×

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ພະລັງງານທີ່ຄົງທຳຫຼາຍຊົ່ວໂມງໃນການຜ່າຕັດ: ຂໍ້ດີຂອງໄຟສະຫຼາດເຖິງທີ່ບໍ່ມີສາຍຂອງ Micare

Time : 2026-07-13 Hits :0

ນີ້ແມ່ນຄົນເຮັດວຽກດ້ານການແພດທີ່ສູນເສຍແສງໄຟກາງການຜ່າຕັດການບຳລຸງເສີມເສັ້ນສະຫຼາດທີ່ໃຊ້ເວລາຫົກຊົ່ວໂມງ ຈະບໍ່ເຄີຍປະເມີນໄຟສະຫຼາດອີກເທື່ອໜຶ່ງໃນທາງດຽວກັນ. ຄຳຖາມທີ່ກຳນົດການຊື້ໃນຫ້ອງຜ່າຕັດບໍ່ແມ່ນວ່າໄຟສະຫຼາດ LED ບໍ່ມີສາຍສຳລັບການຜ່າຕັດຈະເຮັດວຽກໄດ້ຫຼືບໍ່ — ສິ່ງນີ້ໄດ້ຖືກຕອບແລ້ວເປັນເວລາຫຼາຍປີມາແລ້ວ. ຄຳຖາມທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນວ່າ ມັນສາມາດສະຫຼາດແສງໄຟຢ່າງຄົງທີ່ຈາກການເຮັດແຜ່ນຕັດຄັ້ງທຳອິດຈົນເຖິງການເຍັບສຸດທ້າຍໂດຍທີ່ຄົນເຮັດວຽກດ້ານການແພດບໍ່ຕ້ອງຄິດເຖິງມັນເລີຍ.

ໄຟສະຫຼາດບໍ່ມີສາຍສຳລັບການຜ່າຕັດຂອງ Micare ໄລຍະທາງແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໃນລະດັບວິສະວະກຳ. ການແຍກແຍະມີຄວາມສຳຄັນເພາະວ່າໃນການຜ່າຕັດທີ່ໃຊ້ເວລາດົນ, ແສງສະຫວ່າງທີ່ໃຊ້ໃນການຜ່າຕັດບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງອຸປະກອນເ Ergonomic ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຂດທີ່ໃຊ້ໃນການຜ່າຕັດ.


ການເລືອກເຊວລ໌ຖ່ານ: ເຫດໃດຈຶ່ງບໍ່ທຸກຖ່ານລີເທີ້ມທີ່ເທົ່າທຽມກັນ

ຖ່ານທີ່ຢູ່ໃນ ແສງສະຫວ່າງທີ່ໃຊ້ໃນການຜ່າຕັດ ແລະ ສາມາດຊາດໄຟໄດ້ ບໍ່ແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປເຊັ່ນດຽວກັບຖ່ານສຳຮອງ. ປະເພດຂອງເຊວລ໌ຖ່ານ, ລັກສະນະຂອງເສັ້ນສະແດງການຖ່າຍທອນພະລັງງານ, ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງວົງຈອນຈັດການພະລັງງານ ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນວ່າ ແສງສະຫວ່າງຈະຄົງທີ່ຢູ່ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຫ້າ ຫຼື ເລີ່ມຈາງລົງຢ່າງຊ້າໆ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ເຊິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ໝໍຜ່າຕັດຕ້ອງເອີ້ນຫົວເຂົ້າຫາແສງສະຫວ່າງຫຼາຍຂຶ້ນ — ການປ່ຽນທ່າທີ່ນີ້ຈະເກີດການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຄໍ ໃນທ້າຍຂອງການຜ່າຕັດ.

