物聯(lián)網(wǎng)(IoT)在很短的時(shí)間里顛覆了很多行業(yè)。但是,醫(yī)療和醫(yī)藥領(lǐng)域在采用物聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)程中受到了" />
超小型無線電SoC與創(chuàng)新的電池技術(shù)結(jié)合,使低成本的醫(yī)療電子產(chǎn)品也能連網(wǎng)。
物聯(lián)網(wǎng)(IoT)在很短的時(shí)間里顛覆了很多行業(yè)。但是,醫(yī)療和醫(yī)藥領(lǐng)域在采用物聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)程中受到了很大的阻礙。
這并不完全令人驚訝。醫(yī)療領(lǐng)域的高度監(jiān)管措施,加上推出新的醫(yī)護(hù)技術(shù)關(guān)系到患者的性命,使得新醫(yī)療設(shè)備的開發(fā)周期變得更長(zhǎng)。但是,圍繞功率、尺寸和成本的設(shè)計(jì)工程困難是使一次性智慧醫(yī)療設(shè)備無法廣泛開發(fā)和采用的最大因素。
對(duì)于開發(fā)人員而言,想要設(shè)計(jì)能滿足必要的尺寸、功耗和成本要求的基于IoT的醫(yī)療設(shè)備,現(xiàn)在有一個(gè)途徑可供選擇。
開發(fā)一次性智慧醫(yī)療設(shè)備的主要障礙之一是成本。在小尺寸的設(shè)計(jì)中集成SoC和必要的外部元件,例如血壓儀、血糖儀或藥物吸入器,成本會(huì)比較昂貴。成本貴的原因在于:需要兩個(gè)晶振而不是單個(gè)低功耗晶振;四層PCB板,而不是相對(duì)便宜且簡(jiǎn)單的雙層電路板;以及昂貴的電池。只要物料清單(BOM)成本依然很高,并且產(chǎn)品沒有做到小型化,那么聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療設(shè)備被大眾市場(chǎng)采用的速度就會(huì)非常慢。
除了BOM成本外,醫(yī)療設(shè)備設(shè)計(jì)人員還必須應(yīng)對(duì)功耗問題。一次性醫(yī)療產(chǎn)品必須具有較長(zhǎng)的貨架壽命。18個(gè)月到幾年的產(chǎn)品保質(zhì)期并不罕見,加上幾周到幾個(gè)月的相對(duì)較短的活躍使用壽命。在貨架期間,產(chǎn)品可能會(huì)因自放電、泄漏電流、以及產(chǎn)品本身原因而導(dǎo)致電池容量下降。那么當(dāng)開始使用產(chǎn)品時(shí),可能沒有足夠的電池容量來支撐完成整個(gè)使用周期。顯然,患者和醫(yī)生都需要IoT醫(yī)療設(shè)備是可靠的,既能治療患者,又能提供必要的數(shù)據(jù)以確保劑量和測(cè)試正確進(jìn)行。
最后還有個(gè)一次性的問題。一次性醫(yī)療設(shè)備的性質(zhì)是,它們只被使用14天到2個(gè)月不等。考慮到使用壽命短和成本高,保險(xiǎn)公司自然不愿意把它們納入到保險(xiǎn)范圍中。
解決所有這些挑戰(zhàn)的答案在于電池,具體來說,是實(shí)現(xiàn)一次性氧化銀或印刷電池的使用。近來,高能量薄膜鋰電池和印刷可充電鋅電池都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。但是,對(duì)于這些技術(shù)是否已準(zhǔn)備好進(jìn)行大規(guī)模采用還存在疑問。
與傳統(tǒng)的電池制造技術(shù)相比,通過3D打印制造電池具有多個(gè)優(yōu)勢(shì)。一方面,可以將電池組件直接印刷在裝有其它電子器件的PCB板上。這樣一來,可以去掉分立電池所需的組裝和封裝步驟。另外,印刷工藝也可以實(shí)現(xiàn)較復(fù)雜的電池架構(gòu),這種架構(gòu)或許無法通過其他方式實(shí)現(xiàn)。印刷方法可以調(diào)節(jié)電極的形狀和厚度,并印刷穩(wěn)定且安全的固態(tài)電解液。
