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    DC/DC电源模块在医用传感器电路中的应用2007.12.13更新:2009-02-05

    一、引言目前,随着现代医疗器械的不断发展,特别是直接与人体相连接的电子仪器,除了对仪器本身性能的要求越来越高之外,对人体安全方面的考虑也越来越倍受关注,例如生命监护仪、母婴监护仪、婴儿保温仪等等一些与人体紧密接触的仪器,也就是说病人在使用仪器时不能因为使用的仪器而对人体造成有触电或其他方面的危险。二、心电检测电路的应用以下以普通型的心电检测电路为例做一简单介绍,如图1:图1:普通型心电检测电路图1是INA115在心电检测电路中的实用电路。放大器的正负输入通过心电传感器分别接到人体的左臂(LA)与右臂(RA)上,与运放N和电阻R1~R4组成的驱动网络接到人体的右腿(RL)上,构成“浮地”。由于生物信号很弱,加之有极化电位,所以该级的放大倍数不宜太高,一般取在10~100之间,并且只能作为前置放大用,为了检测安全,后级一般应再采用隔离放大电路进行隔离,且该级的电源电压最好应采用隔离电源模块进行提供,以达到电源及信号的完全隔离。如图2所示,图2:隔离型心电检测前置放大电路以上电路是由汉为公司的T6235D与INA115等组成的隔离型心电检测前置放大电路,该电路由于其具有输入阻抗高、漏电流小、检测精度高和满足人体安全等指标完全可以达到医疗器械使用的要求标准。该电路一般作为前置放大电路,器件直接与人体接触,并拾取心电信号后通过INA115进行放大,最后由ISO122隔离传输到后置放大电路,实现人体信号与输出及电源的隔离放大。放大器的工作电源应用选择有足够的安全爬电距离,较高的隔离电压特性以及极低的隔离电容值,使到系统的安全性能得到较好的保障,此处推荐采用金升阳公司6000VDC隔离G系列

    医用传感器原理介绍更新:2008-11-20

    医用传感器原理介绍 一、用硅压力传感器的电子血压计 日本40岁以上的成年人中有三分之一的人患有高血压病,可以说是一种国民病。因此,各个家庭中的血压计的普及率和体温计一样高。本节叙述用硅压力传感器制作的电子血压计。图3-4是电子血压计的简图。为了测量压力差,硅压力传感器利用薄膜上形成的扩散层的压电电阻组成电桥进行测量。最常见的测量血压的方法是腕带压力在最高血压和最低血压之间会产生一种K音(特殊的声音),由此可以听到脉搏的跳动。利用微音器听K音的开始和结束,测量这时腕带内空气压力和大气压力的差作为血压值。测量K音用的传感器是小型微音器,抗噪音能力弱。心脏运动产生的P音(动脉压波)也和K音一样表现为硅传感器的输出。因此,电子血压计将硅压力传感器P音的输出作为晶体管的门信号来测量K音。通过测量P音产生的周期,可以测量1分钟的脉搏次数。图3-5表示在测量血压时各种信号的变化状态,图中K音出现时,P1的压力Y3为最高血压;K音消失时,P2的压力Y4为最低血压。三、采用热敏电阻的电子体温计 不但在医院里要测患者的体温,而且在家庭里要正确了解体温从健康管理方面来说也是很重要的。在本节,特意列举已广泛用于生活的电子体温计。体温计中最关键的是如何正确地测量和显示加在传感器上的体温,大多数是利用热敏电阻阻值的变化,以数字显示体温。用于体温计的热敏电阻的阻值与温度的关系如下式:RT=R0exp{B(1/T-1/T0)}其中RT:温度T时(用K表示)的电阻 R0:温度T0时(用K表示)的电阻 B:热敏电阻常数,2000~4000 如图3-7所示,热敏电阻的阻值随着温度的上升而减少,电阻对温度的依赖性表

    DC/DC电源模块在医用传感器电路中的应用更新:2007-08-09

                      来源:控制工程网         一、引言         目前,随着现代医疗器械的不断发展,特别是直接与人体相连接的电子仪器,除了对仪器本身性能的要求越来越高之外,对人体安全方面的考虑也越来越倍受关注,例如生命监护仪、母婴监护仪、婴儿保温仪等等一些与人体紧密接触的仪器,也就是说病人在使用仪器时不能因为使用的仪器而对人体造成有触电或其他方面的危险。         二、心电检测电路的应用         以下以普通型的心电检测电路为例做一简单介绍,如图1:                  图1:普通型心电检测电路         图1是INA115在心电检测电路中的实用电路。放大器的正负输入通过心电传感器分别接到人体的左臂(LA)与右臂(RA)上,与运放N和电阻R1-R4组成的驱动网络接到人体的右腿(RL)上,构成“浮地”。由于生物

