体温测量方法研究讲义电子体温计上下位机设计概括及流程
电子温度计设计的实施步骤
![电子温度计设计的实施步骤](https://img.taocdn.com/s3/m/e4b58408a22d7375a417866fb84ae45c3b35c283.png)
电子温度计设计的实施步骤引言电子温度计是一种用于测量温度的装置,基于电子元件的特性和物理原理,能够快速、精确地获取温度信息。
本文将详细介绍设计电子温度计的实施步骤,包括硬件设计、软件设计和测试验证等方面。
硬件设计步骤1.确定温度计的测量范围:根据实际需求确定温度范围,例如室内温度、工业环境温度等。
2.选择传感器:根据测量范围选择合适的温度传感器,常见的有热敏电阻、热电偶和数字温度传感器等。
3.连接电路设计:根据传感器的接口类型,设计合适的电路用于传感器和微控制器之间的通信。
4.供电电路设计:确定温度计的供电方式,设计相应的电源电路,保证传感器和微控制器正常工作。
5.PCB设计:将电路图转化为PCB电路板,设计合理的电路布局和走线,考虑信号干扰和热耦合等问题。
6.元器件选型和布局:选择合适的元器件,并进行布局,确保电路板的稳定性和可靠性。
软件设计步骤1.确定软件功能需求:明确电子温度计的软件功能,如温度显示、报警功能等。
2.编写微控制器的驱动程序:根据选用的微控制器型号,编写相应的驱动程序,实现与传感器的数据交互。
3.数据处理算法设计:根据传感器输出的电信号,设计合适的数据处理算法,将电信号转化为温度值。
4.用户界面设计:设计直观友好的用户界面,实现温度的显示、设置和报警等功能。
5.错误处理和异常处理:考虑电子温度计工作过程中可能出现的错误和异常情况,并设计相应的处理方法。
6.软件调试和优化:对软件进行调试和优化,确保其稳定性和可靠性。
测试验证步骤1.制作样品温度计:根据硬件设计的最终版本,制作电子温度计的样品。
2.温度测量准确性测试:利用标准温度计对样品温度计进行校准,测试其测量准确性和稳定性。
3.功能性测试:对样品温度计进行功能性测试,如温度显示、报警功能等,确保其功能正常。
4.环境适应性测试:将样品温度计放置在不同的温度环境中,测试其在不同环境下的工作情况。
5.耐久性测试:测试样品温度计在长时间使用下的耐久性和稳定性,检测是否存在性能退化或故障。
体温测量仪教学设计方案
![体温测量仪教学设计方案](https://img.taocdn.com/s3/m/9530a479abea998fcc22bcd126fff705cd175c19.png)
一、教学目标1. 知识目标:- 了解体温测量仪的工作原理和结构。
- 掌握体温测量仪的正确使用方法。
- 熟悉不同类型体温测量仪的特点和应用场景。
2. 能力目标:- 培养学生动手操作能力,学会使用体温测量仪进行测量。
- 提高学生分析问题和解决问题的能力。
- 培养学生团队协作和沟通能力。
3. 情感目标:- 培养学生对医学仪器领域的兴趣。
- 增强学生的责任感,认识到体温测量在医疗领域的重要性。
- 培养学生的创新精神和实践能力。
二、教学对象本课程面向医学、护理、公共卫生等相关专业的大一、大二学生。
三、教学内容1. 体温测量仪的基本原理2. 体温测量仪的结构与功能3. 体温测量仪的类型及特点4. 体温测量仪的正确使用方法5. 体温测量仪的维护与保养四、教学方法1. 讲授法:讲解体温测量仪的基本原理、结构、类型和特点。
2. 演示法:通过实物演示,让学生直观了解体温测量仪的使用方法。
3. 实践法:让学生分组进行体温测量仪的实际操作,培养动手能力。
4. 讨论法:引导学生对体温测量仪的使用和保养进行讨论,提高分析问题和解决问题的能力。
五、教学过程1. 导入- 通过提问或案例分析,激发学生对体温测量仪的兴趣。
2. 讲解- 讲解体温测量仪的基本原理、结构、类型和特点。
3. 演示- 通过实物演示,让学生直观了解体温测量仪的使用方法。
4. 实践操作- 学生分组进行体温测量仪的实际操作,教师巡回指导。
5. 讨论与总结- 学生分组讨论体温测量仪的使用和保养,教师进行总结和点评。
6. 课后作业- 布置相关习题,巩固所学知识。
六、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与度、提问和回答问题的情况。
2. 实践操作:评价学生在实际操作中的熟练程度和解决问题的能力。
3. 课后作业:检查学生对体温测量仪知识的掌握程度。
