红外脉搏检测仪

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红外脉搏检测仪相关的厂商

  • 18916787161 作为无损检测行业的专业制造商,科电仪器技术为先导,为客户提供高效、上等的检测解决方案。我们的检测技术涵盖超声波测厚仪、涂镀层测厚仪、防腐层检漏仪、电火花检测仪、led观片灯、红外线检测等领域。 服务范围广阔,石油、化工、航空,造船、电力、军工、钢铁、机械、冶金、汽车、锅炉压力容器、玻璃及金属加工等,安全有效的提供您无损及环境检测服务 Te l 18916787161
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  • 科电检测仪器公司成立于2002年,属于国家认证批准的高新技术企业,是中国领先的检测仪器生产制造商。公司集研发、生产、销售和服务为一体,专业提供一流的检测仪器与全面的技术解决方案。总部坐落于山东省济宁市,公司厂区占地面积18800多平方米。公司技术力量雄厚,有完善的生产工艺、精湛的技术开发及生产实力,拥有自主知识产权。科电公司多年来始终坚持“用心制造、成就精品”的产品开发目标,秉承“科学管理、精心制造、优质服务、追求卓越”的质量方针,全面建立质量管理体系,经过10年的不懈努力,目前已发展壮大成为资产过亿、员工上百,并拥有3家控股公司及多家办事处的企业,产品涉及超声检测、涂装检测、埋地管线检测、红外检测、气体检测等多个领域的高科技产业型经济实体。 公司目前生产产品有:HCH系列超声波测厚仪、MC系列涂镀层测厚仪、MCW涡流测厚仪、FJ系列埋地管线检测仪、DJ系列电火花检漏仪、GP系列LED观片灯、HM系列黑白密度计、TM系列红外线测温仪、YD系列里氏硬度计等。  另外,本公司还为用户提供各种"非标准"式大功率仪器设备及投入式超声振板。只要一个电话说出您的要求,剩下的事情就由我们来做!  秉承“全力以赴,打造精品”的一贯宗旨,科电公司从非凡走向卓越,在无损检测之领域创造出一个又一个的辉煌成就。不只是成就,而是成就背后的创见。萃集前瞻未来的尖端理念与精湛工艺,永远为客户打造出一代又一代的超值产品,同时为科电公司再添无上荣耀!
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  • 宁波高新区瑞辉检测仪器有限公司是一家以专业生产代理感应加热设备、无损检测仪器、故障诊断仪器、振动检测仪器、液压五金工具等集科、工、贸为一体的综合性仪器设备公司。公司生产的的轴承加热器、轴承安装工具、轴承感应拆卸器、轴承拉拔器、测振仪、动平衡仪、振动故障分析仪、液压千斤顶、液压扳手、液压拉马、液压拔轮器、液压弯管机等仪器设备广泛应用于电力、石油、化工、冶金、水泥、矿山、纺织、造纸等领域,深受广大客户单位好评。宁波瑞辉公司不断的引进各种检测工具及分析系统,结合实际并辅之以不断的创新,给客户提供一流的技术和专业的服务,以“专业、务实、求真、热忱”八个字为服务宗旨,不断钻研各种检测新技术和设备新资讯,提升产品检测和设备诊断素质,在传统产品检测和设备维修技术与策略上,不断扩展新型检测技术,为广大客户提供优质服务。主要销售产品有:轴承加热器,轴承安装工具,轴承感应拆卸器,轴承故障检测仪,振动分析仪,电机故障检测仪,现场动平衡仪,激光对中仪,皮带轮对中仪,管道漏水检测仪,管线探测仪,电缆故障定位仪,油质检测仪,超声波探伤仪,超声波测厚仪,涂层测厚仪,测振仪,液压拉马,液压弯管机等仪器设备。品牌有:美国铁姆肯TIMKEN、荷兰BEGA、荷兰TM、美国宝丽声、香港希玛、瑞士森马、瑞典SKF、瑞典Damalini、瑞典VMI、瑞典SPM、德国FAG、德国KK、伊麦特、英国声纳、英国迪纳声、美国宝赛罗、美国雷泰、美国福禄克、美国FLIR、美国泛美、美国富沃德、美国尼通、美国伊诺斯、瑞士莱卡、英国雷迪、德国德图、英国易高、英国雷迪、上海仲谋、上海华阳、上海星晟、上海自仪、北京时代、北京振通、北京时代龙城、北京美泰、济宁科电、济南时代试金、宁波瑞辉、北京埃德尔、杭州爱华,西安爱德华、西安华傲、江苏捷通、江苏欧能达、南通友联、河北玉龙、河北玉立、汕头超声等。
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红外脉搏检测仪相关的仪器

