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儀器參數怎麼找

發布時間:2022-06-30 10:29:21

⑴ 全站儀中棱鏡參數和PPM值怎麼設置

棱鏡常數分為兩種,通常我們所用的國產棱鏡為-30mm,而進口棱鏡為0mm。

PPM值依據棱鏡參數設置,如果棱鏡上寫-30,就在儀器中設成-30,如果0就設置0。

⑵ ut4000b監護儀怎麼看參數

總界面

一般看到的監護儀通常指床邊監護儀,這種機型比較普遍,在醫院重症監護室和冠心病監護室得以廣泛的應用。它設置在床邊與病人連接起來對病人的某些狀態(如心率、呼吸率、體溫、血壓等)進行監視,並顯示出參數。它往往與中央監護儀構成一個系統進行監護。其它的監護儀與其在參數方面基本一致,在外形方面可能會有所區別,本文重點向讀者介紹下床邊監護儀。

一般看到的監護儀如圖:

⑶ 一台儀器的功率怎麼算要那些參數

你好!
最大功率=電壓×電流=280×100=28000瓦=28千瓦;
按功率因素0.1-0.96,
則該儀器功率可調范圍是28×0.1---28×0.96,即2.8到26.9千瓦。
打字不易,採納哦!

⑷ 頻譜分析儀的參數怎麼看0.8ps,100MHz 分別是什麼

樓主的應是光譜分析儀,2500MHz指是的頻率,0.8ps 20ps 正確的應該是0.8pm 20pm, pm是皮米,長度單位。1nm=1000pm

⑸ 如何看懂監護儀上的參數

根據監護儀上的心率、心律、血壓、血氧、呼吸、脈搏等等來判斷患者病情的變化,如果這些數據穩定,那麼病情就是基本穩定的,任何一項出現異常,都有可能出現了病情變化。具體內容如下:

1、心率:每分鍾心跳次數,一般正常成人為60-100次,一個人在休息中心率波動比較小,如果波動明顯可能有問題,如果太快或太慢都有可能出現了問題。

2、心律:心臟跳動的節奏,觀察是否規律,經常能看到是否有心律失常。搶救惡性心律失常必不可少。

3、血壓:會根據具體病情,設定每隔多長時間測一次血壓。對於高血壓危象,急性心肌梗死,急性左心衰的血壓監護非常重要。

4、血氧飽和度:根據這個數值,可以初步判斷是不是缺氧。及時發現判斷是否缺氧,為搶救提供了有力保證。

5、脈搏:接近心率的一個數據,可以用於鑒別因干擾引起的心率波動。

6、呼吸次數:每分鍾呼吸次數,根據呼吸快慢判斷呼吸情況及心臟情況。

注意事項:

1、設備的安放位置要能確保設備能夠穩定不會跌落。各導聯線、電源線、導管之間排放有序,以免造成勒死病人或絆倒其他人員的危險。

2、設備的工作溫度應在0~40℃之間,濕度≤85%。因我院所處位置屬於寒區,所以在存放設備的時候要注意室內溫度,以免造成參數不準。

3、設備使用前應先檢查設備是否放好,各導聯線是否是本機所配,介面是否正確,不可用其他設備上的導聯線在未經檢查的情況下用蠻力接插導聯線。

4、使用當中不要有液體灑落到本設備機殼內,如果出現這樣的情況,請立即斷開電源,與維修人員聯系。

5、醫護人員在使用監護儀的時候要輕拿輕放,操作按鍵用力適中,導聯線按序接好。不可操之過急,用力過猛,或者拉、拽導聯線,磕碰探頭,以免造成零件的損壞。

⑹ 如何看監護儀上的參數

1、看每個數字那一欄的項目和對應數字。ECG代表心電圖,ECG處的數字或者HR指的是心率;SPO2代表血氧飽和度;NIBP代表無創血壓(IBP就是有創);RR代表呼吸頻率;TEMP代表體溫。

2、心率正常為60-100次/分;血氧飽和度正常為95%-99%;收縮壓正常為90-140mmHg,舒張壓正常為60-90mmHg。

建議按照說明書或在醫生指導下使用。


(6)儀器參數怎麼找擴展閱讀:

基本原理

通過檢測心臟電活動在人體體表特定兩點間的電位差(即導聯)變化,來反映心臟的工作狀態。

心電圖

心電-心臟節律性的收縮、舒張是血液在血管中循環的動力源泉,心肌細胞的興奮和興奮傳播是細胞膜的生物電活動為基礎的。所有心肌細胞膜生物電活動的整體就構成了心電信號。

心電圖-心電信號經過人體組織傳到體表,在體表利用心電電極監測這種信號並將其在時間軸上描記出來就構成心電圖。

監護儀一般都可監護多導或十二導心電(ECG),並可對ECG波形做進一步分析,如:心率失常分析、起搏分析、ST段分析。

監護ECG並不能完全代替標准心電圖機,目前監護的ECG波形一般還不能提供心電波形更細微的結構,而且兩種儀器在測量電路中的帶寬也不一樣。

⑺ 如何選擇多元素同時分析儀器的工作參數

金屬多元素分析儀採用目前流行的VC6.0語言編制而成,是國內一款新型的多元素分析儀,可檢測普碳鋼、低合金鋼、高合金鋼、生鑄鐵、球鐵、合金鑄鐵等多種材料中的錳、銅、鎳、鉻、鉬、稀土、鎂、鈦、鋅、鋁、鐵等多種元素。品牌電腦微機控制,全中文菜單式操作,列印機直接列印結果。
一、主要技術參數:
1、分析方法:光電比色分析法
2、量程范圍:0-1.999A吸光度值,0-99.99%濃度值
3、測量精度:符合GB223-88標准
4、可測元素:金屬材料中錳、銅、鎳、鉻、鉬、稀土、鎂、鈦、鋅、鋁、鐵等

