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仪器参数怎么找

发布时间:2022-06-30 10:29:21

⑴ 全站仪中棱镜参数和PPM值怎么设置

棱镜常数分为两种,通常我们所用的国产棱镜为-30mm,而进口棱镜为0mm。

PPM值依据棱镜参数设置,如果棱镜上写-30,就在仪器中设成-30,如果0就设置0。

⑵ ut4000b监护仪怎么看参数

总界面

一般看到的监护仪通常指床边监护仪,这种机型比较普遍,在医院重症监护室和冠心病监护室得以广泛的应用。它设置在床边与病人连接起来对病人的某些状态(如心率、呼吸率、体温、血压等)进行监视,并显示出参数。它往往与中央监护仪构成一个系统进行监护。其它的监护仪与其在参数方面基本一致,在外形方面可能会有所区别,本文重点向读者介绍下床边监护仪。

一般看到的监护仪如图:

⑶ 一台仪器的功率怎么算要那些参数

你好!
最大功率=电压×电流=280×100=28000瓦=28千瓦;
按功率因素0.1-0.96,
则该仪器功率可调范围是28×0.1---28×0.96,即2.8到26.9千瓦。
打字不易,采纳哦!

⑷ 频谱分析仪的参数怎么看0.8ps,100MHz 分别是什么

楼主的应是光谱分析仪,2500MHz指是的频率,0.8ps 20ps 正确的应该是0.8pm 20pm, pm是皮米,长度单位。1nm=1000pm

⑸ 如何看懂监护仪上的参数

根据监护仪上的心率、心律、血压、血氧、呼吸、脉搏等等来判断患者病情的变化,如果这些数据稳定,那么病情就是基本稳定的,任何一项出现异常,都有可能出现了病情变化。具体内容如下:

1、心率:每分钟心跳次数,一般正常成人为60-100次,一个人在休息中心率波动比较小,如果波动明显可能有问题,如果太快或太慢都有可能出现了问题。

2、心律:心脏跳动的节奏,观察是否规律,经常能看到是否有心律失常。抢救恶性心律失常必不可少。

3、血压:会根据具体病情,设定每隔多长时间测一次血压。对于高血压危象,急性心肌梗死,急性左心衰的血压监护非常重要。

4、血氧饱和度:根据这个数值,可以初步判断是不是缺氧。及时发现判断是否缺氧,为抢救提供了有力保证。

5、脉搏:接近心率的一个数据,可以用于鉴别因干扰引起的心率波动。

6、呼吸次数:每分钟呼吸次数,根据呼吸快慢判断呼吸情况及心脏情况。

注意事项:

1、设备的安放位置要能确保设备能够稳定不会跌落。各导联线、电源线、导管之间排放有序,以免造成勒死病人或绊倒其他人员的危险。

2、设备的工作温度应在0~40℃之间,湿度≤85%。因我院所处位置属于寒区,所以在存放设备的时候要注意室内温度,以免造成参数不准。

3、设备使用前应先检查设备是否放好,各导联线是否是本机所配,接口是否正确,不可用其他设备上的导联线在未经检查的情况下用蛮力接插导联线。

4、使用当中不要有液体洒落到本设备机壳内,如果出现这样的情况,请立即断开电源,与维修人员联系。

5、医护人员在使用监护仪的时候要轻拿轻放,操作按键用力适中,导联线按序接好。不可操之过急,用力过猛,或者拉、拽导联线,磕碰探头,以免造成零件的损坏。

⑹ 如何看监护仪上的参数

1、看每个数字那一栏的项目和对应数字。ECG代表心电图,ECG处的数字或者HR指的是心率;SPO2代表血氧饱和度;NIBP代表无创血压(IBP就是有创);RR代表呼吸频率;TEMP代表体温。

2、心率正常为60-100次/分;血氧饱和度正常为95%-99%;收缩压正常为90-140mmHg,舒张压正常为60-90mmHg。

建议按照说明书或在医生指导下使用。


(6)仪器参数怎么找扩展阅读:

基本原理

通过检测心脏电活动在人体体表特定两点间的电位差(即导联)变化,来反映心脏的工作状态。

心电图

心电-心脏节律性的收缩、舒张是血液在血管中循环的动力源泉,心肌细胞的兴奋和兴奋传播是细胞膜的生物电活动为基础的。所有心肌细胞膜生物电活动的整体就构成了心电信号。

心电图-心电信号经过人体组织传到体表,在体表利用心电电极监测这种信号并将其在时间轴上描记出来就构成心电图。

监护仪一般都可监护多导或十二导心电(ECG),并可对ECG波形做进一步分析,如:心率失常分析、起搏分析、ST段分析。

监护ECG并不能完全代替标准心电图机,目前监护的ECG波形一般还不能提供心电波形更细微的结构,而且两种仪器在测量电路中的带宽也不一样。

⑺ 如何选择多元素同时分析仪器的工作参数

金属多元素分析仪采用目前流行的VC6.0语言编制而成,是国内一款新型的多元素分析仪,可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁等多种材料中的锰、铜、镍、铬、钼、稀土、镁、钛、锌、铝、铁等多种元素。品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作,打印机直接打印结果。
一、主要技术参数:
1、分析方法:光电比色分析法
2、量程范围:0-1.999A吸光度值,0-99.99%浓度值
3、测量精度:符合GB223-88标准
4、可测元素:金属材料中锰、铜、镍、铬、钼、稀土、镁、钛、锌、铝、铁等

