
Schnelle Antwort
Ein 7S2P-Akkupack ist im Allgemeinen kleiner und leichter, während ein 7S4P-Pack bei Verwendung desselben Zellentyps etwa die doppelte Kapazität und Laufzeit bietet. Allerdings ist 7S4P nicht automatisch die bessere Wahl für jedes Beatmungsgerät. Die optimale Konfiguration hängt vom Stromverbrauch des Beatmungsgeräts, der benötigten Überbrückungszeit, dem verfügbaren Platz im Gehäuse, dem zulässigen Gewicht, dem Spitzenstrom, der Ladestrategie und den Anforderungen an das Risikomanagement ab.
Bei NMC-Lithium-Ionen-Zellen liefert eine 7S-Konfiguration typischerweise eine Nennspannung von ca. 25.2–25.9 V und erreicht im voll geladenen Zustand 29.4 V. Ein 7S-LiFePO4-Akku arbeitet in einem anderen Spannungsbereich: ca. 22.4 V Nennspannung und 25.55 V im voll geladenen Zustand. Diese unterschiedlichen Zellchemien erfordern daher unterschiedliche Ladegeräte, Schutzschwellen und Stromschnittstellen.
Sie benötigen einen Akku für Ihr Beatmungsgerät, der eine zuverlässige Notstromversorgung bietet, ohne Kompromisse bei Mobilität, Patientensicherheit oder Gerätezuverlässigkeit einzugehen. Ein durchdachtes Design kombiniert qualifizierte Zellen mit einer robusten Konstruktion. Batterie-Management-Systemredundanter Schutz, Temperaturüberwachung, sichere mechanische Konstruktion und Kompatibilität mit der Stromversorgungsarchitektur des Beatmungsgeräts.
Auslegungsfaktor | 7S2P | 7S4P |
|---|---|---|
Gesamtzellen | 14 | 28 |
Nennspannung | Gleiches gilt bei Verwendung derselben Chemie | Gleiches gilt bei Verwendung derselben Chemie |
Kapazität | Senken | Etwa doppelt so viel wie 7S2P |
Laufzeit | Kürzere | Länger |
Größe und Gewicht | Kleiner und leichter | Größer und schwerer |
Aktuelle Freigabe | Höherer Strom pro Parallelzelle | Geringerer Strom pro Parallelzelle bei gleicher Packlast |
Typische Passform | Tragbare oder platzsparende Beatmungsgeräte | Systeme mit längerer Laufzeit und ausreichendem Gehäuseraum |
Wichtige Erkenntnisse
Wählen Sie 7S2P, wenn kompakte Abmessungen und geringes Gewicht wichtiger sind als maximale Laufzeit.
Wählen Sie 7S4P, wenn das Beatmungsgerät eine längere Backup-Zeit benötigt und zusätzliche Zellen, Gewicht und thermische Belastung aufnehmen kann.
Die NMC- und LiFePO4-Versionen eines 7S-Akkus dürfen nicht als elektrisch austauschbar betrachtet werden.
Die Batteriegröße ist anhand des gemessenen Leistungsprofils des Beatmungsgeräts, der erforderlichen Überbrückungsdauer, des Wirkungsgrads, der Alterungstoleranz und der Sicherheitsmarge zu bestimmen.
Nutzen Sie einen Prozess zum Risikomanagement von Medizinprodukten, um Anforderungen an Schutz, Überwachung, Fehlerbehebung, Abrechnung und Austausch zu definieren.
Prüfen Sie das gesamte Batterie- und Beatmungssystem, anstatt sich nur auf Zertifizierungen einzelner Zellen oder Batterien zu verlassen.
Teil 1: Vergleich der 7S2P- und 7S4P-Konfigurationen
1.1 Vergleich der elektrischen Eigenschaften und der Kapazität
Die Bezeichnung 7S2P bedeutet, dass sieben Zellgruppen in Reihe geschaltet sind, wobei innerhalb jeder Gruppe jeweils zwei Zellen parallel geschaltet sind. Diese Anordnung umfasst insgesamt 14 Zellen.
