Economisez des piles et utilisez des batteries rechargeables et leur support de charge pour faire fonctionner votre oxymètre EDAN H100B.
Fonctionne avec l'oxymètre EDAN H100B (non fourni avec cet accessoire).
Très simple à utiliser : Installez votre H100B dans son emplacement et il se charge tout seul !
Chargement de batterie : Nimh.
Un voyant précise le niveau de chargement de la batterie :
Vert : Chargée.
Orange : En charge ou batterie à charger.
Rouge : Batterie vide, absente ou charge non fonctionnelle.
Nous sommes ravis de vous présenter notre chargeur et batterie pour l'oxymètre EDAN H100B, un accessoire indispensable pour économiser de l'énergie tout en maintenant votre oxymètre prêt à l'emploi. Chez YLEA, nous comprenons l'importance de disposer d'un oxymètre fiable, c'est pourquoi nous avons développé ce chargeur de batterie de qualité supérieure pour répondre à vos besoins.
Caractéristiques du Chargeur et de la Batterie pour Oxymètre EDAN H100B
-Compatibilité Parfaite: Notre chargeur et batterie sont spécialement conçus pour fonctionner avec l'oxymètre EDAN H100B. (Veuillez noter que l'oxymètre lui-même n'est pas fourni avec cet accessoire.)
-Économisez de l'Énergie: Ne vous inquiétez plus de l'achat incessant de piles. Avec notre chargeur et batterie rechargeables, vous économiserez non seulement de l'argent à long terme, mais vous contribuerez également à réduire votre empreinte carbone.
-Facilité d'Utilisation: Notre chargeur est incroyablement simple à utiliser. Il vous suffit d'installer votre oxymètre EDAN H100B dans son emplacement dédié, et il se chargera automatiquement. Plus de tracas liés au remplacement fréquent des piles.
-Technologie de Batterie Avancée: Le chargeur utilise des batteries NiMH de haute qualité, garantissant une performance fiable et une durée de vie prolongée. Les batteries NiMH sont réputées pour leur capacité de stockage d'énergie et leur faible taux d'autodécharge.
-Indicateur de Niveau de Chargement: Pour vous tenir informé de l'état de la batterie, notre chargeur est équipé d'un voyant lumineux à trois couleurs :
Vert: La batterie est complètement chargée, prête à l'emploi.
Orange: La batterie est en cours de chargement ou doit être chargée.
Rouge: La batterie est vide, absente ou il y a un problème de charge.
Avec notre chargeur et batterie pour oxymètre EDAN H100B, vous aurez l'assurance que votre oxymètre est toujours prêt à fournir des mesures précises et fiables. Chez YLEA, la qualité et la satisfaction du client sont nos priorités, et nous sommes fiers de vous offrir cet accessoire essentiel pour votre oxymètre EDAN H100B.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commande. Faites confiance à YLEA pour une alimentation continue et sans souci de votre oxymètre EDAN H100B.
L'histoire des oxymètres est une illustration fascinante de l'évolution de la médecine et de la technologie médicale au fil du temps. Les oxymètres sont des dispositifs médicaux utilisés pour mesurer la saturation en oxygène dans le sang, un indicateur vital de la santé respiratoire. Voici un bref aperçu de l'histoire de ces appareils essentiels.
Les Premières Découvertes (1900-1930)
L'histoire des oxymètres commence au début du XXe siècle lorsque les chercheurs médicaux ont commencé à s'intéresser à la mesure de l'oxygène dans le sang. Les premières tentatives de mesure de la saturation en oxygène étaient rudimentaires et laborieuses. Les premiers appareils nécessitaient des analyses chimiques complexes pour déterminer la teneur en oxygène, ce qui les rendait peu pratiques pour une utilisation clinique courante.
Le Développement de la Pulsion Artérielle (1940-1950)
Les années 1940 et 1950 ont vu l'introduction de la mesure de la pulsion artérielle, qui a contribué à une meilleure compréhension de la circulation sanguine. Cela a permis aux médecins de développer des méthodes plus précises pour évaluer la saturation en oxygène. Cependant, ces premiers oxymètres étaient toujours encombrants et nécessitaient des compétences techniques avancées pour leur utilisation.
