Termometer klinikal elektronik terdiri daripada sensor suhu, paparan kristal cair, bateri butang, litar bersepadu khusus aplikasi dan komponen elektronik lain. Ia dapat mengukur suhu badan manusia dengan cepat dan tepat. Berbanding dengan termometer kaca merkuri tradisional, ia mempunyai kelebihan membaca yang mudah, masa pengukuran yang pendek, ketepatan pengukuran yang tinggi, ingatan dan permintaan buzzer, terutama termometer elektronik tidak mengandungi merkuri, yang berbahaya bagi tubuh manusia. Persekitaran di sekitarnya tidak berbahaya, sangat sesuai digunakan di rumah, hospital dan majlis-majlis lain.
Termometer klinikal elektronik menggunakan parameter fizikal bahan tertentu, seperti rintangan, voltan, arus, dan lain-lain, untuk memaparkan suhu badan dalam bentuk digital dengan menentukan hubungan antara parameter fizikal dan suhu persekitaran. Kelemahannya adalah bahawa ketepatan petunjuk dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komponen elektronik dan bekalan kuasa bateri, dan tidak sebaik termometer kaca. Menggunakan ciri-ciri rintangan semikonduktor yang berubah dengan suhu.
Termometer elektronik menggunakan sensor suhu untuk mengeluarkan isyarat elektrik, mengeluarkan isyarat digital secara langsung atau menukar isyarat semasa (isyarat analog) menjadi isyarat digital yang dapat dikenali oleh litar bersepadu dalaman, dan kemudian menyebarkannya melalui paparan (seperti kristal cair, tiub digital, LED matriks, dll.) Memaparkan suhu dalam bentuk digital, dapat merakam dan membaca nilai tertinggi dari suhu yang diukur.
Komponen teras termometer klinikal elektronik adalah sensor suhu NTC yang merasakan suhu. Resolusi sensor boleh mencapai ± 0,01 ℃, ketepatan dapat mencapai ± 0,02 ℃, kelajuan tindak balas adalah< 2,8="" saat,="" dan="" laju="" rintangan="" rintangan="" tahunan="" ≤0,1%="" (bersamaan="" kurang="" dari="" 0,025="">
Pengesan suhu
1. Fenomena bahawa resistiviti bahan sensor rintangan terma berubah dengan suhu disebut kesan ketahanan terma. Apabila suhu berubah, nilai rintangan konduktor atau semikonduktor berubah dengan suhu. Untuk logam, apabila suhu meningkat, nilai rintangan logam akan meningkat. Dengan cara ini, dalam julat suhu tertentu, kita dapat menentukan suhu yang diukur dengan mengukur ketahanan bahan sensitif. Sensor yang dibuat mengikut kesan ketahanan terma disebut sensor rintangan termal. Sensor rintangan haba boleh dibahagikan kepada dua kategori: rintangan terma logam dan rintangan terma semikonduktor mengikut ciri-ciri rintangan-suhu. Umumnya, rintangan haba logam disebut ketahanan terma, yang biasanya terbuat dari bahan logam, seperti platinum, tembaga, nikel, dan lain-lain; sementara rintangan terma semikonduktor disebut termistor, ia boleh menjadi alat seramik yang terbuat dari bahan semikonduktor, seperti mangan dan nikel. Oksida logam, berlian, dan lain-lain dan sebatian lain disinter dalam bahagian yang berbeza. Pekali suhu rintangan terma umumnya positif.
2. Nilai rintangan logam sensor termistor meningkat dengan kenaikan suhu, tetapi sebaliknya berlaku untuk semikonduktor. Nilai rintangannya menurun mendadak dengan kenaikan suhu dan menunjukkan ketidaklinieran. Pada masa yang sama dengan suhu berubah, rintangan termistor berubah sekitar 10 kali daripada rintangan terma platinum. Dengan mengukur perubahan rintangan termistor, perubahan suhu medium yang diukur dapat diketahui. Thermistor mempunyai kelebihan saiz kecil, kepekaan tinggi, kelajuan tindak balas pantas, dan resolusi tinggi. Kekurangan termistor khas adalah linearitas rendah dan kestabilan yang buruk.
3. Sensor suhu termokopel Pengukuran suhu termokopel didasarkan pada prinsip" kesan termo-EMF" ;. Kesan daya termoelektromotif yang disebut bermaksud bahawa dua konduktor yang berbeza A dan B membentuk gelung tertutup, yang disebut gelung titik panas. Sekiranya suhu dua persimpangan kedua-dua konduktor berbeza, terdapat arus tertentu dalam gelung, yang menunjukkan bahawa daya elektromotif dihasilkan dalam gelung. Termokopel yang biasa digunakan terdiri daripada dua wayar yang berbeza, dan satu bahagiannya dikimpal bersama, yang disebut" hot end" (biasanya hujung pengukuran), dan diletakkan di medium yang diukur. Dua hujung bebas yang tidak dihubungkan disebut hujung sejuk (biasanya hujung rujukan). Termokopel digunakan terutamanya untuk pengukuran gas, wap, cecair dan media lain. Mereka mempunyai ciri-ciri struktur sederhana, pengeluaran yang mudah, julat pengukuran yang luas, ketepatan tinggi, dan inersia terma kecil. Kelemahan sensor suhu termokopel adalah kepekaan rendah dan linearitas yang buruk, dan persimpangan sejuk memerlukan pampasan suhu.