  • 参数 规格SpO2测量范围 35%~99%血氧饱和度报警范围 与显示范围一致,设置步长为1%SpO2测量精度 90%-99%,精度:±2%;70%-89%,精度:±3%;≤70%,精度无定义。报警范围 与显示范围一致,设置步长为51bpm脉率测量范围 30bpm~240bpm脉率测量精度 ±1bpmSpO2数值以及脉率的刷新频率 约1秒SpO2脉率平均 8秒脉冲重复频率的声音 PR声调峰值波长范围 500nm-1000nm最大视觉输出功率 150mW脉搏率显示 数字功耗 正常测量时,小于40mA 断电状态下,小于50uA;电池 d.c.3VAAA(×2) 当电池电量接近用尽时,脉搏血氧仪将自动关闭。
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  • 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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  • 手持数字式脉搏血氧仪应专用于兽医,提供先进的数字式SAC血氧仪。手持数字式脉搏血氧仪适合低灌流/高速流动的情况。条状式数据化之脉搏冲力测量。手持数字式脉搏血氧仪可提供珍禽异兽至马匹等所有病患,其血氧饱和度和脉搏监测(包括2个脉搏血氧仪感应器)。 手持数字式脉搏血氧仪包含电池(由6个AA电池供电)。可调式警报设定。可见式和声响式报警信号。可应用于多方面包括:手术、工作准备区及在室外。非常便于携带。可容纳99组记忆。可选搭使用红外线列印机(8411)。可选搭充电器(1611, 105-125V, and 1612, 208-252V)。
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红外脉搏检测仪相关的资讯

  • 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
  • 《数字经济大变革》——读懂数字经济,把握时代脉搏
    近年来,数字经济的发展浪潮席卷全球,发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深都前所未有。数字经济对于每个人、每个组织都是一次巨大的机会,也推动商业模式、商业蓝海、娱乐方式、用户体验的深刻变革。党的二十大报告提出,加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。在数字经济时代,如何进一步让大众提升数字经济素养和数字经济知识就显得尤为重要。近日,由数字经济学家陈晓华与沐盟集团董事长吴家富共同主编的《数字经济大变革》正式出版,本书围绕数字经济这一核心主题,从数字经济的发展历史、数字经济的本质和原理、数字经济发展所面临的机遇与挑战、数字经济的三个核心要素、数字经济与产业发展等几个方面对这一轮数字经济革命进行了全面的、系统性的阐述。其中在数字经济与产业发展部分,加入了新能源、生物医药及智能科技领域公司数字化转型的实际案例和解决方案,印证了数字经济的变革深入到各行各业,实现数字化转型是企业加速发展的必由之路。同时本书还邀请到第一届国务院国有重点大型企业监事会主席-谢钟毓为本书做序,在此特别感谢谢老对本书编写的大力支持,谢老在序言中表示:《数字经济大变革》一书是作者在数字经济领域多年积累成果的呈现,本书基于新一代信息技术与实体经济的深度融合探索、发展数字经济与重构治理模式提出宝贵的经验,涵盖多项该领域典型企业的实践案例,对研究中国数字经济理论体系与政府企业数字化转型实践都具有一定的借鉴和指导作用,也衷心希望更多专家学者共同参与到这项伟大事业之中,为推动中国数字经济高质量发展贡献自己的力量。《数字经济大变革》的出版是对数字经济普及以及数字化转型发展的重要理论支持,全面解读未来十年数字经济对企业和个人的影响:对个人而言,如何把握数字经济带来的成长机会;对企业和组织而言,如何把握数字经济带来的未来发展机会;对国家和社会而言,如何在数字经济的浪潮下实现可持续发展,这些问题都将在本书中寻找到对应的解决方案。数字经济被称为第五次财富发展的风口,前四次分别是下海、发股、房改、互联网,而当前是发展数字经济最好的机遇,随着数字经济规划的出台,涌现出一条价值十万亿的产业,数字经济核心产业增加值将占到GDP总量的10%以上,这个10%必然意味着数字经济将达到史无前例的高度。当前国内大多数传统产业产能过剩、消费疲软,必须需要通过数字技术提高生产率,从而出现新的财富增长点,无论是对于投资还是消费,都是一次重要的机遇。希望每个人都可以从本书中有所收获,真正做到读懂数字经济,把握时代脉搏。请在小程序里购买。#小程序://京东购物/ZixbrJSJDL2yh3b