Eine 7S4P-Konfiguration besteht ebenfalls aus sieben in Reihe geschalteten Gruppen, wobei jede Gruppe vier parallele Zellen enthält. Sie verwendet daher 28 Zellen.
Durch die Reihenschaltung von Zellen wird die Spannung des Akkupacks erhöht. Durch die Parallelschaltung von Zellen werden Kapazität und Strombelastbarkeit erhöht, während die Nennspannung des Akkupacks unverändert bleibt.
Auslegungsfaktor | 7S2P | 7S4P |
|---|---|---|
Gesamtzahl der Zellen | 14 | 28 |
Seriengruppen | 7 | 7 |
Zellen pro Parallelgruppe | 2 | 4 |
Nennspannung | Wird durch die Chemie bestimmt | Wird durch die Chemie bestimmt |
Kapazität | Doppelte Einzelzellenkapazität | Vierfache Einzelzellenkapazität |
Gespeicherte Energie | Senken | Etwa doppelt so viel wie 7S2P |
Größe und Gewicht | Kleiner und leichter | Größer und schwerer |
Stromstärke pro Zelle | Höher bei gleicher Packlast | Geringere Last bei gleicher Packmenge |
Typische Anwendung | Tragbare oder kompakte Beatmungsgeräte | Beatmungsgeräte mit längerer Laufzeit |
Beispielsweise hat ein 7S2P-Akku mit 3.5-Ah-Zellen eine Nennkapazität von ca. 7 Ah. Ein mit denselben Zellen aufgebauter 7S4P-Akku liefert ca. 14 Ah. Die tatsächlich nutzbare Kapazität hängt vom Entladestrom, der Temperatur, der Abschaltspannung, der Zellalterung und dem Wirkungsgrad der Energieumwandlung ab.
1.2 Die richtige Konfiguration auswählen
Eine 7S4P-Konfiguration bietet zwar mehr gespeicherte Energie, ist aber deshalb nicht generell überlegen. Die zusätzlichen Zellen vergrößern die Abmessungen, das Gewicht, die Kosten und die Komplexität der Montage des Akkupacks und erhöhen die Anzahl der elektrischen Verbindungen, die kontrolliert und validiert werden müssen.
Ein 7S2P-Pack könnte besser geeignet sein für:
Tragbare und transportable Beatmungsgeräte
Geräte für die häusliche Pflege mit strengen Gewichtsbeschränkungen
Beatmungsgeräte, die den Akku hauptsächlich für kurze Notstromzeiten nutzen
Konstruktionen mit begrenztem Innenraum
Systeme, die externe oder austauschbare Backup-Batterien unterstützen
Ein 7S4P-Pack könnte besser geeignet sein für:
Beatmungsgeräte, die eine längere interne Backup-Zeit benötigen
Geräte mit höherem Dauerstromverbrauch
Systeme, die den von jeder Zelle transportierten Strom reduzieren müssen
Ausrüstung mit ausreichend Platz und struktureller Unterstützung
Anwendungen, bei denen weniger Batteriewechsel erforderlich sind
Die Auswahl sollte sich nach dem Leistungsbudget und dem Risikomanagementprozess des Beatmungsgeräts richten und nicht nach der allgemeinen Annahme, dass mehr Zellen immer ein sichereres System ergeben.
Teil 2: Grundlagen des 7S2P- gegenüber dem 7S4P-System

2.1 Was ist 7S2P?
Wenn Sie „7S2P“ sehen, bedeutet das, dass sieben Zellen in einer Reihe angeordnet sind. Es gibt zwei Gruppen dieser Reihen nebeneinander. Dies ergibt eine Akku-Pack mit 14 Zellen. Jede weitere Zelle in einer Reihe erhöht die Spannung. Mehrere nebeneinanderliegende Zellen liefern mehr Leistung. Für Beatmungsgeräte verwendet man LiFePO4, NMC, LCO oder LMO. Das 7S2P-Pack liefert etwa 25.2VEs kann einen konstanten Strom von 5 A liefern. Man kann es mit 2 A aufladen.
