血液
共 60 篇文章
血液 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 60 篇文章,持续更新中。
细胞检测源码
VC++血液,细胞分析源码,强力推荐的源码,编译运行测试通过。
NIPRONCU_12血液透析机三种少见故障维修
NIPRONCU_12血液透析机三种少见故障维修.pdf
基于单片机的磁酶免测定仪的研制
本文介绍了利用单片机设计磁酶免测定仪的原理以及整个系统结构。磁酶免检测技术是目前测量血清或尿液中微量激素和肿瘤标志物等含量的比较先进的方法。这种方法较之传统的放射免疫测量具有很多优点。文章所述仪器采用的磁酶免测定法,是根据朗伯—比尔吸收定律来设计的。本文在设计中综合利用了吸收光谱分析技术、电子技术、计算机等技术。该仪器使用特定光源,其发出的光透过待测的试管后被两个分光镜分成三个不同波长的光,经过光
一种新的连续性血液净化设备滚压泵直流电机驱动方法
·一种新的连续性血液净化设备滚压泵直流电机驱动方法
期刊论文:基于两阶段改进FCM算法的彩色血液图像分割研究
·期刊论文:基于两阶段改进FCM算法的彩色血液图像分割研究
PIC16C71单片机控制的数字便携式pH
pH值是液体内氢离子浓度的负对数,直接反映溶液的酸碱度.临床上血液pH值是一项重要的检查项目,尤其对酸碱失衡的病人及时测出pH值并及时处理能缓解病情甚至挽救生命.目前临床上未见单独测量血液pH值的仪器,一般通过血气分析仪的多项检查结果中得出pH值,等待时间较长.单片机控制的数字便携式pH仪以单片机为控制中心,利用电极引出电信号,经放大、滤波、采样、模数转换、进行pH值的换算和数字显示,实现了床边测
基于图像处理的血液细胞特征提取
·基于图像处理的血液细胞特征提取
一种新的连续性血液净化设备滚压泵直流电机驱动方法
·一种新的连续性血液净化设备滚压泵直流电机驱动方法
基于DM642的嵌入式实时细胞显微分析系统的设计
· 摘要: 一种基于数字信号处理器(DSP)TMS320DM642的嵌入式实时细胞显微分析系统,采用高分辨率的CMOS图像传感器,经不同倍数的光学放大透镜,可以实现对血液细胞形态图像的采集.DSP对采集的数据进行处理,通过系统的薄膜液晶显示器(TFT LCD)实时地显示图像及数据处理的结果.本系统克服了目前实验室使用的显微镜装配数码相机对细胞成像的设备庞大、价格昂贵等缺点.本
期刊论文:彩色血液细胞图像的分割
·期刊论文:彩色血液细胞图像的分割
期刊论文:基于支持向量机的血液细胞核彩色图像分割
·期刊论文:基于支持向量机的血液细胞核彩色图像分割
应用计算机图像处理技术研究血液贮藏期红细胞形态的变化
·应用计算机图像处理技术研究血液贮藏期红细胞形态的变化
期刊论文:彩色血液细胞图像的自动分割方法研究
·期刊论文:彩色血液细胞图像的自动分割方法研究
期刊论文:染色血液白细胞目标图像快速提取方法的研究
·期刊论文:染色血液白细胞目标图像快速提取方法的研究
关于电容式传感器的检测特性“医用管道空气探测器的研制”文补充
<P>本文旨在阐明电容式传感器, 在察知血液中存在气泡的可行性和定量测定的受限性。用以补充“医用管道空气探测器的研制”[1 ]一文中, 对此所述的不足。<BR>关键词: 电容式传感器; 检测特性; 气
自动温育仪控制系统的设计
一个基于MCS51 单片机的低成本的控制系统,具有温度控制、电机驱动等功能。该<BR>系统直接用于血液样品培养的医疗仪器,实现了样品培养和后处理的自动化操作。<BR>以高分子小珠为载体的固相免疫分析方
交流心电放大器设计报告
交流心电放大器设计报告<BR>一 概述<BR>心脏是循环系统中重要的器官。由于心脏不断地进行有节奏的收缩和舒张活动,血液才能在闭锁的循环系统中不停地流动。心脏在机械性收缩之前,首先产生电激动。心肌激动
动态光谱数据采集与预处理
血液成分的检测是保健与疾病诊断的重要手段,其中近红外血液成分的无创检测极具应用前景,特别是动态光谱检测方法的提出,从原理上可以去除个体差异和测量条件的影响。但血液成分众多、光谱重叠严重,加上动态光谱本身的采集还需要较高的速度,因此,高质量获取动态光谱就成为能否实现基于动态光谱法的血液成分无创检测的关键。 通过采集光电脉搏波进而提取动态光谱,数据采集系统必须具有很高的精度、灵敏度和速度,同时需要实时
动态光谱数据采集与预处理
人体血液成份的无创检测是生物医学领域尚未攻克的前沿课题之一,动态光谱法在理论上克服了其它检测方法难以逾越的障碍——个体差异和测量条件对检测结果的影响。实现动态光谱检测,其关键在于采集多波长的光电容积脉搏波信号,并对其进行处理。针对动态光谱检测中信号微弱、信噪比低、处理数据量大的特点,本文设计了基于FPGA和面阵CCD摄像头的动态光谱数据采集与预处理系统,提高检测精度,采集出满足动态光谱信号提取要求
医疗超声解决方案-中文
医疗超声解决方案-中文超声系统可以通过向人体发射声学能量,然后接收并处理回波,从而波束形成器的复杂度——要获得高图像质量,就要求采用大量波产生内部器官和结构的图像,绘制血液流动和组织运动图,以及提供束形成通道。复杂度增加进而导致功耗升高,并且需要更多成像高度精确的血流速度信息。