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  • 【原创大赛】指夹式脉搏血氧仪检测中面临的问题

    【原创大赛】指夹式脉搏血氧仪检测中面临的问题

    指夹式脉搏血氧仪是通过测量动脉搏动期间光吸收量的变化,以无创方式测量血氧饱和度和脉率的医用计量器具。在医疗机构多用于对病人生命体征的检测,也是多参数监护仪的一项关键参数,应定期进行检测确认计量性能。目前与该检测项目相关的技术规范主要有:JJG(粤)014-2010《医用多参数监护仪》检定规程、JJG(新)12-2014 《多参数监护仪》检定规程、[url=https://www.baidu.com/link?url=ujzCr9WfhTZh1U6XttSWxsRLM7E1hwAODALnCLCqGGuw0GEpapELiFMXiqbrzlmkilY6vrvPYfUKa21f5oK0IG78hGh0V8p9loFaHGxn-Ai&wd=&eqid=b5ed4dfd000bfb6b000000025da726f8][color=#434343]JJG([/color][color=#434343]闽) 1038-2011[/color][color=#434343]  《多参数监护仪》检定规程[/color][/url]、JJF(沪)5-2015《脉搏血氧计》校准规范 、[url=https://www.baidu.com/link?url=VmBMSozjIw2sB_fkfknlroqDnkxCVKd7g4fDNMWhkJi7FROQFT4AXibH7HD78c1B&wd=&eqid=a310e6b000079b64000000025da729bc][color=#434343]JJF([/color][color=#434343]京) 31-2003[/color][color=#434343]《脉搏血氧计  ([/color][color=#434343]试行)[/color][color=#434343]》校准规范  [/color][/url],均为地方性检定规程或校准规范,而且全部采用血氧饱和度模拟器作为检定或校准的主要检测设备。常见的血氧饱和度模拟器包括:FLUKE Index2血氧饱和度模拟器、SURPASS-A型反射式血氧饱和度模拟器、ProSim 8型病人模拟器等检测设备。该类检测设备只有在输出曲线与脉搏血氧仪预制的检测曲线相吻合的情况下,输出的参考值才能与脉搏血氧仪的测量结果进行比较。而对于血氧饱和度模拟器因曲线种类多样,且曲线不可知,仅能在使用中选择预置的曲线种类,模拟器提供的标准曲线是否准确无法验证,所以在时间检定、校准中该项目并没有严格的溯源关系。所以目前颁布执行的检定规程、校准规范虽然归定了血氧饱和度模拟器的测量范围和允许误差,但实际的检测结果却并不可靠,或部分规程直接回避了此项问题,不对脉搏血氧仪的准确度进行检定、校准,仅对测量重复性做出要求。如JJG(粤)014-2010《医用多参数监护仪》检定规程要求如下:[img=,355,181]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171359353146_2762_1638093_3.png!w355x181.jpg[/img]而血氧饱和度是一项重要的人体特征指标,正常应不低于94%,在94%以下为供氧不足。医疗机构使用脉搏血氧仪对病人的血氧饱和度进行实时监控,本意是通过对病人血氧饱和度的定量监控,掌握病人的生命体征状态,而目前执行的检定规程、校准规范,恰恰在对血氧饱和度测量误差的检定、校准方面存在不足。改进指夹式脉搏血氧仪检测的建议:1、指夹式脉搏血氧仪因不在《国家计量检定系统表》内,根据计量检定必需依据《国家计量检定系统表》进行的要求,该项目不适合通过检定的方式溯源,不应制定检定规程,或在检定规程中加入该项目。而是采用校准的方式确认脉搏血氧仪的计量性能。2、用于脉搏血氧仪检测使用的血氧饱和度模拟器目前没有严格的检定方法、校准方法,无法溯源,所以在无法确定准确度的情况下,应考虑检测结果的一致性。通过组织实验室间集中比对的方式,确定用于脉搏血氧仪校准使用的血氧饱和度模拟器各条检测曲线的参考值,每台模拟器在校准脉搏血氧仪时均向参考值修正,实现校准结果的一致性。[color=#434343]3[/color][color=#434343]、血氧饱和度模拟器的校准应由批准校准规范执行的机构组织执行,并通过建立计量标准的方式对脉搏血氧仪的校准工作进行管理,保证一定范围内脉搏血氧仪的校准结果的一致性。[/color]