    新闻资讯

    我国在医用传感器的研发上面临着哪些挑战?更新:2020-09-24

    作为数据采集的“前哨兵”,医用传感器在多个领域都起到了十分关键的作用。在抗击新冠肺炎疫情的过程中,医用传感器在病理检测、人员生理参数监测、生命维持系统以及环境控制等领域都扮演着极其重要的角色。现阶段,我国已有一些在医疗传感器领域表现突出的企业,但从长远来看,我国在医用传感器的研发上还面临着诸多挑战。医疗领域的“多面手”传感器是信息技术的核心元器件,也是数据采集的唯一功能器件,它采集的数据能够保证整个感知、传输和处理信息系统的顺利运行。随着人工智能、物联网等新兴技术的迅速发展,传感器的市场规模日益扩大。有关数据显示,我国传感器的市场规模在2019年已超2000亿元,预计在2021年将达近3000亿元。作为数据采集的“前哨兵”,AD736JR传感器在医疗领域也扮演着非常重要的角色。医用传感器集成了纳米技术、生物技术、供电技术和新型通信技术等多种先进技术,具有高灵敏度、微型化、便捷、成本低和互联性等明显的优势。医用传感器的种类繁多,不同种类的医用传感器可以在医疗领域起到不同的作用。总体来讲,医用传感器具有检测生物体信息、临床监护和控制人体的生理过程等多种用途。中国电子元件行业协会敏感元器件与传感器分会秘书长郭猛在此前接受《中国电子报》记者采访时表示,在抗击新冠肺炎疫情的过程中,医用传感器在病理检测、人员生理参数监测、生命维持系统以及环境控制等领域都发挥了极其关键的作用。按工作原理,医用传感器可分为化学传感器、生物传感器和物理传感器。化学传感器是利用化学性质和化学效应制成的传感器。通过利用化学反应原理,它可以把化学成分、浓度转换成电信号。化学传感器一般是通过离子选择性敏感膜将某些化学成

    医用传感器主要是哪一些技术应用更新:2020-05-06

    近年来,针对不同疾病和创伤患者开发的传感器可谓不胜枚举,现代的创新医疗器械产品背后,大都离不开传感器的功劳。相比于传统中医讲究“望、闻、问、切”的诊断方式,在现代医学中,传感器在很大程度上充当了医生的感觉器官,将定性的感觉扩展为定量的检测,是医疗设备的关键器件。在医学领域,AQV259传感器种类繁多,目的用途各异,基于不同的分类基准,有不同的分类。一般医用传感器的分类如下:按应用形式分类,植入式传感器、暂时植入体腔(或切口)式传感器、体外传感器、用于外部设备的传感器。按检测种类分类,位移传感器、流量传感器、温度传感器、速度传感器、压力传感器、图像传感器等。按工作原理分类,按工作原理主要分为:物理传感器、生物传感器、化学传感器、生物电极传感器。医用传感技术的发展,医用传感器技术有两个发展方向,一个是传感器本身的研究开发,另一个是传感器与计算机信息技术相结合的系统研究开发。其中传感器本身的研究开发又有两个分支,一个是有关传感器基础研究,即研究传感器所需要的新技术和新原理。近年来,医用传感器产品开发则越来越热,将传感器技术产品化在医疗器械产品领域更是日益火爆,一时间,可穿戴,人工智能AI,手术机器人等创新型医疗产品犹如雨后春笋一般层出不穷。现代医用传感器技术已经摆脱了传统医用传感器体积大,性能差等技术缺点,形成了智能化、微型化、多参数、可遥控和无创检测等新的发展方向。医用传感器的发展已经是制约高端、先进医疗设备发展的关键技术之一,同时也是促进医学发展的主要动力之一。传感器核心的价值在于数据采集,其次就是精确度高。医用传感器作为传感器的一个重要分支,其设计与应用必须考虑人体因素的影响,

