Snap-Muskelstimulationspads

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Informationen:
Die Laminierungsarchitektur muss starre Metallteile mit extremer biologischer Elastizität in Einklang bringen. Ein 3,5-mm- oder 3,9-mm-Außenniet wird pneumatisch kalt-durch einen flexiblen Träger (PU oder multi-direktionales Spunlace) zu einem verdickten leitfähigen Kohlenstofffilm geschmiedet.

Da drahtlose EMS-Hosts häufig zwei gleichzeitige Schnappverbindungspunkte auf einem einzelnen Pad verwenden (z. B. Schmetterlingsdesigns), wird der Abstand zwischen diesen beiden Nieten (der Abstand) beim Stanzen per Laser ausgerichtet.

Wenn der Abstand um mehr als 0,5 mm abweicht, rastet die starre PCBA des Host-Geräts nicht ein oder die Elektrode löst sich physisch von der Haut.

Die letzte Schicht ist ein vernetztes Polyacrylamid-Hydrogel, das auf einen hohen Speichermodul ausgelegt ist.

Werkzeug-MOQs für benutzerdefinierte Dual-{0}}Snap-Geometrien beginnen bei 20.000 Einheiten.
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Beschreibung
Technische Parameter
 

OEM-Snap-Muskelstimulationspads|Drahtlose EMS-Hardware|TOP-RANG

 

 

B2B snap muscle stim pads engineered for wireless EMS pods. Features precision dual-snap pitch alignment, high-shear hydrogel for host payload suspension, and sub-snap carbon dispersion for >100-mA-Ausgänge.

 

Produktübersicht

 

Bei diesen Snap{0}}basierten Substraten handelt es sich um hochbelastbare transdermale Schnittstellen, die speziell für tragbare, drahtlose neuromuskuläre Elektrostimulations- (NMES) und EMS-Systeme entwickelt wurden. Im Gegensatz zu standardmäßigen kabelgebundenen Elektroden erfüllen diese Pads einen doppelten mechanischen Zweck: Sie müssen massive elektrische Vektoren übertragen, um tiefe Motoneuronen zu rekrutieren, während sie gleichzeitig das Eigengewicht einer batteriegeladenen Wirtskapsel direkt gegen die Schwerkraft aufhängen. Wir fertigen diese robusten Hardware--Docking-Matrizen für B2B-Sporttechnologiemarken, Physiotherapie-Netzwerke und E-{7}}Commerce-OEMs, die einteilige Muskelstimulatoren einsetzen.

 

Technische/technische Beschreibung

 

Die Laminierungsarchitektur muss starre Metallteile mit extremer biologischer Elastizität in Einklang bringen. Ein 3,5-mm- oder 3,9-mm-Außenniet wird pneumatisch kalt-durch einen flexiblen Träger (PU oder multi-direktionales Spunlace) zu einem verdickten leitfähigen Kohlenstofffilm geschmiedet. Da drahtlose EMS-Hosts häufig zwei gleichzeitige Schnappverbindungspunkte auf einem einzelnen Pad verwenden (z. B. Schmetterlingsdesigns), wird der Abstand zwischen diesen beiden Nieten (der Abstand) beim Stanzen per Laser ausgerichtet. Wenn der Abstand um mehr als 0,5 mm abweicht, rastet die starre PCBA des Host-Geräts nicht ein oder die Elektrode löst sich physisch von der Haut. Die letzte Schicht ist ein vernetztes Polyacrylamid-Hydrogel, das auf einen hohen Speichermodul ausgelegt ist. Werkzeug-MOQs für benutzerdefinierte Dual-Snap-Geometrien beginnen bei 20.000 Einheiten.

 

Hauptmerkmale

 

  • Wirtsnutzlast und Tetanie-Scherabsorption

    Wenn ein kabelloser EMS-Pod den geraden Bauchmuskel oder den Quadrizeps stimuliert, wölbt sich der Muskelbauch heftig und zuckt. Das Elektrodenpad ist der kinetischen Verzerrung der Haut ausgesetzt und bekämpft gleichzeitig die Schwerkraft des schweren, vibrierenden Batteriegehäuses, das in seiner Mitte befestigt ist. Herkömmliche Gele verflüssigen sich und reißen im Inneren unter dieser doppelten mechanischen Belastung, was dazu führt, dass das Wirtsgerät mitten im Training abspringt. Wir kalibrieren die Vernetzungsdichte dieser spezifischen Hydrogelmatrix, um ihre Kohäsionsstärke zu maximieren. Es fungiert als aggressiver viskoelastischer Stoßdämpfer, der einen ununterbrochenen 4,5-N-Griff auf der schwitzenden Epidermis aufrechterhält und gleichzeitig die Hardwarelast fest aufhängt.

     

  • Sub-Snap Current Channeling Mitigation

    Die Rekrutierung motorischer Einheiten erfordert aggressive elektrische Nutzlasten, die oft Spitzenwerte über 100 mA erreichen. Ein Metallschnapper leitet diese enorme Energie durch eine hochkonzentrierte 3,5-mm-Punktquelle ein. Wenn sie nicht kontrolliert werden, strömen die Elektronen direkt nach unten und erzeugen einen katastrophalen thermischen Hotspot, der das Gewebe direkt unter der Niete verbrennt. Direkt unter dem Metallamboss integrieren wir eine radiale Stromschiene aus Silber-Carbon. Diese Schicht mit niedriger-Impedanz streut den Elektronenfluss heftig nach außen über die gesamte planare Oberfläche des Pads, bevor er das Z--Achsen-Hydrogel durchdringt, wodurch die Stromdichtekurve vollständig abgeflacht wird.

