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公开(公告)号:CN113921403A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202110976737.7
申请日:2021-08-24
Applicant: 广州烽鼎医疗科技有限公司
Abstract: 本发明涉及封装工艺技术领域,且公开了一种颅内压传感器芯片的封装工艺,包括:利用真空吸附将芯片固定在工作台上,焊盘向上;固定FPC在移动工作台上;移动工作台使FPC焊点与芯片焊点光学对准;芯片表面覆盖ACF;预贴,热压。本发明提出一种颅内压传感器芯片的封装工艺,本发明具有凝固后弹性形变小,应力尽可能小,减小对传感器感应面的影响;凝固后尽可能软,保持良好的力传导性;良好的生物适应性。
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公开(公告)号:CN114041772A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111147830.3
申请日:2021-09-29
Applicant: 广州烽鼎医疗科技有限公司
IPC: A61B5/03 , A61B5/0215 , A61B5/01
Abstract: 本发明公开了一种多用户多参数颅内压监测实现方法,包括:S1、搭建多用户多参数颅内压监测系统,多用户多参数颅内压监测系统包括颅内压探头、独立监护主机单元和通信网络,颅内压探头内部集成颅内压传感器和温度传感器,颅内压探头通过通信网络与独立监护主机单元进行数据传输;S2、搭建通信网络;S3、独立监护主机单元通过通信网络收集颅内压探头传输的数据,数据处理后显示出来;S4、多个颅内压探头加入网络,并入多用户多参数颅内压监测系统。本发明实现了同时监测有创动脉压IBP、平均动脉压MAP、颅内压ICP和颅内温度ICT,且通过算法实现脑灌注压CPP的实时监测,共实现了五种参数的动态监测,同时也可以实现多个病人的上述参数的实时动态监测。
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公开(公告)号:CN106953001B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201710184017.0
申请日:2017-03-24
Applicant: 中山大学
IPC: H01L41/047 , H01L41/083 , H01L41/22 , H01L41/27 , H01L41/29
Abstract: 本发明公开了一种基于碳纳米管薄膜及光刻胶的柔性压力传感器。该传感器采用三文治结构,碳纳米管薄膜与透明柔性基底结合形成自支撑的碳纳米管薄膜电极层,具有微孔结构的光刻胶薄层夹在两层碳纳米管薄膜电极层中间。其制备方法为先转移碳纳米管薄膜到柔性基底上,形成碳纳米管薄膜柔性电极,然后在柔性电极上进行光刻,使电极上覆盖一层多孔的光刻胶绝缘层,最后再覆盖一层相同的碳纳米管薄膜柔性电极。本发明的压力传感器,利用接触电阻随接触面积迅速改变的性质,实现了一种高灵敏度、低功耗、透明和超薄的压力传感器,同时也具有快速响应、高空间分辨率以及易于集成和低成本等优势。
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公开(公告)号:CN106953001A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710184017.0
申请日:2017-03-24
Applicant: 中山大学
IPC: H01L41/047 , H01L41/083 , H01L41/22 , H01L41/27 , H01L41/29
Abstract: 本发明公开了一种基于碳纳米管薄膜及光刻胶的柔性压力传感器。该传感器采用三文治结构,碳纳米管薄膜与透明柔性基底结合形成自支撑的碳纳米管薄膜电极层,具有微孔结构的光刻胶薄层夹在两层碳纳米管薄膜电极层中间。其制备方法为先转移碳纳米管薄膜到柔性基底上,形成碳纳米管薄膜柔性电极,然后在柔性电极上进行光刻,使电极上覆盖一层多孔的光刻胶绝缘层,最后再覆盖一层相同的碳纳米管薄膜柔性电极。本发明的压力传感器,利用接触电阻随接触面积迅速改变的性质,实现了一种高灵敏度、低功耗、透明和超薄的压力传感器,同时也具有快速响应、高空间分辨率以及易于集成和低成本等优势。
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公开(公告)号:CN103528735B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201310524956.7
申请日:2013-10-31
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种新型的微型光纤法布里-珀罗压力传感器及其制作方法。该传感器能够有效避免传统光纤法布里-珀罗传感器的压力敏感膜受压后,产生非平面移动,造成较大光能损失的缺陷,能够得到更高的测量精度。本发明提供的微型光纤法布里-珀罗压力传感器,包括通过静电键合工艺连接的单晶硅膜和硼硅酸盐光纤,所述单晶硅膜具有凸台,所述硼硅酸盐光纤具有凹腔,单晶硅膜具有凸台的一面和硼硅酸盐光纤的凹腔相对形成法布里-珀罗腔,所述凸台顶端形成反射面。本传感器使得敏感膜在受压变形过程中,光纤法布里-珀罗腔的两个反射面始终保持平行,大大提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN103528735A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310524956.7
