中文名 | 紅外線耳溫槍 | 用????途 | 測量體溫 |
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一秒測試溫度 |
持久且耐用 |
測完蜂鳴聲提示 |
8 組記憶功能 |
自動切斷電源 |
電池電力不足顯示 |
奧普萊紅外耳溫槍 較同類產品 測溫準確的原因: 1. 選用世界知名品牌 通用電氣的GE sensor作為紅外耳溫槍紅外線感測器;
2. 采用獨家專利技術,該專利的優點是將一高反射率鍍金管固定于紅外線感測器前方限制視角,使非目標物之紅外線不致進入。因為鍍金層對紅外線具有極高的反射率(大于99%),因此小金管本身即絕少與傳感元有輻射交換,紅外耳溫槍測溫準確性因之而增高。
3. 紅外耳溫槍具有一獨特的環境溫度補償體系,其原理大致如下:
a. 建立紅外線感測器與環境溫度差測量系統:在紅外耳溫槍紅外線感測器及光學系統附近設置多個高精密熱敏電阻,用以測量環境溫度與紅外線感測器及光學系統的溫度差。
b. 根據不同環境溫度、校正溫度與紅外耳溫槍測量溫度之間的關系,建立環境溫度影響關系修正表,將修正表儲存于微處理器之內存中。
c.編制環境溫度校正程序,將高精密熱敏電阻信號對照修正表按照一定的演算法產生一補償值,以補償由紅外線感測器、光學系統及環境溫度間溫度差所產生的溫度讀取誤差,并在快速溫度變化下維持耳溫槍精確度,使耳溫槍在環境溫度變化的情況下能夠準確測量。
耳膜因其與下視丘相近,是測量身體核心溫度最佳的位置, 大腦深部有一個地方叫下視丘,里面有一個支配人體恒溫的「定點」(set-point)構造,下視丘同時也是人體溫度的中心點。
當人體發燒時,也就是「定點」接受一些巡回在血流的發炎性化學物質之后調高的結果,所以下視丘是人體體溫最早上揚的地方,而供應耳膜與供應下視丘的血流恰好互有交通,因此用耳膜溫度來反映人體的溫度最為適當,同時耳膜也是可以最早偵測到人體是否有發燒的地方。
紅外線耳溫槍報價:109元,產品采用遠紅外線發射光訊號,在不接觸人體的情況下測量人體的溫度,在非常時期等具有特殊用途。溫度設計為-50~480℃,操作比較簡單,使用方便,價格來源網絡, 僅供參考。
使用須知 1. 量測前請先檢查探頭薄膜是否損壞,如有損壞請勿使用。 2. 為測得正確溫度值,測量時請務必將探頭對準耳膜,并且與耳道密合。 3.同一個人左右耳溫度通常略有不同,最好每次都測同一耳,...
耳溫槍的價格是68元,因為耳溫槍是屬于非接觸遙測式(雖然也許還不到一公分)的溫度測量儀,它是利用檢測鼓膜(相當于下視丘)所發出的紅外線光譜來決定體溫,根據黑體輻射理論,不同溫度的物體所產生的紅外線光譜...
1. 量測前請先檢查探頭薄膜是否損壞,如有損壞請勿使用。
2. 為測得正確溫度值,測量時請務必將探頭對準耳膜,并且與耳道密合。
3.同一個人左右耳溫度通常略有不同,最好每次都測同一耳,以便于比較。
4. 有些人即使生病時,也不會發燒,如有身體不適,莫管測溫值如何,仍建議立即看醫師為宜。
5. 下列情況時,建議在同一耳測三次,取最高值。
A.90天內的嬰兒
B.有免疫疾病的幼兒。
C.使用方法,以致測溫值明顯偏差(同一耳連續測超過三次以上容易造成測溫值下降)。
6. 側睡會導致被壓住的耳朵溫度升高,最好等幾分鐘后再測或者測另一耳。
7. 耳道中耳垢太多會影響準確度,應該保持耳道清潔。沒裝耳套量測,會導致不正確的測溫值,且容易造成探頭薄膜損壞。每次使用后請換上新耳套,以避免交叉感染及量測不準。
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大?。?span id="lsbpqvk" class="single-tag-height">174KB
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目的:評價紅外線耳溫計在呼吸內科測溫中的應用價值。方法:選擇呼吸內科病人40例,利用Braun Type6022紅外線耳溫計測定耳溫,玻璃水銀柱式體溫計分別測定口溫和腋溫,并對3組數據進行比較。結果:紅外線耳溫計測定耳溫和玻璃水銀柱式體溫計測定口溫差異無統計學意義(P>0.05);玻璃水銀柱式體溫計測定腋溫與耳溫、口溫比較差異具有統計學意義(P<0.01);相關性分析顯示腋溫與口溫測量值之間存在線性相關關系(P<0.01),腋溫與耳溫測量值之間同樣存在線性相關關系(P<0.01)。結論:紅外線耳溫計和玻璃水銀柱式體溫計的用途一樣,具有良好的應用價值。
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紅外線的原理及物理特性 紅外線是太陽光線中眾多不可見光線中的一種,由德國科學家霍胥爾于 1800 年發現, 又稱為紅外熱輻射 ,他將太陽光用三棱鏡分解開,在各種不同顏色的色帶位置上放置了溫度 計,試圖測量各種顏色的光的加熱效應。結果發現,位于紅光外側的那支溫度計升溫最快。 因此得到結論: 太陽光譜中,紅光的外側必定存在看不見的光線, 這就是紅外線。 也可以當 作傳輸之媒介。太陽光譜上紅外線的波長大于可見光線,波長為 0.75~1000μm。紅外線可 分為三部分,即近紅外線,波長為 0.75 ~1.50 μm之間;中紅外線,波長為 1.50 ~6.0 μm 之間;遠紅外線,波長為 6.0~ l000 μm之間。 真正的紅外線夜視儀是光電倍增管成像, 與望遠鏡原理完全不同, 白天不能使用, 價格 昂貴且需電源才能工作。 【紅外線的物理性質】 在光譜中波長自 0.76 至 400 微米的一段稱為