红外脉搏传感器

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红外脉搏传感器相关的厂商

  • 福建省莆田市衡力传感器有限公司是一家集专业高精度传感器研发、设计、生产、销售为一体的传感器制造厂家。 公司位于中国海峡西岸经济中心地,素有东方“夏威夷”之称,海上女神妈祖故乡——福建莆田。公司主要以生产称重、非标等数字传感器为主,目前产品已销往全国各省市地区,在河南、河北、山东等地设有办事处,打开东南亚、南亚等国际市场,为进一步实现以技术创市场的目标,公司与国内著名院校结成研发队伍,实现了“销售一代、试制一代、研发一代”的技术成建设,为衡力发展国内市场,走向国际市场,成为数字化传感器专家型企业,奠定了雄厚的技术基础。 十年来福建省莆田市衡力传感器有限公司严格依照国际计量组织(OIML)相关建议组织生产,在生产上建立起以ISO为标准的基础质量体系,并积极引进CE认证、5S管理,不但保证了产品品种全,性能好,还具有防腐、防水、防震等持久耐用特点,产品近年来在机械、衡器、化工、钢铁、科研等行业广受好评,在市场上获得了衡力“以优质创市场,技术创品牌”的良好口碑。 规范化、数字化、专业化、国际化、服务化是衡力走向国际化一流传感器企业的五大战略标准,当公司初步达成专业化、数字化、规范化三大目标时,下一个目标就是向国际化、服务化迈进,为向客户提供一个具有专业技术、一流服务、高附加值专业数字化传感器品牌进军.....
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  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
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  • 湖北五岳传感器有限公司是中国第一支高温熔体压力传感器的诞生公司,成立20多年来,一直专注于PT111系列、PT124系列、PT131、PY1366B、PT167B系列传感器,压力传感器,压力变送器,高温压力传感器,熔体压力传感器,流体压力传感器,高温熔体压力传感器,高温熔体压力变送器,挤出机熔体压力传感器,化纤挤出机压力传感器,橡胶挤出机压力传感器,塑料机械熔体压力传感器,工业熔体压力传感器,和PY909、PY208、PY508、PY600、PY708系列高温熔体压力传感器智能数字显示压力仪表的开发,研制,销售及工程配套。是国内替代同类进口高温熔体压力传感器产品的最大生产商。五岳牌高温熔体压力传感器,变送器系列及高温熔体压力传感器智能数显仪表等产品在塑料,化纤,橡胶,石化等诸多工业门类的应用始终居于领导地位。五岳系列高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器、智能数字显示压力仪表还出口到东南亚、港澳台、韩国、中东及世界其它地区。同时维修美国DYNISCO意大利GEFRAN的同类高温熔体压力传感器产,提供关于各类高温熔体压力传感器的技术支持、使用维护!湖北五岳传感器有限公司荣誉榜:在中国制造出:第一支高温熔体压力传感器;第一支超高温熔体压力传感变送器;第一支**高温熔体压力传感器;第一台**高温熔体压力表;第一支高温熔体压力变送器;第一家与国际著名挤出业龙头企业合作的公司。
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红外脉搏传感器相关的仪器

  • 注册人名称 Jawon Medical Co.,Ltd.注册人住所 2BIC, Wearfield, Enterprise Park East, Sunderland, SR5 2TA, UK产品名称 脉搏波速测定仪 注册证编号 国械注进20152212984型号规格 AS-1000、AS-2000、AS-3000、 AS-4000、AS-5000、AS-6000适用范围 该产品用于测量成人患者的脉搏波速。国家/地区 UK(英国) 温馨提示: 请仔细阅读产品说明书或在医务人员的指导下购买和使用,禁忌内容或注意事项详见说明书。 ●动脉硬化分析仪AS-2000第三代产品 无需心电心音辅助 采用分五段测量方法●动脉硬化对人类健康的危害动脉硬化是一种全身性疾病,由此引发的心脑血管疾病已经严重威胁人类健康,尤其是45岁以上中老年人常见病,即使采用先进完善的治疗手段,仍有大部分的心脑血管意外幸存者生活完全不能自理。每年死于心脑血管疾病的人数非常多:实际上,动脉硬化可检出并可预防。●采用动脉硬化检测仪进行无创动脉硬化评估,可早期发现、早期诊断动脉硬化的程度。●动脉硬化是心脑血管病的主要病理基础●动脉硬化的分类动脉纤维性硬化(Arteriosclerosis)-动脉管壁的纤维化病变使得管壁增厚及失去弹性。动脉粥样硬化(Atherosclerosis)-脂质物不断地沉积在动脉内腔而形成的黄色斑块,即隆起病变。-这些隆起病变不但使动脉管径变窄,对血液循环造成障碍,一旦破裂更会形成血栓,造成动脉阻塞。●PWV(Pulse Wave Velocity)脉搏波传导速度,是指脉搏波由动脉的一特定位置沿管壁传播至另一特定位置的速率,这是一个用来反映动脉弹性及可扩张性的非侵入性指标,是判断动脉硬化程度和评估心血管疾病的重要临床指标。