ossigeno di impulso con la più elevata attendibilità e ripetizione.
2.1 Classificazione
Classe II b (MDD93/42/EEC IX Ruolo 10)
Classe II (U.S.FDA)
2.2 Caratteristiche
A. Funzionamento semplice e comodo.
B. Il prodotto è di volume ridotto, leggero di peso e facile da portare.
C. Ridotto consumo di energia
2.3 Principali applicazioni e gamma d'uso
Il Pulsossimetro può essere utilizzato per la misurazione della
saturazione di ossigeno d'impulso e di battito cardiaco attraverso un
dito. Il prodotto può essere facilmente utilizzato in famiglia, in
ospedale, alla barra dell'ossigeno, in comunità terapeutiche, in centri
di fisioterapia sportiva (può essere utilizzato prima o dopo l'attività
sportiva, ma si raccomanda di non utilizzare il dispositivo durante
l'attività sportiva stessa), ecc.
Potrebbe emergere un problema di sovra- misurazione qualora
il paziente soffra di intossicamento da monossido di carbonio;
in tale circostanza si raccomanda di non utilizzare il dispositivo.
2.4 Requisiti Ambientali
Ambiente di Conservazione
a. Temperatura: -40°C ~ + 60°C
b. Umidità relativa: ≤95%
c. Pressione atmosferica: 500hPa~1060hPa
Ambiente operativo
a. Temperatura: 10℃ ~ 40℃
b. Umidità relativa: ≤75%
c. Pressione atmosferica: 700hPa~1060hPa
3. Principio
Il principio dell'ossimetro è il seguente: una formula sperimentata di
elaborazione dei dati è stabilita mediante l'utilizzo della legge di
Lambert Beer secondo le Caratteristiche dello Spettro di Assorbimento
della Riduzione di Emoglobina (Hb) e Ossiemoglobina (HbO2) nelle
zone di bagliore e di prossimità all'infrarosso. Il principio operative del
dispositivo è il seguente: Tecnologia di ispezione fotoelettrica
dell'ossiemoglobina è adottata in conformità con la Tecnologia di
scansione e registrazione della Capacità di impulso, in modo che due
fasci di luce di diversa lunghezza d'onda possono essere focalizzati
sulla punta dell'unghia del dito umano attraverso l'applicazione di un
morsetto sensore a dito. Il segnale misurato può quindi essere
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