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【室内定位模组】精准到厘米,守护每一台医疗设备

AIoT行业洞察 来源:AIoT行业洞察 作者:AIoT行业洞察 2025-10-23 10:16 次阅读
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在现代医院中,医疗设备种类繁多、价值高昂、流动性强。从常见的输液泵、除颤仪,到价值上百万的大型影像诊断设备,这些器械在日常诊疗中频繁被不同科室调配、共享,甚至紧急调用。设备一旦找不到,不仅影响医生的诊疗效率,也可能延误患者治疗。

传统的医院设备管理方式大多依赖人工登记或低精度的RFID标签,这种管理模式存在信息滞后、定位不准、难以实时追踪等问题,已无法满足当前医疗场景对效率和安全的要求。

因此,高精度、低延迟、可扩展的室内定位方案成为医院信息化、智慧化升级的重要突破口。

安信可UWB室内定位模组介绍

安信可科技深耕物联网模组多年,推出UWB(Ultra-Wideband,超宽带)室内定位模组,为医疗机构、工业场景、物流仓储等行业提供厘米级定位能力。

核心特点

厘米级定位精度:在复杂的室内环境中,仍可实现 10cm的高精度定位;

强抗干扰:UWB超宽带信号可有效抵御多径效应和射频干扰;

低功耗:支持长时间待机与工作,满足医院全天候定位需求;

●开放协议与二次开发:为系统集成提供便捷开发环境。

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BU01

BU01 是基于 Decawave 的 DW1000 设计的超宽带(UWB)收发器模组。BU01 集成了天线RF 电路,电源管理时钟电路。BU01 可以用于双向测距或TDOA 定位系统中,定位精度可达到 10 厘米,并支持高达 6.8 Mbps 的数据速率。

特征

●集成简单,无需 RF 设计

●使用 RTLS 的基础架构,扩展了通讯范围

●支持高标签密度

●符合 IEEE 802.15.4-4011 UWB 标准

●支持 3.5 GHz 至 6.5 GHz 的 4 个信道

●可编程的发射功率

电源 2.8 V 至 3.6 V

●睡眠模式下功耗<1mA

●支持双向测距和 TDOA

●支持 SPI 接口

●数据速率 110 kbps,850 kbps,6.8 Mbps

参数

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BU03

BU03 是深圳市安信可科技有限公司基于 Decawave 的 DW3000 系列芯片设计的超宽带(UWB)模组。

BU03 集成了板载陶瓷天线,RF 电路,电源管理。BU03 可以用于双向测距、 TDOA 或 PDOA 定位系统中,定位精度可达到 10 厘米,并支持高达6.8Mbps的数据速率。

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特征

●采用 SMD-24 封装

●符合 IEEE 802.15.4-2015 UWB 标准

●符合 IEEE802.15.4z(BPRF mode)

●支持信道5、信道9

●集成简单,无需 RF 设计

●集成 MAC 支持功能

●使用 RTLS 的基础架构,扩展了通信范围

●数据速率 850 Kbps,6.8 Mbps

●支持双向测距和 TDOA 和 PDOA 定位方案

●提供精确定位和数据传输

●定位精度 10 厘米

●支持高标签密度

●集成 HW AES 256

●支持 SPI 接口

●9 个可配 GPIO

●可编程调节发射功率大小

●供电电压支持 2.5 V 至 3.6 V

●睡眠模式下功耗<1uA

●适用于纽扣电池方案

参数

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BU04

BU04 是深圳市安信可科技有限公司基于 Decawave 的 DW3000 系列芯片设计的双天线超宽带(UWB)模组。

BU04 集成了 DW3000+STM32F103 MCU,支持双板载天线或者双IPEX 座外接天线。BU04 可以用于双向测距、TDOA 或 PDOA 定位系统中,定位精度可达到 10 厘米,并支持高达 6.8 Mbps 的数据速率。

wKgZPGj5kAOAC-2cAABGAlTzoCU169.jpg

特征

●采用 SMD-34 封装兼容 DIP-16 封装

●符合 IEEE 802.15.4-2015 UWB 标准

●符合 IEEE802.15.4z(BPRF mode)

●支持双天线通道

●支持信道 5、信道 9

●集成简单,无需RF二次设计

●支持板载天线,兼容 IPEX 座外接天线

●集成 MAC 功能

●使用 RTLS 的基础架构,扩展了通信范围

●数据速率支持 850 Kbps,6.8 Mbps

●支持双向测距和 TDOA 和 PDOA 定位方案

●提供精确定位和数据传输

●定位精度 10 厘米

● 支持高标签密度

●集成 HW AES 256

●支持 SPI 接口

●20 个可配 GPIO

●集成 STM32F103 MCU

●可编程调节发射功率大小

●供电电压支持 2.5 V 至 3.6 V

参数

wKgZO2j5kASAAmwPAACjpzux4tw039.jpg

医院设备定位的现状与难点

在医院场景中,设备定位面临几个显著痛点:

1设备多、分布广、流动性强

一个三甲医院往往拥有成千上万台医疗设备,分布在不同楼层、病区和仓库,频繁调用。若依靠人工管理或低精度蓝牙/射频方案,很难做到精准、快速查找。

2定位精度要求高

很多设备体积小、价值高、关键时刻不可或缺(如除颤仪、呼吸机),哪怕几十秒的寻找都可能造成延误;RFID、Wi-Fi、蓝牙定位普遍精度在米级甚至十几米,不足以满足需求。

3室内环境复杂、干扰多

医院内部结构复杂,多为多层楼宇、密集科室,钢筋混凝土、隔断、金属设备等对信号有明显阻挡和反射;不同科室还有各类无线医疗仪器,干扰风险高。

具体应用场景

1急救设备快速调度

急诊科需要呼吸机、除颤仪等急救设备时,UWB系统能立即显示设备位置和移动路径。医生可在平板端直接导航到设备位置,节省寻找时间。

痛点:传统人工登记常常导致设备状态不明、位置混乱。
解决:UWB模组实现实时定位+状态反馈,任何移动都能记录并推送。

2日常设备盘点与防盗

医院资产科定期盘点设备耗时耗力。使用UWB标签后,管理人员可在后台系统看到设备数量、分布和使用率,自动生成盘点报表,并可在设备越界时触发告警。

痛点:RFID盘点需要逐台扫描,效率低且不实时。
解决:UWB定位基站+标签组成实时资产地图。

3智能仓储与配送

药品冷链推车、手术器械箱等物流配送可接入定位系统,实现取用记录与配送路径可视化。

痛点:院内物流复杂、耗时,责任界定困难。
解决:UWB记录全过程路径,实现追溯和责任划分。

安信可UWB室内定位模组,凭借厘米级精度、实时追踪、强抗干扰、低功耗等优势,从定位一台呼吸机到管理上万台医疗设备,重塑医疗资产管理的新格局。

审核编辑 黄宇

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