通过测量2次心跳之间的波动(脉搏波)传导速度,来判断血管的弹性程度。PWV值越高,则代表了动脉管壁越硬 动脉PWV是心脑血管疾病的预测指标。●PWV的临床意义●PWV是判断与心脑血管疾病有密切关系的动脉壁硬化程度的指标。运用“当动脉硬化时由心脏输出的血液产生的波动(脉搏波)的传导速度会加快”这一原理,测量2次心跳之间的波动(脉搏波)传导速度,判断血管的弹性程度。●PWV可以作为将来患粥样动脉硬化或冠状动脉硬化疾病风险因子的评估指标。动脉PWV是心脑血管疾病的影频测指标。动脉硬化的进展有先于冠状动脉硬化的倾向,所以动脉PWV对心血管疾病及其他特定原因的死亡是非常有意义的独立预测因素。 ●采用PWV作为检测手段的优点血管疾病的现有诊断方法诊断 所使用的仪器冠状动脉/静脉疾病 CT、MRI、X光动脉硬化 血管造影脑血栓形成/动脉血栓形成 血管超声动脉阻塞,中风 血流流量/血流体积测运动心电图●采用PWV作为检测手段?新一代的非侵入性检测手段只需连接脉动传感器便可检测。对人体没有伤害,不发出辐射或其他能量波,所以受检者在检查过程中无不适感觉,甚至不用脱衣服。?一次检测便可对全身的血管进行分段评估?操作简便、快捷、重复性好,运作成本低廉全自动检测,连接脉动传感器后,检测仪在数分钟内自动完成检测并印制报告。?定量的检测结果,不受操作者的主观影响●适合作为临床科室的常规检查项目1、动脉硬化的早期诊断。2、心脑血管疾病的预后判断。3、心血管疾病患者支架、造影、用药后的康复、疗效评估。4、心血管药物疗效的评估。5、指导新药的研制开发。●AS-2000临床应用检测发现早期心脑血管疾病的危险信号,可对高危人群进行筛查;通过对高危人群的定期检测,使医生可以进行干预,从而降低低心脑血管疾病发病率;可评估防治动脉硬化的效果,无创式自动检测,评估动脉弹性;●ABI指数(Ankle Brachias Index)是通过计算脚踝/上臂血压比来检测受测者是否患有下肢动脉阻塞的可能性。也即下肢动脉阻塞指数。ABI数值 可能的病变ABI0.9 下肢周边动脉有发生硬化或管径收窄的风险ABI0.8 下肢周边动脉有颇大的危险发生硬化或管径收窄0.5下肢周边动脉的某一部份可能已经完全阻塞 ABI0.5 下肢周边动脉可能已有多处完全阻塞ABI≥1.3 在正常的情况下,下肢血压一般会比上肢血压略高。但当ABI≥1.3时便意味着下肢血管动脉中膜钙化的可能性(AHA medical/scientific statement:1993)●当患者因血管狭窄或阻塞导致脉博波传导速度降低时,即使动脉有相当程度的硬化,但PWV数值仍有可能表现为正常,本设备可结合ABI指数,更准确的筛选检查出多种血管病变的患者。此外,通过观察左右上臂血压差,可以检测出大动脉炎症和锁骨上动脉阻塞等上肢动脉的异常。与作为金标准的下肢动脉造影检测结果相关性良好。●分段测量动脉硬化程度的重要性因为人体每一条大动脉的正常PW值均有明显的差异,主动脉为7.5m/s左右 上肢动脉为8.4m/s左右 下肢动脉为9.0m/s左右。由于主动脉的正常值明显低于肢体动脉的正常值,所以如果不分段的来测量而取其平均值的话,主动脉的异常取据很客易便会被肢体的数值所掩盖。●AS-2000的优势微气囊技术的应用-采用新一代高灵敏度脉搏传感器,提高了检测的高度准确性及重复性-目前市场上功能有完善的动脉硬化检测仪,提供大量详尽的数据供临床诊断、分析之用-目前市场上可自动测定全身五段大动脉的PWV值:包括主动脉,左、右上肢动脉及左、右下肢动脉-同时检测人体左侧及右侧动脉,使检测结果更全面-同时记录6条动脉脉搏波形:包括颈动脉、左桡动脉、右桡动脉、股动脉、左足背动脉、右足背动脉-采用新技术,测量过程中无需心电图、心音图辅助,更加提高了操作效率-快速模式可在5分钟内对受检者进行全身评估-全自动四肢同步ABI检测及TBI检测-全面采用病理学分类的资料库进行资料分析,包括:1.同龄组正常值的比较2.弗莱明汉风险分析3.相关疾病的风险因素分析4.血管整体情况(血管年龄)的综合评估-可连接医院管理系统 ●技术优势采用第三代pwv检测技术,无需心电心音辅助过去由于脉动传感器技术及计算机运算、储存能力的不先进,部分旧式脉搏波速测定仪在进行脉搏波描记时需同时记录心电图、心音图,并以心电图的R-峰及心音图的第二心音作为心脏射血的起始及终结时间参考点。在这两个参考点内的脉搏描记为有效描记,希望以此弥补脉动传感器灵敏度及抗干扰能力的不足。然而心电图或心音图容易受病理因素或外界原因干扰。当这些设备的心电图、心音图自动分析功能不完善时,反而会造成误判,并得出错误的检测结果。而AS系列脉搏波速测定仪凭借其高灵敏度的传感器及专利小波理论抗干扰算法,直接采用颈动脉脉搏描记,并辅以双侧桡动脉描记设立时间参考点来计算射血周期,无须依赖心电图、心音图的参考: 一定程度上避免由于心电图、心音图波形的误判所造成的检测错误;减去心电图肢体夹及心音传感器的机械束缚,使受检者更能放松地接受检测,提高检测准确度;减低操作者的工作强度;减低整机的故障率,减少耗材支出,从而降低操作成本。●适用范围有早发心脑血管疾病家族史患者;有长期头晕、胸闷不适等症状尚未明确诊断者,有活动后或静息状态下胸闷心悸等心前区不适症状尚未明确诊断者;已确诊的高血压、高血脂、糖尿病或有动脉粥样硬化的危险因素的患者;已确诊的冠心病和脑卒中患者;肥胖、长期吸烟、高脂饮食、缺乏体育锻炼、精神紧张或精神压力较大等高危因素者; 想要咨询产品,请到鸿泰盛(北京)健康科技有限公司官网留言咨询