⑻ 功率分析儀的參數那麼多,怎麼選呢

簡單說,需要根據自己的實際需求選擇最合適的功率分析儀,而不是人雲亦雲,一般來講,衡量功率分析儀有幾個需要關注的點:

1、功率分析儀的精度,帶寬,采樣,通道,諧波,事件觸發,濾波,錄波,CAN通訊等基礎功能,但需要注意,一般廠家的精度指的是在一定條件,比如工頻,PF=1時候的精度,需要擦亮眼睛,根據實際測試條件來計算精度

2、合適的電壓電流感測器,特別是主機如果精度高,感測器一定不能選差的,另外還有考慮如果外置感測器還有供電,感測器的延時誤差主機是否可以補償,特別是PF很小的時候這個問題比較嚴重。

3、合適的通道,一般建議預留幾個插槽方便後續升級,要不然需要重新買一個多通道的。

⑼ 示波器顯示器上的參數各表示什麼它的垂直水平靈敏度分別是哪個鍵怎麼看兩個的數值

一、顯示器上面的AUTO表示自動掃描,這個字元時有無信號觸發,都有掃描跡線;
M POS是水平方向位移,調水平位移,後面的時間對應的是第一刻度線下的三角符號;
顯示器下面的:CH1,表示目前工作的通道,後面的是對應的衰減因數(即每格多少伏—V/div);


M 500uS對應的是每格掃描速度500uS,即500uS/div;


接著的CH1表示是觸發源是本通道,依次是上升沿觸發,觸發電平(調同步電平,此值會變)。


二、寫著VOLTS/DIV的是垂直靈敏度開關,寫著SEC/DIV的是時間掃描因數,這兩個對應數在顯示屏的下方這行。


示波器是電子領域較基礎的測量工具之一,使用方法大同小異,建議找個師傅帶帶,半小時就能掌握基本測量方法,這樣效率最高。



⑽ 儀器測定條件和參數

9.3.2.1 儀器校準

通常要先對儀器進行基本校準。現在的儀器都配有儀器自動校準程序,操作比較方便。儀器基本校準包括:

(1)質量校準

對質譜儀器質量標度的校準過程,通常在整個質量范圍內進行,一般選擇幾個有代表性的輕、中、重質量范圍的元素(如Li、In、U的質量濃度范圍一般為10~50ng/mL)作為校準點進行自動校準。

(2)檢測器校準

對檢測器的脈沖和模擬兩種模式的交叉自動校準。一般選擇幾個輕、中、重質量范圍的元素(如Li、In、U的質量濃度范圍一般為10~50ng/mL)進行校準。

9.3.2.2 儀器調諧

通過儀器調諧將儀器工作條件最佳化。對於多元素分析,一般是採取折中條件。調諧的主要指標是靈敏度、穩定性、氧化物等干擾水平。通常採用含有輕、中、重質量范圍的元素的混合溶液(如Li、Be、Co、In、Rh、Ce、Th、Bi、U的質量濃度范圍一般為1~10ng/mL)進行最佳化調諧實驗。調諧的儀器參數包括透鏡組電壓、等離子體采樣位置(深度和上下左右定位)、等離子體發生器的入射功率和反射功率、載氣流速、檢測器電壓(需要調諧時)等。現代儀器都有自動調諧功能。

9.3.2.3 數據採集

ICP-MS有兩種主要的數據採集方式,即掃描方式和跳峰方式。

(1)掃描方式

掃描方式是在相當多的點(大約15~20 點/峰)上採集數據,因而可確定每一同位素的峰形,並對曲線下的峰面積進行積分。若有足夠多的存儲通道或存儲單元,則可收集和存儲m/z=4~240質量范圍內的所有同位素信息的完整質譜圖。最大掃描速率最終由四級桿掃描速率和數據存儲傳輸速率決定。掃描方式操作的主要優點是不僅可獲得當時感興趣的同位素數據,而且還可獲得很寬質量范圍內的備用數據。另外,由於能獲得整個譜圖,因而可以很容易地辨認出干擾峰。

(2)跳峰方式

質譜儀在幾個固定質量位置(通常為1~3)上對每一感興趣的同位素進行數據採集。在此操作方式中,峰的中心位置的定位十分重要,因為它被用來確定每個峰的測量起點。若每峰採用三點,則測量時除了取中心點外,還在其兩邊各取一點。而在每個單點測量中測量的是峰高。跳峰方式的優點是數據採集效率高,即沒有把時間浪費在不需要的同位素上,而且在每個同位素上的停留時間是可以改變的,也就是說可以通過延長採集時間來改善那些強度較低的同位素的計數統計誤差。

從理論上講,跳峰測量方式在下述情況下可顯示其優越性:①只需測定少數幾個同位素(﹤20)時;②感興趣的元素零星地分布在整個質量范圍內時;③進行同位素比值測定時,在每個同位素上停留的時間可根據同位素的豐度加以確定,從而改善低豐度同位素的計數統計誤差。

跳峰方式的缺點是:如果事後需要其他同位素信息時,這種方式沒有這方面的記錄,將無法提供這些信息。更重要的是,由於無法記錄和檢查整個譜圖,因而也就無法觀察和校正存在的干擾和基體影響。

在實際應用中,將跳峰和掃描兩種操作方式的優點結合起來是十分有用的。某些儀器允許只掃描質量范圍內的幾個狹窄區段中的5~10個同位素,而它們之間的廣大區間(有時稱為掃描跳越區)則快速掃過,其數據不予採集。

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