申请日:2013-10-31
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种新型的微型光纤法布里-珀罗压力传感器及其制作方法。该传感器能够有效避免传统光纤法布里-珀罗传感器的压力敏感膜受压后,产生非平面移动,造成较大光能损失的缺陷,能够得到更高的测量精度。本发明提供的微型光纤法布里-珀罗压力传感器,包括通过静电键合工艺连接的单晶硅膜和硼硅酸盐光纤,所述单晶硅膜具有凸台,所述硼硅酸盐光纤具有凹腔,单晶硅膜具有凸台的一面和硼硅酸盐光纤的凹腔相对形成法布里-珀罗腔,所述凸台顶端形成反射面。本传感器使得敏感膜在受压变形过程中,光纤法布里-珀罗腔的两个反射面始终保持平行,大大提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN114010177A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111147838.X
申请日:2021-09-29
Applicant: 广州烽鼎医疗科技有限公司
IPC: A61B5/03 , A61B5/0215 , A61B5/01
Abstract: 本发明公开了一种基于无线网络的多用户颅内压监测系统,包括颅内压探头、信号采集单元、独立监护主机单元、无线网络和为系统开发的多用户监护软件,颅内压探头内部集成颅内压传感器和温度传感器,信号采集单元包括处理信号转换的模数转换器、处理数据的MCU1和存储数据的存储单元,颅内压探头通过无线网络与独立监护主机单元电连接,将采集到数据上传至监测主机,独立监护主机安装有多用户监护软件,用以管理一个或多个颅内压探头。本发明通过有创动脉压IBP、平均动脉压MAP、颅内压ICP和颅内温度ICT的监测,且通过算法实现脑灌注压CPP的实时监测,同时实现了五种参数的动态监测,同时也可以实现多个病人的上述参数的实时动态监测。
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公开(公告)号:CN107101752B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201710186504.0
申请日:2017-03-24
Applicant: 中山大学
Abstract: 本发明公开了一种基于具有尖锥结构石墨烯的高灵敏度压力传感器。该压力传感器是表面带有尖锥结构的石墨烯和其他绝缘且多孔的二维材料的复合结构。首先将绝缘多孔的其他二维材料覆盖于带有尖锥结构的石墨烯上并镀电极,然后将镀电极后的另一块带有尖锥结构的石墨烯置于绝缘多孔的二维材料之上得到具有类似三文治结构的压力传感器。石墨烯尖锥结构的高度、宽度和分布密度都是均匀、可控的。绝缘多孔的二维材料的孔分布是均匀的,孔径和孔深都是可控的。本发明实现了一种基于具有尖锥结构石墨烯的高灵敏度压力传感器,并提供了其简便、快速和大规模制备的方法,其可用于新型柔性电子器件如人工智能等领域。
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公开(公告)号:CN107101752A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710186504.0
申请日:2017-03-24
Applicant: 中山大学
Abstract: 本发明公开了一种基于具有尖锥结构石墨烯的高灵敏度压力传感器。该压力传感器是表面带有尖锥结构的石墨烯和其他绝缘且多孔的二维材料的复合结构。首先将绝缘多孔的其他二维材料覆盖于带有尖锥结构的石墨烯上并镀电极,然后将镀电极后的另一块带有尖锥结构的石墨烯置于绝缘多孔的二维材料之上得到具有类似三文治结构的压力传感器。石墨烯尖锥结构的高度、宽度和分布密度都是均匀、可控的。绝缘多孔的二维材料的孔分布是均匀的,孔径和孔深都是可控的。本发明实现了一种基于具有尖锥结构石墨烯的高灵敏度压力传感器,并提供了其简便、快速和大规模制备的方法,其可用于新型柔性电子器件如人工智能等领域。
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公开(公告)号:CN106420006A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610925954.2
申请日:2016-10-30
Applicant: 苏州市克拉思科文化传播有限公司
Inventor: 史志晔
IPC: A61B17/32
CPC classification number: A61B17/320068 , A61B2017/00017 , A61B2017/320072 , A61B2217/002
Abstract: 本发明涉及一种新型智能化超声手术刀系统,由高频功率源、高频功率驱动电路、高频功率测量电路、控制器、超声振动设备、网络服务器以及网络通讯构成,其中,超声振动设备包括超声换能器、聚能器以及刀头,用于将高频功能源产生的高频电能转换成超声振动能,网络服务器包括高频功率额定值数据库、高频输出功率判定单元、控制单元、人机交互单元,高频功率额定值数据库中预先设定有高频功率源的额定功率,高频输出功率判定单元用于判定高频功率源的输出功率是否满足条件,以控制高频功率驱动电路驱动高频功率源输出合理输出功率。本发明安全可靠,通过合理设计能够有效保证手术刀系统的输出功率满足使用,从而使得转换成合理的超声振动能。
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