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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
人工透析机 ,在正常透析时根据需要 ,把温度设到一定值 ,透析液在透析器内与血液隔半透膜而流过 ,如温度过低 ,会使血液温度降低 ,病人会感到发冷 ,反之血液温度升高 ,会产生凝血 ,危及病人生命 ,故透析液温度要求在 35℃~ 4 0℃连续可调 ,精度为± 2 % ,安全上下限± 1℃ ,超温度报警 ,由于参数需长期监测 ,因此稳定性要求较高 ,在 5~ 6h内参数应保持不变。一旦透析液温度出现问题 ,机器发生报警 ,并中断透析 ,因此 ,必须控制透析液温度 ,以满足透析的需要 ,下面就该系列机器温度电路原理进行分析。1 电路原理该系列机的温度电路为脉冲…  相似文献   

2.
目的研究一种基于AT89S52单片机的多路温度监测系统,用于监测环境温度。方法多路温度监测系统由主控制器、温度采集电路、温度显示电路、报警控制电路及键盘输入控制电路组成。系统利用单片机AT89S52做控制及数据处理器、智能温度传感器DS18B20做温度检测器、LED数码显示管做温度显示输出设备。结果系统经过测试,测温范围大(-50~+110℃),测量精度高(误差在1℃以内)。结论硬件电路比较简单,成本较低,读数显示直观,使用方便。  相似文献   

3.
根据工作的需要,我们设计了一种精度高,稳定性好,测温范围0℃~50℃的温度测量电路。  相似文献   

4.
吴罡 《医疗装备》2004,17(10):36-36
故障一 :样品箱温度不恒温 ,超过 4 2℃ (正常恒定温度为 37℃ )。分析与检修 :血气分析仪正常工作时 ,样品箱温度控制在 37℃± 0 1℃ ,RS3、RS4 、RV以及测温热敏电阻组成的测温电桥输出的测温信号电压经集成运算放大器放大→IC10 D缓冲放大器→电压控制电流源→控制IC12 多谐振荡器高、低电平输出→功率驱动电路→控制样品箱加热器电源通断。当样品箱温度超过37℃不能恒温时 ,说明电路一直处于加热状态。可能原因有 :热敏电阻损坏、达林顿管损坏以及门控电路故障。拔下样品箱的 2 5芯插头 ,用万用表 10 0kΩ档测量 2 5芯插座的①、…  相似文献   

5.
本文测试了LM35温度传感器良好的温度线性特性,特别是在30℃~60℃范围内,其电压一温度呈良好的线性特性,并给出了利用LM35设计的应用电路。  相似文献   

6.
Stratus荧光酶免分析仪故障检修一例   总被引:1,自引:0,他引:1  
1故障现象仪器按规定时间预热后,作标准品检测时,检测值与实际值相差甚远,不是过大就是过小,无法作样品检测。观察显示器的监控工作参数,“BLOCKTEMP”参数无规律忽高忽低。通过进一步观察发现,开机时间越长,温度愈不稳定。正常情况下,“BLOCKTEMP”为:40.0℃±0.2℃。2分析与检修根据故障现象判断为“BLOCKTEMP”检测电路出现不稳定的故障,导致仪器无法正常工作。由于厂家没有提供技术资料,图1温度检测、控制电路原理框图卸开仪器后,测绘出电路原理图。电路原理方框图见图1。图1中,虚线内是“BLOCKTEMP”检测电路,Rt是温度…  相似文献   

7.
沈阳生产的572型120升血液冷藏箱,一般血液存放时控温在0~4℃,为避免温度过高和过低可能造成的损失,该机专门设计了过高过低温度报警电路,该机的电路原理图见附图。它的电路工作过程是:当K_1合上之前,将T_2温度控制开关调至工作状态,即  相似文献   

8.
相对集成温度传感器而言,负温度系数(NTC)热敏电阻具有温度测量范围广、精度高等优点,本文利用这一特点。结合具有AD转换功能的国产STC12C5410AD单片机,设计一种宽温度监控范围(0℃~200℃)的医用电子电路。  相似文献   

9.
一种宽温度监控范围的医用电子系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
相对集成温度传感器而言,负温度系数(NTC)热敏电阻具有温度测量范围广、精度高等优点,本文利用这一特点,结合具有AD转换功能的国产STC12C5410AD单片机,设计一种宽温度监控范围(0℃~200℃)的医用电子电路。  相似文献   

10.
目的:研制精密恒温水循环系统,以保证半导体激光器在恒定温度下正常工作。方法:采用PT100传感器、恒流源激励电路、V-F转换器、单片机和加热器等电路研制恒温循环水温度控制系统,运用PID控制原理,通过精心选择PID的各种参数,实现高精度的恒温控制。结果:恒温循环水温度控制系统温控的测量精度达到±0.05℃。结论:该恒温循环水温度控制系统可以保证半导体激光器的正常工作温度。  相似文献   

11.
《健康》2011,(6):19-19
1温度:家用电脑的温度适宜范围较广,一般在0℃~35℃均可正常工作.但由于电脑长时间工作会产生热量,机内温度会上升,所以家用电脑的使用时间应以4小时以内为宜,超过4小时,中间应关机休息片刻,从而避免因热量难以散发造成的半导体材料老化、电路短路等故障.  相似文献   