ເຊລລ໌ລີເທີອຽມ-ໄອອອນ ມີການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າເມື່ອຖືກໃຊ້ງານ. ເຊລລ໌ທີ່ຖືກທຳການປ່ຽນແປງຢ່າງເຕັມທີ່ຈະມີຄ່າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າປະມານ 4.2 ວອນ ແລະຈະຫຼຸດລົງຕາມເສັ້ນທາງທີ່ເປັນລັກສະນະເປັນພິເສດເມື່ອພະລັງງານຖືກດຶງອອກ. ໃນວົງຈອນທີ່ບໍ່ຖືກຄວບຄຸມຢ່າງດີ, ການຫຼຸດລົງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງອ່ອນລົງໂດຍກົງ — ບໍ່ພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເຕືອນວ່າຖ່ານໄຟຕໍ່າ, ແຕ່ພໍທີ່ຈະຫຼຸດລົງຄ່າລັກຊ໌ (lux) ທີ່ຈຸດທີ່ໃຊ້ໃນການຜ່າຕັດ. ນັກຜ່າຕັດທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກກັບເນື້ອເຍື່ອທີ່ຢູ່ເລິກພາຍໃຕ້ແສງສະຫວ່າງທີ່ອ່ອນລົງຈະປັບຕຳແໜ່ງຂອງຫົວ, ເปลີ່ຍມຸມ, ແລະ ຢ່າງບໍ່ຮູ້ຕົວຈະເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອທີ່ຢູ່ບ່ອນຄໍເຂົ້າໄປໃນສະພາບຕຶງ. ເມື່ອເກີດຂຶ້ນເປັນຈຳນວນຫຼາຍໃນລາຍການການຜ່າຕັດທັງໝົດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈະບໍ່ຖືກວັດແທກເປັນລູເມັນ — ແຕ່ຈະຖືກວັດແທກເປັນຈຳນວນການສົ່ງຕໍ່ໄປຫານັກກາຍສາດ.

ວິທີແກ້ໄຂແມ່ນການໃຊ້ຕົວຂັບທີ່ຄວບຄຸມຄ່າປະຈຸລີໄຟຢ່າງຖາວອນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກຂອງ LED ບໍ່ຂຶ້ນກັບຄ່າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າຂອງຖ່ານໄຟ. ຕົວປ່ອຍແສງຈະໄດ້ຮັບຄ່າປະຈຸລີໄຟທີ່ເທົ່າກັນ ບໍ່ວ່າເຊລລ໌ຈະຢູ່ໃນສະພາບທີ່ມີພະລັງງານ 100% ຫຼື 15%. ນີ້ແມ່ນການμຕັດສິນໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກແບບວົງຈອນ, ບໍ່ແມ່ນການຕັດສິນໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງຖ່ານໄຟ — ແລະ ມັນເປັນປັດໄຈດ້ານວິສະວະກຳທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນໜຶ່ງທີ່ຈະກຳນົດວ່າ ແສງສະຫວ່າງສຳລັບການຜ່າຕັດທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຖ່ານໄຟ ມີຄຸນຄ່າດ້ານການແພດຢູ່ຕະຫຼອດທັງໝົດຂອງການດຳເນີນການທີ່ຍາວນານ.

