tag 标签: 监测

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  • 2022-10-19 17:51
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    01 应用描述 瑞士 Sol 公司的专家给 OWDST(上流水位压力隧道)内的测试轨道通电,目的是为了 监测注射时的隧道的被动偏差 。该自动监测任务分为三个部分,五个采样长度,当任何一个监测距离超过设置的预警线,注射操作便会立即在中途停止。监测的剖面图大约在 20 米的距离上。依赖于坚固的设计和精确的测量,虹科Dimetix 的激光测距传感器成为了该恶劣测量环境下的理想选择。水渠的被动偏差水渠的内壳材质采用的是厚度为 0.5 米的非钢筋混凝土。为了适应混凝土衬里的相应拉应力(内部应力),混凝土外壳需要一个外力来被动偏差。为此,在喷射混凝土衬里和混凝土外壳之间的环形缝隙中施加了一个喷射压力,考虑到硬化和密封加固,一般会事先在周围的山体上通过孔和单体填料进行喷射注入。 02 产品优势 监测方位的传感器 传感器激光束可见,安装方便 最大工作温度范围在-40℃ 至 +60℃,能适应各种艰苦环境 自然表面最大测量距离可达 100 米 加反射板最大测量距离可达 500 米 精度±1㎜ 重复精度±0.3㎜ 测量数据可以轻松传输至 PLC 或 PC 免维护运行 03 虹科DIMETIX传感器——解决高精度应用要求的技方案 得益于清晰的产品组合,选取一款合适的 Dimetix 激光测距传感器是非常简单方便的。Dimetix 的传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括: 各种通讯接口如 SSI、RS-422/485、RS-232 和 2 个数字输出 。此外,还可以选 择工业以太网接口 PROFINET、EtherNET/IP 和 EtherCAT,并且所有的设备都具有 IP65 的防护等级 ,且 重量不到 500 克 ,给人们留下了深刻的印象!除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以 在 500 米的测量距离上到达±1㎜的精度 ,并且即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN 和 DEH 等类型的传感器都可以做到这一点。此外,DAE、DAN 和 DBN 类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们 更适用于测量距离在 500 米内或对成本敏感的项目 。
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    2014-6-8 19:05
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        长期以来,我的主要方向都投入到心脏的电生理的观察技术里面。事实上光靠心电图不能全面评价心脏的全面健康状况。为了更加全面的评估心脏健康,我把目光投向了心脏的无创血液动力学这个方向。接下来的一段时间,我拟在我们的动态和远程监护设备里面增加血液动力学指标的监护。 Holter和各种远程心电监护仪里面这些诊断和观察心脏病的设备里面将在未来不长的时间内增加更加全面的心脏健康观察技术。       无创血流动力学监护系统是一个独立的心脏监护系统。采用生物阻抗技术,它可以对患者的心腧量(CO)、心指数(CI)、无创血压(NIBP)、心电图(ECG)、和心阻抗图(ICG)等生命体征参数进行实时的检测和显示,全面的反应心脏的身理功能和肌体功能状态。    1、无创血流动力学检测系统的 临床意义    血流动力学笼统的讲指血液在人体内流动的力学过程,它受到四个方面的调节:心肌收缩力、心脏前负荷、心脏后负荷、心率。血流动力测量参数如以心指数为代表评定有无泵血功能不全的容量指标和以肺毛压为代表评定心衰程度的压力指标,以及以射血分数为代表评定心肌收缩力和协调性的心肌收缩指标对评价病人的循环状态具有重要意义,特别是在重症监护病房中对病情的判断和治疗起着积极的指导作用,为临床医生提供患者全方面的生命信息参数,帮助病情早期诊断,制定合理的治疗方案,观察药物疗效,以及经验总结学习等都既有临床价值。    