七、教学资源1. 体温测量仪实物2. 体温测量仪使用说明书3. 相关教学视频和图片4. 教学课件通过本课程的学习,学生能够掌握体温测量仪的使用方法,提高自身在实际工作中的技能,为今后的职业发展奠定基础。
电子体温计的原理和设计
![电子体温计的原理和设计](https://img.taocdn.com/s3/m/4dbb0f849fc3d5bbfd0a79563c1ec5da51e2d650.png)
电子体温计的原理和设计一、电子体温计的原理1.热电偶原理热电偶是一种基于热电效应的温度传感器,由两种不同材料的金属线焊接在一起构成。
当金属丝的两个焊点温度不同时,会产生出一个与温度差成正比的微弱热电势。
利用冯·诺伊曼定理可以通过测量热电势来计算出温度。
电子体温计通过将一端放入体温测量区域,利用热电势测量出体温。
2.热敏电阻原理热敏电阻是一种根据温度变化而改变其电阻值的传感器,具有正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)两种。
当温度上升时,PTC的电阻值增大,而NTC的电阻值减小。
电子体温计通常使用NTC热敏电阻作为传感器,测量人体温度。
3.红外线传感器原理红外线传感器是一种通过测量红外辐射能量来间接测量物体温度的传感器。
人体散发的热量主要是红外线,利用红外线传感器可以测量被散发红外线的物体的温度。
电子体温计使用红外线传感器通过测量人体的红外辐射来判断体温。
二、电子体温计的设计1.传感器采集传感器采集是电子体温计的第一步,不同的体温计使用不同的传感器进行采集。
对于热电偶、热敏电阻传感器,需要将其放置在体温测量区域并与电子仪器连接,通过与电子仪器之间的电连接来采集体温数据。
红外线传感器则需要将其对准体温测量区域以接收红外辐射。
2.信号放大传感器采集到的信号常常非常微弱,需要通过信号放大来增强信号幅度。
信号放大是通过放大器电路来实现的,常见的放大器电路有差分放大器、运算放大器等。
通过放大器电路将传感器采集到的微弱信号放大至适当幅度,以便进行后续的信号处理。
3.信号处理信号处理是对放大后的信号进行滤波和调理,以提高信号质量和准确性。
滤波可以去除高频噪声和杂散信号,通常采用低通滤波器进行滤波处理。
调理包括对信号进行增益和修正偏差,使其达到更准确的温度测量结果。
4.温度测量温度测量是通过将处理过的信号转化为温度数值进行显示。
对于热电偶和热敏电阻传感器,可以通过测量电阻或热电势来计算出温度值。
对于红外线传感器,可以通过测量接收到的红外辐射能量来计算出温度值。
(完整版)电子体温计原理图及参数说明
![(完整版)电子体温计原理图及参数说明](https://img.taocdn.com/s3/m/3fc71fba3169a4517623a32c.png)
电子体温计的设计与制作单元电路设计与计算说明总体方案设计(1)根据温度范围和精度选择NTC热敏电阻,确定其型号,根据电阻特性设计采集放大电路,利用运算放大器将温度信号转换为电压信号,设计电路时,因为单片机采集电压在0~2.5V,所以输入的测量范围为35~42℃,对应输出0~2.5V。
(2)采集完成以后输入单片机ATmega16的A/D口,对模拟量进行采样,转化为数字信号,单片机对采集的信号进行处理,根据采集的信号与温度的数学关系,将电信号转化为温度值[2]。
(3)用液晶屏显示出温度值。
(4)所需的电源功率足够小,能够利用开关电源供电。
电子体温计系统大多主要使用3V直流电源。
总体方案系统设计框图如图1-1所示。
一.测温电路的设计(1)NTC热敏电阻介绍1.热敏电阻是利用半导体的阻值随温度变化这一热性而制成的,分为NTC(负温度系数)热敏电阻、PTC(正温度系数)热敏电阻两大类。
PTC热敏电阻电阻值随温度的升高而增大,NTC热敏电阻电阻值随温度的升高而降低[5]。
2.正温度系数热敏电阻其电阻值随着PTC热敏电阻本体温度的升高呈现出阶跃性的增加,温度越高,电阻值越大。
3.负温度系数热敏电阻其电阻值随着NTC热敏电阻本体温度的升高呈现出阶跃性的减小,温度越高,电阻值越小。
4.NTC是Negative Temperature Coefficient的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件。
通常我们提到的NTC是指负温度系数热敏电阻,简称NTC 热敏电阻。
5.NTC热敏电阻是一种典型具有温度敏感性的半导体电阻,它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的减小。