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  • 脉搏血氧仪适用于医院和家庭对患者的脉搏氧饱和度、脉率进行监测。此产品适用于家庭、医院(包括内外手术科、麻醉科、儿科、急诊室等临床使用)、氧吧、运动保健(在运动前后使用,不建议运动过程中使用)、社区医疗等范围。 适用于高原游客以及登山爱好者、病人(是长期在家修养的病人或者处于急救状态的病人)、60 岁以上的老人、每天工作超过 12 小时的人、运动者(职业体育训练或运动爱好者)、密闭环境工作者等。 此产品不适合作为病人的持续监护使用。 概述 血氧饱和度是血液中与氧结合的氧合血红蛋白(HbO2)的容量占全部可结合的血红蛋白(Hb)容量的百分比。即血液中血氧的浓度,反映了含氧血红蛋白在血液中的饱和度。它是呼吸循环系统一个非常重要的生理参数。当血氧饱和度低于标准范围时,就表示人体处于缺氧状态。许多呼吸系统的疾病都可引起血氧饱和度下降。另外,由麻醉引起的机体的自动调节功能失常,大手术创伤以及有些医疗检查引起的损伤等,都可能导致病人的氧供给发生问题而降低血氧饱和度,致使病人出现一些不良反应,比如说眩晕、 呕吐、无力等症状。如未能及时采取治疗措施,重者则会危及患者的生命。因此及时了解病人的血氧饱和度情况有助于医生及时发现问题,在临床医疗领域中有着十分重要的意义。 脉搏血氧仪具有体积小、功耗低、操作简便和携带方便的优点。测量时只要将手指伸入指套式光电传感器中,设备通过一个光敏探测器采集数据,然后将测量结果显示在显示屏上。通过临床试验证明,血氧仪具有较高的准确性和可重复性。 产品特征 体积小,重量轻,便于携带。 具有自动关机功能。 电池低电压指示。 可实现多个方向的切换显示。 具有脉率和血氧饱和度越限提示功能。 有菜单设置。注: a)血氧饱和度准确度测试:选择与做过一氧化碳诱导下的降血氧试验并进行血气分析的对比器械,通过临床试用的方式对测量结果进行对比,对受试设备脉搏血氧饱和度测量功能的准确性进行评估。 c)功能测试仪不能用于评价血氧仪的准确度。但本公司生产的血氧仪产品具有一条特定的校准曲线,功能测试设备可根据该曲线测量出血氧仪系统的总体错误中来自产品本身的部分,因此该功能测试仪也就能测试出复制这个校准曲线的血氧仪的准确度。 脉率(PR)参数说明 测量范围/显示范围:30bpm~250bpm; 测量误差:±2%或±2bpm 取大值 弱灌注能力 在血氧值为 70%~100%范围内,脉搏调制幅度值低到 0.4%时,仍能达到上述指标; 预设越限值 a)血氧饱和度越限提示设置范围: 下限提示:85%~99%范围内可调,默认 90%。 b)脉率越限提示设置范围: 脉率越限提示范围:上限:100bpm~250bpm 默认 120 bpm;下限:30bpm~60bpm 默认 50 bpm 声光越限提示功能 有越限提示功能的血氧仪,脉率、脉搏血氧饱和度超过上、下限时,血氧仪应 出现数值闪烁或声、光报警提示。 使用环境 使用温度: 5℃~40℃ 环境湿度:30%~80%,非冷凝 大气压力:70kPa~106kPa 抗自然光干扰能力 在自然光的环境下使用,脉搏血氧饱和度和脉率测量值符合上述标准要求。 抗工频干扰能力 在光环境为工频光源的情况下使用,脉搏血氧饱和度和脉率测量值符合上述标 准要求。 电源 工作电压:d.c.3V(2 节七号 1.5V 碱性电池) 工作电流:≤30mA 其它 传感器:红外红光发光管 波长: 红光:660 nm, 红外光:905 nm. 最大平均光输出功率:≤2 mW 血氧和脉率数据的更新周期:<10s 血氧、脉率的数据平均和更新周期:血氧仪上显示的血氧(SpO2)及脉率(PR) 值是通过特定时间内获取的多组数据进行计算并平均所可到的值。血氧值的计算采纳了最近 5 秒获取的数据,血氧值每秒钟计算一次。脉率值的计算通过检测搏动来进行,每检到一次搏动计算一次。数据的平均方法与脉率值相关;当脉率值低于50bpm时,对最近 16 秒的血氧计算值进行滑动平均得到显示的血氧值,对最近 4 拍的脉率计算值进行滑动平均得到显示的脉率值;当脉率值在 50bpm~120bpm 之间时,对最近 8 秒的血氧计算值进行滑动平均得到显示的血氧值,对最近 8 拍的脉率计算值进行滑动平均得到显示的脉率值;当脉率值大于 120bpm 时,对最近 4 秒的血氧计算值进行滑动平均得到显示的血氧值,对最近 16 拍的脉率计算值进行滑动平均得到显示的脉率值。显示的血氧值和脉率值会按最新计算的数据以一秒钟的间隔进行更新显示。 所有显示波形已经过归一化处理。
