。
”Ronald Schmidt 说。
Beckhoff CP7902 控制面板用作HMI。
该界面基于客户的具体要求开发,能够使操作员准确地进行每个处理步骤。
基于扫描过的条形码,当前的生产步骤可从Oracle 数据库中得到验证;下一必需的程序也能通过EL6731 在 S7-PLC 中自动启动。
系统操作员可通过 RFID 令牌便捷安全地登入。
用于更有效生产的中央 SAP 评估“因为如今现有的S7-PLC、新型Beckhoff 控制器、Oracle 数据库和我们的SAP 系统之间能够直接通信,所以我们终于能够将控制技术与企业管理解决方案相连接,”Ronald Schmidt 在评论已取得的进步时说。
在PARI Pharma,分析不再在工厂中进行,而是在中央SAP 系统中进行。
SAP 系统从与Beckhoff 系统相连的Oracle 数据库中接收测试数据并基于这些数据生成项目列表、工作进度表和审批报告或管理库存。
这使得员工能够集中在他们的核心竞争力:生产。
质量控制也变得更简单、更可靠。
员工不再需要进行人工确认,因为审批都是通过条形码自动进行的。
多亏了全新的控制技术,PARI Pharma 现在能够进行平行生产,而不是按订单进行生产。
考虑到日益增加的产量,这带来了便利。
“我们现在能够平行地生产独立的部件,不再需要一条一条地移动生产线,”Ronald Schmidt 说。
“因为每个部件都配有序列号,我们便能够进行最优控制并能够准确地交付客户需要的产品。
”从左至右: Beckhoff 慕尼黑分公司销售 Raphik Shahmirian、PARI Pharma 项目经理Ronald Schmidt 和 esqmate 总经理 Markus Kräutner。
鉴于此,每个生产步骤前,部件都必须被扫描和确认。
“多年来,我们一直在寻找能够直接与数据库通信的机械控制系统,”Ronald Schmidt 说。
最后,我们选择了Beckhoff 用于EtherCAT 端子模块系统的 TwinCAT 数据库服务器和 EL6731 PROFIBUS 主站端子模块。
“但是,我们不想也不能在连续运行期间立即更换原来的S7-PLC。
我们开始寻找能够通过Beckhoff 系统而无需专有软件来控制它的选项。
”Ronald Schmidt 说。
无需额外硬件的基于软件的解决方案这种解决方案由位于慕尼黑附近的 Unterfohring 的 esqmate GmbH 提供。
该公司开发出了用于 TwinCAT 的MPI 程序库,确保了Beckhoff 控制器能够通过 PROFIBUS 主站端子模块和 MPI 协议直接与原 PLC 通信。
无需额外硬件,例如 MPI/以太网网关。
通过 EtherCAT 连接 EL6731 PROFIBUS 主站端子模块也避免了在PC 中添加PCI 插槽的需要。
这样便首次实现了通过EtherCAT 端子模块直接从TwinCAT 进行对S7 数据块和标签的访问。
无需对现有的S7 控制器进行变动。
数据交换通过功能块在TwinCAT 中进行。
“基于EL6731 PROFIBUS 主站端子模块,我们便能够成功地为我们早期在 TwinCAT 程序库中开发的微控制器实现 PROFIBUS/ MPI 堆栈。
”esqmate 总经理 Markus Krautner 说。
esqmate GmbH每当需要自动化技术和嵌入式系统时,特别是传统的解决方案到达其极限时,esqmate GmbH 总是作为解决方案供应商和开发合作伙伴出现。
“我们覆盖了自动化技术、总线系统和嵌入式系统领域。
这使得我们能够开发出为客户量身定制的集成解决方案且其将可能出现的错误降至最小,”esqmate 的总经理 Markus Krautner 说。
为了取得以实践为导向的结果,公司开发出从生产到 IT 的 IT 解决方案 – 而不是从 IT 到生产的 IT 解决方案。
公司特别注重标准及定制解决方案的智能且有效的结合。
PARI Pharma GmbH作为世界著名的呼吸疗法专家,PARI 维护着其声誉已有 100 多年。
今天,总部位于 Starnberg 的 PARI Pharma GmbH (隶属于 PARI 集团)正不断地为吸入疗法开发先进的装置。
面向德国、欧洲和世界其它地方的市场营销和经销也基于此地。
PARI Pharma 开发的 eFlow ® 雾化器由电子控制,其通过具有数千个小孔的振动型不锈钢薄膜生成均匀的烟雾,用于治疗肺病。
通过标准化的控制理念降低成本由于基于 PC 的尖端控制技术,PARI Pharma 现在能够完全控制其生产。
机械控制器与企业管理系统间的平稳通信不仅确保了工厂区域快速无误的处理,而且还降低了成本:“因为所有东西都在工厂内,我们便能够将维护和编程所花费的精力降至最低,节约了时间和成本。
反过来,我们又能将节省的成本重新投资到新机械上,”Ronald Schmidt 总结说。
eFlow ® 吸入装置的烟雾发生器的复杂生产工作会在不下 12 个生产和测试设施中进行。
为了在不同的机械加工操作中实现无缝追踪,每个生产步骤前,部件都必须被扫描和确认。
这通过基于 Oracle 数据库和 Beckhoff 控制平台的系统得以实现。