Table of Contents
دستگاه های زیست پزشکی قابل حمل نیاز به مدیریت قدرت کارآمد برای اطمینان از عملیات قابل اعتماد و عمر باتری گسترده دارند. اصول طراحی مناسب و محاسبات برای بهینه سازی مصرف برق در حالی که حفظ عملکرد دستگاه و ایمنی ضروری است.
اصول طراحی کلیدی
مدیریت موثر قدرت با انتخاب اجزای کم قدرت و طراحی مدارهایی که استفاده از انرژی را به حداقل می رسانند، شروع می شود.در حال ذخیره سازی حالت های صرفه جویی در انرژی و تکنیک های تبدیل برق کارآمد به گسترش عمر باتری و کاهش تولید گرما کمک می کند.
مصرف انرژی Calculations
مصرف انرژی محاسبه شامل تجزیه و تحلیل نیازهای فعلی و ولتاژ هر جزء است. کل قدرت با جمع آوری مصرف اجزای فردی تعیین می شود که انتخاب ظرفیت باتری و طراحی سیستم را هدایت می کند.
فرمول پایه:
[[ویرایش] [۱] [۲] [۵] [۵] [۵] [۲]] [۱] [۲] [۲] [۲]] [۱] [۲] [۲] [۵] [۱] [۲] [۵] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۲] [۲] [۳] [۱] [۲] [۲] [۲] [۲] [۳] [۱] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۱] [۱] [۱] [۱] [۲] [۱] [۲] [۲] [۱] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۱] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۱] [۱] [۳] [۳] [۱] [۱] [۱] [۳] [۳] [۳] [۳] [۲] [۳] [۳] [۱] [۲] [۲] [۲] [
به عنوان مثال، اگر یک دستگاه در 3.7V کار کند و 50 میلی آمپر مصرف کند، مصرف انرژی این است:
] [0 ] [0 ] [0 ] [0 ] [0 ] V × 0.05 A = 0.000185 W [ [ ]
انتخاب باتری و مدیریت
انتخاب باتری مناسب شامل بررسی ظرفیت، ولتاژ و نرخ تخلیه است.مدیریت مناسب شامل نظارت بر سلامت باتری و اجرای پروتکل های شارژ برای اطمینان از ایمنی و طول عمر است.
- ظرفیت در میلی آمپر ساعت (mAh)
- سازگاری ولتاژ
- محدودیت های فعلی تخلیه
- مدیریت چرخه شارژ