L'Ère de la Photométrie (1960-1970)
Les progrès technologiques dans les années 1960 et 1970 ont marqué un tournant dans l'histoire des oxymètres. L'introduction de la photométrie, qui mesure l'absorption de la lumière à différentes longueurs d'onde, a permis de développer des dispositifs plus compacts et plus pratiques. Les oxymètres ont commencé à être utilisés en routine clinique pour surveiller la saturation en oxygène chez les patients.
La Miniaturisation et l'Électronique (1980-1990)
Pendant les années 1980 et 1990, la miniaturisation des composants électroniques a rendu les oxymètres encore plus compacts et portables. Les capteurs ont été améliorés pour offrir des mesures plus rapides et précises. Cette période a également vu la popularisation des oxymètres de pouls, qui peuvent surveiller en continu la saturation en oxygène et le pouls, devenant ainsi des outils essentiels dans les unités de soins intensifs et les services d'urgence.
L'Ère Numérique et la Connectivité (2000-2020)
Au tournant du XXIe siècle, les oxymètres ont fait un bond technologique en adoptant des écrans numériques, une connectivité sans fil et une intégration aux systèmes de surveillance médicale. Cela a permis aux médecins de surveiller la saturation en oxygène en temps réel et d'obtenir des données précieuses pour la gestion des patients.
Le Futur des Oxymètres (2020 et au-delà)
Aujourd'hui, les oxymètres continuent d'évoluer avec l'introduction de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle et l'Internet des objets (IoT). Les oxymètres portables et les applications mobiles permettent aux individus de surveiller leur saturation en oxygène à domicile. Cette évolution rapide promet une utilisation toujours plus répandue des oxymètres dans les soins de santé et la santé personnelle.
En résumé, l'histoire des oxymètres est une histoire de progrès constants dans la technologie médicale, de la laborieuse mesure chimique initiale à des dispositifs numériques compacts et connectés qui jouent un rôle essentiel dans la surveillance et les soins de santé modernes.
Economisez des piles et utilisez des batteries rechargeables et leur support de charge pour faire fonctionner votre oxymètre EDAN H100B.
Fonctionne avec l'oxymètre EDAN H100B (non fourni avec cet accessoire).
Très simple à utiliser : Installez votre H100B dans son emplacement et il se charge tout seul !
Chargement de batterie : Nimh.
Un voyant précise le niveau de chargement de la batterie :
Vert : Chargée.
Orange : En charge ou batterie à charger.
Rouge : Batterie vide, absente ou charge non fonctionnelle.
Nous sommes ravis de vous présenter notre chargeur et batterie pour l'oxymètre EDAN H100B, un accessoire indispensable pour économiser de l'énergie tout en maintenant votre oxymètre prêt à l'emploi. Chez YLEA, nous comprenons l'importance de disposer d'un oxymètre fiable, c'est pourquoi nous avons développé ce chargeur de batterie de qualité supérieure pour répondre à vos besoins.
Caractéristiques du Chargeur et de la Batterie pour Oxymètre EDAN H100B
-Compatibilité Parfaite: Notre chargeur et batterie sont spécialement conçus pour fonctionner avec l'oxymètre EDAN H100B. (Veuillez noter que l'oxymètre lui-même n'est pas fourni avec cet accessoire.)
-Économisez de l'Énergie: Ne vous inquiétez plus de l'achat incessant de piles. Avec notre chargeur et batterie rechargeables, vous économiserez non seulement de l'argent à long terme, mais vous contribuerez également à réduire votre empreinte carbone.
-Facilité d'Utilisation: Notre chargeur est incroyablement simple à utiliser. Il vous suffit d'installer votre oxymètre EDAN H100B dans son emplacement dédié, et il se chargera automatiquement. Plus de tracas liés au remplacement fréquent des piles.
-Technologie de Batterie Avancée: Le chargeur utilise des batteries NiMH de haute qualité, garantissant une performance fiable et une durée de vie prolongée. Les batteries NiMH sont réputées pour leur capacité de stockage d'énergie et leur faible taux d'autodécharge.
