智能连续人体测温仪的制作流程
制作简易测温仪了解温度变化

制作简易测温仪了解温度变化温度是我们日常生活中非常重要的一个物理量,它对于我们的健康和生活都有着重要的影响。
因此,了解温度变化是一项非常有意义的实践。
在本文中,我们将介绍如何制作一个简易的测温仪,通过这个实践来更好地了解温度变化。
材料准备:- 一个NPN型晶体管- 一个10KΩ的热敏电阻- 一个10KΩ的电阻- 一个LED灯- 一台万用表- 一块小面包板- 几根杜邦线- 一个9V电池和电池座制作步骤:1. 首先,将NPN型晶体管插入面包板中,确保引脚插入正确的位置。
2. 接下来,将热敏电阻的两个引脚插入面包板的一侧,并在其它一侧插入一个10KΩ的电阻。
3. 将10KΩ的电阻的一端连接到NPN晶体管的负极引脚(一般是中间引脚),将另一端连接到地线上。
4. 将热敏电阻的另一端连接到正极引脚(一般是左边引脚)。
5. 现在,将一个杜邦线的一端连接到NPN晶体管的正极引脚(一般是右边引脚),将另一端连接到LED的正极。
6. 将LED的负极连接到地线上。
7. 最后,连接9V电池和电池座,确保电路可以正常工作。
使用方法:1. 打开电源,让电路正常工作。
2. 将温度传感器朝向你想要测量的物体或环境,确保它能够与物体直接接触。
3. 观察LED灯的状态。
当温度升高时,LED灯会发出不同的亮度或闪烁频率,这取决于你使用的具体电路设计。
实验原理:这个简易的测温仪原理基于热敏电阻的特性。
当温度升高时,热敏电阻的电阻值会发生变化。
而NPN晶体管作为一个放大器,可以将这个微小的电阻变化转化为可见的LED灯亮度或闪烁的变化。
通过观察LED灯的变化,我们可以了解温度的变化情况。
实际应用:这个简易的测温仪可以帮助我们了解温度的基本变化情况,但它并不是一个精确的测温设备。
在实际应用中,我们通常会使用更为精确的温度计来测量温度。
然而,通过制作这样的简易测温仪,我们可以更好地理解温度的概念和变化,培养实践操作能力,并且在启发孩子科学探索方面也非常有用。
红外测温仪的制作方法

红外测温仪的制作方法红外测温仪是一种能够以非接触方式测量物体表面温度的仪器。
它利用物体发射的红外辐射来反映物体的热量,通过对这些红外辐射进行测量和计算,得到物体的表面温度。
制作一台红外测温仪需要以下几个步骤:第一步,准备材料和工具。
制作红外测温仪需要准备红外传感器模块、微处理器、显示屏、电池、开关、LED灯、面板等部件。
除了这些部件,还需要焊接工具、电线、软件等工具和材料。
第二步,焊接电路。
将红外传感器模块、微处理器、显示屏、开关、LED灯等部件按照电路图的要求进行焊接。
在焊接过程中,要注意部件的正确连接和焊接质量的良好,以确保电路的正常工作和稳定性。
第三步,搭建外壳。
选择一个适合的外壳材料,可以使用塑料、金属等材料制作。
根据红外测温仪的设计要求,进行外壳的切割和组装,确保内部电路的安全性和外观的美观。
在外壳上开孔,安装显示屏、开关、LED灯等部件。
第四步,安装电池和连接电路。
将电池放入红外测温仪的电源槽中,确保电池的正负极连接正确。
连接电池和电路的其他部件,确保电路的通电顺畅和正常工作。
第五步,软件调试。
将红外测温仪与电脑连接,加载相应的软件。
通过软件对红外测温仪进行调试和设置,检测其测温性能和界面显示等功能。
第六步,质量检验和调试。
完成红外测温仪的制作后,进行全部功能的检验和调试,确保其测温精度、稳定性和可靠性。
可以使用已知温度的物体进行比对测试,以验证测温仪的准确性。
第七步,生产和销售。
若经过质量检验合格,可以进行红外测温仪的批量生产和销售。