ຮູບແບບທາງກາຍະພາບຂອງເຊວລ໌ກໍສຳຄັນເຊັ່ນກັນ. ເຊວລ໌ລິເທີຽມ-ໄອອອນຮູບສູນກາງ 18650 — ເຊິ່ງເປັນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳສຳລັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນດ້ານການແພດທີ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເປັນທາງການ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 18 ມີລີແມັດ ແລະ ຍາວ 65 ມີລີແມັດ — ມີຄວາມໜາແໜ້ນພະລັງງານສູງກວ່າ ແລະ ມີຮູບແບບເສັ້ນທາງຂອງຄວາມຕ້ານທີ່ລົງຕໍ່າກວ່າເຊື່ອງທີ່ເກີດຂື້ນໃນເຊວລ໌ແບບຖົງ (pouch cells) ທີ່ມັກໃຊ້ໃນອຸປະກອນເຄື່ອງໄຟຟ້າສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກ. ເຊວລ໌ແບບຖົງ ເຖິງແມ່ນຈະບາງກວ່າ ແລະ ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນດ້ານຮູບຮ່າງຫຼາຍກວ່າ, ແຕ່ກໍສູນເສຍຄວາມແໜ້ນຂອງໂຄງສ້າງ ແລະ ມັກຈະສູນເສຍຄວາມຈຸກຳໃນອັດຕາທີ່ໄວຂື້ນຫຼັງຈາກຈຳນວນວົງຈອນທີ່ຈຳກັດ. ສຳລັບແສງສະຫວ່າງທີ່ໃຊ້ໃນການຜ່າຕັດ ທີ່ອາດຈະຖືກຊາດຈາກເຕັມໄປຫາເກືອບຫຼືດເຖິງສິ້ນສຸດຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ, ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການເຖົ້າຂອງເຊວລ໌ແບບ 18650 ນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນການປ່ຽນເຊວລ໌ໃໝ່ຂອງພະແນກວິສະວະກຳດ້ານຊີວະແພດເປັນໄປຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ນອກຈາກຮູບແບບຂອງເຊວລ໌ ແລ້ວ ວັດຖຸເຄມີລິທຽມທີ່ຢູ່ໃນເຊວລ໌ ກໍເປັນສິ່ງທີ່ກຳນົດປະສິດທິພາບ. ເຊວລ໌ ລິທຽມນິເຄິນ-ມັງການີສ-ໂຄບາລ໌ (NMC) ມີຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຄວາມໜາແໜ້ນພະລັງງານ ອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ຄວາມສະຖຽນຕາມອຸນຫະພູມ—ເປັນສາມປັດໄຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ໃຊ້ໃສ່ທີ່ຫົວ. ເຊວລ໌ ລິທຽມເຫຼັກ-ຟອສເຟດ (LFP) ມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານກວ່າ ແຕ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນພະລັງງານຕ່ຳກວ່າ ເຮັດໃຫ້ເໝາະສົມກັບອຸປະກອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ຖາວອນຫຼາຍກວ່າອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃສ່ທີ່ຫົວ ໂດຍທີ່ນ້ຳໜັກແຕ່ລະກຣາມມີຄວາມສຳຄັນ. ການເລືອກວັດຖຸເຄມີບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ເປັນທິດສະດີເທົ່ານັ້ນ; ມັນກຳນົດໂດຍກົງວ່າ ອຸປະກອນສະຫຼາດສຳລັບການຜ່າຕັດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແບບບໍ່ມີສາຍ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຄົບຖ້ວນຕະຫຼອດການຜ່າຕັດທັງໝົດດ້ວຍພະລັງງານຈາກການຊາດ້ຽວໆຫຼືບໍ່.


ຄວາມບໍ່ເປີດເຜີຍຂອງເຂດທີ່ເປັນໄສ້ເລືອດ: ປັດໄຈທີ່ຖືກລືມ

ສາຍທຸກເສັ້ນທີ່ຂ້າມຈາກເຂດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າໄປໃນເຂດການຜ່າຕັດ ແມ່ນເປັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປົນເປືືອນ ທີ່ທີມງານການຜ່າຕັດຕ້ອງຈັດການຢ່າງເປັນຮູບເປັນຮ່າງ. ອຸປະກອນສະຫຼາດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍສາຍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຂ້າມສອງຄັ້ງ: ສາຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກສ່ວນທີ່ໃສ່ທີ່ຫົວລົງມາຕາມເສື້ອການຜ່າຕັດຂອງໝໍຜ່າຕັດ ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂັມຂັດເຂົ້າກັບເຂັມຂັດທີ່ເຂັມຂັດເຂົ້າກັບເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ເຄື່ອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່ພື້ນ ໂດຍທີ່ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຫຼ່ງພະລັງງານ.

ການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການຫຸ້ມຄຸມເວລາຜ່າຕັດສາມາດຫຼຸດຜ່ອນບັນຫານີ້ໄດ້ — ເຊື່ອງໄຟມັກຈະຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມຂອງເສື້ອຜ້າຜ່າຕັດ ຫຼື ຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ບໍ່ມີເຊື້ອໂດຍໃຊ້ສະຕິກເກີ້ ແຕ່ການຫຼຸດຜ່ອນບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການຂັບໄລ່ອອກຢ່າງສົມບູນ. ໃນເວລາຜ່າຕັດທີ່ໃຊ້ເວລາດົນ, ພະນັກງານແພດຈະຢືນ, ເອີ້ນ, ສັບເປີ່ນ, ແລະ ບາງຄັ້ງກໍເດີນຫ່າງຈາກຕາງ. ທຸກໆການເคลື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຊື່ອງໄຟທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງໄວ້ຢ່າງລະມັດລະວັງເລື່ອນອອກຈາກຕຳແໜ່ງ. ພະນັກງານພະຍາບານທີ່ເດີນຢູ່ໃນຫ້ອງຜ່າຕັດຈະຕິດຕາມເລື່ອງນີ້, ແຕ່ການຕິດຕາມນີ້ກໍເພີ່ມພາລະການດ້ານຈິດໃຈໃຫ້ກັບທີມງານໃນຫ້ອງຜ່າຕັດ.