一、无创血流动力学检测系统的临床应用    (-)无创血流动力检测系统在 科的应用    1. 提供与创伤性检测相似的信息    2. 能连续同步显示各项生理数据    3. 根据检测值可对循环功能障碍做出早期诊断和纠正治疗    4. 综合评价心,肺组织灌注功能    (二)无创血流动力血检测系统在心血管科的应用    1. 早期诊断心衰,评价心泵功能  2. 指导临床分型,选择合理治疗方案  3. 急性肺水肿的预警  4. 高血压的用药指导  5. 评价疗效  6. 提示预后    (三)无创血流动力检测系统在急诊科的应用    1. 对急危重症领域对早期病情判断,病情进展的适时分析,早期治疗,预后状况的评价起指导作用  2. 为不稳定的患者建立血流动力学监测基线。包括:心衰,COPD,低血压,外伤,心率失常,败血症,休克等  3. 根据不同的血流动力学状况,筛选患者接受适当的监护  4. 检测药物滴定的影响,评价,选择最佳的治疗方案。    (四)无创血流动力检测系统在重症监护(ICU)应用    1. 为危重患者建立血流动力学检测基线,及时发现血流动力学参数变化趋势,早期处理  2. 检测药物滴定的影响,控制液体输入量,选择最佳的治疗方案  3. 为有创检查提供帮助  4. 当有创检查存在下列情况时为患者提供血流动力学资料    (五)无创血流动力检测系统在老年科的应用    无创普查,有利于预防心血管疾病。对存在导致心血管疾病发病危险因素(如老龄,性别,高血压,糖尿病,高血脂,吸烟,肥胖,高纤维蛋白原,过量饮酒,体力活动不足等)的人群进行无创血流动力血检测,可早期了解各危险因素者的心功能状态,有利于预防心血管疾病。  .系统配有内置打印机,可打印数据报告、报警状态、趋势图、ICG/ECG曲线等,也可选择后台数据处理系统,建立病人资料的数据库,进行数据的统计和分析。   数字化无创血液动力学监测系统是利用阻抗心动描记法测得心率(HR),血压(BP),每博输出量(SV),每博指数(SI),心输出量(CO),心脏指数(CI),外周血管阻力(SVR),外周血管阻力指数(SVRI)等参数。   以上数据既往都有方法检测,但使用不便,价格昂贵,且通常都是有创的,更是存在一定风险。故此系统有以往检测方法不可比拟的优点。   且该系统检查的适应症广:   1.术前病人心功能评估; 2.老年患者补液量的评价; 3.各种休克患者心功能的评价与鉴别; 4.浮肿的鉴别诊断; 5.反映心衰方面可能早与部分先进的血液指标(如BNP); 6.健康体检者 。   http://www.innodesign.cc/article1-7-145.html
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    2012-10-12 15:03
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      作者: Keith James Keller , 德州仪器 (TI) 模拟现场应用   电池备份系统的精确电池电量监测需要加以特别考虑。使用TI 带阻抗追踪? 技术的电池电量计具有明显的优势,其在电池老化时并不要求电池组完全放电来完成自动记忆(计算电量)。本文讨论在备份应用中完成一次正确的电池自动记忆周期的不同实施方法和技巧。另外,我们还将对一个老化电池组容量和阻抗改变的案例研究进行回顾。   TI 的阻抗追踪算法利用电池的电压、电流和阻抗测量结果,来精确地计算电池组的剩余电池容量及运行时间。最精确的电池电量监测要求正确选择电池的具体化学性质。就本文而言,一共有六种不同类别的化学性质,每种类别又有数种可选项。   在确定电池备份系统的电池老化程度时,主要问题是(1) 电池的最大化学容量(Qmax),其单位为毫安-小时(mAh),以及(2) 电池的实际测得阻抗(R_a 表值),其将根据负载和温度决定真实的电池运行时间。   最值得注意的是,高温将对Qmax 和内部电池阻抗产生不利影响。低压(标准4.2-V 电池为3.9V 和4.1V 之间)下对电池充电和储存会延长其使用寿命,但这样做的代价是更短的运行时间。   以前的一些电池电量监测技术要求电池完全放电来更新容量信息。