    红外测温芯片期待新突破 医用传感器市场获关注更新:2020-03-18

    “可以说红外测温传感器在这次新冠肺炎疫情防控中发挥了重要作用,而随着人们对它的认知程度的提高,今后它或将以更低的成本、新的产品形式出现在人们的生活中。”上海微技术工业研究院(上海新微技术研发中心有限公司)总经理丁辉文在接受《中国电子报》记者电话采访时表示,“经过这次疫情,很多客户要求把测温功能加到门禁中,还有不少客户希望手机中也增加测温功能。若那样的话,红外测温传感芯片市场将呈指数级增长。”这次新冠肺炎疫情所需红外测温设备的芯片究竟有何技术含量?未来红外测温芯片将会产生哪些新的应用场景?红外测温市场“芯”当家发热是本次新冠肺炎的重要症状之一,体温检测是疫情防控的第一道防线。全自动红外体温检测仪和手持式测温仪是本次疫情中最为典型的两种红外测温类型,前者是基于微测辐射热计红外热成像技术的全自动红外快速体温筛查系统,后者则是基于热电堆红外传感器的手持测温仪。无论是哪种红外体温检测设备,都对疑似患者的甄别发挥了重要作用。随着疫情在全球的蔓延,红外测温芯片的市场仍有很大的想象空间。测温设备的井喷式需求增长导致上百家企业涌入这个医疗器械市场,形成价格暴涨、质量不保的“市场乱象”,造成这种状况的根本原因是测温枪核心部件红外热电堆温度传感器的缺货。据了解,国内手持式测温仪的热电堆红外传感器主要来自德国海曼、日本石塚、瑞士泰科、比利时迈来芯以及我国台湾的众智、上海微技术工业研究院、上海烨映等公司。上海微技术工业研究院副总经理王旭洪在接受《中国电子报》记者采访时表示,由于价格高、出货量有限且部分产品出口到中国受限制等原因,国外红外热电堆温度传感器不能满足国内需求。因此,这次疫情给国内传感器企业带来

    OMNIVISION 推出1.8MM低功耗医用传感器, 具备同类产品中最佳微光性能更新:2009-01-05

    CMOS(互补金属氧化物半导体)影像传感器领先独立供应商 OmniVision Technologies, Inc.日前推出医疗影像传感器产品组合中最新的成员 OV6930。该新款低功率 OV6930 是一种 SquareGA, 方形图形阵列(400 x 400 像素), CMOS 影像传感器,光学格式为1/10英寸,封装尺寸为 1.8 mm x 1.8 mm,这使之成为要求外径小于 2.8 mm 的摄像头应用(如用于微创医疗程序的医用内窥镜)的理想首选。 OV6930 采用3微米 OmniPixel3-HS 像素技术,从而实现同类产品中最优异的 3300 mV/Lux- 秒的微光性能。当前市面上还没有其他 CMOS 影像传感器能够具有如此小巧的“身形”,同时提供与 OV6930 相媲美的高性能和灵敏度,这使得 OV6930 成为医疗设备市场上一种非常引人注目的解决方案。 OmniVision 产品营销总监 Grahame Cooney 指出:“OmniVision 的第一代医用传感器 (OV6920) 已成功被多家获美国食品和药物管理局 (FDA) 或全球其他监管部门批准的客户采用。凭借 OV6930,OmniVision 能够进一步拓展其在医疗成像市场所取得的成功。该传感器的尺寸和性能为范围更广的医用内窥镜应用提供了支持,包括结肠镜检查、胃镜检查、产科/妇科(OB/GYN)、泌尿检查和支气管镜检查。” OV6930 通过对正在申请专利的新串行 I/O 的控制以 RAW RGB 格式提供全帧或裁切模拟影像。该串行 I/O 支持多达14英尺的双线布线,在使用 IO 时功耗低

