패치용 의료기기의 디자인을 개발할 경우는 근육의 움직임을 파악하는 것이 중요하다. 자칫 붙여야 할 곳의 면적만을 보고 디자인을 한다면 목표하는 결과를 얻기 쉽지 않다. 그렇기 때문에 피부 안의 근육 움직임을 파악하는 것이 결국 패치의 지속적인 부착력을 결정짓는 요소이다.
일상생활에서 사용자의 행동패턴을 중심으로 근육의 움직임을 연구하고 긴장과 완화에 따른 피부의 탄력성을 같이 고려한다면 어떤 디자인이 가장 부착력이 높은 패치성능을 가져올 수 있는지를 확인할 수 있다.
이러한 디자인 방법론을 엔지니어링 디자인 개발이라고 한다.
근육의 방향성을 바탕으로 다양한 프로토타입 또는 목업을 제작하여 사용자 실증테스트와 지속력을 확인하는 과정을 거치게 된다.
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패치용 의료기기의 디자인을 개발할 경우는 근육의 움직임을 파악하는 것이 중요하다. 자칫 붙여야 할 곳의 면적만을 보고 디자인을 한다면 목표하는 결과를 얻기 쉽지 않다. 그렇기 때문에 피부 안의 근육 움직임을 파악하는 것이 결국 패치의 지속적인 부착력을 결정짓는 요소이다.
일상생활에서 사용자의 행동패턴을 중심으로 근육의 움직임을 연구하고 긴장과 완화에 따른 피부의 탄력성을 같이 고려한다면 어떤 디자인이 가장 부착력이 높은 패치성능을 가져올 수 있는지를 확인할 수 있다.
이러한 디자인 방법론을 엔지니어링 디자인 개발이라고 한다.
근육의 방향성을 바탕으로 다양한 프로토타입 또는 목업을 제작하여 사용자 실증테스트와 지속력을 확인하는 과정을 거치게 된다.