Normen | Wert |
|---|---|
Nennspannung | 25.2V |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 5A |
Ladestrom | 2A |
Das Modell 7S2P eignet sich, wenn Sie einen leichten und kleinen Rucksack benötigen. Diese Rucksäcke sind gut für tragbare medizinische Geräte oder als Ersatzteilspender geeignet.
2.2 Was ist 7S4P?
Wenn Sie mehr Energie und eine längere Nutzungsdauer benötigen, wählen Sie „7S4P“. Sieben Zellen sind in einer Reihe angeordnet, und es gibt vier Gruppen nebeneinander. Dadurch entsteht ein Akkupack mit 28 Zellen. Die Spannung bleibt bei 25.2 V, aber Sie erhalten die doppelte Leistung im Vergleich zu 7S2P. Diese Konfiguration sehen Sie in … Beatmungsgeräte für die Intensivpflege und wichtige Systeme. Der größere Akku liefert mehr Energie und hält länger.
Sie entscheiden sich für 7S4P, wenn die Batterie besonders lange halten muss. Krankenhäuser und Kliniken nutzen diese Akkus, damit die Versorgung ununterbrochen gewährleistet ist.
2.3 Serien- und Paralleleffekte
Es ist wichtig zu wissen, wie sich Reihen- und Parallelschaltungen auf die Funktionsweise und Sicherheit von Batterien auswirken. Reihenschaltungen erhöhen die Spannung. Parallelschaltungen liefern mehr nutzbare Leistung. Jede Schaltungsart hat ihre spezifischen Auswirkungen.
Konfigurationstyp | Auswirkungen auf die Leistung | Sicherheitshinweise |
|---|---|---|
Modellreihe | Höhere Spannung, aber wenn eine Zelle ausfällt, ist der gesamte Akku betroffen. | Elektrische Kurzschlüsse können große Brandgefahren verursachen. |
Parallel | Mehr Leistung, und wenn eine Zelle ausfällt, ist das nicht so schlimm. | Es muss überprüft werden, um einen zu hohen Stromfluss zu verhindern. |
Der Überladeschutz stoppt den Ladevorgang bei 4.25 V.
Der Tiefentladeschutz arbeitet bei 2.75 V.
Temperaturkontrollen gewährleisten die Sicherheit der Verpackungen bei Temperaturen von -20°C bis 60°C.
Ein Kurzschlussschutz bewahrt das Gerät vor Beschädigung.
Die Verpackungen entsprechen der Sicherheitsnorm UL 2054.
Tipp: Überprüfen Sie stets die Spannung und Temperatur jeder einzelnen Zelle. Dies trägt dazu bei, dass der Akku Ihres Beatmungsgeräts sicher bleibt und einwandfrei funktioniert.
Teil 3: Leistungsvergleich
3.1 Kapazität und Laufzeit
Bei der Auswahl eines Akkus für ein Beatmungsgerät müssen Kapazität und Laufzeit berücksichtigt werden. Die 7S4P-Konfiguration bietet mehr Akkuleistung als die 7S2P-Konfiguration. Das bedeutet, dass Der Akku hält längerDas ist besonders wichtig auf Intensivstationen. Krankenhäuser benötigen Batterien, die strenge Vorschriften erfüllen. Die folgende Tabelle zeigt die erforderliche Batterielaufzeit:
> 30 min |
> 20 min |
≥1 |
Ihr Akku muss mindestens 20 Minuten laufen. Viele Krankenhäuser wünschen sich Akkus mit einer Laufzeit von über einer Stunde. Das 7S4P-Akkupack hilft Ihnen, diese Ziele zu erreichen. Mehr parallel geschaltete Zellen bedeuten mehr Energie. Dies ist wichtig für Sicherheit und Gewährleistung Das Beatmungsgerät funktioniert einwandfrei.