    1.8MM低功耗医用传感器(OmniVision)更新:2008-12-25

    OmniVisionTechnologies,Inc.日前推出医疗影像传感器产品组合中最新的成员OV6930。该新款低功率OV6930是一种SquareG,方形图形阵列(400x400像素),CMOS影像传感器,光学格式为1/10英寸,封装尺寸为1.8mmx1.8mm,这使之成为要求外径小于2.8mm的摄像头应用(如用于微创医疗程序的医用内窥镜)的理想首选。 OV6930采用3微米OmniPixel3-HS像素技术,从而实现同类产品中最优异的3300mV/Lux-秒的微光性能。当前市面上还没有其他CMOS影像传感器能够具有如此小巧的“身形”,同时提供与OV6930相媲美的高性能和灵敏度,这使得OV6930成为医疗设备市场上一种非常引人注目的解决方案。 OmniVision产品营销总监GrahameCooney指出:“凭借OV6930,OmniVision能够进一步拓展其在医疗成像市场所取得的成功。该传感器的尺寸和性能为范围更广的医用内窥镜应用提供了支持,包括结肠镜检查、胃镜检查、产科/妇科(OB/GYN)、泌尿检查和支气管镜检查。” OV6930通过对正在申请专利的新串行I/O的控制以RAWRGB格式提供全帧或裁切模拟影像。该串行I/O支持多达14英尺的双线布线,在使用IO时功耗低至80mW,而不使用IO时,功耗低至10mW。该产品具有一个图像阵列,能够在全400x400解析度下以每秒30帧的速度运行,在400x200解析度下以每秒60帧的速度运行,并具有简化的曝光控制,可通过串行接口进行编程。OV6930通过减少或消除可造成影像污染(如固定模式噪声和污点)的照明或电学因素来生

    OMNIVISION 推出1.8MM低功耗医用传感器,具备同类产品中最佳微光性能更新:2008-12-19

    CMOS(互补金属氧化物半导体)影像传感器领先独立供应商 OmniVision Technologies, Inc.日前推出医疗影像传感器产品组合中最新的成员 OV6930。该新款低功率 OV6930 是一种 SquareGA, 方形图形阵列(400 x 400 像素), CMOS 影像传感器,光学格式为1/10英寸,封装尺寸为 1.8 mm x 1.8 mm,这使之成为要求外径小于 2.8 mm 的摄像头应用(如用于微创医疗程序的医用内窥镜)的理想首选。 OV6930 采用3微米 OmniPixel3-HS 像素技术,从而实现同类产品中最优异的 3300 mV/Lux- 秒的微光性能。当前市面上还没有其他 CMOS 影像传感器能够具有如此小巧的“身形”,同时提供与 OV6930 相媲美的高性能和灵敏度,这使得 OV6930 成为医疗设备市场上一种非常引人注目的解决方案。 OmniVision 产品营销总监 Grahame Cooney 指出:“OmniVision 的第一代医用传感器 (OV6920) 已成功被多家获美国食品和药物管理局 (FDA) 或全球其他监管部门批准的客户采用。凭借 OV6930,OmniVision 能够进一步拓展其在医疗成像市场所取得的成功。该传感器的尺寸和性能为范围更广的医用内窥镜应用提供了支持,包括结肠镜检查、胃镜检查、产科/妇科(OB/GYN)、泌尿检查和支气管镜检查。” OV6930 通过对正在申请专利的新串行 I/O 的控制以 RAW RGB 格式提供全帧或裁切模拟影像。该串行 I/O 支持多达14英尺的双线布线,在使用 IO 时功耗低

    OMNIVISION推出1.8MM低功耗医用传感器,具备同类产品中最佳微光性能更新:2008-11-28

    CMOS(互补金属氧化物半导体)影像传感器领先独立供应商 OmniVision Technologies, Inc.日前推出医疗影像传感器产品组合中最新的成员 OV6930。该新款低功率 OV6930 是一种 SquareGA, 方形图形阵列(400 x 400 像素), CMOS 影像传感器,光学格式为1/10英寸,封装尺寸为 1.8 mm x 1.8 mm,这使之成为要求外径小于 2.8 mm 的摄像头应用(如用于微创医疗程序的医用内窥镜)的理想首选。 OV6930 采用3微米 OmniPixel3-HS 像素技术,从而实现同类产品中最优异的 3300 mV/Lux- 秒的微光性能。当前市面上还没有其他 CMOS 影像传感器能够具有如此小巧的“身形”,同时提供与 OV6930 相媲美的高性能和灵敏度,这使得 OV6930 成为医疗设备市场上一种非常引人注目的解决方案。 OmniVision 产品营销总监 Grahame Cooney 指出:“OmniVision 的第一代医用传感器 (OV6920) 已成功被多家获美国食品和药物管理局 (FDA) 或全球其他监管部门批准的客户采用。凭借 OV6930,OmniVision 能够进一步拓展其在医疗成像市场所取得的成功。该传感器的尺寸和性能为范围更广的医用内窥镜应用提供了支持,包括结肠镜检查、胃镜检查、产科/妇科(OB/GYN)、泌尿检查和支气管镜检查。” OV6930 通过对正在申请专利的新串行 I/O 的控制以 RAW RGB 格式提供全帧或裁切模拟影像。该串行 I/O 支持多达14英尺的双线布线,在使用 IO 时功耗低

