Den elektroniska kliniska termometern består av en temperatursensor, en flytande kristalldisplay, ett knappbatteri, en applikationsspecifik integrerad krets och andra elektroniska komponenter. Det kan mäta människokroppstemperaturen snabbt och exakt. Jämfört med traditionella kvicksilverglastermometrar har den fördelarna med praktisk avläsning, kort mätningstid, hög mätnoggrannhet, minne och summermeddelanden, särskilt elektroniska termometrar innehåller inte kvicksilver, vilket är skadligt för människokroppen. Den omgivande miljön är ofarlig, särskilt lämplig för användning i hem, sjukhus och andra tillfällen.
Elektroniska kliniska termometrar använder vissa fysiska parametrar för vissa ämnen, såsom motstånd, spänning, ström etc. för att visa kroppstemperaturen i digital form genom att bestämma förhållandet mellan de fysiska parametrarna och omgivningstemperaturen. Nackdelen är att indikationens noggrannhet påverkas av faktorer som elektroniska komponenter och batteri, och inte är lika bra som glastermometrar. Använder egenskaperna hos halvledarmotstånd som förändras med temperaturen.
Elektroniska termometrar använder temperatursensorer för att mata ut elektriska signaler, direkt mata ut digitala signaler eller konvertera strömsignaler (analoga signaler) till digitala signaler som kan kännas igen av interna integrerade kretsar och sedan leda dem genom skärmar (såsom flytande kristaller, digitala rör, LED matris etc.) Visa temperaturen i digital form, kan spela in och läsa av det högsta värdet för den uppmätta temperaturen.
Kärnkomponenten i den elektroniska kliniska termometern är NTC-temperatursensorn som känner av temperaturen. Givarens upplösning kan nå ± 0,01 ℃, noggrannheten kan nå ± 0,02 ℃, svarshastigheten är< 2,8="" sekunder="" och="" den="" årliga="" motståndsdrifthastigheten="" är="" ≤0,1%="" (motsvarande="" mindre="" än="" 0,025="">
Temperatursensor
1. Fenomenet att resistiviteten hos det termiska motståndssensormaterialet förändras med temperaturen kallas den termiska motståndseffekten. När temperaturen ändras ändras motståndsvärdet för en ledare eller halvledare med temperaturen. För metaller, när temperaturen stiger, kommer metallens motståndsvärde att öka. På detta sätt kan vi inom ett visst temperaturintervall bestämma den uppmätta temperaturen genom att mäta motståndet hos känsliga material. Sensorn tillverkad enligt den termiska motståndseffekten kallas termisk motståndssensor. Värmebeständighetssensorer kan delas in i två kategorier: metallvärmebeständighet och halvledares termiska motstånd enligt motståndstemperaturegenskaperna. I allmänhet kallas metallvärmebeständighet termiskt motstånd, som vanligtvis är gjord av metallmaterial, såsom platina, koppar, nickel, etc .; medan halvledares termiska motstånd kallas termistor, kan det vara en keramisk anordning gjord av halvledarmaterial, såsom mangan och nickel. Oxiderna av metaller, diamanter etc. och andra föreningar sintras i olika proportioner. Temperaturkoefficienten för termiskt motstånd är i allmänhet positiv.
2. Motståndsvärdet för termistorsensormetallen ökar med temperaturökningen, men det motsatta gäller för halvledare. Dess motståndsvärde minskar kraftigt med temperaturökningen och uppvisar olinjäritet. Samtidigt som temperaturen ändras ändras termistorns motstånd ungefär 10 gånger den för platinans termiska motstånd. Genom att mäta förändringen i motstånd hos termistorn kan temperaturändringen hos det uppmätta mediet vara känt. Thermistor har fördelarna med liten storlek, hög känslighet, snabb responshastighet och hög upplösning. Bristerna i en typisk termistor är låg linjäritet och dålig stabilitet.
3. Termoelement temperaturgivare Termoelement temperaturmätning baseras på principen om" termo-EMF effekt" ;. Den så kallade termoelektromotoriska krafteffekten innebär att två olika ledare A och B bildar en sluten slinga, som kallas en hot spot-slinga. Om temperaturen på de två ledningarna för de två ledarna är annorlunda, finns det en viss ström i slingan, vilket indikerar att en elektromotorisk kraft genereras i slingan. Ett vanligt använt termoelement består av två olika trådar, och en sektion av dem är svetsade ihop, kallad" hot end" (vanligtvis mätänden) och placeras i det uppmätta mediet. De två fria ändarna som inte är anslutna kallas kalla ändar (vanligtvis referensändar). Termoelement används främst för mätning av gas, ånga, vätska och andra medier. De har egenskaper som enkel struktur, bekväm produktion, stort mätområde, hög noggrannhet och liten termisk tröghet. Nackdelarna med termoelementtemperaturgivare är låg känslighet och dålig linjäritet, och kall övergång kräver temperaturkompensation.