3.2 Gewicht und Größe
Sie müssen die Akkulaufzeit mit Gewicht und Größe abwägen. Der 7S2P-Akku ist leichter und kleiner und eignet sich für tragbare medizinische Geräte oder Notstromsysteme. Der 7S4P-Akku ist größer und schwerer und ist ideal, wenn eine lange Akkulaufzeit und zuverlässige Funktion erforderlich sind. Dieser Kompromiss ist auch in der Robotik, der Sicherheitstechnik und der Industrie relevant. Prüfen Sie, ob Ihr Gerät das zusätzliche Gewicht und den größeren Platzbedarf verkraftet.
Hinweis: Prüfen Sie vor der Auswahl eines Akkus immer, was Ihr Gerät verträgt.
3.3 Beatmungsbedarf auf der Intensivstation
Intensivbeatmungsgeräte benötigen leistungsstarke Akkus und hohe Sicherheitsstandards. Sie müssen einen Akku verwenden, der eine lange Laufzeit bietet und die Belüftungsanforderungen erfüllt. Der 7S4P-Akku ermöglicht eine längere Laufzeit, jedoch muss die Belüftung sorgfältig überwacht werden. Mehr Zellen erzeugen mehr Wärme, daher ist ein effizientes Belüftungssystem unerlässlich. Beachten Sie unbedingt die Sicherheitsvorschriften für Medizinprodukte. Eine gute Belüftung schützt den Akku und gewährleistet die Funktionsfähigkeit des Beatmungsgeräts.
Diese Bedürfnisse finden sich auch in anderen Bereichen wie Infrastruktur und Industrie. Bei Medizinprodukten stehen jedoch Sicherheit und Belüftung stets an erster Stelle.
Teil 4: Sicherheit und Konformität bei der Entwicklung von Akkupacks

4.1 Entlüftungssysteme
Ein gutes Belüftungssystem sorgt für die Sicherheit Ihres Beatmungsgeräts. Zweistufige Entlüftung ist sehr wichtig. Die erste Stufe lässt etwas Gas frei.Es schützt außerdem vor Staub und Wasser. Bei zu hohem Druck öffnet sich die zweite Stufe blitzschnell und lässt so schnell mehr Gas entweichen. Diese beiden Schritte verhindern einen Ausfall der Batterie bei Überhitzung. Die kontrollierte Entlüftung leitet Gase von wichtigen Bauteilen weg und verringert so das Risiko von Leckagen, Bränden oder Explosionen. Der Einsatz dieser Entlüftungssysteme schützt die Batterie und die Personen, die auf das Beatmungsgerät angewiesen sind.
4.2 Wärmemanagement
Das Wärmemanagement sorgt dafür, dass der Akku kühl bleibt und einwandfrei funktioniert. Neue Systeme nutzen Flüssigkeitskühlung und spezielle PhasenwechselmaterialienFlüssigkeitskühlung leitet die Wärme von den Zellen ab. Die Phasenwechselmaterialien absorbieren überschüssige Wärme, wenn der Akku stark beansprucht wird. Dadurch wird eine Überhitzung des Akkus verhindert und alle Zellen behalten die gleiche Temperatur. Ein gutes Wärmemanagement trägt zu einer längeren Lebensdauer und besseren Leistung des Akkus bei. Dies ist besonders wichtig für Beatmungsgeräte, die in Krankenhäusern über viele Stunden im Einsatz sind. Stellen Sie daher immer sicher, dass Ihr Design diese Merkmale aufweist.