ໄຟສະຫຼາດຜ່າຕັດທີ່ບໍ່ມີເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍເຄເບິນ ຖືກອອກແບບເພື່ອຂັບໄລ່ເຄເບິນອອກຈາກລະບົບທັງໝົດ. ສຳລັບການຜ່າຕັດທີ່ໃຊ້ການຝັງອຸປະກອນ – ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນຂໍ້ຕໍ່ໃນການຮັກສາເສີນ, ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນໃນເສີນສັນຫຼັງ, ຫຼື ການຝັງອຸປະກອນທີ່ເກີ່ยวຂ້ອງກັບຫົວໃຈ – ບ່ອນທີ່ການຕິດເຊື້ອສາມາດນຳໄປສູ່ການຜ່າຕັດຊື້ອາດຄືນໃໝ່ ແລະ ການຢູ່ໃນໂຮງໝໍທີ່ຍາວນານຂຶ້ນ, ຄວາມໄດ້ປຽດທີ່ໄດ້ຈາກການໃຊ້ໄຟສະຫຼາດນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງເລື່ອງຄວາມສະດວກສະບາຍເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ເປັນການຂັບໄລ່ເສັ້ນທາງທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຂອງການຕິດເຊື້ອອອກຈາກລະບົບທັງໝົດ. ສ່ວນຂອງເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ໃສ່ທີ່ຫົວ (headband assemblies) ຖືກອອກແບບດ້ວຍພື້ນໜ້າທີ່ຖືກປິດຢ່າງດີ ແລະ ມີສ່ວນແຕກແຍກທີ່ເປີດເຜີຍນ້ອຍທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນຂະບວນການເຊື້ອແບັກທີເຣີຍທີ່ໃຊ້ໃນໂຮງໝໍຢ່າງເປັນທຳມະດາ, ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ເຊື້ອແບັກທີເຣີຍໄຟສະຫຼາດດ້ວຍຕົວຢາເຊື້ອແບັກທີເຣີຍດຽວກັນກັບທີ່ໃຊ້ກັບອຸປະກອນອື່ນໆໃນບ່ອນຜ່າຕັດ.


ຄວາມສະຖຽນຂອງແສງສະຫຼາດເມື່ອຢູ່ໃຕ້ພາລະບັນທຸກທາງຄວາມຮ້ອນ

ສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດແສງ LED ສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ຈຸດຕໍ່ຂອງເຊມີຄອນດູກເຕີ. ໃນແສງຜ່າຕາທາງການແພດທີ່ສວມຢູ່ທີ່ຫົວ, ວິທີການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນຈາກສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດແສງໄປສູ່ອາກາດແວດລ້ອມມີຄວາມສັ້ນແລະຖືກຈຳກັດດ້ວຍຮູບຮ່າງຂອງອຸປະກອນ. ຖ້າວິທີການນີ້ບໍ່ຖືກອອກແບບຢ່າງເໝາະສົມ, ຈະເກີດຜົນໄດ້ຮັບສອງຢ່າງ: ລະບົບຂັບຂອງ LED ຈະຫຼຸດຄວາມສະຫວ່າງລົງເພື່ອປ້ອງກັນ LED ຈາກຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ຕົວເຄືອບຂອງແສງຈະຮ້ອນຂຶ້ນຈົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະດວກສະບາຍເມື່ອສຳຜັດກັບໜ້າຜາກຂອງໝໍ.