-Indicateur de Niveau de Chargement: Pour vous tenir informé de l'état de la batterie, notre chargeur est équipé d'un voyant lumineux à trois couleurs :
Vert: La batterie est complètement chargée, prête à l'emploi.
Orange: La batterie est en cours de chargement ou doit être chargée.
Rouge: La batterie est vide, absente ou il y a un problème de charge.
Avec notre chargeur et batterie pour oxymètre EDAN H100B, vous aurez l'assurance que votre oxymètre est toujours prêt à fournir des mesures précises et fiables. Chez YLEA, la qualité et la satisfaction du client sont nos priorités, et nous sommes fiers de vous offrir cet accessoire essentiel pour votre oxymètre EDAN H100B.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commande. Faites confiance à YLEA pour une alimentation continue et sans souci de votre oxymètre EDAN H100B.
L'histoire des oxymètres est une illustration fascinante de l'évolution de la médecine et de la technologie médicale au fil du temps. Les oxymètres sont des dispositifs médicaux utilisés pour mesurer la saturation en oxygène dans le sang, un indicateur vital de la santé respiratoire. Voici un bref aperçu de l'histoire de ces appareils essentiels.
Les Premières Découvertes (1900-1930)
L'histoire des oxymètres commence au début du XXe siècle lorsque les chercheurs médicaux ont commencé à s'intéresser à la mesure de l'oxygène dans le sang. Les premières tentatives de mesure de la saturation en oxygène étaient rudimentaires et laborieuses. Les premiers appareils nécessitaient des analyses chimiques complexes pour déterminer la teneur en oxygène, ce qui les rendait peu pratiques pour une utilisation clinique courante.
Le Développement de la Pulsion Artérielle (1940-1950)
Les années 1940 et 1950 ont vu l'introduction de la mesure de la pulsion artérielle, qui a contribué à une meilleure compréhension de la circulation sanguine. Cela a permis aux médecins de développer des méthodes plus précises pour évaluer la saturation en oxygène. Cependant, ces premiers oxymètres étaient toujours encombrants et nécessitaient des compétences techniques avancées pour leur utilisation.
L'Ère de la Photométrie (1960-1970)
Les progrès technologiques dans les années 1960 et 1970 ont marqué un tournant dans l'histoire des oxymètres. L'introduction de la photométrie, qui mesure l'absorption de la lumière à différentes longueurs d'onde, a permis de développer des dispositifs plus compacts et plus pratiques. Les oxymètres ont commencé à être utilisés en routine clinique pour surveiller la saturation en oxygène chez les patients.
La Miniaturisation et l'Électronique (1980-1990)
Pendant les années 1980 et 1990, la miniaturisation des composants électroniques a rendu les oxymètres encore plus compacts et portables. Les capteurs ont été améliorés pour offrir des mesures plus rapides et précises. Cette période a également vu la popularisation des oxymètres de pouls, qui peuvent surveiller en continu la saturation en oxygène et le pouls, devenant ainsi des outils essentiels dans les unités de soins intensifs et les services d'urgence.
L'Ère Numérique et la Connectivité (2000-2020)
Au tournant du XXIe siècle, les oxymètres ont fait un bond technologique en adoptant des écrans numériques, une connectivité sans fil et une intégration aux systèmes de surveillance médicale. Cela a permis aux médecins de surveiller la saturation en oxygène en temps réel et d'obtenir des données précieuses pour la gestion des patients.
Le Futur des Oxymètres (2020 et au-delà)
Aujourd'hui, les oxymètres continuent d'évoluer avec l'introduction de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle et l'Internet des objets (IoT). Les oxymètres portables et les applications mobiles permettent aux individus de surveiller leur saturation en oxygène à domicile. Cette évolution rapide promet une utilisation toujours plus répandue des oxymètres dans les soins de santé et la santé personnelle.
En résumé, l'histoire des oxymètres est une histoire de progrès constants dans la technologie médicale, de la laborieuse mesure chimique initiale à des dispositifs numériques compacts et connectés qui jouent un rôle essentiel dans la surveillance et les soins de santé modernes.
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