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  • 脉搏血氧仪适用于医院和家庭对患者的脉搏氧饱和度、脉率进行监测。 此产品适用于家庭、医院(包括内外手术科、麻醉科、儿科、急诊室等临床使用)、氧吧、运动保健(在运动前后使用,不建议运动过程中使用)、社区医疗等范围。 适用于高原游客以及登山爱好者、病人(是长期在家修养的病人或者处于急救状态的病人)、60 岁以上的老人、每天工作超过 12 小时的人、运动者(职业体育训练或运动爱好者)、密闭环境工作者等。 此产品不适合作为病人的持续监护使用。 概述 血氧饱和度是血液中与氧结合的氧合血红蛋白(HbO2)的容量占全部可结合的血红蛋白(Hb)容量的百分比。即血液中血氧的浓度,反映了含氧血红蛋白在血液中的饱和度。它是呼吸循环系统一个非常重要的生理参数。当血氧饱和度低于标准范围时,就表示人体处于缺氧状态。许多呼吸系统的疾病都可引起血氧饱和度下降。另外,由麻醉引起的机体的自动调节功能失常,大手术创伤以及有些医疗检查引起的损伤等,都可能导致病人的氧供给发生问题而降低血氧饱和度,致使病人出现一些不良反应,比如说眩晕、 呕吐、无力等症状。如未能及时采取治疗措施,重者则会危及患者的生命。因此及时了解病人的血氧饱和度情况有助于医生及时发现问题,在临床医疗领域中有着十分重要的意义。 脉搏血氧仪具有体积小、功耗低、操作简便和携带方便的优点。测量时只要将手指伸入指套式光电传感器中,设备通过一个光敏探测器采集数据,然后将测量结果显示在显示屏上。通过临床试验证明,血氧仪具有较高的准确性和可重复性。 产品特征 体积小,重量轻,便于携带。 具有自动关机功能。 电池低电压指示。 可实现多个方向的切换显示。 具有脉率和血氧饱和度越限提示功能。 有菜单设置。注: a)血氧饱和度准确度测试:选择与做过一氧化碳诱导下的降血氧试验并进行血气分析的对比器械,通过临床试用的方式对测量结果进行对比,对受试设备脉搏血氧饱和度测量功能的准确性进行评估。 c)功能测试仪不能用于评价血氧仪的准确度。但本公司生产的血氧仪产品具有一条特定的校准曲线,功能测试设备可根据该曲线测量出血氧仪系统的总体错误中来自产品本身的部分,因此该功能测试仪也就能测试出复制这个校准曲线的血氧仪的准确度。 脉率(PR)参数说明 测量范围/显示范围:30bpm~250bpm; 测量误差:±2%或±2bpm 取大值 弱灌注能力 在血氧值为 70%~100%范围内,脉搏调制幅度值低到 0.4%时,仍能达到上述指标; 预设越限值 a)血氧饱和度越限提示设置范围: 下限提示:85%~99%范围内可调,默认 90%。 b)脉率越限提示设置范围: 脉率越限提示范围:上限:100bpm~250bpm 默认 120 bpm;下限:30bpm~60bpm 默认 50 bpm 声光越限提示功能 有越限提示功能的血氧仪,脉率、脉搏血氧饱和度超过上、下限时,血氧仪应 出现数值闪烁或声、光报警提示。 使用环境 使用温度: 5℃~40℃ 环境湿度:30%~80%,非冷凝 大气压力:70kPa~106kPa 抗自然光干扰能力 在自然光的环境下使用,脉搏血氧饱和度和脉率测量值符合上述标准要求。 抗工频干扰能力 在光环境为工频光源的情况下使用,脉搏血氧饱和度和脉率测量值符合上述标 准要求。 电源 工作电压:d.c.3V(2 节七号 1.5V 碱性电池) 工作电流:≤30mA 其它 传感器:红外红光发光管 波长: 红光:660 nm, 红外光:905 nm. 最大平均光输出功率:≤2 mW 血氧和脉率数据的更新周期:<10s 血氧、脉率的数据平均和更新周期:血氧仪上显示的血氧(SpO2)及脉率(PR) 值是通过特定时间内获取的多组数据进行计算并平均所可到的值。血氧值的计算采纳了最近 5 秒获取的数据,血氧值每秒钟计算一次。脉率值的计算通过检测搏动来进行,每检到一次搏动计算一次。数据的平均方法与脉率值相关;当脉率值低于50bpm时,对最近 16 秒的血氧计算值进行滑动平均得到显示的血氧值,对最近 4 拍的脉率计算值进行滑动平均得到显示的脉率值;当脉率值在 50bpm~120bpm 之间时,对最近 8 秒的血氧计算值进行滑动平均得到显示的血氧值,对最近 8 拍的脉率计算值进行滑动平均得到显示的脉率值;当脉率值大于 120bpm 时,对最近 4 秒的血氧计算值进行滑动平均得到显示的血氧值,对最近 16 拍的脉率计算值进行滑动平均得到显示的脉率值。显示的血氧值和脉率值会按最新计算的数据以一秒钟的间隔进行更新显示。 所有显示波形已经过归一化处理。
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  • 一种光电容积脉搏波测量方式有望实现指夹式血压测量
    近年来,生物传感设备的深入研究和进步大大提升了人类监测各项生命体征的手段,可以帮助医生更快速、便利、准确地了解患者的健康状况,但是,因血压的准确性可能受到紧张情绪的影响(如“白大衣性高血压”等),所以快速、便捷、轻松的血压测量和持续的血压监测技术仍存在较大需求和开发空间。  近日,来自密苏里大学的研究团队通过光电容积脉搏波传感器测量脉搏波速度,实现了对血压的测量,有望为开发一种新型的指夹式血压测量工具提供了理论基础。相关研究成果发表在《IEEE Sensors Journal》上,题为“Toward Robust Blood Pressure Estimation from Pulse Wave Velocity Measured by Photoplethysmography Sensors”。  科学家们设计了一种基于两个光电容积脉搏波 (PPG) 传感器开发的血压测量单元,从中可以得出血流的脉搏波速度 (PWV),在两次心跳之间收集的后续的 PPG 波形稳定时间差用于计算PWV,一旦收集到PWV的数据,信息就会自动无线传输到计算机中,以通过机器学习算法进行信号处理和血压计算。  这项研究取得了较为理想的通过非侵入性血压测量设备测量血压的准确率,并同时可以测量心率、血氧饱和度、体温和呼吸频率等生命体征,该项研究仍需要更大样本量的数据验证最终的准确性,这为未来开发一种指夹式生命体征监测便携设备提供了一定的设计构想和理论基础。  论文链接:  https://ieeexplore.ieee.org/document/9646921/metrics#metrics  注:此研究成果摘自《Ieee Sensors Journa》,文章内容不代表本网站观点和立场,仅供参考。
