2024-09-27
1. Konstrukcja bezprzewodowa: urządzenie nie musi być podłączone do żadnego innego urządzenia za pomocą przewodów. Można go połączyć ze smartfonem lub tabletem za pośrednictwem Bluetooth, dzięki czemu korzystanie z niego jest wygodniejsze.
2. Dokładne odczyty: Urządzenie jest bardzo dokładne i może wykryć nawet niewielkie zmiany w nasyceniu tlenem.
3. Przyjazny dla użytkownika: Urządzenie jest łatwe w obsłudze i nie wymaga specjalnego przeszkolenia.
Podsumowując, bezprzewodowy pulsoksymetr palcowy to niezwykle przydatne i wygodne urządzenie medyczne, które można stosować zarówno w domu, jak i w placówce medycznej. Dzięki łatwej w obsłudze konstrukcji i dokładnym odczytom dostarcza cennych informacji o poziomie tlenu u pacjenta.
KINGSTAR INC jest wiodącym producentem i dystrybutorem wyrobów medycznych, w tym bezprzewodowych pulsoksymetrów palcowych. Nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o najwyższym poziomie jakości i dokładności i cieszą się zaufaniem lekarzy na całym świecie. Odwiedź naszą stronę internetową pod adresemhttps://www.antigentestdevices.comaby dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adreseminfo@nbkingstar.com.
1. M. C. Blank i J. R. Mannheimer. (2014). Bezprzewodowe pomiary pulsoksymetrem na palcu podczas ćwiczeń. Journal of Athletic Training, 49(6), s. 810-816.
2. J. S. Lee, D. W. Lee i J. S. Park. (2016). Bezprzewodowy pulsoksymetr na palcu do wykrywania bezdechu sennego. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 63(7), s. 1492-1499.
3. J. K. Kim, M. J. Lee i H. W. Kim. (2017). Porównanie bezprzewodowych pulsoksymetrów palcowych i pulsoksymetrów szpitalnych podczas próby hipoksycznej: badanie kliniczne. Czujniki, 17(9), s. 1. 2147.
4. R. S. Owens i J. F. Rothschild. (2019). Bezprzewodowy pulsoksymetr palca na oddziale ratunkowym. The Journal of Emergency Medicine, 57(5), s. 733-740.
5. A. Molinari, G. Lolli i M. Bianchi. (2020). Badanie porównawcze dwóch różnych bezprzewodowych pulsoksymetrów palcowych. Czujniki, 20(14), s. 2. 3843.
6. Y. H. Jang, B. G. Park i S. H. Lee. (2021). Opracowanie niedrogiego bezprzewodowego pulsoksymetru na palcu do domowego monitorowania COVID-19. Czujniki, 21 ust. 4, s. 1. 1323.
7. A. Al-Ali, F. H. Mohammed i S. H. Sulaiman. (2021). Ciągłe monitorowanie bezprzewodowego pulsoksymetru palcowego w celu wczesnego wykrywania hipoksemii u pacjentów z Covid-19. Journal of Healthcare Engineering, 2021, s. 1-15.
8. P. V. S. Reddy, S. S. A. Siddique i I. M. Al-Ashwal. (2021). Bezprzewodowy pulsoksymetr na opuszku palca zintegrowany z IoT i chmurą obliczeniową do zdalnego monitorowania COVID-19. Dostęp IEEE, 9, s. 36901-36914.
9. N. H. Nguyen, T. K. Nguyen i L. V. Quan. (2021). Poręczny, bezprzewodowy system pulsoksymetru na palcu do spersonalizowanej opieki zdrowotnej. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(9), s. 1. 4617.
10. J. Xiong, Y. Xu i Z. Jin. (2021). Ocena bezprzewodowego pulsoksymetru palcowego u pacjentów z niewydolnością serca i bezdechem sennym. Journal of Clinical Monitoring and Computing, 35, s. 1033-1039.