  • 【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。

  • 【原创大赛】对JJF(京)31《脉搏血氧计校准规范征求意见稿》的反馈意见

    【原创大赛】对JJF(京)31《脉搏血氧计校准规范征求意见稿》的反馈意见

    [size=18px] 脉搏血氧计是采用分光光度测定法,通过红光和近红外光通过组织的吸收比率而计算获得人体内动脉血氧饱和度的检测设备。为了解决该设备的定期溯源问题,早在2003年北京市就颁布了JJF(京)31-2003《脉搏血氧计较准规范》。但受当时技术能力所限,该较准规范并不完善。所以2019年对该规范进行了修订,并发布了征求意见稿,但该征求意见稿仍存在较多问题,主要问题如下:[/size][size=18px][b][font=仿宋] 一、《脉搏血氧仪校准规范征求意见稿》关于计量特性的描述与所选用的标准器执行的较准规范,[/font][url=https://www.baidu.com/link?url=t3jw72rHkO27MqiOv6MsTS8z9rqeroTi8vXKPZ4UQPy5Nir6ja1hv0-klUghSrqQR73xg8YwosNF42vcFf5V5a&wd=&eqid=99586bba0064ccc5000000035df2dcec][font=仿宋]JJF1542-2015《血氧饱和度模拟仪校准规范》  [/font][/url][font=仿宋]关于计量特性的描述存在冲突。[/font][/b][/size][size=18px][b][font=仿宋] [font=仿宋]《脉搏血氧仪校准规范征求意见稿》第5.2条款:“[/font][font=仿宋]5.[/font][font=仿宋]2 [/font][font=仿宋]血氧饱和度[/font][font=仿宋]SpO2测量误差:[75~100)%测量范围内:测量误差[/font][font=仿宋]不大于[/font][font=仿宋]2%[/font][font=仿宋];[/font][font=仿宋]小于75%的测量范围内:测量误差[/font][font=仿宋]不大于[/font][font=仿宋]3%[/font][font=仿宋]。[/font][font=仿宋]”。[/font][/font][/b][/size][size=18px][font=仿宋][font=仿宋] JJF1542-2015《血氧饱和度模拟仪校准规范》第5.1条款:“5.1血氧饱和度值:模拟仪血氧饱和度示值误差绝对值在75%~100%测量范围内不大于2%;在35%~74%测量范围内不大于3%。”。[/font][/font][/size][font=仿宋][font=仿宋][size=16.0000pt] 此处[b]《脉搏血氧仪校准规范征求意见稿》规定的[/b]脉搏血氧仪的测量误差与《血氧饱和度模拟仪校准规范》规定的血氧饱和度模拟仪的示值误差相等,属同等准确度。虽然《脉搏血氧仪校准规范征求意见稿》在表1 测量标准及其他设备中重新规定了血氧饱和度模拟仪的技术要求,但与JJF1542-2015《血氧饱和度模拟仪校准规范》给出的技术要求不一致。[/size][/font][/font][font=仿宋][size=16.0000pt][font=仿宋][img=,690,332]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006011031137099_4235_1638093_3.png!w690x332.jpg[/img][/font][/size][/font][font=仿宋][size=16.0000pt][font=仿宋] 征求意见稿给出的脉搏血样计的计量性能要求[/font][/size][/font][font=仿宋][size=16.0000pt][font=仿宋][img=,690,331]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006011032596591_314_1638093_3.png!w690x331.jpg[/img][/font][/size][/font][font=仿宋][size=16.0000pt][font=仿宋][img=,573,388]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006011035147276_8927_1638093_3.png!w573x388.jpg[/img][/font][/size][/font][font=仿宋][font=仿宋][size=16.0000pt][b] 