    1.8MM低功耗医用传感器(OmniVision)更新:2008-11-27

    OmniVision Technologies, Inc. 日前推出医疗影像传感器产品组合中最新的成员OV6930。该新款低功率 OV6930 是一种 SquareG, 方形图形阵列(400 x 400像素), CMOS 影像传感器,光学格式为1/10英寸,封装尺寸为 1.8 mm x 1.8 mm,这使之成为要求外径小于 2.8 mm 的摄像头应用(如用于微创医疗程序的医用内窥镜)的理想首选。 OV6930 采用3微米 OmniPixel3-HS像素技术,从而实现同类产品中最优异的 3300 mV/Lux- 秒的微光性能。当前市面上还没有其他 CMOS 影像传感器能够具有如此小巧的“身形”,同时提供与 OV6930 相媲美的高性能和灵敏度,这使得 OV6930 成为医疗设备市场上一种非常引人注目的解决方案。 OmniVision 产品营销总监 Grahame Cooney 指出:“凭借 OV6930,OmniVision 能够进一步拓展其在医疗成像市场所取得的成功。该传感器的尺寸和性能为范围更广的医用内窥镜应用提供了支持,包括结肠镜检查、胃镜检查、产科/妇科(OB/GYN)、泌尿检查和支气管镜检查。” OV6930 通过对正在申请专利的新串行 I/O 的控制以 RAW RGB 格式提供全帧或裁切模拟影像。该串行 I/O 支持多达14英尺的双线布线,在使用 IO 时功耗低至 80mW,而不使用 IO 时,功耗低至 10mW。该产品具有一个图像阵列,能够在全400 x 400解析度下以每秒30帧的速度运行,在400 x 200解析度下以每秒60帧的速度运行,并具有简化的曝光控制

    OMNIVISION推出同类型最佳的微光性能1.8MM低功耗医用传感器更新:2008-11-27

    CMOS (互补金属氧化物半导体)影像传感器领先独立供应商 OmniVision Technologies, Inc. (纳斯达克交易代码: OVTI) 日前推出医疗影像传感器产品组合中最新的成员OV6930。该新款低功率 OV6930 是一种 SquareG, 方形图形阵列(400 x 400像素), CMOS 影像传感器,光学格式为1/10英寸,封装尺寸为 1.8 mm x 1.8 mm,这使之成为要求外径小于 2.8 mm 的摄像头应用(如用于微创医疗程序的医用内窥镜)的理想首选。 OV6930 采用3微米 OmniPixel3-HS像素技术,从而实现同类产品中最优异的 3300 mV/Lux- 秒的微光性能。当前市面上还没有其他 CMOS 影像传感器能够具有如此小巧的“身形”,同时提供与 OV6930 相媲美的高性能和灵敏度,这使得 OV6930 成为医疗设备市场上一种非常引人注目的解决方案。 OmniVision 产品营销总监 Grahame Cooney 指出:“OmniVision 的第一代医用传感器 (OV6920) 已成功被多家获美国食品和药物管理局 (FDA) 或全球其他监管部门批准的客户采用。凭借 OV6930,OmniVision 能够进一步拓展其在医疗成像市场所取得的成功。该传感器的尺寸和性能为范围更广的医用内窥镜应用提供了支持,包括结肠镜检查、胃镜检查、产科/妇科(OB/GYN)、泌尿检查和支气管镜检查。” OV6930 通过对正在申请专利的新串行 I/O 的控制以 RAW RGB 格式提供全帧或裁切模拟影像。该串行 I/O 支持多达14英尺的双线

    能“听”到癌症的医用传感器AcuRay问世!更新:2008-01-25

    美国佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology,Gatech)的研究者Anthony Dickherber与Christopher Corso发明了一种针尖大小的传感器,这种传感器能够分辨出一滴血清中癌症相关分子的存在。 这种被称为AcuRay芯片的装置由排放在一张薄膜上的电极阵列构成。当电极阵列上给予一个电流时,会发出特定音频的嗡嗡声。这个技术本身并不新,但AcuRay芯片的创新在于研究者把合成抗体“粘”到了微电极上,因此当癌症标记物与抗体结合时,由于压低了电极,导致嗡嗡声的音频发生改变,从而能“听”到癌症标记物的存在。