印刷鋅電池看起來比較有前景。Impact Energy的一種此類電池使用了穩(wěn)定、可充電且不需要密封容器的高電導(dǎo)率聚合物電解液(HCPE)。由于化學(xué)物質(zhì)是基于鋅而不是鋰,因此避免了一些鋰技術(shù)相關(guān)的安全問題。此外,鈦酸鋰(LTO)和磷酸鐵鋰(LFP)是3D打印電池中常用的陽極和陰極材料,不過,碳納米材料也有望用作電極。碳納米管和碳納米纖維由于其高機(jī)械強(qiáng)度、高化學(xué)穩(wěn)定性、大比表面積、以及優(yōu)異的電學(xué)和熱學(xué)性質(zhì),而被廣泛用于印刷油墨中。
此外,印刷電池電解液也有助于降低制造成本。電解液充當(dāng)催化劑,促進(jìn)離子在充電時(shí)從陰極到陽極的移動(dòng),并在放電時(shí)進(jìn)行相反方向的移動(dòng)。電解液材料在電池的電化學(xué)性能、壽命周期和安全性方面起著關(guān)鍵作用。
在印刷電池可以實(shí)現(xiàn)廣泛的商業(yè)化之前,仍然存在許多挑戰(zhàn)。其中一個(gè)問題是,目前只有少數(shù)可印刷活性材料可用作印刷油墨。此外,要表征電池油墨作用在其他油墨上時(shí)的行為表現(xiàn),還有很多工作要做。盡管在電極和電解液材料方面已經(jīng)進(jìn)行了大量工作,但集流材料還需要進(jìn)行一系列的優(yōu)化。
技術(shù)就緒后,醫(yī)療保健應(yīng)用將可能從超薄3D打印的電池中受益匪淺。使用印刷電池的智能皮膚貼片(skin patch)已經(jīng)商業(yè)化。智能皮膚貼片使用層狀(laminar)電池,通常采用部分印刷,再加上印刷的電極圖案,通過皮膚輸送藥物、護(hù)膚品和其他化學(xué)物質(zhì)。醫(yī)療診斷設(shè)備或?qū)⑹芤妗?/p>
無線傳感器/網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用也將受益。在這個(gè)領(lǐng)域,趨勢(shì)是將能量收集與薄型電池相結(jié)合,以減小封裝尺寸。類似的,新的小型電池將成為電池供電無源RFID的福音,盡管目前主要使用紐扣電池。智能卡應(yīng)用程序是另一種應(yīng)用,一些薄膜電池技術(shù)已對(duì)層壓入卡進(jìn)行了優(yōu)化,不過對(duì)于一次性使用而言價(jià)格可能太高。
高峰值電流會(huì)降低電池容量和縮短使用壽命。DC-DC轉(zhuǎn)換器中可能會(huì)產(chǎn)生高浪涌電流,這些電流傾向于在電源輸入上合并大量電容,以避免電源軌上發(fā)生壓降。最初通電時(shí),這些電容器的充電會(huì)導(dǎo)致浪涌電流,可能會(huì)超過額定負(fù)載電流。如果不解決這個(gè)問題,那么高電流會(huì)導(dǎo)致電壓軌失調(diào),可能使系統(tǒng)不穩(wěn)定或使其處于不可預(yù)測(cè)的狀態(tài)。有多種限制浪涌電流的方法。例如,一些BLE器件內(nèi)置了限流器。
總而言之,醫(yī)療設(shè)備的審核周期很長(zhǎng),在進(jìn)入主流市場(chǎng)前,可能需要幾年的過程。但是,這些設(shè)備在患者護(hù)理方面具有改變游戲規(guī)則的潛力,而這一切從解決這些長(zhǎng)期存在的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)開始。
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概述
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