  • 深挖技术难点 与绿色发展脉搏共振
    “十四五”的大幕已经拉开,蓝天碧水净土保卫战全面打响,各地频频出台各项污染防治政策,为新阶段的环境保护工作明确思路,指明方向。不同于“十三五”时期,“十四五”时期的“深入打好”污染防治攻坚战为工作定下了基调,意味当下阶段的污染防治工作更加艰难复杂,所触及的矛盾问题层次更深、范围更广,要解决好生态环境领域依然存在的困难和问题,弥补污染防治工作存在的不足和短板,应对加强生态环境保护、促进经济社会发展全面绿色转型的严峻挑战,实现生态环境质量的进一步改善,必须挖深根、啃硬骨,再接再厉、深入攻坚。环境监测是新时期“深入”打好污染防治攻坚战的前哨兵和利手剑,“十四五”规划中明确提出要建设科学独立权威高效的监测体系,从环保“小监测”向全社会“大监测”拓展,从数量规模型向质量效能型跨越提升,打破均质化扩张的路径依赖,注重规模、质量、效益协调发展,注重发挥国家、地方、企业、社会各方积极性,建设现代化智慧感知监测能力,打造高质量监测网络,推进生态环境监测机构能力标准化,实施天地一体智慧监测预警重大工程,以更高标准保证监测数据“真、准、全、快、新”。如今正值“十四五“打赢污染防治攻坚战的关键时期,各类环境政策文件频发,政策的加持与倾斜都为环境监测行业的发展提供了肥沃的土壤。智易时代多年躬耕环保监测行业,一直秉承“以市场为导向,以客户为中心”的经营理念,积极响应政策号召,踊跃参与和践行生态环境保护政策,智易时代产品出现在每一个被需要的角落,以监测者的身份助力企业解锁绿色属性,实现可持续发展。 钢铁行业一直都是环保工作关注的重点领域,智易时代一直重视钢铁行业的监测工作和超低排放升级改造工作,并进行了很多的尝试和探索。长治首钢作为传统钢铁企业,生产线规模庞大,产尘点多,污染治理难度系数大,智易时代通过在厂界、排放口、棚口等位置部署多套扬尘监测设备,实现产尘点污染物(PM2.5、PM10、TSP、气象五参数等)有效监测,成功助力首钢超低排放改造,通过验收;无独有偶,山东泰山钢铁依据自身产污治污情况,提出污染物监测需求,智易时代现场调研,确定有组织排放、无组织排放等多个颗粒物监测点,部署颗粒物监测仪,弥补企业颗粒物监测空白,为企业超低排放布局奠定基础… … 在经年累月的项目建设中,智易时代不断累计经验、聆听市场与客户需求,细细打磨,逐渐形成立体完善的产品体系。在中国“智”造 号召下,我们坚持在有能力的情况下积极实现自主研发,结合先进技术引进的方式努力提升自己的产品竞争力,更好地保证了产品的性价比和灵活性,才能实现针对各类不同的用户需求提供更多元、更完善、性价比更高的设计和定制服务,我们一直遵从市场规律,从客户的真实需求出发,不断完善和创新。以热门设备VOCs监测仪为例,为提高产品精度、降低误差、延长传感器设备使用寿命,我们自主研发了一款专用于校准VOCs传感器的设备以满足客户检测精度的需求。采用流量控制原理,无需另配秒表计时,就可以轻松实现对传感器的日常校准,具备智能检测,可实现自动配气,而且体积小、重量轻、便于携带、操作简便;针对传感器的预处理功能时如何兼顾既保证高效降温除湿实现对传感器的保护,又能降低延迟确保监测效果的问题我们也进行深入思考,联合软硬件研发人员进行改进,在硬件设计层面进行相应的增加过滤材料、改善电极设计,进行算法优化试验,配置预处理体系等改进工作,改善了产品效能,确保产品了的精确度… … 今年环境日的主题是“共建清洁美丽世界”,实现蓝天净土、人与自然和谐共生是全人类共同的期许。“十四五”时期污染防治要求更加严格,筑牢新时期绿色生态屏障需要专业化、高精度的设备,势必会催发监测行业的井喷发展。近日第二轮第六批中央生态环境保护督察巡查工作结束,137个典型曝光,污水问题频频上榜,以及新型污染物的治理都将成为新时期治理工作的热点与新增长点,还有“提气、增水、固土、降碳”等的工作重点,都为环境监测行业的未来发展指明了方向。站在新的发展风口,智易时代将继续秉持“匠心”,将重点放在环境监测仪器应用上,坚持依靠改革创新,以创新为驱动力,培养高新技术人才,在积累的基础上深挖监测技术问题难点,积极开发新产品、新技术,逐步完善环境监测产品空白,探索更多可能,与时代绿色发展脉搏共振。稿件来源:天津智易时代科技发展有限公司
  • imec集成薄膜固定光电二极管以实现卓越的短波红外成像传感器