根据市场需求和用户反馈,不断改进和更新红外测温仪的性能和功能。
总结起来,制作红外测温仪需要进行电路焊接、外壳搭建、电路连接、软件调试等多个步骤。
在制作过程中,需要仔细操作,确保电路的正确连接、外壳的合理设计和软件的正常运行。
制作一台红外测温仪需要具备一定的电子技术和工程知识,同时也需要一定的实践经验。
只有经过严格的质量检验和调试,制作出来的红外测温仪才能达到准确、稳定和可靠的测温效果,满足用户的需求。
智能体温监测系统的制作流程

图片简介:本技术介绍了一种智能体温监测系统,包括智能体温计,所述智能体温计包括体温检测模块、与所述体温检测模块相连的中央处理模块、与所述中央处理模块相连的无线通信模块;云端服务器,所述云端服务器包括云端数据库,所述云端数据库用于存储体温数据以及药物信息,所述云端数据库包括学校每个班级的体温数据群组;和移动终端,所述移动终端用于查看所述云端服务器的体温数据。
与现有技术相比,本技术可自动化地实现学童体温的监测,节省了家长、学童和学校的时间与精力,同时也方便学童的体温管理。
技术要求1.一种智能体温监测系统,其特征在于,包括智能体温计,所述智能体温计包括体温检测模块、与所述体温检测模块相连的中央处理模块、与所述中央处理模块相连的无线通信模块;云端服务器,所述云端服务器包括云端数据库,所述云端数据库用于存储体温数据,所述云端数据库包括学校每个班级的体温数据群组;和移动终端,所述移动终端用于查看所述云端服务器的体温数据。
2.如权利要求1所述的智能体温监测系统,其特征在于,所述智能体温计还包括内置存储器,所述无线通信模块为蓝牙通信模块及/或Wifi通信模块及/或移动通信模块;所述蓝牙通信模块将体温数据传送给家长手机,家长手机将数据与云端服务器中的云端数据库同步;所述Wifi通信模块通过Wifi路由器将体温数据直接上传至云端服务器将数据与云端服务器中的云端数据库同步;所述移动通信模块通过移动通信网络将体温数据直接上传至云端服务器将数据与云端服务器中的云端数据库同步。
3.如权利要求1所述的智能体温监测系统,其特征在于,所述智能体温计包括动态传感器,所述动态传感器连接所述中央处理模块,所述动态传感器在感应到智能体温计被触动时,控制所述中央处理模块唤醒智能体温计。
4.如权利要求1所述的智能体温监测系统,其特征在于,所述智能体温计还包括摄像机或热成像摄像机,所述摄像机或热成像摄像机通过人脸识别或热谱鉴定自动识别子女身份。
体温计的加工工艺

体温计的加工工艺体温计的加工工艺是指将体温计的零部件进行组装和制造的过程。
体温计是一种用于测量人体体温的医疗设备,常用于诊断和监测疾病。
以下将详细介绍体温计的加工工艺。
首先,体温计的加工过程通常从原材料的选择开始。
体温计的主要材料包括温度传感器、电子元器件、塑料外壳等。
传感器是体温计的核心部件,常用的传感器有玻璃温度计、电子温度计和红外线温度计。
根据不同的传感器类型,原材料的选择也有所不同。
选择合适的材料对于提高体温计的测量精度和使用寿命都起到重要作用。
接下来,原材料经过前期加工准备后,进入组装阶段。
体温计的组装通常包括以下几个步骤:电子元器件的焊接、传感器的安装、外壳的组装和电路的调试。
电子元器件的焊接是将电子元件与电路板连接的重要环节。
焊接应符合电路设计要求,保证电子元器件间的连接质量和稳定性。
传感器的安装是将传感器与电路板连接,常用的连接方式有焊接和插接两种。
外壳的组装是将体温计的各个零部件组装到一起,通常使用螺纹、粘合剂或卡扣等方式进行固定。
电路的调试是检测体温计的电路是否正常工作,通常需要使用专门的测试设备进行。