6.NTC热敏电阻是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。
这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。
温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低[6]。
51单片机电子体温计的设计
![51单片机电子体温计的设计](https://img.taocdn.com/s3/m/1cbbf179777f5acfa1c7aa00b52acfc789eb9fb4.png)
51单片机电子体温计的设计
51单片机电子体温计的设计大致包括以下步骤:
1. 确定传感器:根据测量温度范围、精确度和稳定性等要求,选择适合的体温传感器,如LM35、DS18B20等。
2. 连接传感器:将传感器接到单片机的ADC口上,通过采集传感器的模拟电信号,获取体温数据。
3. 编写程序:编写相应的单片机程序,实现温度采集、处理和显示等功能。
4. 设计显示屏:可以使用12864液晶显示屏或者OLED显示屏等,将温度值图形化显示出来。
5. 添加温度报警:通过程序判断触发温度报警,并通过声音或者震动等方式提醒使用者。
6. 完善电路设计:加装电源管理电路、保护电路、稳压电路等,提高电路的可靠性,实现长时间稳定的测量。
7. 调试和测试:将设计好的电路烧录到单片机上,通过测试验证程序的正确性和准确性。
需要注意的是,设计过程中要充分考虑电路的安全性和稳定性,保证使用者的安全和使用效果。
同时,在开发过程中要注意保护用户隐私,不得泄露个人信息。
《电子体温计》PPT课件_OK
![《电子体温计》PPT课件_OK](https://img.taocdn.com/s3/m/7dd40436bb4cf7ec4bfed0df.png)
2021/8/21
5
放大(Amplification)
• 两个原因: – 提高信噪比 (SNR)
– 利用ADC的全部精度范围
噪音
仪器放大器
+ _
导线
小电压信号
外部放大器
生理信号
2021/8/21
ADC
数据采集设备
ADC:模数转化器
6
线性化(Linearization)
V (mV)
60 50 40
2021/8/21
37
数值关系分析
R1 // R网 • RT R3 • R4
唯一的温度对应唯一的R网的状态
唯一的R网的状态对应唯一的计数器状态 唯一的温度对应唯一的计数器状态
2021/8/21
38
红外测温技术
• 红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等 部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温 仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的 电信号。该信号经过放大器和信号处理电路按照仪器内部的算法和目标发射 率校正后转变为被测目标的温度值。
E
K J
30
20
R
10
Temp 0 200 600 1000 1400 1800 2200 2600 3000 3400 Diff (F)
热电偶连接点处的温度与生成的电压成正比 在大的温度范围内,电压与温度的关系存在非线性 可以用硬件和软件实现线性化
2021/8/21
7
线性化(Linearization)
2021/8/21
16
普通电子体温计
2021/8/21
17
儿童电子体温计
电子体温计原理图及参数说明
![电子体温计原理图及参数说明](https://img.taocdn.com/s3/m/98f90b78bed5b9f3f80f1c59.png)
电子体温计的设计与制作单元电路设计与计算说明总体方案设计(1)根据温度范围和精度选择NTC热敏电阻,确定其型号,根据电阻特性设计采集放大电路,利用运算放大器将温度信号转换为电压信号,设计电路时,因为单片机采集电压在0~2.5V,所以输入的测量范围为35~42℃,对应输出0~2.5V。
(2)采集完成以后输入单片机ATmega16的A/D口,对模拟量进行采样,转化为数字信号,单片机对采集的信号进行处理,根据采集的信号与温度的数学关系,将电信号转化为温度值[2]。
(3)用液晶屏显示出温度值。
(4)所需的电源功率足够小,能够利用开关电源供电。