     

  • Schweiß-Induzierte Oxidationsblockade

    Sportliche EMS-Protokolle induzieren starkes lokales Schwitzen (Schwitzen). Schweiß enthält Natriumchlorid, das Standard-Messingverschlüsse schnell angreift und galvanische Korrosion (Rosten) verursacht, die den elektrischen Widerstand auf ein unsicheres Niveau treibt. Die Hardware-Bolzen auf diesen Matrizen werden einem starken Nickelbeschichtungsprozess im Mikrometerbereich unterzogen. In Kombination mit einem hydrophoben, gestanzten Kragen, der das Eindringen von Flüssigkeit im Bereich der Nieteinstichzone erstickt, behält die Schnittstelle auch bei 20+ intensiven, schweißtreibenden Trainingszyklen absolute elektrochemische Neutralität bei.

 

Anwendungen

 

Kabellose Core-Trainer

Basissubstrate mit hoher -Klebkraft für integrierte Bauchmuskelgürtel und unabhängige Bauchstimulations-Pods.

 

Sportliche Hypertrophie

Robuste Schnittstellen, die eine kontinuierliche motorische Rekrutierungsleistung von über 100 mA für große Muskelgruppen (Gesäßmuskeln, Quadrizeps) ohne thermischen Zusammenbruch verwalten.

 

Post-operative Muskelrekonstruktion-

Zuverlässige, einteilige kabellose Anwendung für Physiotherapeuten, die Atrophie bei immobilisierten Patienten vorbeugt.

OEM und Private Label

 

  • Präzise Dual-Snap-Pitch-Ausrichtung:Für OEMs, die kundenspezifische drahtlose Pods entwickeln, die zum gleichzeitigen Andocken zwei oder mehr Schnappverschlüsse benötigen, fertigen wir spezielle Drehambosse mit Stahlmaßstäben. Dadurch wird sichergestellt, dass der physische Abstand zwischen den Schnappverschlüssen (der Abstand) auf eine strenge Toleranz von ±0,2 mm kontrolliert wird und ein mechanisches Knicken beim Einrasten Ihrer starren PCBA verhindert wird.

  • Logistikrouting:Mehrschichtige Laminierung, Präzisionsstanzen-und automatisches Nietenpressen erfolgen nativ in unseren Fabriken in China. Die endgültige Barriereversiegelung für Mehrfachpackungen und die Zusammenstellung der Kartons erfolgen ausschließlich über unser Drehkreuz in Vietnam, um digitale Gesundheitsmarken aus den USA und der EU vor aggressiven Zöllen für medizinische Verbraucherelektronik zu schützen.

 

Zertifizierungen

 

  • Biokompatibilität:Extrahierte Hydrogel- und Kohlenstofffilmmatrizen werden anhand der ISO 10993-5-Grenzwerte (Zytotoxizität) validiert, sodass bei intensiver Diaphorese keine Reizungen auftreten.

  • Qualitätssysteme:Fortschrittliche Snap{0}}Laserausrichtungs- und Konvertierungslinien funktionieren sicher innerhalb unserer geprüften ISO 13485:2016- und MDSAP-Regulierungsarchitekturen.

 

FAQ

F: Warum lösen sich unsere kabellosen EMS-Pods während des Trainings immer wieder von den Pads?

A: Dies ist ein Versagen des inneren Zusammenhalts (Speichermoduls) des Hydrogels in Kombination mit der Schweißemulgierung. Wenn das Gel zu weich ist, wird das Gel durch das kinetische Zucken des Muskels gepaart mit dem schweren Eigengewicht Ihres Batteriegehäuses buchstäblich auseinandergezogen. Durch die Aufrüstung auf unsere EMS-Matrix mit hoher -Klebkraft und hoher-Kohäsion wird dieses spezifische mechanische Scherversagen verhindert.

F: Können wir einfach Standard-Snap-TENS-Pads für unsere leistungsstarken EMS-Pods verwenden?​​​​​​​

A: Funktionell rasten sie ein, aber aus medizinischer Sicht handelt es sich um einen Fehler mit hohem -Risiko. Standardmäßigen TENS-Pads fehlt die radiale Sub--Snap-Sammelschiene aus Kohlenstoff, die zur Verteilung von 100 mA erforderlich ist. Das Drücken schwerer EMS-Lasten durch eine Standardunterlage führt zu einer starken Verbrennung direkt unter der Niete. Für EMS-Hardware sind unbedingt EMS-leitende Matrizen erforderlich.

B2B-Entwickler von digitaler Gesundheitshardware können Präzisions--Pitch-Stanzvorlagen- und hoch-kinetische Hydrogelproben anfordern.

👉 [Prototypen von drahtlosen EMS-Pads anfordern]

 

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Spezifikationen

 

ARTIKEL FORM GRÖSSE (CM) VERPACKUNG

40*40

Quadrat

4.0*4.0

4 Stück/Packung

50*50

Quadrat

5.0*5.0

4 Stück/Packung

45*95

Schmetterling

4.5*9.5

2 Stück/Packung

30*50

Tab

3.0*5.0

4 Stück/Packung

50*90

Tab

5.0*9.0

2 Stück/Packung
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