阻抗追踪技术消除了这种完全放电要求,取而代之的是使用两个松驰电压测量点来更新Qmax。在默认固件中,一般是在电池充电状态(SOC) 变化约40% 前后执行这些电压测量。利用TI 的改进版固件,该SOC 范围可以降至10%,以用于“浅”放电。降低Qmax 更新的SOC 范围会影响电池电量监测的精确度;SOC 范围使用越多,精确度越高。   需要根据电池化学性质,来在规定电压范围内执行两次松驰电压测量。若想查看根据电池化学性质确定的不合格Qmax 更新电压范围Excel? 文件,请访问 http://www.ti.com/lit/zip/slua372   表1 为该文件的一个摘录。如表所示,如果化学ID 为0100,则不允许Qmax- 更新电压测量位于3737 和3800mV 之间,因为该SOC 的电压分布平坦。这一不合格的电压范围基于对至少一个小时休眠期之后电池降电压的测量。在大于C/10 负载的放电期间,会执行阻抗测量和更新。(“C 放电率”评定是基于电池容量得出的。如果3s2p 电池组具有4400mAh的设计容量,则C/10 放电率为440mA。这种情况下,安全放电率为500mA。)   为了存储不同SOC 值的变化电阻,我们使用了15 个网格点。如果一个网格点被重新计算,则所有后续网格点都要做相应修改。需要进行超过500 秒的放电,以避免瞬态效应和电阻值失真。   如何开始一个 Qmax 电池自动记忆周期 TI 拥有显示状态并允许控制“阻抗追踪”电量计参数的评估软件。确认电池电压在不合格范围以外后,可向该电量计发送一条“重置”命令,设置R_DIS 位,并清除VOK 位。电量计完成正确的OCV 测量以后,R_DIS 位将会被清除。现在,可以开始电池充电或者放电,其将在数秒时间内设置VOK 位。利用针对10% 浅SOC 变化设置的固件,可允许充电/放电改变SOC 至少15%。停止充电/放电周期以后,允许电池放电(彻底耗尽状态长达5 小时)至不合格电压范围以外。VOK 位应该清除,其表明第二个有效OCV 测量已执行,并且顺利完成了Qmax 更新。   表 1 基于电池化学性质的不合格 Qmax- 更新电压范围   下列两个例子介绍了电池备份系统的不同系统实施。   示例 1 无源电池放电 在这种结构中,电量计芯片组的有源电流(~375 μA) 可用于更长时间的电池放电。根据电池组的具体容量,该时间可以为数月。通过设置“Operation Cfg A” 寄存器的SLEEP 位为0,可以编程实现让电量计持续保持在主动模式下。另一种方法是使用“Operation Cfg B”数据闪存寄存器中设置的固定位(NR=0) 置位/PRES GPI。   利用针对Qmax 更新浅放电(例如:20%)改进的固件,允许电池组放电至其容量的75%,然后再将电池充电至满电量。Qmax 参数可相应得到的更新。请注意,这种循环周期期间,只有Qmax 值而非电池阻抗(R_a表值)获得更新。我们假设在充电结束时允许有数小时的休眠,以进行第二个松驰电压测量。   示例 2 :有源电池放电 在这种结构中,系统的放电电阻可用于有源地对电池放电。这应由电池组内部或者系统外置的主处理器来控制。如前所述,阻抗网格点更新要求500 秒钟C/10 以上的放电电流。   即使10% 最小放电要求应用于Qmax 更新,理想情况下电池组也应通过两个阻抗网格点更新获得放电。这些都发生在约11% SOC 间隔的放电期间(即89%、78%、63%、52% 等)。这种情况下,100% 到75% 电量的放电便已足够。如果由于持久性原因,在SOC 位于80% 时存储电池电量,则在25% 放电内便会出现两次阻抗网格点更新。   正确的Qmax 更新仅发生在被充电或放电分隔的两次连续松驰电压测量完成之后(假设两次测量均位于指定化学ID 的不合格电压范围以外)。因此,在电池组被有源地放电至其电量的75% 以后,便要求数小时的休息,具体情况取决于SOC。(根据不同的电池化学性质,半充电状态要求长达3.5 小时,而完全放电状态则要求长达5 小时。)   案例研究 微太阳科技公司(Microsun Technologies) 的3s4p 8.8-Ah 电池组具有许多使用2006 年6 月生产的bq20z80 芯片组的LGDS218650 电池,我们通过它来研究长期蓄电效应。