    能“听”到癌症的医用传感器AcuRay问世更新:2008-01-25

    美国佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology,Gatech)的研究者Anthony Dickherber与Christopher Corso发明了一种针尖大小的传感器,这种传感器能够分辨出一滴血清中癌症相关分子的存在。 这种被称为AcuRay芯片的装置由排放在一张薄膜上的电极阵列构成。当电极阵列上给予一个电流时,会发出特定音频的嗡嗡声。这个技术本身并不新,但AcuRay芯片的创新在于研究者把合成抗体“粘”到了微电极上,因此当癌症标记物与抗体结合时,由于压低了电极,导致嗡嗡声的音频发生改变,从而能“听”到癌症标记物的存在。

    DC/DC电源模块在医用传感器电路中的应用更新:2008-01-25

    一、引言 目前,随着现代医疗器械的不断发展,特别是直接与人体相连接的电子仪器,除了对仪器本身性能的要求越来越高之外,对人体安全方面的考虑也越来越倍受关注,例如生命监护仪、母婴监护仪、婴儿保温仪等等一些与人体紧密接触的仪器,也就是说病人在使用仪器时不能因为使用的仪器而对人体造成有触电或其他方面的危险。 二、心电检测电路的应用 以下以普通型的心电检测电路为例做一简单介绍,如图1: 图1:普通型心电检测电路 图1是INA115在心电检测电路中的实用电路。放大器的正负输入通过心电传感器分别接到人体的左臂(LA)与右臂(RA)上,与运放N和电阻R1-R4组成的驱动网络接到人体的右腿(RL)上,构成“浮地”。由于生物信号很弱,加之有极化电位,所以该级的放大倍数不宜太高,一般取在10-100之间,并且只能作为前置放大用,为了检测 安全,后级一般应再采用隔离放大电路进行隔离,且该级的电源电压最好应采用隔离电源模块进行提供,以达到电源及信号的完全隔离。如图2所示, 图2: 隔离型心电检测前置放大电路 以上电路是由汉为公司的T6235D与INA115等组成的隔离型心电检测前置放大电路,该电路由于其具有输入阻抗高、漏电流小、检测精度高和满足人体安全等指标完全可以达到医疗器械使用的要求标准。该电路一般作为前置放大电路,器件直接与人体接触,并拾取心电信号后通过INA115进行放大,最后由ISO122隔离传输到后置放大电路,实现人体信号与输出及电源的隔离放大。 放大器的工作电源应用选择有足够的安全爬电距离,较高的隔离电压特性以及极低的隔离电容值,使到系统的安全性能得到较好的保障,此处推荐采用

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    医用传感器/医疗传感器更新:2017-05-01

    医用传感器/医疗传感器德国原装:氧电池/氧电极(氧浓度传感器/氧气传感器) 呼吸机/麻醉机氧电池/医疗氧浓度传感器 OOM110 OOM102 OOM107-2 SMB—3型脉搏波传感器SMB—4型脉搏波传感器SMB—5A型脉搏波传感器SMB-5B耳夹型脉搏波传感器SXY—6型心音传感器  SMB—6型鼠尾脉搏波传感器SRM—2型口鼻气流传感器SQD—1型口鼻气流传感器SYXF—2型胸腹部呼吸运动波形传感器SDXF—1型胸腹部呼吸运动波型传感器SNXF—5型胸腹部呼吸运动波型传感器SGXF—4型胸腹部呼吸运动波形传感器SBXF—6型胸腹部呼吸运动波型传感器SHS—2型鼾声传感器SHS—3型鼾声传感器STW—2型体位传感器STD—3型腿动信号传感器STD—2型腿动信号传感器SYH—5型生理压力传感器SSD-1液滴计测传感器SGS-2型子宫收缩传感器SCL—3型触点力传感器STXY-3型超声多普勒胎儿心音传感器SJH—2型肌张力传感器SXJ—2型心肌张力、胃肠蠕动测量传感器SDY—2型浅表动脉血流超声多普勒传感器      红外温度传感器 热电堆用于非接触式温度测量。测量的原理是使用基于硅技术的微型机械装置测量红外辐射。装置固有的直流电耦合特性曲线,不需要机械断路器就可进行操作。此技术可应用于多个市场。应用范围:温度计、微波炉、室内空调、烤面包机、电吹风、高温计、汽车环境控制、气体检测及应答检测产品。红外温度传感器选型 TO-5封装    TO-18封装

    脉向传感器/脉搏传感器血压传感器/胎压传感器医用传感器/医疗传感器GE医疗传感器及敏感元器件资料下载更新:2016-05-18

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