    2023年8月14日在比利时鲁汶,imec作为纳米电子学和数字技术领域的全球研发和创新中心宣布成功集成了固定光电二极管结构到薄膜图像传感器中。通过添加固定光电栅和传输栅,薄膜成像器超过一微米波长的吸收质量终于可以被利用,以一种成本效益的方式解锁感知可见光之外光线的潜力。检测可见光范围之外的波长,例如红外光,具有明显的优势。应用包括自动驾驶汽车上的摄像头,以“看穿"烟雾或雾霭,以及用于通过面部识别解锁智能手机的摄像头。虽然可见光可以通过基于硅的成像器检测,但需要其他半导体材料来检测更长的波长,比如短波红外线(SWIR)。使用III-V材料可以克服这一检测局限。然而,制造这些吸收体的成本非常高,限制了它们的使用。相比之下,使用薄膜吸收体(如量子点)的传感器最近出现为一个有前景的替代方案。它们具有良好的吸收特性和与传统CMOS读出电路集成的潜力。尽管如此,这种红外线传感器的噪声性能较差,导致图像质量较差。早在20世纪80年代,固定光电二极管(PPD)结构就在硅CMOS图像传感器中引入。该结构引入了一个额外的晶体管栅极和一个特殊的光检测器结构,通过该结构, charges可以在积分开始前全部排空(允许在没有kTC噪声或前一帧影响的情况下复位)。因此,由于噪声更小、功耗性能更好,PPD主导了基于硅的图像传感器的消费者市场。 在硅成像之外,至今还不可能集成此结构,因为难以混合两种不同的半导体系统。现在,imec在薄膜图像传感器的读出电路中成功集成了PPD结构。 一种SWIR量子点光电检波器与一种氧化铟镓锌(IGZO)薄膜晶体管单片集成成PPD像素。 随后,该阵列被进一步处理在CMOS读出电路上以形成一个完整的薄膜SWIR图像传感器。 imec的“薄膜固定光电二极管"项目负责人Nikolas Papadopoulos 表示:“配备4T像素的原型传感器表现出显着低的读出噪声6.1e-,相比之下,传统的3T传感器超过100e-,证明了其良好的噪声性能。" 因此,红外图像的拍摄噪声、失真或干扰更小,准确性和细节更高。imec像素创新项目经理Pawel Malinowski补充说:“在imec,我们正在红外线和成像器的交汇处处于地位,这要归功于我们在薄膜光电二极管、IGZO、图像传感器和薄膜晶体管方面的综合专业知识。通过实现这一里程碑,我们克服了当前像素架构的局限性,并展示了一种将性能最佳的量子点SWIR像素与经济实用的制造方法相结合的方法。下一步包括优化这项技术在各种类型的薄膜光电二极管中的应用,以及扩大其在硅成像之外的传感器中的应用。我们期待通过与行业伙伴的合作进一步推进这些创新。“研究结果发表在2023年8月《自然电子学》杂志"具有固定光电二极管结构的薄膜图像传感器"。初步结果在2023年国际图像传感器研讨会上呈现。原文: J. Lee et al. Thin-film image sensors with a pinned photodiode structure, Nature Electronics 2023.摘要使用硅互补金属氧化物半导体技术制造的图像传感器广泛应用于各种电子设备,通常依赖固定光电二极管结构。 基于薄膜的光电二极管可以具有比硅器件更高的吸收系数和更宽的波长范围。 但是,它们在图像传感器中的使用受到高kTC噪声、暗电流和图像滞后等因素的限制。 在这里,我们展示了具有固定光电二极管结构的基于薄膜的图像传感器可以具有与硅固定光电二极管像素相当的噪声性能。 我们将一种可见近红外有机光电二极管或短波红外量子点光电二极管与薄膜晶体管和硅读出电路集成在一起。 薄膜固定光电二极管结构表现出低kTC噪声、抑制暗电流、高满量容和高电子电压转换增益,并保留了薄膜材料的优点。 基于有机吸收体的图像传感器在940 nm处的量子效率为54%,读出噪声为6.1e–。

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  • 【资料】单片机脉搏测量仪详细介绍

    本文介绍一种用单片机制作的脉搏测量仪,只要把手指放在传感器内,很快就可以精确测出每分钟脉搏数,测量的结果用三位数字显示出来。  电路工作原理  电路原理见附图。电路由传感器电路、信号放大和整形电路、单片机电路、数码显示电路等四部分组成。file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/O9EZM3GH/20100418141025_4599.jpg传感器由红外线发射二极管和接收二极管组成,测量原理如下:将手指放在红外线发射二极管和接收二极管之间,血管中血液的流量随着心脏的跳动变化,由于手指放在光的传递路径中,血管中血液饱和度的变化将引起光的传递强度变化,此变化和心跳的节拍相对应,因此红外接收二极管的电流也跟着心跳的节拍改变,使得红外接收二极管输出与心跳节拍相对应的脉冲信号。该脉冲信号经F1~F3、R3~R5。C1、C2等组成的低通放大器放大,F4、R6、R7、C3组成的放大器进一步放大后,送给由F5、F6、RP1、R8等组成的施密特触发器整形后输出,作为单片机的外部中断信号。电路中的可变电阻RP1用来调整施密特触发器的阈值压。  IC2、X1、R10、C5等组成单片机电路。单片机对由P3.2输入的脉冲信号进行计算处理后,送到数码管显示。发光二极管VD3作脉搏测量状态显示,脉搏每跳动一次,VD3点亮一次。  三只数码管VT1~VT3、R12-R21等组成数码显示电路。本机采用动态扫描显示方式,使用共阳数码管,P3.3~P3.5口作三只数码管的动态扫描位驱动码输出,通过三极管VT1-VT3驱动数码管。P1.0-P1.6口作数码管段码输出。  软件设计  程序用C语言编写,由主程序、外部中断服务程序、定时器TO中断服务程序、延时子程序等模块组成。主程序主要完成程序的初始化。外部中断0服务程序由测量、计算、读数等部分组成。