4. Sensor suhu bersepadu Sensor suhu bersepadu terbuat dari teknologi bersepadu semikonduktor silikon, sehingga disebut juga sensor silikon. Sensor suhu bersepadu keluar pada tahun 1980-an. Ia menggabungkan bahagian penginderaan suhu, litar penguat, litar pemanduan, litar pemprosesan isyarat, dan lain-lain pada cip, yang dapat menyelesaikan pengukuran suhu dan fungsi output isyarat analog. Berbanding dengan sensor suhu lain seperti termistor, sensor suhu bersepadu mempunyai ciri-ciri kepekaan tinggi, linieritas yang baik, kelajuan tindak balas yang cepat dan linear dan konsistensi yang baik. Pada masa yang sama, ia mempunyai ciri fungsi tunggal (hanya mengukur suhu), kesalahan pengukuran suhu kecil, harga rendah, kelajuan tindak balas cepat, jarak transmisi panjang, ukuran kecil, dan penggunaan daya rendah. Ia sesuai untuk pengukuran suhu jarak jauh dan pengawalan suhu tanpa linier. Kalibrasi, litar periferal adalah sederhana. Ia adalah sensor bersepadu yang paling biasa digunakan di dalam dan luar negara. Oleh kerana kos pengeluaran sensor suhu bersepadu menurun, ia akan digunakan secara meluas di lebih banyak bidang.
Termometer inframerah menggunakan sinar inframerah untuk mengukur suhu badan, dan kebanyakannya dibahagikan kepada jenis hubungan dan bukan hubungan. Termometer inframerah mengukur suhu, yang relatif selamat dan tepat, sesuai digunakan oleh orang tua, kanak-kanak, hospital dan keluarga.
Termometer inframerah adalah alat pengukur yang menggunakan prinsip radiasi untuk mengukur suhu badan badan manusia. Sensor inframerah yang digunakannya hanya menyerap sinar inframerah yang dipancarkan oleh tubuh manusia tanpa memancarkan sinar ke dunia luar, dan merasakan suhu badan manusia melalui kaedah tanpa sentuhan.
Sinaran haba inframerah dari tubuh manusia tertumpu pada pengesan, dan pengesan mengubah daya pancaran menjadi isyarat elektrik, yang dapat ditunjukkan dalam unit suhu setelah dikompensasi untuk suhu lingkungan.
Termometer inframerah dibahagikan kepada termometer inframerah sentuhan dan termometer inframerah bukan sentuhan:
Hubungi termometer inframerah. Ambil termometer telinga sebagai contoh, yang terutama terdiri dari perumahan, probe suhu, sensor suhu, litar PCB, paparan kristal cair, bel, dan bateri.
Termometer inframerah tidak bersentuhan. Sebagai contoh, termometer dahi terdiri daripada unit probe inframerah, unit papan litar utama, unit paparan LCD dan unit perumahan.
Termometer inframerah terutamanya dibahagikan kepada termometer inframerah hubungan dan termometer inframerah bukan sentuhan.
Hubungi termometer inframerah. Yang biasa adalah termometer telinga, termometer dahi, dan termometer klinikal pelbagai fungsi. Hanya memerlukan satu saat untuk mendapatkan suhu badan yang tepat dari telinga. Luruskan saluran telinga dengan perlahan semasa digunakan, masukkan kepala pengukur suhu ke dalam saluran telinga, tekan pengukuran suhu atas selama satu saat, dan kemudian anda dapat membaca suhu badan yang tepat dengan ketepatan sekurang-kurangnya satu tempat perpuluhan dari layar LCD , yang selamat dan terjamin. , Ganti penutup getah pelindung semasa digunakan untuk mengelakkan jangkitan bakteria, dan ia selamat walaupun seluruh keluarga membagikannya.
Termometer inframerah tidak bersentuhan. Yang paling biasa adalah termometer dahi, yang dapat mengukur suhu tubuh manusia yang jauh. Arahkan sahaja probe di dahi dan tekan butang pengukuran, dan data pengukuran dapat diperoleh hanya dalam beberapa saat, yang sangat sesuai digunakan oleh pesakit dengan penyakit akut dan serius, orang tua, bayi dan anak kecil. Namun, pada tahap awal penggunaan, pengguna mungkin mendapatkan beberapa data pengukuran yang berbeza kerana mereka tidak biasa dengan mod operasi ini. Secara umum, nilai maksimum yang diukur adalah data yang diinginkan. Pengguna akan lebih berpuas hati dengan termometer seperti ini setelah membiasakannya.