4.3 Medizinische Standards
Bei der Herstellung von Akkus müssen strenge Regeln eingehalten werden. für Beatmungsgeräte. Diese Regeln gewährleisten die Patientensicherheit und die einwandfreie Funktion des Produkts. Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Normen:
Standard | Beschreibung |
|---|---|
ISO 13485 | Sicherheit und Leistungsfähigkeit für Hersteller medizinischer Geräte |
IEC 60601-1 | Grundlegende Sicherheits- und Risikomanagementmaßnahmen für medizinische elektrische Geräte |
UL 2054 | Sicherheit von Batterien in medizinischen Geräten |
IEC 62133 | Sicherheit von wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus und Nickel-Metallhydrid-Akkus |
UN 38.3 | Tests für den sicheren Versand von Lithiumbatterien |
Sie benötigen außerdem einen Überlade- und Tiefentladeschutz. Auch Temperaturkontrollen und ein Kurzschlussschutz sind erforderlich. Diese Maßnahmen helfen, Probleme wie Brände oder Gasaustritte zu verhindern. Stellen Sie vor dem Einsatz in einem Beatmungsgerät stets sicher, dass Ihr Akku diese Standards erfüllt.
Teil 5: Praktische Konstruktionsfaktoren für Beatmungsgeräte
5.1 Austauschbares und Hot-Swap-fähiges Design
Sie möchten, dass Ihr Beatmungsgerät ständig funktioniert. Austauschbare Akkus ermöglichen einen schnellen Akkuwechsel, wenn der Ladestand niedrig ist. Hot-Swap-Designs Sie können die Batterie wechseln, während das Beatmungsgerät noch läuft. Dies ist besonders wichtig in Notfällen und auf der Intensivstation. Viele medizinische Geräte, Roboter und Sicherheitssysteme verwenden Hot-Swap-Batterien, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Wählen Sie ein Beatmungssystem, bei dem die Batterie einfach und sicher entnommen werden kann. Achten Sie beim Batteriewechsel stets darauf, dass der Beatmungsweg frei ist.
Tipp: Hot-Swap-fähige Packs helfen Ihnen, das Beatmungsgerät in Betrieb zu halten, was für die Patientensicherheit sehr wichtig ist.
5.2 Laden und Wartung
Aufladen und Pflegen Damit Ihr Lithium-Akku länger hält, sollten Sie Folgendes beachten:
Halten Sie den Akku teilweise geladen (40-60 %) wenn es nicht benutzt wird.
Um ein Überladen zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich Ladegeräte des Herstellers.
Achten Sie während des Ladevorgangs auf die Batterietemperatur.
Überprüfen Sie die Batterie regelmäßig auf Aufblähungen, Risse oder Auslaufen.
Testen Sie die Leistung und Belastung der Batterie regelmäßig.
Lassen Sie den Akku nicht vollständig entladen, bevor Sie ihn wieder aufladen.
Batterien sollten bei 40-60% Ladung und 10-25°C gelagert werden.
Laden Sie den Akku gelegentlich auch dann auf, wenn Sie ihn nicht benutzen, um ein Entladen zu verhindern.
Ein gutes Batteriemanagementsystem (BMS) oder ein Schutzschaltungsmodul (PCM) hilft bei der Überwachung von Ladevorgang, Temperatur und Belüftung. Diese Systeme werden in medizinischen, Infrastruktur- und Industrieanlagen eingesetzt.