《脉搏血氧仪校准规范征求意见稿》的成文时间明显晚于[b][url=https://www.baidu.com/link?url=t3jw72rHkO27MqiOv6MsTS8z9rqeroTi8vXKPZ4UQPy5Nir6ja1hv0-klUghSrqQR73xg8YwosNF42vcFf5V5a&wd=&eqid=99586bba0064ccc5000000035df2dcec]JJF1542-2015《血氧饱和度模拟仪校准规范》[/url]的颁布日期,对标准器性能上未做到统一,一旦实施,标准器的溯源将存在问题。[/b][/b][/size][/font][/font][size=16.0000pt] 二、[font=仿宋][font=仿宋][b]《脉搏血氧仪校准规范征求意见稿》[/b][/font][/font]7.2.2注释部分描述不准确[/size][font=仿宋][size=16pt][b][font=仿宋][b][img=,690,258]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006011040269965_6944_1638093_3.png!w690x258.jpg[/img][/b][/font][/b][/size][/font][font=仿宋][font=仿宋][font=仿宋]三、实际测量结果为脉搏血氧仪重复性却描述为误差[/font][/font][/font][font=仿宋][font=仿宋][font=仿宋][img=,564,248]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006011041284801_8900_1638093_3.png!w564x248.jpg[/img][/font][/font][/font][font=仿宋][font=仿宋][font=仿宋] 而且以血氧饱和度模拟仪提供的血氧饱和度的设定值作为约定真值也是不合理的。如血氧饱和度模拟仪提供的R曲线,与脉搏血样计的R曲线不匹配,测量结果将严重偏移模拟仪提供的参考值,标准偏差也会增大,不能真实反映脉搏血样仪的计量性能。[/font][/font][/font][size=16.0000pt]四、全部测量过程未进行测量误差的测量,[font=仿宋][font=仿宋][b]《脉搏血氧仪校准规范征求意见稿》[/b][/font][/font][/size][font=仿宋][size=16.0000pt]5.2计量性能描述内容为测量“重复性”而非“测量误差”?[/size][/font][font=仿宋][font=仿宋][size=16.0000pt] 虽然《脉搏血氧仪校准规范征求意见稿》在7.2.4中为了回避模拟仪溯源性的问题,采用了标准偏差的方式表示测量误差,但该方式是不准确的。该测量方法虽然以模拟器提供的示值作为约定真值,但计算结果所体现的还是脉搏血氧仪各次测量结果与约定真值间的分散性,是一种重复性,而不是误差。同时由于模拟器的溯源性一直存在争议,建议尽量回避采用误差描述测量结果。国家计量院研制的血氧饱和度模拟仪校准装置也仅体现了设备的测量重复性,而回避的示值误差,如需要确定测量误差,需改进血氧饱和度模拟仪的溯源方式,如:采用区域内比对的方式,确定模拟器参考值的修正值(但需不同的R校准曲线分别比对,工作量较大)。[/size][/font][/font][font=仿宋][size=21.3333px][b]结束语[/b][/size][/font]制定对社会公开发布的技术规范应该是很严谨的工作,[b][font=仿宋][b][font=仿宋]《脉搏血氧仪校准规范征求意见稿》也为广大计量技术人员提供了很好的反面教材,[/font][/b][/font][/b]在制定该类技术规范时应首先要了解设备的基本原理,可选用的标准器的性能和溯源性,采用合理的、能够真实反映被检设备计量性能检测方法。

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