在组装阶段完成后,体温计进入调试和测试阶段。
调试是对体温计的各项功能进行检验和调整,确保其精度和稳定性。
测试是对体温计进行各项性能测试,包括响应时间、测量范围、精度等指标的测试。
测试结果应符合相关的产品标准和规范要求。
最后,体温计进入包装和质检阶段。
包装是将体温计装入适当的包装盒或袋中,以保证产品在运输和使用过程中的安全和卫生。
包装材料通常要求符合食品级和医疗级的标准。
质检是对体温计进行全面检验,包括外观检查、功能检测和性能测试等。
质检结果应符合产品的质量标准和相关的法规要求。
体温计的加工工艺需要严格遵守国家的法规和标准,以保证产品的质量和安全性。
此外,体温计的加工工艺还需要考虑生产效率和成本控制,以满足市场需求。
随着科技的发展,体温计的加工工艺也在不断创新和改进,以提高产品的性能和使用体验。
智能AI体温检测仪三步走话术

智能AI体温检测仪三步走话术引言
智能AI体温检测仪是一种高效、准确的体温监测装置,采用
先进的人工智能技术与红外测温技术相结合,能够快速感知人体体温,并提供准确的结果。
为确保使用者能正确操作并获取最准确的
体温测量结果,下面介绍智能AI体温检测仪的三步走话术,以便
让用户能够轻松、便捷地使用该设备。
步骤一:准备
步骤二:测量
1. 打开智能AI体温检测仪的显示屏,待显示屏亮起后,系统
即可开始工作。
4. 稍等片刻,直到测量结果稳定,并确认温度值在正常范围内。
步骤三:结果处理
1. 当测量结果在正常范围内时,智能AI体温检测仪将发出短
暂的“正常温度”提示,并将测量结果显示在屏幕上。
2. 若测量结果异常,请不必惊慌。
在测量异常时,智能AI体
温检测仪会自动发出“异常温度,请重新测量”的提示声音,并在屏
幕上显示异常信息。
3. 若测量结果异常,请用户重新执行测量步骤二,确保操作正确。
如果异常情况持续存在,请立即联系相关工作人员进行进一步
处理。
总结
智能AI体温检测仪是一种便捷、准确的体温监测装置,通过
遵循上述三步走的操作流程,用户能够轻松、准确地进行体温测量。
同时,使用者也需要注意准备工作和处理结果时的注意事项,以确
保测量结果的准确性。
在疫情防控和日常生活中,智能AI体温检
测仪能为我们提供可靠的体温监测保障。
人体红外测温系统设计

人体红外测温系统设计一、引言在当今全球范围内,新冠疫情的肆虐给社会带来了巨大的挑战。
为了做好疫情防控工作,尤其是预防病毒感染传播的措施,各个场所需要使用有效的测温系统来筛查出体温异常的人员。
传统的体温测量方法需要接触或近距离测量,对工作人员和被测者增加了交叉感染的风险。
而人体红外测温系统则可以通过非接触式测温来实现快速、准确、安全地监测人体温度。
二、人体红外测温系统原理人体红外测温系统基于红外线成像技术和温度测量原理,通过感应人体表面的红外辐射,将红外能量转化为电信号,然后经过处理和分析,从而得到人体温度信息。
其主要原理如下:1. 红外辐射感应人体表面的皮肤温度主要是通过辐射的方式传递的,而红外线正是人眼无法看见的电磁辐射波段。
红外传感器可以感应到人体发出的红外辐射,将其转化为电信号。
2. 红外成像红外成像技术将感应到的红外辐射转化为可见的图像,显示出人体表面不同部分的温度分布。
红外摄像头可以将红外线转化为热图,通过不同颜色的表示来显示人体各个部位的热量。
3. 温度测量系统依据红外成像得到的图像,通过对图像进行分析和处理,测量出人体不同部位的温度。
通过将红外传感器的输出电信号与特定算法结合,可以精确地计算出人体的表面温度。