4. Integrerad temperatursensor Den integrerade temperatursensorn är gjord av kiselhalvledarintegrerad teknik, så den kallas också en kiselsensor. Den integrerade temperaturgivaren kom ut på 1980-talet. Den integrerar temperaturavkänningsdelen, förstärkningskretsen, drivkretsen, signalbehandlingskretsen etc. på ett chip som kan slutföra temperaturmätning och analoga signalutgångsfunktioner. Jämfört med andra temperatursensorer som termistorer har den integrerade temperaturgivaren egenskaperna hög känslighet, god linjäritet, snabb responshastighet och god linjäritet och konsistens. Samtidigt har den egenskaperna som enfunktion (endast mätning av temperatur), litet temperaturmätfel, lågt pris, snabb responshastighet, lång överföringsavstånd, liten storlek och låg strömförbrukning. Den är lämplig för långdistansmätning och temperaturkontroll utan olinjäritet. Kalibrering, den perifera kretsen är enkel. Det är för närvarande den vanligaste integrerade sensorn som används hemma och utomlands. Eftersom produktionskostnaden för den integrerade temperatursensorn minskar kommer den att användas i flera områden.
Infraröda termometrar använder infraröda strålar för att mäta kroppstemperatur och är mestadels uppdelade i kontakt- och beröringsfria typer. Den infraröda termometern mäter temperaturen, som är relativt säker och korrekt, lämplig för äldre, barn, sjukhus och familjer.
Infraröd termometer är ett mätinstrument som använder strålningsprincipen för att mäta kroppstemperaturen hos människokroppen. Den infraröda sensorn den använder absorberar endast de infraröda strålarna som strålas ut av människokroppen utan att utsända strålar till omvärlden och känner av kroppstemperaturen hos människokroppen genom en beröringsfri metod.
Människokroppens infraröda värmestrålning är fokuserad på detektorn och detektorn omvandlar strålningseffekten till en elektrisk signal, som kan visas i temperaturenheten efter att ha kompenserats för omgivningstemperaturen.
Infraröda termometrar är uppdelade i kontaktinfraröda termometrar och beröringsfria infraröda termometrar:
Kontakta infraröd termometer. Ta ett örontermometer som ett exempel, som huvudsakligen består av ett hus, en temperatursond, en temperatursensor, en PCB-krets, en flytande kristalldisplay, en summer och ett batteri.
Beröringsfri infraröd termometer. Om vi tar ett exempel på panntermometern, består den huvudsakligen av en infraröd sondmontering, en kretskortsenhet, en LCD-skärmenhet och en husenhet.
Infraröda termometrar är huvudsakligen uppdelade i kontaktinfraröda termometrar och beröringsfria infraröda termometrar.
Kontakta infraröd termometer. De vanligaste är örontermometrar, panntermometrar och multifunktionella kliniska termometrar. Det tar bara en sekund att få en korrekt kroppstemperatur från örat. Rikta försiktigt ut hörselgången när den används, sätt in temperaturmäthuvudet i hörselgången, tryck på den övre temperaturmätningen i en sekund och sedan kan du läsa av den korrekta kroppstemperaturen med en noggrannhet på minst en decimal från LCD-skärmen , vilket är säkert och garanterat. , Byt ut det skyddande gummilocket när det används för att undvika bakteriell infektion, och det är säkert även om hela familjen delar det.
Beröringsfri infraröd termometer. Det vanligaste är panntermometern, som kan mäta människokroppens temperatur långt borta. Rikta bara sonden mot pannan och tryck på mätknappen så kan mätdata erhållas på bara några sekunder, vilket är mycket lämpligt för patienter med akut och allvarlig sjukdom, äldre, spädbarn och småbarn. I det tidiga skedet av användningen kan dock användare få flera olika mätdata eftersom de inte känner till detta driftsläge. Generellt sett är det uppmätta maximivärdet önskad data. Användaren blir mer nöjd med denna typ av termometer efter att ha varit bekant med den.