定时中断服务程序由计时、动态扫描显示、无测试信号判断等部分组成。程序中用变量n对时间计数,用变量m对脉搏脉冲信号个数计数。  从P3.2口输入的与脉搏相对应的脉冲信号作为外部中断0的请求中断信号,外部中断采用边沿触发的方式。由于脉冲信号的频率很低,所以不适宜用计数的方法进行测量,故而采用测脉冲周期的方法进行测量,即用脉冲来控制计时信号,通过计时数计算出脉冲周期,再由脉冲周期计算出频率,从P3.2口每输入一次脉冲信号就能显示一次脉搏数。  定时器TO的中断时间为5ms,每中断一次计时变量n加1,因此计时的基本单位为5ms,例如一个脉搏脉冲周期对应的n值为240,则对应的时间为1.2s,由此可得每分钟脉搏数为50。如果n的值达到2000,即10秒钟仍没有发生外部中断,则表示没有脉搏脉冲信号输入,于是n被清零,测量结果显示也为0。  读数采用三位数码显示。定时器TO每中断一次显示一个位,因此3次中断就可以刷新一次数据,即15ms刷新一次数据。安装与调试  传感器的制作是一个关键。可将红外线发射二极管和接收二极管分别固定在一个塑料夹子的两侧,用时只需将夹子夹在手指上即可。制作时注意保证红外线接收二极管在使用时不要受到外界光线的干扰。  调试的主要工作是通过对RP1的调节来调整电路的灵敏度,RP1的阻值越小灵敏度越高,反之灵敏度越低。调试时可通过VD3的发光状态进行观察,如果脉搏跳动时VD3不跟随发光,则说明灵敏度偏低,不易检测到脉搏信号;如果在没有脉搏跳动时VD3偶尔也点亮发光,说明灵敏度偏高,容易受到干扰。

  • 压电薄膜传感器_压电薄膜传感器详情

    话说这个压电薄膜传感器是具有一种很独特的特性的,它是一种动态模式的应变性传感器,一般通过在人体的皮肤表层进行植入或者植入到人体内部,用来监测人体的一些生命迹象以及特征。其中压电薄膜传感器里面的一些薄膜元件是非常灵敏的,可以隔着外套探测出人体的脉搏。OFweek Mall传感器商城网说一下压电薄膜传感器在医疗行业的应用。1、压电薄膜传感器工作原理当你拉伸或弯曲一片压电聚偏氟乙烯PVDF高分子膜(压电薄膜),薄膜上下电极表面之间就会产生一个电信号(电荷或电压),并且同拉伸或弯曲的形变成比例。一般的压电材料都对压力敏感,但对于压电薄膜传感器来说,在纵向施加一个很小的力时,横向上会产生很大的应力,而如果对薄膜大面积施加同样的力时,产生的应力会小很多。因此,压电薄膜传感器对动态应力非常敏感,28μm厚的PVDF的灵敏度典型值为10~15mV/微应变(长度的百万分率变化)。使用'动态应力'这个术语是因为形变产生的电荷会从与薄膜连接的电路流失,所以压电薄膜传感器并不能探测静态应力。当需要探测不同水平的预应力时,这反而成为压电薄膜传感器的优势所在。薄膜只感受到应力的变化量,最低响应频率可达0.1Hz。2、压电薄膜传感器特点压电薄膜很薄,质轻,非常柔软,可以无源工作,因此可以广泛应用于医用传感器,尤其是需要探测细微的信号时。显然,该材料的特点在供电受限的情况下尤为突出(在某些结构中,甚至还可以产生少量的能量)。而且压电薄膜传感器极其耐用,可以经受数百万次的弯曲和振动。3、压电薄膜传感器医疗应用利用压电薄膜传感器的动态应变片特性,可以轻松的将压电薄膜直接固定在人体皮肤上(例如手腕内侧)。精量电子—美国MEAS传感器的产品型号1001777是一款通用传感器,传感器的一侧涂有压力敏感胶。但这款胶未经生物兼容性认证,在短期试验中可以将3M9842(聚亚安酯胶带)固定在皮肤上,再将压电薄膜传感器粘贴在3M胶带上。压电薄膜之所以即能探测非常微小的物理信号又能感受到大幅度的活动,是因为PVDF膜的压电响应在相当大的动态范围内都是线性的(大约14个数量级)。多数情况下,只要能明显区分目标信号和噪声的带宽,细小的目标信号都可以通过过滤器采集到。类似的压电薄膜传感器已在睡眠紊乱研究中用于探测胸部,腿部,眼部肌肉和皮肤的运动。另外,传感器可以通过探测肌肉(例如拇指和食指之间的肌肉)对电击的反应作为检验麻醉效果的指示器(神经肌肉传导)。压电薄膜传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨[/color][color=#333333]数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]风速传感器丨voc传感器丨[/color][color=#333333]光纤应变传感器[/color][color=#333333]丨位置传感器丨[/color][color=#333333]meas压力[/color][color=#333333]传感器丨[/color][color=#333333]称重传感[/color][color=#333333]器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨[url=http://mall.ofweek.com/1877.html]压电薄膜传感器[/url]丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

  • 光电传感器与红外传感器的区别

    光电传感器与红外传感器的区别