三、组成部分及工作原理人体红外测温系统一般由红外传感器、红外摄像头、数据处理器等主要部件组成。
其工作原理如下:1. 红外传感器红外传感器是系统的核心部件,负责感应人体发出的红外辐射。
常用的红外传感器有热电偶和热敏电阻。
当人体靠近红外传感器时,传感器感应到的红外辐射电信号会随之变化,并将其转化为电流或电压信号。
2. 红外摄像头红外摄像头通过光学透镜抓取红外辐射,然后将其转化为电信号。
通过调整焦距和放大倍率,可以得到更明晰的红外图像。
摄像头还可以通过控制器和电脑进行毗连和图像处理。
3. 数据处理器数据处理器负责接收来自红外传感器和红外摄像头的信号,并对其进行处理和分析。
常用的处理方法包括滤波、放大、微分和积分等。
体温计的制作方法

体温计的制作方法1. 简介体温计是一种广泛应用于世界各地的医疗设备,用于测量人体体温的工具。
在面对全球范围内的流行病时,体温计成为了非常重要的工具。
在本文中,我们将介绍如何制作一个简易的体温计,以帮助人们应对疫情。
2. 材料需求以下是制作体温计所需的材料列表:•一个塑料透明杯•一根红色的酒精温度计•一小瓶水•一小瓶漂白剂•一根橡皮管3. 制作步骤按照以下步骤来制作自制体温计:步骤1:准备透明杯在制作体温计前,首先需要找到一个塑料透明杯。
确保杯子没有裂缝或明显的破损,以免影响体温计的准确性。
步骤2:准备酒精温度计选择一根常见的红色酒精温度计。
确保温度计中的酒精没有泄漏。
如果温度计出现损坏或泄漏的情况,应安全处理并选择其他酒精温度计。
步骤3:制作液体取一小瓶水,并将其倒入透明杯中。
确保杯子不要装满,以便有足够的空间放置红色酒精温度计。
步骤4:添加漂白剂将一小瓶漂白剂中的适量滴入透明杯中的水中。
漂白剂将增加液体的粘度和可视性,使读数更加准确。
步骤5:安装酒精温度计小心地将酒精温度计插入透明杯中的液体中。
确保温度计保持垂直,并且液体只覆盖温度计的底部。
步骤6:固定橡皮管使用一根橡皮管,将其固定在酒精温度计的顶部,以防止温度计倒下。
将另一端放在透明杯的边缘,以便通过观察橡皮管中的液体高度来读取温度。
4. 如何使用体温计将体温计放置在使用者的嘴下方或腋下,然后观察液体在橡皮管中的高度变化。
液体在橡皮管中会随着温度的变化而上升或下降。
根据液体的高度变化,可以将温度读数与体温表进行比较。
5. 注意事项在制作、使用和处理体温计时,需要注意以下事项:•通过使用透明杯和漂白剂,可以提高液体的可视性和准确性。
•小心插入和拔出酒精温度计,以防止温度计损坏或碎裂。
•在使用体温计时,确保橡皮管中的液体没有气泡或异物,以免影响读数的准确性。
•使用体温计前后,务必清洁和消毒体温计和透明杯,以防止感染和交叉传播。
6. 结论通过上述步骤,我们可以制作一个简易的体温计。
智能无线体温监测仪设计

收稿日期 : 2007- 11 作者简介 : 庄严 ( 1968 ) , 女 , 在读博士 , 研究方向为智能仪器仪表设计及自动检 测技术。
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仪 表 技 术
2008 年第 5期
果并保存, 调用计算子程序对结果进行计算得到实际 体温值。 DS18B20正常使用时的测温分辨率为 0 . 5! , 设计 的体温监测仪要求分辨率为 0. 1! 。在对 DS18B20 测 温 原 理 详 细 分 析 的 基 础 上, 设 计 采 取 直 接 读 取 DS18B20 内 部 暂 存 寄 存 器 , 通 过 计 算 的 方 法 , 将 DS18B20的测温分辨率提高到 0 . 1! ~ 0 . 01 ! , 使其满 足体温测量的精度要求。 DS18B20 内部暂存寄存器有 9 个字节 , 其内容及地址分配如表 1 所述。在表 1 中, 第 6 字节存放的是当温度寄存器停止增值时计数器的 计数剩余值 , 第 7 字节存放的是每摄氏度所对应的计 数值。