电池组在没有充放电循环的情况下,以约45% 的电量在室温下存放两年。重要参数为Qmax 变化和电池阻抗变化,以及剩余电量和运行时间计算的精确度。这些电池的估计自放电低于每年4%。   3Ω 的恒定电阻负载用于电池组放电(相当于约3.5A 放电率)。Qmax 变化和阻抗值变化分别显示在表2(下一页)和图1 中。平均而言,Qmax 降低3%,而电池阻抗增加35%。同这些电池变化一样,两年休眠期以后的初始放电周期精确度大于99%;特别是,达到终止电压时报告了67 mAh 的电量(67 mAh/8819 Qmax = 0.00761, 即0.761% 的误差)。   图 1 随时间变化而变化的电池阻抗       表 2 样品电池组放电前后的 Qmax 和电池阻抗值     
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    2011-9-5 15:38
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      走进影院,有木有常常被超酷超炫的电影画面所震撼?作为电子技术工程师,有木有对背后的视频技术知晓一二?——什么?不懂?!   没关系,跟泰克科技一起走进中国最具权威的广播、电影电视专业设备综合展览会——2011年北京国际广播电影电视设备展,欢迎您来到3008号展台,让泰克专家为您介绍最新的视频技术和测试解决方案,让我们在看热闹的同时,也能以内行的视角了解门道。    如果要说当前视频技术的酷与炫,时下大热的3D技术不得不提。泰克曾发表过一篇“全面认知3D视频——从技术概念到监测与测量”的文章全面介绍了3D的概念与测试方案(http://article.ednchina.com/TM/Comprehensive_cognitive_3D_video_from_concept_to_monitoring_and_measurement_techniques.htm),在8月24日至27日举办的广播电影电视设备展上,您还可以面对面看到3D视频制作与传输中关键的测试监测设备WFM8300、WFM5200和Sentry®数字内容监测仪,以及更多领先的音视频监测测试解决方案。    3D拍摄将获得左右两个画面,如果左右两个画面亮度差异很大,大家看3D效果会非常糟糕。3D拍出来的视频的亮度、色度、焦距测试可以利用泰克最新波形监测仪WFM8300进行监测。此外,WFM8300作为3D视频传输对应设备,该设备还可以同时观看两路信号,通过波形可以判断到底是左眼的画面在右边还是右眼的画面在右边,这样就可以立体感觉到是往内还是往外。   图1:泰克WFM8300进行视频电平调整。    3D拍好了到底怎么样传输?传输中的监测是一个重要环节。作为最多可同时监测四路3G-SDI信号的全功能波形监视器,WFM5200产品非常适合用于户外转播车、演播控制室以及后期制作室用于进行编辑、特效和颜色校正。由于其丰富的软件选件可针对具体应用进行配置,所以这两种新产品很好地迎合了市场上日益增加的“量身定做”的理念,能够轻松集成进现有系统架构。    对许多人来说,HD-SDI应用终将成为混合环境应用的一个组成部分,但它也使测量、监视和分析更为复杂。泰克公司工具的设计理念是,采用人们所熟悉的用户界面并为多格式和多标准提供支持。WFM5200系列产品采用紧凑型设计的同时,提供了现代视频内容创建、后期制作及播出传输所需的先进功能。应用包括户外移动转播车和演播控制室内的多路摄像机监测、内容编辑和特效、颜色校正以及内容质量控制。    除了上述几款重要的视频监测测试设备,本次展会同样可以看到泰克屡获大奖的Sentry®数字内容监测仪。泰克在Sentry®中增加了很多全新的报告功能,当前许多领先的有线电视运营商都在使用该产品,通过迅速识别、诊断和修复可能降低观众体验质量(QoE)的视频和音频错误,从而提升视频服务质量。   图2:多格式、多标准便携式波形监测仪。    更全面的最新广播电视监测测试解决方案,欢迎莅临泰克3008号展台了解,让您全面检阅超酷超炫视频背后的测试利器。     (更多相关新鲜资讯,敬请关注泰克科技官方微博:http://weibo.com/tekchina)
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