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Die Geburt des Hochfrequenz-Oszillationssignals
Der Betrieb des medizinischen Ultraschallzerstäubungssystems beginnt im „Herzen“ der Leiterplatte bzw. des Ultraschallgenerators. Hier arbeiten präzises Schaltungsdesign und fortschrittliche elektronische Komponenten zusammen, um hochfrequente Schwingungssignale zu erzeugen. Die Frequenz dieser Signale beträgt normalerweise 1,7 MHz oder 2,4 MHz und liegt damit weit außerhalb des Bereichs der Schallwellen, die vom menschlichen Ohr erfasst werden können. Daher werden sie Ultraschallwellen genannt. Der Vorteil von Hochfrequenzsignalen besteht darin, dass sie schnell und tief in das Medium eindringen können und so eine leistungsstarke Energiequelle für den anschließenden Zerstäubungsprozess darstellen.
Signalverstärkung und -übertragung
Nachdem das hochfrequente Oszillationssignal erzeugt wurde, wirkt es nicht direkt auf das flüssige Medikament oder die Wassermoleküle ein, sondern muss einen wichtigen Verstärkungsprozess durchlaufen. Durch eine spezielle Verstärkerschaltung werden diese schwachen Signale auf eine Stärke verstärkt, die ausreicht, um den Ultraschallwandler anzutreiben. Anschließend werden diese verstärkten Hochfrequenzsignale über eine präzise Übertragungsleitung präzise an den Ultraschallwandler, den „Zauberer“ im Zerstäubungsprozess, übertragen.
Die magische Transformation von Ultraschallwandlern
Als Kernkomponente des medizinischen Ultraschallzerstäubungssystems ist der Ultraschallwandler üblicherweise mit piezoelektrischer Keramik (auch Ultraschallchips oder Keramikzerstäubungsplatten genannt) eingelegt. Wenn hochfrequente Schwingungssignale auf diese piezoelektrischen Keramiken einwirken, erzeugen sie hochfrequente Schwingungen. Diese Schwingungsenergie wird dann auf die Flüssigkeit übertragen, die in engem Kontakt mit ihr steht, was zu heftigen Störungen und Kavitation der Flüssigkeitsmoleküle führt.
Während des Kavitationsprozesses bilden sich winzige Bläschen auf der Oberfläche der Flüssigkeit, die sich schnell ausdehnen und platzen. Dieser Prozess durchbricht nicht nur den ursprünglichen Gleichgewichtszustand der Flüssigkeit, sondern verteilt die Flüssigkeitsmoleküle auch in extrem kleine Tröpfchen. Während der Ultraschallwandler weiter vibriert, werden immer mehr Tröpfchen erzeugt und in der Luft schweben, wodurch schließlich der Zerstäuber entsteht, den wir sehen.
Präzise Ausgabe zerstäubter Partikel
Nach der magischen Transformation des Ultraschallwandlers werden die Medikamenten- oder Wassermoleküle erfolgreich in winzige Partikel zerstäubt. Der Durchmesser dieser Partikel liegt normalerweise zwischen 1 und 100 µm, was nicht nur eine ausreichende spezifische Oberfläche für eine schnelle Absorption des Arzneimittels gewährleistet, sondern auch eine Reizung der Atemwege durch zu große Partikel vermeidet. Anschließend werden die zerstäubten Partikel präzise durch den Auslass des Zerstäubers ausgestoßen und bilden einen feinen Sprühnebel. Patienten können diese Zerstäuber über ein Inhalationsgerät problemlos tief in die Atemwege inhalieren, um die direkte Wirkung und Behandlungsziele des Arzneimittels zu erreichen.
Der medizinisches Ultraschallzerstäubungssystem Zerstäubt Medikamente oder Wassermoleküle erfolgreich in winzige Partikel, basierend auf der synergistischen Wirkung seines Hochfrequenz-Oszillationssignals und seines Ultraschallwandlers. Das Aufkommen dieser Technologie hat nicht nur revolutionäre Veränderungen bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen mit sich gebracht, sondern auch die Ausnutzungsrate von Medikamenten und den Komfort der Patienten erheblich verbessert. Angesichts der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Innovation der Medizintechnik haben wir Grund zu der Annahme, dass das medizinische Ultraschallzerstäubungssystem in Zukunft eine wichtigere Rolle spielen und mehr Patienten Gesundheit und Hoffnung bringen wird.
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