图 5 发 送端与接收端的数据传输硬件连接图
如图所示, 单片机 I /O 口的 P2 . 0 和 P2 . 1 分别控 制 nRF401的片选端 CS和发射 /接收控制端 TXEN, 实 现半双工通信功能; P2 . 2 控制其节能控制端 POW ER _ UP, 实现待机和上电控制 , 达到节能目的。 nRF401 的 输出数字信号端 DOUT 和输入数字信号端 DI N 均为 标准的逻辑电平信号 , 需要发射的数字信号通过 D I N 输入, 解调出来的信号经过 DOUT 输出, 它们可以直接 与 CPU 的 I /O 口的引脚相连。设计时将 DOUT 端和 DI N 端分别与单片机的串行输入端 RXD 和串行输出
实际温度 T = (T 整数 - 0 . 25! ) + (M 每度 - M 剩余 ) /M 每度 ( 1)
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本技术涉及一种智能连续人体测温仪,该测温仪可固定在人体衣服上(腋下或衣领周围)或佩
戴手腕,通过人体体表发出的红外线光谱来测量人体的准确温度。
该技术通过终端对温度数据进行管理,终端可接收并存储监测到的人体温度数据,并分析、处理数据。
测温仪和终端显示设备由WIFI连接,测温仪通过控制部分内的无线网络发射设备把监测数据实时地发射到设置有接收模块的终端上,可实现24小时持续监测体温,云传输移动查询,采用主终端从测温仪关系,通过网络云数据获得一个或多个被监测者的当前体温,分析、处理某段时间内的温差,如果温度或温差超过终端设定值,终端设备会自动提醒。
权利要求书
1.一种智能连续人体测温仪,该测温仪可固定在人体部位上或者衣物上,其包括测温计本体、温度感应器、控制器、温度显示器、塑料挂件、终端设备,其特征在于,所述温度感应器、控制器和温度显示器设置在所述测温计本体内部,所述温度感应器为红外探头,所述红外探头用于测量人体所发出的红外线光谱;所述测温计本体内部还设置有WiFi无线网络发射模块,所述终端设备内部设置有WiFi无线网络接收模块,所述测温计本体内部的WiFi无线网络发射模块把所述红外探头测试的人体温度数据统一实时的发射至设置有WiFi无线网络接收模块的终端设备上,通过网络云数据获得被监测者当前的体温,所述终端设备能够实现24小时持续监测一个或多个被监测对象体温,并存储温度数据,分析处理某时刻的温度或者某段时间内的温差,如温度或温差超过设定值,所述终端设备自动提醒;所述测温计本体包括上本体和下本体,所述上本体的中心设置有一个红外线孔,该红外线孔的四周还阵列设置有三个与中心的红外线孔相同的红外线孔,所述下本体的下面设置有所述塑料挂件,所述下本体的下面还设置有温度显示器和密集排列设置的多个信号孔,所述上本体和所述下本体之间设置有所述控制器、所述红外探头、WiFi无线网络发射模块、显示模块和电池,所述上本体和所述下本体的边缘处设置有开关,所述上本体的上面还设置有可接触皮肤的软质材料,且所述软质材料上设置有与所述上本体上的红外线孔一一对应的孔;所述人体部位包括腋下或手腕;所述终端设备可实现24小时接收并云储存温度数据,使用者可设定报警温度或某段时间内的温差,自动报警;所述测温计本体的外形形状为圆形形状。