电子体温计系统大多主要使用3V直流电源。
总体方案系统设计框图如图1-1所示。
一.测温电路的设计(1)NTC热敏电阻介绍1.热敏电阻是利用半导体的阻值随温度变化这一热性而制成的,分为NTC(负温度系数)热敏电阻、PTC(正温度系数)热敏电阻两大类。
PTC热敏电阻电阻值随温度的升高而增大,NTC热敏电阻电阻值随温度的升高而降低[5]。
2.正温度系数热敏电阻其电阻值随着PTC热敏电阻本体温度的升高呈现出阶跃性的增加,温度越高,电阻值越大。
3.负温度系数热敏电阻其电阻值随着NTC热敏电阻本体温度的升高呈现出阶跃性的减小,温度越高,电阻值越小。
4.NTC是Negative Temperature Coefficient的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件。
通常我们提到的NTC是指负温度系数热敏电阻,简称NTC 热敏电阻。
5.NTC热敏电阻是一种典型具有温度敏感性的半导体电阻,它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的减小。
6.NTC热敏电阻是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。
这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。
温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低[6]。
电子体温设计实验报告(3篇)
![电子体温设计实验报告(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/c3de19b0b8f3f90f76c66137ee06eff9aff84912.png)
第1篇一、实验目的1. 了解电子体温计的基本原理和设计方法。
2. 学习使用单片机进行数据采集和处理。
3. 掌握LCD1602数码管显示数据的方法。
4. 设计并实现一款基于单片机的电子体温计。
二、实验原理电子体温计主要由以下几部分组成:1. 温度传感器:用于检测人体温度,常用DS18B20温度传感器。
2. 单片机:用于数据采集、处理和显示,常用AT89C51单片机。
3. LCD1602数码管:用于显示温度数据。
4. 电路设计:包括电源电路、复位电路、时钟电路等。
三、实验器材1. 温度传感器:DS18B202. 单片机:AT89C513. LCD1602数码管4. 电阻、电容、二极管等元器件5. 电路板、导线、电源等四、实验步骤1. 电路设计:- 根据实验原理,设计电路图。
- 使用电路板焊接电路,包括电源电路、复位电路、时钟电路、温度传感器电路和LCD1602数码管电路。
- 检查电路连接是否正确。
2. 程序编写:- 使用C语言编写单片机程序,实现以下功能:- 初始化温度传感器和LCD1602数码管。
- 读取温度传感器数据。
- 将温度数据转换为摄氏度。
- 将温度数据显示在LCD1602数码管上。
3. 测试与调试:- 上电运行程序,观察LCD1602数码管显示的温度数据是否正常。
- 如果数据异常,检查电路连接和程序代码,进行调试。
4. 功能测试:- 测试电子体温计在不同温度下的测量精度。
- 测试电子体温计的响应时间。
- 测试电子体温计的报警功能。
五、实验结果与分析1. 电路连接正确,程序运行正常,LCD1602数码管显示的温度数据与实际温度相符。
2. 在不同温度下,电子体温计的测量精度在±0.5℃范围内,满足设计要求。
3. 电子体温计的响应时间在1秒以内,满足实时显示的要求。
4. 电子体温计的报警功能正常,当温度超过设定值时,会发出蜂鸣声。
六、实验结论1. 通过本次实验,我们了解了电子体温计的基本原理和设计方法。
人用电子体温计的使用流程
![人用电子体温计的使用流程](https://img.taocdn.com/s3/m/68e2f45b53ea551810a6f524ccbff121dc36c503.png)
人用电子体温计的使用流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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如果是使用电池的体温计,更换新电池;如果是可充电的体温计,确保已充满电。
红外电子体温计设计方案