    [font=宋体][color=#1E1F24]光电传感器与红外传感器的主要区别在于它们的工作原理和用途。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]光电传感器通常使用光敏元件(如光敏电阻、光电池等)来检测光线或可见光的强度。当光线照射到光敏元件上时,光敏元件会根据光线强度产生相应的电信号。因此,光电传感器主要用于检测可见光的存在、测量光的强度和辨别颜色等。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]红外传感器则使用红外线来探测目标物体。红外线是一种波长在红色光和微波之间的电磁波,具有穿云透雾的能力。红外传感器通常使用热敏元件来探测目标物体发出的红外辐射,并根据目标物体的温度差异来判断是否存在目标物体。因此,红外传感器主要用于热成像、夜视、监控、消防等领域。[/color][/font][align=center][img=光电液位传感器,600,324]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311091558166644_7199_4008598_3.jpg!w600x324.jpg[/img][/align][font=宋体][color=#1E1F24]光电传感器和红外传感器在结构、性能和应用方面也存在差异。光电传感器的结构相对简单,通常由一个光敏元件和一些电子元件组成。而红外传感器的结构较为复杂,通常需要使用光学系统、热敏元件和信号处理电路等。光电传感器的响应速度较快,适用于高速检测和自动化控制等领域,而红外传感器的响应速度较慢,但具有较高的灵敏度和分辨率,适用于远距离探测和热成像等领域。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][url=https://www.eptsz.com]光电传感器[/url]和红外传感器是两种不同的传感器类型,它们的工作原理、结构、性能和应用等方面存在明显的差异。在选择使用时,需要根据实际需求和应用场景来选择合适的传感器类型。[/color][/font]

红外脉搏传感器相关的耗材

  • 红外叶表面温度传感器,红外叶表面温度传感器
    红外叶表面温度传感器,红外叶表面温度传感器,试剂,操作,说 明:1、基本参数说明:(在使用本传感器前必须先了解以下参数) 1)RTD温度信号输出: Vt (Td为转换后数字量) 2)RTD环境温度: Ta (单位为℃) 3)红外信号输出电压: Vo (Vd为转换后数字量) 4)红外物体温度: To (单位为℃)2、传感器类型参数: 1)电压型红外叶表面温度传感器: 供电电压范围:5~12V(7~24V供电时需定制,另外功耗将增加4mA) 输出电压信号:0~2.5V 理论测温范围:0~100℃ 平均功耗电流:0.45mA 注意:在此,测温范围与电压信号范围不是线性对应关系! 2)电流型红外叶表面温度传感器: 供电电压范围:7~24V 输出电流信号:0~25mA 理论测温范围:0~100℃ 平均功耗电流:4~25mA 注意:在此,测温范围与电压信号范围不是线性对应关系! 红外叶表面温度传感器,红外叶表面温度传感器,试剂,操作,说 明,功能及特点: .具备环境温度信号采集、输出功能; .采用集成性红外热电堆温度传感器; .测量精度较高,重复性、一致性较好; .采用环氧树脂封装,防水抗震性好; .电压输出式传感器具备低功耗特点。4、适用范围: .可广泛用环境、温室、实验室等的红外温度测量。
  • SKR 110红外远红外辐射传感器
    用途:SKR 110红外远红外辐射传感器用于测量太阳红外辐射和远红外辐射之间比率的一款设备,广泛应用于植物学、农学、气象学和建筑学等领域。技术规格:传感器余弦校正头探测器等半导体滤波器光学玻璃反应波段660nm/730nm测量范围20004 μmol/m2/sec线性误差0.2%绝对校准误差典型3%,最大5%灵敏度660nm波段:1 μAmp/30 μmol,730nm波段:1 μAmp/30 μmol,余弦误差3%方位角误差1%温度系数±0.1%/℃长期稳定性±2%响应时间电压输出型:10ns尺寸高69毫米×直径34毫米重量130克(带3米电缆时)防护等级IP68材质聚甲醛树酯电缆标准3米2芯屏蔽线工作温度-30~+75℃工作湿度0~100% RH产地:英国
  • SKR 110红外远红外辐射传感器
    用途:SKR 110红外远红外辐射传感器用于测量太阳红外辐射和远红外辐射之间比率的一款设备,广泛应用于植物学、农学、气象学和建筑学等领域。技术规格:传感器余弦校正头探测器等半导体滤波器光学玻璃反应波段660nm/730nm测量范围20004 μmol/m2/sec线性误差0.2%绝对校准误差典型3%,最大5%灵敏度660nm波段:1 μAmp/30 μmol,730nm波段:1 μAmp/30 μmol,余弦误差3%方位角误差1%温度系数±0.1%/℃长期稳定性±2%响应时间电压输出型:10ns尺寸高69毫米×直径34毫米重量130克(带3米电缆时)防护等级IP68材质聚甲醛树酯电缆标准3米2芯屏蔽线工作温度-30~+75℃工作湿度0~100% RH产地:英国
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