2.根据权利要求1所述的一种智能连续人体测温仪,其特征在于:终端设备中还设置有存储
和分析模块,所述存储和分析模块用于对测量的体温数据进行存储、分析、处理和记录。
3.根据权利要求1所述的一种智能连续人体测温仪,其特征在于:所述终端设备包括手机、成人手环或者电脑。
4.根据权利要求1所述的一种智能连续人体测温仪,其特征在于:所述上本体和所述下本体之间采用可拆卸的卡扣结构配合。
技术说明书
智能连续人体测温仪
本技术为申请人于2015年03月17日提出的专利申请号为“201510116131.0”、名称为“一种智能连续人体测温仪”的中国技术专利申请的分案申请,其全部内容结合于本申请之中。
技术领域
本技术涉及一种人体温度计技术领域,具体为一种智能连续人体测温仪,属于生活与医疗技术领域。
背景技术
体温是人体的重要特征,使用温度计测试体温已成为人们必备的生活常识。
通常情况下,人体的体温24小时内变化不超过1摄氏度,当人体的体温变化过大时,人体易出现不适,温度太低,人体会出现抵抗力下降,易感冒;温度较高,易出汗,特别是晚上熟睡时,及时根据监测温度或温差的变化做出相应调整,如减少或多盖被子,减少被监测者,特别是小孩的不适感,是预防小孩感冒的重要“前哨”。
长时间监测人体的体温及变化,并在终端上以适当的
形式报告给监测者,作出反应,可及时的提醒人们及时的去处理被监测者的这种体温变化,特别是减少过冷或过热的的情况发生,减少由体温激烈变化引起的疾病发生。
不同的时段内体温变化存在差异,当体温变化过大,会造成身体的不适或者感冒,特别是人睡觉时,抵抗力下降,体温变化过大,太热或太凉,是引起人感冒的重要诱因。
监测人体体温的变化,及时提醒监测者或者家长,变得尤为重要。
腋下和衣领周围的体温变化受外界环境干扰小,能较准确的反应体温变化。
本技术提供了一种智能连续人体测温仪,可固定在人体衣服上(腋下或衣领周围)或佩戴手腕,通过人体体表发出的红外线光谱来测量人体的准确温度及其变化。
由于固定在人体衣服上或佩戴手腕,可以长时间测量体温,并通过显示设备读取数据及其变化,便于长时间监测人体温度的变化。
通过终端对温度数据进行管理,终端可存储并分析、处理监测到的人体温度数据。
测温仪和终端显示设备由WIFI连接,测温仪通过控制部分内的无线网络发射设备把监测数据实时地发射到设置有WiFi无线网络接收模块的终端上,可实现24小时持续监测体温。
技术内容
为实现上述目的,本技术采用如下技术方案:一种智能连续人体测温仪,该测温仪可固定在人体衣服上、腋下、衣领周围或佩戴手腕上,其包括测温计本体、温度感应器、控制器、温度显示器、塑料挂件、终端手机或成人手环,其特征在于,所述温度感应器、控制器和温度显示器设置在所述测温计本体内部,所述温度感应器为红外探头,所述红外探头用于测量人体所发出的红外线光谱;所述测温计本体内部还设置有WiFi无线网络发射模块,所述终端手机或者成人手环或电脑内部设置有WiFi无线网络接收模块,所述测温计本体内部的WiFi无线网络发射模块把所述红外探头测试的人体温度数据统一实时的发射至终端手机或成人手环或电脑上,通过网络云数据获得被监测者当前的体温,所述终端手机或成人手环或电脑可实现24小时持续监测一个或多个被监测对象体温,并存储温度数据,如果温度或温差超过设定值,所述终端手机或成人手环或电脑会自动提醒。
进一步,作为优选,所述测温计本体包括上本体和下本体,所述上本体的中心设置有一个红外线孔,该红外线孔的四周还阵列设置有三个与中心的红外线孔相同的红外线孔,所述下本
