(已結束)課程日期:2026/01/27(星期二)下午2:00~3:00
醫療設備應用提案研討會
面對日益精密的醫療檢測與分析需求,設備開發者如何在空間受限、成本受控的前提下,仍能確保動作精度與可靠度?
本研討會將透過多項實際應用案例,解析如何有效整合驅動控制,優化機構設計,提升整體系統效能。
現場實演將帶您直觀感受小型化自動化的可能性,協助您以更高效率實現創新的醫療設備開發。
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解決方案
以往的問題點:
- 遺傳子檢測設備因於實驗室內獨立使用,需盡可能縮小整體設備的佔地面積,但傳統驅動器體積較大,電控箱空間的配置成為課題。
- 設備配備了在門扉開啟時切斷電源的安全機構,導致原點復歸位置及動作確認等作業耗時。
- 設備維護人員的作業減少及停機時間縮短成為設備的課題。
左側:
搭載AZ系列 mini驅動器的設備(可從當前位置連續運轉,並實現高速原點復歸運轉)
右側:
未搭載的設備(因為需依序對每個軸進行原點復歸動作,因此會花費較多時間)
解決方案:
👉 我們提出
「αSTEP AZ系列 mini驅動器 × 遺傳子檢測設備高效化」 的方案:
- 極致小型化,解放設備空間:驅動器尺寸精簡至W47 mm×D53 mm×H24 mm,大幅縮減電控箱體積,完美契合實驗室有限空間需求,提升整體設計靈活性。
- 無電池絕對編碼器,斷電無需復歸:自動保留位置資訊,電源重啟無需原點復歸,快速恢復運作,縮短停機時間,提升稼動率。
- 多協議通訊,系統無縫整合:支援Ethernet、EtherCAT等網路協議,輕鬆連結馬達與電動模組;可用Python、C、C++、C#語言,支援廣泛。
💡 效益:
空間精簡與停機最小化,讓檢測設備從笨重低效轉型精巧高速,提升醫檢生產力。
課題:
減少上下驅動零件數量,以實現裝置小型化及提升可靠度
以往的問題點:
- 既有醫療用成分分析儀器中,噴嘴上下軸驅動採用螺桿機構,並以DC馬達及外部檢知器控制,但檢知器停止方式存在誤動作風險,可靠度不足。
- 因透過聯軸器將馬達連接至螺桿機構,故需花時間調整組裝及安裝精度等。
解決方案:
👉 我們提出
「線性致動器安裝轉接器 × 醫療成分分析儀器小型化」 的方案:
- 無聯軸器設計,解放設備空間:馬達直接整合螺桿機構,減少組裝工時與精度調整,完美適應醫療設備的有限空間,提升設計靈活性。
- 附編碼器馬達,無需外部檢知器:透過比較當前位置與指令位置,可確認馬達正常運作,裝置可靠度大幅提升。
- 簡易整合,強化系統可靠:支援2相步進馬達PKP系列,輕鬆連結控制系統;減少配線與零件,提升操作安全與效率。
💡 效益:
機構精簡與可靠度提升,減少不安定要素,加速儀器組裝並實現小型化。
以往的問題點:
- 新開發的醫療用檢測設備希望能實現小型化。
- 為了管理各驅動軸位置而設置外置編碼器,必須確保該部分的空間。
- 組裝外置編碼器及進行檢測所需的工時,以及零件管理工時較多。
Before:為了加裝編碼器,導致空間干涉問題
解決方案:
👉 我們提出
「附編碼器步進馬達 × 節省醫療檢測設備空間&成本」 的方案:
- 移除外置編碼器,解放設備空間:直接整合小型編碼器於馬達,省略外部組件,減少安裝空間與零件數量,完美契合醫療設備的小型化設計。
- 高解析度檢測,提升位置精度:搭載200~1000 P/R編碼器,A/B/Z相輸出信號採用主流規格,精準監視位置與偏差,無需額外感測器。
- 簡化組裝,削減配線工時:2相/5相PKP系列皆備有編碼器型,減少配線與調整需求;降低量產成本,提升整體操作效率與安全性。
After:透過附編碼器馬達,實現省空間及減少工時
💡 效益:
移除外置編碼器實現空間精簡與工時削減,讓檢測設備從複雜轉型小型高效穩定,提升檢測精度與成本效益。
課題:
希望透過將自製驅動器更換為廠牌驅動器,以實現零件的穩定採購
以往的問題點:
- 以往機種所搭載的步進馬達驅動器為自製,但因難以取得的電子零件逐漸增加,導致採購困難(特別是自製驅動器所使用的長期採用廠商IC已停止生產)
- 雖然更換了新的製造商IC,但品質出現問題,從BCP(業務持續計畫)的角度來看,也需要採取相應的對策。
解決方案:
👉 我們提出
「CVD系列S型驅動器 × 檢體分析設備零件穩定化」的方案:
- 取代自製驅動器,確保零件穩定採購:採用薄型基板型CVD系列S型,內建微控制器與FET等元件,減少電子零件依賴,解決IC停產與品質問題。
- 高轉矩、低振動,提升設備性能:專為PKP系列步進馬達設計,全時微步控制實現高輸出電流與靜音化,改善市售IC振動大/噪音高/轉矩不足的問題,改善檢體分析的精度與穩定性。
- 支援SPI通訊,簡化設計與控制:無需脈波產生器IC,直接擷取編碼器信號並實裝於基板,減少設計工時與上位控制器負荷。
💡 效益:
取代自製驅動器實現零件穩定供貨與性能提升,讓檢體分析設備從不穩轉型高效可靠,降低維修成本與BCP風險。
課題:
透過降低噪音與穩定驅動,提高透析患者的舒適度及裝置安全性
以往的問題點:
- 在醫院環境中,透析設備/藥液傳輸單元常置於患者耳邊,馬達運轉聲會影響患者舒適度
- 若未妥善配置導管,導管與透析設備/藥液傳輸單元的外殼可能會產生干涉,導致導管有被夾入的風險。
- 由於裝置空間有限,希望在不增加現有馬達尺寸的前提下,仍能保有足夠的馬達轉矩餘裕。
- 現行馬達因在容許轉矩的極限下運轉,導致發熱量大,長時間運轉可能對輸液產生熱影響的疑慮。
解決方案:
👉 我們提出
「無刷馬達BLH系列 × 透析裝置/藥液傳輸單元低噪音優化」的方案:
- 正弦波驅動降低噪音與振動:採用BLH系列的正弦波驅動方式,平滑馬達電流,減少轉矩波動,實現低噪音運轉,改善醫院環境中患者舒適度,避免傳統DC馬達的噪音干擾。
- 穩定低速運轉與過負載警報:支援80rpm低速運轉,並以1rpm單位精細調整速度,確保藥液傳輸精準;當導管堵塞或異常時,輸出過負載警報,立即停止馬達,提升裝置安全性與可靠性。
- 高效率設計抑制發熱:永久磁鐵轉子實現高效率、低發熱,即使長時間運轉也能降低對輸液的熱影響,簡化散熱設計並減少維護需求。
💡 效益:
實現低噪音與穩定運轉,讓透析裝置/藥液傳輸單元從噪音大、發熱高轉型為高效可靠,降低患者不適與裝置風險,提升整體醫療品質。
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