12.
TWD—02型控温仪是安装在早产婴儿培养箱上的温度控制器,其技术数据为:控温范围25~35℃温度波动1.0℃控温仪电路原理是用热敏元件检测温度,利用电桥平衡条件输出控制电压,经斩波器变换成交流信号,再经交流放大器和效率放大器驱动继电器完成控温功能。其定值比较桥路,斩波器如图1所示。  相似文献   

13.
Stratus全自动荧光酶免分析仪器,在医学上作为微量元素检测仪器。使用初期,很少出现故障,但在中后期,导致温度传感器老化而损坏。该传感器损坏后,由于配件缺乏,订购周期长,使得仪器不能正常使用。本文是作者对此类故障的维修总结。1测温电路的组成图1是该部分电路的方框图。图中Rt是温度传感器,R1、R2是电路中固有的标准温度测定电阻。接点A与接点A1、A2之间通过短路块进行连接。当短路块将A、A1连通时,电路处于测温状态;当A、A2连通时显示标准温度值“40.0℃”。电路的工作原理如下:Rt、R2组成的温度检测电路对电压源的电压进行分压,…  相似文献   

14.
故障现象Ⅰ~#变性恒温水浴温度上不去。分析与检修首先调节Ⅰ~#水浴的温度设定,温度数字显示正常。从图1温控部分方框图上可以看出:温度给定→反相器→显示放大器→温度数字显示电路工作正常,故障大致出在(1)Ⅰ~#水浴供电电路。(2)Ⅰ~#水浴电热丝断。(3)比较器和调节执行电路及检测电路。取下后盖和水浴机芯,用万用表检查Ⅰ~#水浴电热线,未见断路(约130Ω)。把14~#插头拔下,在8~10脚上测量Ⅰ~#水浴温度传感器阻值为8kΩ左右(室温为25℃时),属正常。复原后打开电源开关,在该电热丝两端测不到220V  相似文献   

15.
故障现象:将室温控制在30℃,而屏幕显示“温度错误”,一天后故障现象仍无改变。分析检修:另外将一温度计插在平衡室内,其读数与仪器上的温度计一致,都是37℃。调节温度控制和压力计PC板上的温度调校电位器使温度计读数在37℃±0.2变化,故障无改变,说明加热系统和温控电路正常。故障可能出在模拟通道PC901—317板和计算机板上。模拟通道板的功能是把从气压传感器、H6光度计、空气温度探测器上测得的大气压、H6和温度信号,经过放大和A/D转换后送入计算机的数据总线上。计算机自动程序控制电路走时扫描,当读到的是错误信息时仪…  相似文献   

16.
目的:研制一种主要用于低温环境下的输液加热器。方法:输液加热器以单片机为核心,由电源、温度传感器、温度显示与控制电路、报警电路、加热电路等部分组成。首先温度传感器将检测到的温度传给单片机,单片机控制四位数码管显示,并判断温度是否在规定范围内,对于超过和低于设定的温度范围分别给予报警,并通过单片机控制场效应管的通断以实现对加热部件的控制。结果:在室温20℃时,以生理盐水为例,输液速度为40滴/min,加热到34℃时仅需76S,并能保持较好的恒温效果。结论:该加热器加热快.控温效果好.输液安全可靠。  相似文献   

17.
Kryo - 10程序降温仪是由微电脑控制、采用液态氮作致冷剂的一种低温环境下的高精度温控仪。冷冻室温度可低至 - 160℃、并能按照用户设置的控制程序以各种速率升降温或保持在某一温度 ,因而 ,广泛地应用于骨髓、皮肤的移植和器官的低温保存。一、系统结构与工作原理Kryo - 10程序降温仪主要由控制柜、冷冻柜、液氮供给等三大部件。硬件控制电路可分为微电脑主控制电路、温度测量与控制电路和液氮补给电路三部分。软件可分为系统控制软件和用户应用程序。控制柜内装有微电脑主控制电路、温度测量与控制电路、操作控制面板和数字显示…  相似文献   

18.
本文介绍的铂热敏电阻非线性补偿法采用运算放大器驱动测温电桥,利用正反馈的作用补偿铂电阻随温度升高的灵敏度下降,取得了良好的效果。在0~100℃范围内,精度可达到0.001℃。该方法具有电路简单、校准容易、补偿精度高等特点。  相似文献   

19.
HG-3型火焰光度计的直流稳压电路使用较多的分立元件,电路较复杂,稳定性不够理想。笔者用两片TL431配合少量阻容元件对HG-3型火焰光度计直流稳压电路进行改进获得成功,图1是改进后的电路原理图,图2是TL431管脚功能图。图1 HG-3型火焰光度计直流稳压电路的改进型电路原理图  TL431是一片性价比很高的精密可调三端直流稳压集成电路,它以优异的性能与低廉的价格广泛应用于各种直流稳压电路中。其主要技术参数为温度系数50μV/℃(硅三极管的PN结温度系数为2000μV/℃),动态内阻022Ω,输出能力37V、100mA,稳压效果极佳。H…  相似文献   

20.
用热电偶测量体表和体内深部温度时,为了使冷端点的温度达到比较高的精度,我们把冷端点置于0℃的冰水混合物中。电路经过补偿,在35℃~45℃范围内,表头视读可达到0.1℃。线路原理图见图1。图中G为电流计;T_0为冷端点,置于0℃的冰水混合物中;T_1为测量端,G、T_0、T_1、R_2组成测量回路;E_0为热电势补偿电源,E_0、R_1、R_2组成补偿回路,在R_2的A、B端产生补偿电势。  相似文献   

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