体的下面设置有所述塑料挂件,所述下本体的下面还设置有温度显示屏和密集排列设置的多个信号孔,所述上本体和所述下本体之间设置有所述控制器、所述红外探头、WiFi无线网络发射模块、显示模块和电池,所述上本体和所述下本体的边缘处设置有开关。
进一步,作为优选,所述上本体的上面还设置有可接触皮肤的软质材料,且所述软质材料上设置有与所述上本体上的红外线孔一一对应的孔。
进一步,作为优选,所述终端手机或成人手环或电脑可实时24小时接收并云储存温度数据,使用者可设定报警温度或温差,自动报警。
进一步,作为优选,终端手机或成人手环或电脑中还设置有存储模块,所述存储模块用于对测量的体温数据进行存储、分析、处理和记录。
进一步,作为优选,所述测温计本体的外形形状为圆形形状。
进一步,作为优选,所述上本体和所述下本体之间采用可拆卸的卡扣结构配合。
本技术的有益效果在于,本技术提供的一种智能连续人体测温仪具有以下优点;
1.长期监控:对人长期监控。
2.接触式:直接接触人体。
3.自动存储:终端对已有数据自动储存、显示。
4.实时报警:温度变化超过设定温度或某段时间内的温差,终端设备报警提示。
5.无线局域网:终端通过局域网连接测温仪。
附图说明
图1是本技术的一种智能连续人体测温仪的测温计本体前视图。
图2是测温计本体后视图。
图3是测温计展开及内部结构图。
图4是佩戴式测温计外观图。
图5是终端手机或成人手环。
其中,1、红外线孔,2、塑料挂件,3、温度显示屏,4、信号孔,5、上本体,6、软质材料,7、下本体,8、开关,9、佩戴式测温计,10、终端手机,11、成人手环,12、电脑。
具体实施方式
以下结合附图来对本技术进行详细的描绘。
然而应当理解,附图的提供仅为了更好地理解本技术,它们不应该理解成对本技术的限制。
如图1所示,本技术提供一种智能连续人体测温仪,该测温仪可固定在人体衣服上、腋下、衣领周围或佩戴手腕上,其包括测温计本体、温度感应器、控制器、温度显示器、塑料挂件2、终端手机10或成人手环11或电脑12,温度感应器、控制器和温度显示器设置在测温计本体内部,温度感应器为红外探头,红外探头用于测量人体所发出的红外线光谱;测温计本体内部还设置有WiFi无线网络发射模块,终端手机10或者成人手环11或电脑12内部设置有WiFi 无线网络接收模块,测温计本体内部的WiFi无线网络发射模块把红外探头测试的人体温度数据统一实时的发射至终端手机10或成人手环11或电脑12上,通过网络云数据获得被监测者当前的体温。
在本实施例中,如图2-3所示,测温计本体包括上本体5和下本体7,上本体5的中心设置有一个红外线孔1,该红外线孔1的四周还阵列设置有三个与中心的红外线孔1相同的红外线孔1,下本体7的下面设置有所述塑料挂件2,下本体7的下面还设置有温度显示屏3和密集排列设置的多个信号孔4,上本体5和下本体7之间设置有控制器、红外探头、WiFi无线网络发射模
块、显示模块和电池,上本体5和下本体7的边缘处设置有开关8。
佩戴式测温计9的外观图如图4所示。
上本体的上面还设置有可接触皮肤的软质材料6,且软质材料6上设置有与上本体5上的红外线孔1一一对应的孔。
此外,本技术还包括报警模块,报警模块用于对测量的异常温度数据发出警报。
终端手机10或成人手环11或电脑12中还设置有存储模块,存储模块用于对测量的体温数据进行存储记录。
测温计本体的外形形状为圆形形状。
上本体5和下本体7之间采用可拆卸的卡扣结构配合。
以上实施方式仅用于说明本技术,而并非对本技术的限制,有关技术领域的普通技术人员,在不脱离本技术的精神和范围的情况下,还可以做出各种变化和变型,因此所有等同的技术方案也属于本技术的范畴,本技术的专利保护范围应由权利要求限定。