![红外电子体温计设计方案](https://img.taocdn.com/s3/m/aeb74f6d680203d8cf2f2430.png)
红外电子体温计设计方案1.1、红外测温技术简介红外测温原理:一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。
物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布——与它的表面温度有着十分密切的关系。
因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。
在2003年全国防“非典”斗争中,我国对红外技术应用于非接触式测温进行了深入研究,在短时间内开发成功了“非接触式红外测温仪”,打开了国内“非接触式测温”新篇章。
在国外,非接触式红外测温仪已经非常先进了,自1999年就有许多国家致力于这方面的开发研究,到现在为止很多国家的铲平已经达到国际先进水平,并已广泛应用于各个领域。
比如:美国早在2001年就颁布了有关红外测温仪的计量标准,美国雷泰公司生产的ST系列红外测温仪已达到世界领先水平。
由于红外测温仪测量温度范围宽,除了用于人体温度检测外,还可用于电器的红外测温、供暖的红外测温、运输/汽车维修时的红外测温等各个领域。
因此,它具有广泛的开发前景!目前国内开发的红外体温计主要有华中科技大学研制的“慧眼:HW一05”人体温度红外热图像仪.其分辨率高达0.06℃;中科院上海物理研究所研制的红外测温仪和兰州大学合华技术应用开发中心开发的LHW—I型红外线测温仪。
国外产品有德国博郎集团开发的只需1秒即可测出体温的红外体温计;日本欧姆龙研制的几款非接触式红外体温计和BJ40型非接触式医用红外线体温计(精度为±O.2℃),其主要器件是红外温度传感器。
1.2、单片机简介单片微型计算机简称单片机,是典型的嵌入式微控制器(Microcontroller Unit),常用英文字母的缩写MCU表示单片机,它最早是被用在工业控制领域。
单片机由芯片内仅有CPU的专用处理器发展而来。
最早的设计理念是通过将大量外围设备和CPU集成在一个芯片中,使计算机系统更小,更容易集成进复杂的而对体积要求严格的控制设备当中。
电子体温计设计课程设计
![电子体温计设计课程设计](https://img.taocdn.com/s3/m/627b513259fafab069dc5022aaea998fcc224093.png)
电子体温计设计课程设计一、教学目标本课程旨在让学生了解电子体温计的基本原理、结构及使用方法,通过实践活动,培养学生的动手能力、观察能力和创新能力。
1.了解体温计的原理及分类;2.掌握电子体温计的基本结构及工作原理;3.了解电子体温计在医疗领域的应用。
4.学会使用电子体温计进行体温测量;5.能够分析电子体温计的测量数据;6.具备初步的电子体温计故障排查能力。
情感态度价值观目标:1.培养学生对医学技术的兴趣和好奇心;2.培养学生关爱他人、关注公共健康的情感态度;3.培养学生团队合作、积极进取的精神风貌。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.体温计的基本原理及分类;2.电子体温计的基本结构及工作原理;3.电子体温计的使用方法及注意事项;4.电子体温计在医疗领域的应用;5.电子体温计的故障排查及维修。
三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用以下教学方法:1.讲授法:讲解体温计的基本原理、分类、结构及应用;2.讨论法:分组讨论电子体温计的使用方法及注意事项;3.案例分析法:分析实际案例,了解电子体温计在医疗领域的应用;4.实验法:动手操作,实践电子体温计的使用及故障排查。
四、教学资源为了支持本课程的教学,我们将准备以下教学资源:1.教材:《电子体温计设计与应用》;2.参考书:体温计相关论文、资料;3.多媒体资料:电子体温计使用教程、实际应用案例视频;4.实验设备:电子体温计、故障排查工具。
通过以上教学资源,学生可以更全面地了解电子体温计的知识,提高实际操作能力。
五、教学评估为了全面、客观地评估学生的学习成果,本课程将采用以下评估方式:1.平时表现:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,评估其学习态度和积极性;2.作业:布置与课程相关的基础作业和拓展作业,评估学生的理解和应用能力;3.实验报告:评估学生在实验过程中的操作技能、观察能力和问题解决能力;4.期末考试:设置选择题、填空题、简答题和综合分析题等题型,全面测试学生的知识掌握和运用能力。
