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C500型主流CO2呼末模块

北京纳雄医用技术有限公司于2011年推出首款主流呼末CO2模块(C500型)。 C500型主流CO2模块通过精密红外吸收光谱法测量人体呼出CO2值。该测量直接在病人的插管上进行,因此模块响应更快,且不会由于气路泄露等原因出现错误的读数。病人的气道分泌物不会污染到模块的分析部件,不用替换抽气泵和其它气路装置,因此模块维修保养所需费用和患者所需费用都大幅降低。模块配套的气路适配器操作简单,虽然这些适配器是一次性的,但它们价格低廉。该主流CO2模块C500易于集成,只需在监护仪或麻醉机上配备一个8针雷默插座并编写相应显示/控制软件,就可以轻松使您的病人监护系统配置上先进的呼吸检测与分析技术。


产品型号:C500


温湿度要求操作温湿度:0 - 50ºC,10 - 90% RH,无冷凝 1600mW (存储温湿度:-40 - 70ºC,<90% RH,无冷凝 温湿度要求操作温湿度:0 - 50ºC,10 - 90% RH,无冷凝 1600mW (存储温湿度:-40 - 70ºC,<90% RH,无冷凝

工作原理

非扩散红外吸收法,多波长,传感器内无运动部件

初始化时间

采样开始后3秒内出现二氧化碳波形(环境温度为25摄氏度条件下),开机30秒达到规格书所列的技术指标

二氧化碳量程

0 - 150 mmHg, 0 - 19.7%,体积比, 0 - 20 kPa

二氧化碳计算模式

体温与压力饱和度

二氧化碳上升时间

(满量程的10%上升到90%的时间)

0.01 mmHg (0 - 69 mmHg区间),0.02 mmHg(70 - 150 mmHg区间)

二氧化碳分辨率

0.01 mmHg (0 - 69 mmHg区间),0.02 mmHg(70 - 150 mmHg区间)

二氧化碳精度*

0 - 40 mmHg 区间, ±2 mmHg

41 - 70 mmHg区间, 读数的±5%

71 - 100 mmHg区间,读数的±8%

101 - 152 mmHg区间,读数的±10%

备注:以上精度在35摄氏度条件下测得

二氧化碳稳定性

短时间漂移:4小时内不超过2mmHg

长时间漂移:120小时内漂移不超过技术规格的要求

二氧化碳噪声

当二氧化碳浓度为7.5%时,噪声水平不超过0.25mmHg

采样率

100赫兹

呼吸率量程

2-150次/分钟

呼吸率精度

±1次/分钟

校准

用户无需定期校准,每次插入气路适配器后需要运行零位校准。

最后一次呼吸结束后的20秒内,系统将禁止进行零位校准

环境温度或者探头内部温度不稳定时,系统将禁止进行零位校准

气路适配器内含有CO2气体时(超过3mmHg)时,系统将禁止进行零位校准

呼末二氧化碳数字计算方法

原理:二氧化碳波形的峰值定义为呼末值

可选模式:每次呼吸更新呼末值、每10秒或20秒周期更新一次呼末值

备注:最低呼末值将大于5mmHg,波形峰值低于5mmHg时将无法获得呼末值

吸入二氧化碳数值

500mW(采样泵打开时的典型值)

1600mW ((极端状态,如采样泵开、电磁阀开、管道堵塞同时出现)

补偿(由主机下发指令完成)

可以补偿的有:O2、平衡气体(N2 , N2 O, He)以及麻醉气体

模块将接受主机发送的气体补偿和大气压补偿指令,并对原始的二氧化碳浓度进行修正

氧气补偿

范围:0-100%浓度分辨率:1% 默认值:16%

笑气补偿

范围:0(关)或1(开)默认:关备注:当打开笑气补偿时,平衡气体是氧气

氦气补偿

范围:0(关)或1(开)默认:关备注:当打开笑气补偿时,平衡气体是氧气





压力补偿

范围:400-850 mmHg 总压强=大气压+管道压强,大气压由主机发送指令给模块,

管道压力由额外的压力表测量,推荐压力表的精度为±1% FS

气路适配器种类

成人/儿童可重复使用气路适配器,儿童/新生儿可重复使用气路适配器

备注:适配器透光率低于60%后需要更换

输入电压

直流5伏(± 5%)

功耗

900mW(典型值)

接口

便于配置的串口(RS232或者TTL电平输出)数据包含二氧化碳浓度、呼吸率以及状态信息

温湿度要求

操作温湿度:0 - 50ºC,10 - 90% RH,无冷凝存储温湿度:-40 - 70ºC,<90% RH,无冷凝

尺寸

50×22×36毫米

热机时间

10

重量

< 95克,

连接方式

标准8针双槽雷默插头(60度夹角),管脚定义如下: 1脚:5伏;2脚:屏蔽地;3脚:数字地;

4脚:5伏;5脚:TX(模块发往主机);6脚:RX(主机发往模块);7脚:模拟地;8脚:未定义


主要特点:
• 兼容伟康CapnoStat5
• 反应更加迅速,精确率极高
• 长寿命红外光源
• 无需抽气或气动装置,维修保养费用低
• 更加经济实用
• 更强的临床波形识别能力
• 允许气路结露
• 允许适配器磨损