ການຈັດການຄວາມຮ້ອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນແສງຜ່າຕາທາງການແພດເຮັດວຽກດ້ວຍວິທີການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນແບບບໍ່ໃຊ້ພະລັງງານ (passive heat sinking) — ໂດຍໃຊ້ໂຄງສ້າງອາລູມີເນຍທີ່ມີແຂວງເປັນຮູບແຖວ (finned aluminium structure) ທີ່ຖືກບູລິການເຂົ້າໄປໃນຕົວເຄືອບຂອງແສງ ເພື່ອດຶງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນອອກຈາກຈຸດຕໍ່ຂອງ LED ຜ່ານການນຳເອົາຄວາມຮ້ອນ (conduction) ແລະ ປ່ອຍຄວາມຮ້ອນອອກໄປໃນອາກາດແວດລ້ອມ (radiation). ເປົ້າໝາຍໃນການອອກແບບນີ້ເຖິງຈະງ່າຍທີ່ຈະເວົ້າແຕ່ຫຼາຍຄັ້ງກໍຍາກທີ່ຈະປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດ: ຮັກສາອຸນຫະພູມທີ່ຈຸດຕໍ່ໃຫ້ຕ່ຳກວ່າເກນທີ່ຈະເລີ່ມເກີດການປ່ຽນສີ (colour shift), ໃນເວລາດຽວກັນນີ້ກໍຕ້ອງຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງຕົວເຄືອບດ້ານນອກໃຫ້ຕ່ຳກວ່າເກນທີ່ຜູ້ໃຊ້ຈະຮູ້ສຶກເຖິງ.

ເມື່ອປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ການອອກແບບນີ້ຈະຮັກສາຜົນໄດ້ຮັບ CRI ສູງ—ທີ່ຖືກຈັດອັນດັບໄວ້ເທິງ 90—ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນສີໃນທັງໝົດຂອງວຟັງໄຟ. ສຳລັບໝໍຜ່າຕັດທີ່ຕ້ອງແຍກເນື້ອເຍື່ອພາລາທີຣອຍດ໌ອອກຈາກເນື້ອເຍື່ອເຄື່ອງຫຼີ້ນທີ່ຢູ່ເຄີ່ງຄຽງ ຫຼື ກຳນົດເສັ້ນແດນລະຫວ່າງເນື້ອງ່ອງກັບເນື້ອເຍື່ອທີ່ແຂງແຮງ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການສະແດງສີໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຫ້າຈະຕ້ອງຄືກັບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊົ່ວໂມງທຳອິດ. ການຮ້ອນຈົບເຕັມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງນີ້ເສື່ອມຄຸນນະພາບ. ການຈັດການຄວາມຮ້ອນຢ່າງເໝາະສົມຈະຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງນີ້ໄວ້.

ຮູບຮ່າງຂອງເສັ້ນສະແສງຖືກປັບແຕ່ງເພື່ອຄວາມເລິກທີ່ເໝາະສຳລັບການຜ່າຕັດ. ຈຸດທີ່ເປັນເນື້ອເດີ່ยวແລະມີເສັ້ນຂອບທີ່ຊັດເຈນໝາຍຄວາມວ່າ ໝໍຜ່າຕັດຈະຈັດຕັ້ງແສງໄຟພຽງຄັ້ງດຽວ ແລ້ວຈຶ່ງເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບແສງໂດຍບໍ່ຕ້ອງປັບຈຸດເລັກໆ. ໃນເວລາຫົກຊົ່ວໂມງ ການຫຼຸດລົງຂອງການຈັດຕັ້ງຄືນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດດ້ານມານຸດສາດທີ່ສຳຄັນ.


ເສດຖະກິດໃນການດຳເນີນງານ: ຕົ້ນທຶນທັງໝົດໃນການເປັນເຈົ້າຂອງ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຊື້ໄຟສະແຕນເລີສ໌ສຳລັບການຜ່າຕັດມີຄວາມແພງກວ່າໄຟທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍເຄເບີລ໌. ນີ້ແມ່ນຕົວເລກທີ່ປາກົດໃນບິນສັ່ງຊື້. ຕົວເລກທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່ານີ້ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ການຜ່າຕັດ ເຊິ່ງຖືກວັດແທກໃນໄລຍະເວລາເຈົ້າຂອງຫ້ອງການເປັນເວລາຫ້າປີ.

ລະບົບໄຟສະແຕນເລີສ໌ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນຈັດການເຄເບີລ໌: ສະຕິກເຄີກທີ່ໃຊ້ຕິດຕັ້ງ, ແຜ່ນຫຸ້ມເຄເບີລ໌ທີ່ເປັນສະຕີຣິລ, ແລະ ເຄເບີລ໌ທີ່ຕ້ອງປ່ຽນໃໝ່ເນື່ອງຈາກຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມເຄື່ອນໄຫວທີ່ຂາດຕໍ່ເຄເບີລ໌. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເທື່ອລະອັນ. ແຕ່ເມື່ອລວມທັງໝົດເຂົ້າດ້ວຍກັນໃນເວລາທີ່ມີການຜ່າຕັດຮ້ອຍຄັ້ງຕໍ່ປີ ແລະ ໃນຫຼາຍໆຫ້ອງການ, ມັນຈະກາຍເປັນຄວາມສຳຄັນ.

ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຈັດຕັ້ງເຄື່ອງແມ່ນປັດໄຈທີສອງ. ການໃຊ້ໄຟສະຫຼັບທີ່ບໍ່ມີສາຍຕໍ່ຕ້ອງຜ່ານສອງຂັ້ນຕອນ: ເອົາເຄື່ອງຄຸມຫົວໃສ່, ແລ້ວເປີດເຄື່ອງ. ສ່ວນລະບົບທີ່ໃຊ້ສາຍຕໍ່ຈະຕ້ອງເພີ່ມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຈັດສາຍໃຫ້ເຂົ້າທີ່, ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງທີ່ເກັບຢູ່ທີ່ເຂັມເຫຼັກ, ການກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະ ການຈັດການການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອງນຸ່ງ. ຖ້າຄິດຢ່າງລະມັດລະວັງ, ເວລາທີ່ປະຢັດໄດ້ຕໍ່ການດຳເນີນການໜຶ່ງຄະນະແມ່ນ 30 ຫາ 60 ວິນາທີ. ໃນສູນຜ່າຕັດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ທີ່ດຳເນີນການ 8 ກໍລະນີຕໍ່ຫ້ອງຕໍ່ມື້, ເວລາທີ່ໄດ້ຮັບຄືນມາຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດເພີ່ມຈຳນວນການດຳເນີນການໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເພີ່ມບຸກຄະລາກອນ - ນີ້ເປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ເພີ່ມຂື້ນຕໍ່ໄປຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ.

ການແທນຖ່ານໄຟເປັນລາຍການທີສາມ. ຖ່ານໄຟທີອອກແບບມາຢ່າງດີສຳລັບໄຟສະຫວັດຕິການທີໃຊ້ໃນການຜ່າຕັດມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີຄາດໄດ້, ວັດແທກດ້ວຍຈຳນວນຄັ້ງທີຊາດໄຟ (charge cycles) ແທນທີຈະວັດແທກດ້ວຍເດືອນ. ຖ່ານໄຟປະເພດ 18650 NMC ທີໃຊ້ໃນໄຟສະຫວັດຕິການທີບໍລິການທາງການແພດທົ່ວໄປຈະຮັກສາຄວາມຈຸເດີມໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 80% ໃນໄລຍະ 300 ຫາ 500 ຄັ້ງຂອງການຊາດ-ຖອນໄຟຢ່າງເຕັມທີ. ສຳລັບອຸປະກອນທີຖືກຊາດ-ຖອນໄຟຄັ້ງດຽວຕໍ່ວັນເຮັດວຽກ, ນີ້ຈະເທົ່າກັບປະມານ 18 ຫາ 24 ເດືອນກ່ອນທີຈະຕ້ອງແທນຖ່ານໄຟໃໝ່ — ເວລາທີພາກວິສະວະກຳດ້ານຊີວະການແພດສາມາດວາງແຜນໄວ້ໃນງົບປະມານປະຈຳປີສຳລັບອຸປະກອນ, ແທນທີຈະຕ້ອງຮັບມືກັບຄວາມລົ້ມເຫລວທີເກີດຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ໄດ້ຄາດໄວ້.


ວິສະວະກຳທີເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງ

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ແສງໄຟບໍ່ມີສາຍຕິດຢູ່ທີ່ຫົວທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນການຜ່າຕັດແຕກຕ່າງຈາກແສງໄຟ LED ທົ່ວໄປທີ່ຕິດຢູ່ທີ່ຫົວບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງຂໍ້ກຳນົດດຽວ. ມັນແມ່ນການບູລະນາການຂອງການຄວບຄຸມພະລັງງານ, ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ, ການອອກແບບດ້ານແສງ, ແລະ ການອອກແບບດ້ານກາຍວິທະຍາເຂົ້າເປັນລະບົບໜຶ່ງທີ່ແຕ່ລະສ່ວນຍ່ອຍສະໜັບສະໜູນກັນແລະກັນ. ຖ້າມີການຄວບຄຸມໄດ້ດີແຕ່ບໍ່ມີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ເໝາະສົມ, ມັນຈະປ້ອງກັນ LED ແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ໝໍຜ່າຕັດເດືອດຮ້ອນ. ຖ້າມີແຖບຮັດຫົວທີ່ສະດວກສະບາຍແຕ່ບໍ່ມີການສະແດງສີທີ່ຄົງທີ່, ມັນຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶດຂອງຄໍແຕ່ຈະເພີ່ມຄວາມບໍ່ແນ່ໃຈໃນການວິເຄາະ.

ລະບົບຍ່ອຍເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສຳພັນກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ. ຕົວຂັບໄຟຟ້າທີ່ຄ່າຄົງທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜອງພະລັງງານໃຫ້ແຖບເຮັດວຽກ (emitter) ໃນທົ່ວທັງເສັ້ນທາງການຄາຍພະລັງງານຂອງຖ່ານ. ອຸປະກອນລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັກສາຕົວຂັບໄຟຟ້າໃນຂອບເຂດອຸນຫະພູມທີ່ກຳນົດ. ຮູບຮ່າງຂອງສ່ວນທີ່ພັດຢູ່ເທິງຫົວ (headband geometry) ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບໃຊ້ຜູ້ປະຕິບັດການໃນທົ່ວທັງເວລາທີ່ດຳເນີນການຜ່າຕັດ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຊົ່ວໂມງທຳອິດເທົ່ານັ້ນ. ການບູລະນາການດັ່ງກ່າວນີ້ເຮັດໃຫ້ໄຟສະຫຼາດສຳລັບການຜ່າຕັດທີ່ບໍ່ມີສາຍເຊື່ອມຕໍ່ເປັນເຄື່ອງມືທາງດ້ານການແພດ (clinical instrument) ນອກຈາກເປັນພຽງອຸປະກອນເສີມທົ່ວໄປ (commodity accessory) — ແລະ ນີ້ກໍເປັນມາດຕະຖານທີ່ຄວນນຳມາວັດແທກການμຕັດສິນໃຈໃນການຈັດຊື້.


ບໍລິສັດ NanChang Micare Medical Equipment Co., Ltd. ແມ່ນຜູ້ຜະລິດລະບົບໄຟສຳລັບການຜ່າຕັດ ແລະ ການສອບເສີມທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຕາມມາດຕະຖານ ISO 13485, ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ເມືອງ Nanchang, ແຂວງ Jiangxi, ປະເທດຈີນ. ດ້ວຍປະສົບການການຜະລິດທີ່ມີມາເຖິງຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ, Micare ໄດ້ສົ່ງອຸປະກອນໄຟສຳລັບການຜ່າຕັດ, ໄຟສຳລັບຫ້ອງຜ່າຕັດ, ແລະ ໄຟສຳລັບການສອບເສີມ ໄປຍັງຄູ່ຮ່ວມງານຜູ້ຈັດຈຳ່ຍ ແລະ ຜູ້ຊື້ທີ່ເປັນສະຖາບັນໃນຕະຫຼາດສາກົນຫຼາຍປະເທດ.

ເວລາໃຊ້ງານແບດເຕີຣີ ແລະ ຄຸນລັກສະນະການປະຕິບັດທີ່ອ້າງອີງມາຈາກສະພາບການທົດສອບທີ່ມາດຕະຖານ. ປະສົບການໃນການໃຊ້ງານຈິງຈະແຕກຕ່າງໄປຕາມການຕັ້ງຄ່າຄວາມສະຫວ່າງ, ຈຳນວນວົງຈອນຂອງແບດເຕີຣີ, ແລະ ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມ. ທີມງານດ້ານການຜ່າຕັດຄວນປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງໄຟສວ່າງຫົວຕາມລັກສະນະຂອງການດຳເນີນການທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນ.

https://www.ledoperatinglamp.com/medical-headlights--loupes

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ: Nanchang Micare Medical Equipment Co., Ltd.

ຕິດຕໍ: Jenny Deng ເບີໂທ: +(86)18979109197

ອີເມວ: [email protected]

+