电子体温计的测量方法
![电子体温计的测量方法](https://img.taocdn.com/s3/m/e73f3c01a9956bec0975f46527d3240c8547a15b.png)
电子体温计的测量方法电子体温计是一种现代化的体温测量仪器,它通过电子技术和传感器来测量人体体温。
相比传统的水银体温计,电子体温计具有响应速度快、精确度高、使用方便等优点。
下面将详细介绍电子体温计的使用方法。
首先,使用电子体温计前应先仔细阅读使用说明书,了解设备的特点和功能。
了解如何开关机、选择温度单位、设置报警值等基本操作。
其次,电子体温计通常由主机和探头两部分组成。
主机是整个体温计的控制中心,包括显示屏、按键和电源等;而探头则是测量温度的部分。
有些电子体温计还会有耳温、额温或口腔温等不同探头,根据需要选择合适的探头进行测量。
测量前需要将电子体温计从开机状态置为待机状态,这样可以保证测量的准确性。
接下来,根据实际需要选择合适的测量部位。
常见的测量部位有腋下、口腔、肛门、额头等,不同的部位会对应不同的体温值。
对于腋下测量方式,需要将探头放置于干燥、清洁的腋下处。
患者应保持平卧或坐姿,将手臂自然放松下垂。
而后,将电子体温计的探头与腋下贴紧,并使其与皮肤充分接触。
测量时应注意探头不能受到外力挤压或摩擦,以免影响测量结果。
对于口腔测量方式,需要用清洁的纱布或纸巾擦拭测量部位,确保口腔干燥。
患者应将舌头靠下,嘴巴合拢,并将电子体温计的探头放入口腔底部温度较高的部位。
患者在测量过程中应保持呼吸均匀,不要有任何吞咽和讲话动作。
测量完成后,将电子体温计的探头取出,记录测量结果。
对于肛门测量方式,需要事先洗净双手并佩戴一次性手套,为了减少不适感,可涂抹少量润滑剂。
患者保持侧卧位,双腿弯曲,尽量放松。
将电子体温计的探头插入肛门大约2厘米处,保持一段时间,待信号提示出现后取出电子体温计,记录测量结果。
对于额头测量方式,只需要将电子体温计的探头对准额头,保持接触即可。
颤抖、多汗或太久未休息的患者测量额温时,应稍微延长测量时间。
无论选择哪种测量方式,都应注意测量环境的温度,室温应尽量稳定在22-25摄氏度。
此外,还应注意电子体温计的清洁和消毒。
电子体温计设计范文
![电子体温计设计范文](https://img.taocdn.com/s3/m/e1ac9f24f4335a8102d276a20029bd64783e6294.png)
电子体温计设计范文引言:体温计是一种测量人体体温的仪器。
传统的玻璃体温计存在易碎、不方便携带、测量时间长等问题。
为了解决这些问题,电子体温计应运而生。
本文将对电子体温计的设计进行详细介绍。
一、设计目标:1.提供精确的体温测量结果;2.操作简便,方便患者自行测量;3.短测量时间,提高测量效率;4.携带方便,便于患者随身携带。
二、主要构成部分:1.温度传感器:采用高精度的热敏电阻传感器,能够准确测量人体温度。
2.显示屏:使用液晶显示屏,可以清晰地显示体温测量结果。
3.控制电路:控制体温计的测量、计算和显示过程。
4.电源电路:提供电子体温计的工作电源。
三、工作原理:1.患者将电子体温计放入嘴中或腋下等测量部位。
2.温度传感器采集到体温信号后,传输给控制电路。
3.控制电路通过算法对采集到的温度数据进行处理,并计算出实际体温值。
4.显示屏将实际体温值显示出来。
四、设计细节:1.温度传感器选用高精度热敏电阻传感器,能够测量体温范围在35°C-42°C之间。
2.控制电路采用单片机控制,可以实现自动测量和数据处理功能。
3.显示屏采用液晶显示屏,可以显示体温测量结果,同时具有背光功能,方便夜间使用。
4.电源电路采用锂电池供电,提供电子体温计的工作电源。
电池容量应选取适当的值,保证电子体温计的使用寿命。
五、优势:1.高精度:采用高精度的温度传感器,可以提供精确的体温测量结果。
2.操作简便:患者只需将电子体温计放入测量部位即可完成测量,非常方便。
3.快速测量:采用先进的控制电路,可以短时间内完成体温测量,提高测量效率。
4.方便携带:电子体温计体积小巧,便于患者随身携带,方便随时测量体温。
六、结论:电子体温计是一种方便、准确的体温测量仪器。
通过采用高精度传感器、先进的控制电路和显示屏,电子体温计可以提供精确的体温测量结果,并且具有操作简便、快速测量和方便携带的优势。