5.3 Hardwareintegration
Sie müssen den Akku mit der Beatmungsgerätehardware verbinden, damit diese sicher und einwandfrei funktioniert. Die folgende Tabelle enthält wichtige Informationen:
Aspekt | Beschreibung |
|---|---|
Sicherheitsstandards | Batterien müssen strengen Sicherheits- und Konformitätsregeln entsprechen, um ihre Sicherheit und Zuverlässigkeit für Patienten zu gewährleisten. |
Hot-Swap-fähige Packs | Diese Akkus sorgen dafür, dass das Beatmungsgerät weiter funktioniert, was für tragbare lebensrettende Geräte sehr wichtig ist. |
Regelmäßige Tests und Überwachung | Die regelmäßige Überprüfung der Batterie hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und sicherzustellen, dass die Batterie den Branchenvorschriften entspricht. |
Das Belüftungssystem sollte auf den Luftstrom und die Kühlung des Beatmungsgeräts abgestimmt sein. Eine durchdachte Konstruktion verlängert die Akkulaufzeit und gewährleistet die Sicherheit in medizinischen, robotischen und industriellen Anwendungen. Testen Sie Belüftungs- und Akkusystem stets gemeinsam, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
Teil 6: Empfehlungen für die Anwendung
6.1 Laufzeit- und Kapazitätsbedarf
Sie müssen sicherstellen, dass die Batterie so lange hält, wie Ihr Beatmungsgerät es benötigt. In Krankenhäusern müssen Batterien üblicherweise eine bestimmte Laufzeit haben. 2 zu 4 StundenManche Spezialbeatmungsgeräte können bis zu 8 Stunden betrieben werden. Überprüfen Sie stets die Akkulaufzeit, insbesondere in Notfällen oder auf der Intensivstation. Krankenhäuser tauschen die Batterien aus, sobald ihre Laufzeit um 25 % reduziert ist oder sie weniger als 70 % ihrer Kapazität aufweisen. Achten Sie außerdem darauf, dass die Spannung während des Betriebs konstant bleibt. Dies trägt dazu bei, dass Ihr Beatmungsgerät nicht unerwartet ausfällt.
Die meisten Beatmungsgeräte funktionieren mit einer Batterie 2–4 Stunden lang.
Einige Topmodelle halten bis zu 8 Stunden durch.
Wechseln Sie die Batterie, wenn:
Die Leistung sinkt unter 70 %.
Die Akkulaufzeit ist um 25 % kürzer
Die Spannung ist nicht stabil
Sie sollten einen Lithium-Akku (LiFePO4, NMC, LCO, LMO) wählen, der diese Anforderungen erfüllt oder übertrifft. Dies ist wichtig für medizinische Geräte, Roboter, Sicherheitstechnik und industrielle Anwendungen.
6.2 Gewicht und Tragbarkeit
Beim Kauf einer Batterie für tragbare Beatmungsgeräte oder Feldgeräte muss das Gewicht berücksichtigt werden. Leichtere Batterien Das Gerät sollte in Notfällen, beim Militär oder beim Transport leichter zu transportieren und zu bedienen sein. Ein gutes Verhältnis zwischen Akkulaufzeit und Gewicht ist wichtig. Schwerere Akkus halten zwar länger, sind aber im Einsatz schwieriger zu handhaben.
Aspekt | Details |
|---|---|
Batteriedauer | Mindestens 4 Stunden eignet sich am besten für Notfälle |
Auswirkungen auf das Gewicht | Schwere Batterien erschweren das Tragen der Geräte. |
Gerätetypen | Turbinenbetriebene Beatmungsgeräte verbrauchen die Batterien schneller als kolbenbetriebene Beatmungsgeräte. |
Sie sollten sich überlegen, wo und wie Sie das Gerät einsetzen werden. In den Bereichen Medizin, Sicherheit und Infrastruktur spielen sowohl Akkulaufzeit als auch Gewicht eine wichtige Rolle für die Funktionsfähigkeit des Geräts.
6.3 Kosten und Lieferkette
Sie sollten die Kosten, die Verfügbarkeit von Batterien und deren Herstellungsqualität berücksichtigen. Achten Sie auf die Gesamtkosten, insbesondere darauf, wie oft Sie neue Batterien kaufen müssen, wenn die Leistung nachlässt. Zuverlässige Lieferanten helfen Ihnen, lange Wartezeiten oder Engpässe zu vermeiden. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Batterien umweltschonend und ohne den Einsatz von Konfliktmineralien hergestellt werden. Informieren Sie sich über Nachhaltigkeit und Konfliktmineralien.
