Stimulateur musculaire EMS

Stimulateur musculaire EMS
Détails:
Matériaux : boîtier en plastique ABS-résistant aux chocs avec clavier en silicone-de qualité médicale. Assemblage PCB interne SMT (Surface Mount Technology) avec protection ESD multicouche.

Principe de la forme d'onde : l'appareil utilise une onde carrée biphasique symétrique. Ce choix technique empêche l'accumulation de charge électrique à l'interface tissu-électrode, éliminant ainsi le risque de brûlures électrochimiques cutanées lors de séances EMS de haute-intensité.

Normes ISO : fabriqué selon les systèmes de gestion de la qualité ISO 13485. La validation du logiciel suit les protocoles CEI 62304.

MOQ : 3 000+ pour une interface utilisateur de micrologiciel personnalisée ou un boîtier de marque privée.
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Description
Paramètres techniques
 

Stimulateur musculaire EMS|Onde carrée biphasique | | MEILLEUR-CLASSEMENT

 

 

Appareil NMES à double canal-pour le recrutement d'unités motrices. Largeur d'impulsion réglable 50-450µs. Présente des formes d'onde biphasiques symétriques pour éliminer la charge CC nette et l'irritation cutanée.

 

Présentation du produit

 

Ce matériel est un générateur d'impulsions à courant constant-conçu pour la stimulation électrique neuromusculaire (NMES). La sortie de l'appareil est un micrologiciel-mappé en trois modes fonctionnels distincts : EMS pour la dépolarisation du nerf moteur, TENS pour la modulation de porte sensorielle et MASS pour la simulation de percussion mécanique. Il s'agit d'une solution de chaîne d'approvisionnement B2B-pour les secteurs de la physiothérapie clinique et de la récupération sportive.

 

Principales fonctionnalités

 

  • Dépolarisation du nerf moteur (seuil de 450 µs)

    Un recrutement musculaire efficace nécessite de dépasser la chronaxie des nerfs moteurs. Le matériel prend en charge des largeurs d'impulsion jusqu'à 450 µs. Cela permet le recrutement de fibres de type II à des niveaux d'intensité inférieurs par rapport aux appareils limités à 250 µs, réduisant ainsi l'inconfort sensoriel souvent associé aux stimulateurs à haute tension-.

     

  • Isolation galvanique entre les canaux

    Chaque canal de sortie est piloté par un transformateur d'isolement indépendant. Cette topologie empêche les fuites de courant entre les canaux, permettant ainsi à différents groupes musculaires d'être stimulés à des intensités très différentes sans interférence de signal ni chute totale de courant à travers la masse commune.

     

  • Entraînement de sortie à courant constant

    L'appareil utilise une boucle de rétroaction pour surveiller l'impédance cutanée de l'électrode-en temps réel-. À mesure que l'impédance cutanée fluctue (en raison de la transpiration ou du vieillissement des coussinets), le circuit ajuste le rail de tension pour maintenir une sortie de courant (mA) constante. Cela évite les « pointes de courant » qui provoquent des picotements.

 

Applications

 

Prévention de l'atrophie

Entretien musculaire post-chirurgical (par exemple, reconstruction du LCA).

 

Rééducation neurologique

Entraînement à la marche et stimulation électrique fonctionnelle (FES).

 

Conditionnement athlétique

Recrutement de puissance explosive et simulation de charges excentriques.

OEM et marque privée

 

Production sur deux -sites (Chine et Vietnam) pour la redondance de la chaîne d'approvisionnement.

  • Micrologiciel :Logique de programme personnalisée (cycles de rampe -montée/Contraction/Repos/Rampe-descendre).
  • Matériel:Couleur du boîtier personnalisée et marquage sérigraphié.
  • Mise en kit :Disponible avec des longueurs de fils personnalisées et des électrodes de marque privée-.

 

Certifications

 

Réglementaire :FDA 510(k), CE (MDR), UKCA.

Tests de sécurité :CEI 60601-1 (Sécurité générale) et CEI 60601-2-10 (Stimulateurs nerveux et musculaires).

CQ par lots :Chaque unité est soumise à une vérification du courant de sortie sous des charges de 500, 1 000 et 2 000 Ohm.

 

FAQ

Q : Pourquoi la largeur d'impulsion est-elle réglable jusqu'à 450 µs ?

R : Des largeurs d'impulsion plus faibles (inférieures à 150 µs) stimulent principalement les nerfs sensoriels (TENS). L'EMS nécessite 200 µs à 450 µs pour contourner les seuils sensoriels et déclencher directement la dépolarisation du nerf moteur pour une contraction musculaire efficace.

Q : La fonctionnalité 3-en-1 compromet-elle la puissance EMS ?

R : Non. Le micrologiciel gère la logique des modes, mais le transformateur élévateur-du matériel est dimensionné pour la consommation de courant maximale requise par les protocoles EMS à haute-intensité, que les modes TENS ou MASS soient sélectionnés.

Appel à l'action

 

Les équipes d'approvisionnement B2B peuvent demander des schémas techniques de circuits imprimés et des rapports sur la sécurité des batteries pour évaluation.

👉 [Demander à l'unité d'évaluation un examen clinique]

 

 

 

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Caractéristiques

 

Composant Spécification technique Détail d'ingénierie
Canaux de sortie Deux canaux indépendants Conception de circuits isolés
Forme d'onde Carré biphasique symétrique- Zéro frais CC nets
Largeur d'impulsion 50µs - 450µs (réglable) Stimulation ciblée des nerfs moteurs
Fréquence du pouls 1 Hz - 150Hz Capacité de contraction tétanique
Intensité de sortie 0 - 100 mA (charge de 1 000 Ohms) Pénétration cutanée à haute-impédance
Source d'alimentation Batterie au lithium / 9 V CC Durée de vie élevée de la batterie-
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