相信在未来的发展中,电子体温计将更加普及和应用。
电子体温计的原理和设计培训课件
![电子体温计的原理和设计培训课件](https://img.taocdn.com/s3/m/e01e443f856a561253d36f15.png)
电子体温计测温原理
电子体温计是利用温度传感器输出电信号,直接输出数字信号或者再将电流信号 (模拟信号)转换成能够被内部集成的电路识别的数字信号,然后通过显示器 (如液晶、数码管、LED矩阵等)显示以数字形式的温度,能记录、读取被测 温度的最高值。
电子体温计最核心的元件就是感知温度的NTC温度传感器。传感器的分辨率可达 ±0.01℃,精确度可达±0.02℃,反应速度<2.8秒,电阻年漂移率≤0.1%(相当于 小于0.025℃)。
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【注意事项】 1.当电子体温计后方位置显示“□”时表示表示需要更换电池,电 池采用AG3扣式电池或SR41银氧化电池。更换电池时,先拨开上部的电池盖。 紧压下开关导皮再拨出机芯约2.5MM(拨出机芯不可超过3.5mm),用小瓶口螺 丝刀移出电池。装入新电池,正极朝上,塞入机芯,小心将电池盖合上即可。
钟左右。然后显示器可能显示如C图所示.“℃”符号闪烁,表示体温计己处 于待侧状态。(如此时室温高于32℃,体温计将显示室温而不显示如D图所示, 同时“℃”符号不断闪烁) 4.将体温计用来量体温。量体温时显示出的温度值逐渐上升,同时“℃”符号不 断闪烁。 5.当体温上升速度在16秒内小于0,1℃时,“℃”符号停止闪烁,同时体温计发 出约5秒钟的蜂鸣提示声,这时体温计测量完毕,可读取显示出的体温值。 6.体温计具有自动关机功能,将在测量结束后10分钟内自动关机。但为延长电池 寿命,建议使用者在测量结束后,按压电源键关闭电源.
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热敏电阻器的电阻—温度特性曲线
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总电路原理图
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放大器电路图
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软件开发
软件调试
结合硬件 实现目标
体温测量方法研究软件方法
硬件选择
芯片:ADUC7060 传感器:ZTP-135S红外温度传感器 放大器:TLC2264
下位机软件设计
下位机系统总架构 上电复位
端口初始化
发送到串口
AD采集转换
串口初始化 开启串口 定时器中断
下位机具体设计
1.寄存器配置 2.模拟测试 3.定时器中断 4.主函数(A/D采集转换发送)
课题研究目标: 随着经济高速发展,人们对自身健康也越来越重视,由于体温是临床护
理监测的最基本指标之一,是机体内在活动的一种客观反映。所以体温计的精 确性,快速性,稳定性也逐渐被提高。本课题目标是自主开发一款红外电子体 温计,利用红外传感器来设计一款在CPU控制下的实时温度测量及显示等功能 得红外电子体温计。
因为此课题研究我们选用的是直流电源,电阻与电压成正比例关系,所以电压值 转温度值的具体公式如下:
y=-2.024x+145.2
人机交互界面
感谢聆听!
初始化配置
模拟测试
模拟测试函数
发送模拟数据
接收模拟数据
串口调通
定时器中断
AD采集结果:
上位机软件设计
上位机系统总架构
功能实现
1.打开串口 2.接收数据 3.数据解析 4.数据处理(分组,拟合) 5.数据计算(平均值,最大值) 6.人机界面显示
数据拟合及温度计算
数字值转电压值:由于芯片为24位AD,供电电压为2.5V,所以数字信号值的 65536对应电压值的2.5V,固有如下转换关系: 电压值=(数字值/65536)*2.5 电压值转温度值:
精品
体温测量方法研究电子体温计上下位机计 概括及流程
前言
体温是临床护理监测的最基本指标之一。 是机体内在活动的一种客观反映。机体的 产热和散热,是受神经中枢调节的。其准 确性和精确性直接影响到疾病的诊断,治 疗和护理。很多疾病都可使体温正常调节 机能发生障碍而使体温发生变化。临床上 对患者测量体温,观察其变化对诊断疾病 或判断某些疾病的预后等具有重要意义。