Wählen Sie Lieferanten, die die Herkunft von LiFePO4-, NMC-, LCO- und LMO-Zellen offenlegen.
Prüfen Sie den Batteriestand und planen Sie, die Batterien rechtzeitig auszutauschen.
Achten Sie auf Probleme in der Lieferkette in den Bereichen Medizin, Robotik, Sicherheit und Industrie.
Tipp: Eine gute Lieferkette und sichere Beschaffung helfen Ihnen, Ihr Gerät funktionsfähig zu halten und die Regeln einzuhalten.
Sie haben gelernt, dass 7S4P eine höhere Kapazität und längere Lebensdauer als 7S2P hat. Deshalb eignet es sich am besten für Beatmungsgeräte auf Intensivstationen. Sie müssen die Belüftung, das Wärmemanagement und die Einhaltung der Vorgaben überprüfen. medizinische RegelnTesten Sie Ihren Akku immer auf DruckausgleichSie halten Wasser und Staub fern und lassen im Notfall Gase entweichen. Weitere Informationen finden Sie in den Tabellen zur Konstruktion oder in den Regelwerken.
Designbetrachtung | Warum es für medizinische Geräte wichtig ist |
|---|---|
Druckausgleich | Schützt empfindliche Teile |
Ingress Protection | Hält Wasser und Staub fern |
Notentgasung | Verhindert Schäden bei kritischen Ereignissen |
Tipp: Wählen Sie einen Akku, der zu Ihrer benötigten Laufzeit passt, die Sicherheit der Nutzer gewährleistet und den Vorschriften für Ihr Gerät entspricht.
FAQ
Was ist der Hauptvorteil eines 7S4P Lithium-Ionen-Akkus für Beatmungsgeräte?
Ein 7S4P-Akkupack bietet mehr Leistung und längere Laufzeit. Er eignet sich optimal für Beatmungsgeräte in Krankenhäusern und Kliniken. Dieses System ist kompatibel mit den Elektrolyten LiFePO4, NMC, LCO und LMO.
Wie kann die Sicherheit von Akkus in medizinischen Geräten gewährleistet werden?
Sie benötigen eine zweistufige Belüftung, ein Wärmemanagement und ein Batteriemanagementsystem (BMS)Diese Funktionen verhindern eine Überhitzung des Akkus und tragen zur Patientensicherheit bei. Beachten Sie stets die Bestimmungen der Normen IEC 60601-1 und UL 2054.
Warum benötigen medizinische Geräte einen Schutz vor Überladung und Tiefentladung?
Überlade- und Tiefentladeschutz gewährleisten die Sicherheit von Lithium-Ionen-Akkus. Diese Systeme helfen, Brände zu verhindern und die Lebensdauer der Akkus zu verlängern. Achten Sie bei LiFePO4-, NMC-, LCO- und LMO-Akkus auf diese Schutzfunktionen.
Können Lithium-Akkus in Beatmungsgeräten im laufenden Betrieb ausgetauscht werden?
Ja, Akkus können im laufenden Betrieb gewechselt werden, sofern das Beatmungsgerät dies zulässt. So können Sie die Batterien wechseln, ohne das Gerät auszuschalten. Dies trägt dazu bei, dass medizinische Geräte, Roboter und Sicherheitsgeräte jederzeit einsatzbereit sind.
Wie hoch ist die typische Zyklenlebensdauer von Lithium-Ionen-Akkus, die in Beatmungsgeräten verwendet werden?
LiFePO4-Akkus erreichen eine Lebensdauer von über 2,000 Ladezyklen. NMC-, LCO- und LMO-Akkus erreichen mehr als 1,000 Ladezyklen. Wählen Sie die Akkuchemie, die Ihren Anforderungen an Laufzeit und Austausch entspricht.