⑻ 功率分析仪的参数那么多,怎么选呢

简单说,需要根据自己的实际需求选择最合适的功率分析仪,而不是人云亦云,一般来讲,衡量功率分析仪有几个需要关注的点:

1、功率分析仪的精度,带宽,采样,通道,谐波,事件触发,滤波,录波,CAN通讯等基础功能,但需要注意,一般厂家的精度指的是在一定条件,比如工频,PF=1时候的精度,需要擦亮眼睛,根据实际测试条件来计算精度

2、合适的电压电流传感器,特别是主机如果精度高,传感器一定不能选差的,另外还有考虑如果外置传感器还有供电,传感器的延时误差主机是否可以补偿,特别是PF很小的时候这个问题比较严重。

3、合适的通道,一般建议预留几个插槽方便后续升级,要不然需要重新买一个多通道的。

⑼ 示波器显示器上的参数各表示什么它的垂直水平灵敏度分别是哪个键怎么看两个的数值

一、显示器上面的AUTO表示自动扫描,这个字符时有无信号触发,都有扫描迹线;
M POS是水平方向位移,调水平位移,后面的时间对应的是第一刻度线下的三角符号;
显示器下面的:CH1,表示目前工作的通道,后面的是对应的衰减因数(即每格多少伏—V/div);


M 500uS对应的是每格扫描速度500uS,即500uS/div;


接着的CH1表示是触发源是本通道,依次是上升沿触发,触发电平(调同步电平,此值会变)。


二、写着VOLTS/DIV的是垂直灵敏度开关,写着SEC/DIV的是时间扫描因数,这两个对应数在显示屏的下方这行。


示波器是电子领域较基础的测量工具之一,使用方法大同小异,建议找个师傅带带,半小时就能掌握基本测量方法,这样效率最高。



⑽ 仪器测定条件和参数

9.3.2.1 仪器校准

通常要先对仪器进行基本校准。现在的仪器都配有仪器自动校准程序,操作比较方便。仪器基本校准包括:

(1)质量校准

对质谱仪器质量标度的校准过程,通常在整个质量范围内进行,一般选择几个有代表性的轻、中、重质量范围的元素(如Li、In、U的质量浓度范围一般为10~50ng/mL)作为校准点进行自动校准。

(2)检测器校准

对检测器的脉冲和模拟两种模式的交叉自动校准。一般选择几个轻、中、重质量范围的元素(如Li、In、U的质量浓度范围一般为10~50ng/mL)进行校准。

9.3.2.2 仪器调谐

通过仪器调谐将仪器工作条件最佳化。对于多元素分析,一般是采取折中条件。调谐的主要指标是灵敏度、稳定性、氧化物等干扰水平。通常采用含有轻、中、重质量范围的元素的混合溶液(如Li、Be、Co、In、Rh、Ce、Th、Bi、U的质量浓度范围一般为1~10ng/mL)进行最佳化调谐实验。调谐的仪器参数包括透镜组电压、等离子体采样位置(深度和上下左右定位)、等离子体发生器的入射功率和反射功率、载气流速、检测器电压(需要调谐时)等。现代仪器都有自动调谐功能。

9.3.2.3 数据采集

ICP-MS有两种主要的数据采集方式,即扫描方式和跳峰方式。

(1)扫描方式

扫描方式是在相当多的点(大约15~20 点/峰)上采集数据,因而可确定每一同位素的峰形,并对曲线下的峰面积进行积分。若有足够多的存储通道或存储单元,则可收集和存储m/z=4~240质量范围内的所有同位素信息的完整质谱图。最大扫描速率最终由四级杆扫描速率和数据存储传输速率决定。扫描方式操作的主要优点是不仅可获得当时感兴趣的同位素数据,而且还可获得很宽质量范围内的备用数据。另外,由于能获得整个谱图,因而可以很容易地辨认出干扰峰。

(2)跳峰方式

质谱仪在几个固定质量位置(通常为1~3)上对每一感兴趣的同位素进行数据采集。在此操作方式中,峰的中心位置的定位十分重要,因为它被用来确定每个峰的测量起点。若每峰采用三点,则测量时除了取中心点外,还在其两边各取一点。而在每个单点测量中测量的是峰高。跳峰方式的优点是数据采集效率高,即没有把时间浪费在不需要的同位素上,而且在每个同位素上的停留时间是可以改变的,也就是说可以通过延长采集时间来改善那些强度较低的同位素的计数统计误差。

从理论上讲,跳峰测量方式在下述情况下可显示其优越性:①只需测定少数几个同位素(﹤20)时;②感兴趣的元素零星地分布在整个质量范围内时;③进行同位素比值测定时,在每个同位素上停留的时间可根据同位素的丰度加以确定,从而改善低丰度同位素的计数统计误差。

跳峰方式的缺点是:如果事后需要其他同位素信息时,这种方式没有这方面的记录,将无法提供这些信息。更重要的是,由于无法记录和检查整个谱图,因而也就无法观察和校正存在的干扰和基体影响。

在实际应用中,将跳峰和扫描两种操作方式的优点结合起来是十分有用的。某些仪器允许只扫描质量范围内的几个狭窄区段中的5~10个同位素,而它们之间的广大区间(有时称为扫描跳越区)则快速扫过,其数据不予采集。

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