一种从光电容积脉搏波中提取呼吸率的方法

    公开(公告)号:CN106073783A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610510266.X

    申请日:2016-06-23

    CPC classification number: A61B5/0816 A61B5/7257

    Abstract: 一种从光电容积脉搏波中提取呼吸率的方法。首先利用光电容积脉搏传感器和呼吸传感器分别同时采集人体的光电容积脉搏波I和参考呼吸信号,对两者进行放大、滤波、A/D转换后存储建立数据库;提取数据库中光电容积脉搏波的特征量,对特征量进行插值;对特征量和参考呼吸信号进行傅里叶变换得到其频谱,所得频谱峰值点对应的频率为特征量和呼吸信号的频率;将特征量和呼吸信号频率代入:Y=β0+β1X1+β2X2,求出β0,β1,β2。然后将光电容积脉搏波传感器获得的光电容积脉搏波II经过放大、滤波、A/D转换,输入控制系统后用上述数学模型从测量得到的光电容积脉搏波数据计算出同步的呼吸率。

    一种从光电容积脉搏波中提取呼吸率的方法

    公开(公告)号:CN106073783B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN201610510266.X

    申请日:2016-06-23

    Abstract: 一种从光电容积脉搏波中提取呼吸率的方法。首先利用光电容积脉搏传感器和呼吸传感器分别同时采集人体的光电容积脉搏波I和参考呼吸信号,对两者进行放大、滤波、A/D转换后存储建立数据库;提取数据库中光电容积脉搏波的特征量,对特征量进行插值;对特征量和参考呼吸信号进行傅里叶变换得到其频谱,所得频谱峰值点对应的频率为特征量和呼吸信号的频率;将特征量和呼吸信号频率代入:Y=β0+β1X1+β2X2,求出β0,β1,β2。然后将光电容积脉搏波传感器获得的光电容积脉搏波II经过放大、滤波、A/D转换,输入控制系统后用上述数学模型从测量得到的光电容积脉搏波数据计算出同步的呼吸率。

    一种用于电子通信设备天线组件
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115313024A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202211130289.X

    申请日:2022-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于电子通信设备天线组件,包括壳体,壳体内设置有信号放大器电路,壳体的一侧设置有金属抛物面,金属抛物面的中心向外设置有连接管,连接管的自由端设置有接收头端,接收头端内设置有与信号放大器电路电连的信号接收天线振子,壳体的上端开设有第一转动孔,第一转动孔内水平转动连接有近似呈工字型的第一连接环,第一连接环的上端竖向转动连接有天线套管,天线套管内设置有与信号放大器电路电连的信号发射天线振子。本发明用于高效接收并放大WiFi信号,增强WiFi信号,提升用户上网体验。

    用于使用电子通信中的认证安全的方法

    公开(公告)号:CN109617701A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201910062102.9

    申请日:2019-01-23

    Abstract: 本发明涉及电子通信安全技术领域,具体涉及用于使用电子通信中的认证安全的方法,该认证安全的方法步骤如下:第一通信设备创建电子通信房间,自动生成房间号,然后设置房间验证信息;第二通信设备输入房间号进入房间,输入静态秘钥,并进行验证;验证通过后;身份信息验证问题回答正确后,连入房间;然后第二通信设备发送语音验证申请;第一通信设备接收语音验证申请,判断语音信息;第二通信设备接收配对验证码,并生成配对申请码;两组通信设备输入配对申请码完成配对,建立通信连接,本发明能够解决现有的多人电子通信过程中,缺乏安全的身份认证方法,导致在通信过程中不相关人员会进入到通信中,进而造成信息泄露的问题。

    一种医用微型液压电磁阀

    公开(公告)号:CN207454428U

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201721279757.4

    申请日:2017-09-30

    Inventor: 阳复建 赵素文

    Abstract: 本实用新型公开了一种医用微型液压电磁阀,包括基块,基块右侧下部设有固定螺丝,固定螺丝与基块焊接固定连接,基块右侧上部设有电源箱,电源箱与基块通过螺丝固定连接,基块上侧中部设有阀体,阀体与基块焊接固定连接,阀体左侧下部设有支撑肋,支撑肋与阀体焊接固定连接,阀体上部设有单向阀头,单向阀头与阀体通过螺丝固定连接,电源箱右侧中部设有供电线,该种医用微型液压电磁阀的分磁环可以削弱电磁线圈产生的磁力变化,从而使得电力变换对活动铁芯组件产生的牵引力变化较为缓慢,这样可以使得仪器的精密调控更为精确,从而可以满足各种先进医疗器械对电磁阀的要求,这样的精确调控效果较好,且结构设计合理,具有较高的利用价值。

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