红外测温仪设计方案

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基于stm32红外非接触体温仪毕业设计

基于stm32红外非接触体温仪毕业设计

基于STM32红外非接触体温仪毕业设计一、概述随着全球疫情的爆发,人们对于体温监测的需求日益增加。

在这样的大背景下,红外非接触体温仪成为了一种非常重要的工具。

而在这个毕业设计中,我们将结合STM32芯片,设计一款红外非接触体温仪,并将其加以实践。

二、设计思路1. 红外测温原理在设计红外非接触体温仪前,我们首先需要理解红外测温的原理。

红外测温利用红外线能量与物体表面产生的热量之间的关系,通过检测物体的表面温度来确定物体的温度。

我们将通过研究这些原理,来确定我们的测温方案。

2. STM32芯片的选择在选择芯片时,我们需要考虑到性能、功耗、成本等方面的因素。

经过调研和比较,我们最终选择了STM32作为我们的芯片。

因为它具有性能强劲、低功耗等特点,非常适合用于这样的应用场景。

3. 软件设计在软件设计方面,我们将使用C语言来编写嵌入式程序。

我们需要设计一个用户界面,用于显示测量得到的温度数据,并且需要设计相应的算法,用于对红外信号进行处理,最终得到准确的温度值。

4. 硬件设计在硬件设计方面,我们将搭建红外传感器、显示屏、按钮等硬件模块,并且需要设计相应的电路进行连接。

我们也需要考虑到电源管理、EMI等问题,以确保产品的安全可靠。

三、实施步骤1. 系统框图设计先前设计的理念已经明确,我们需要通过系统框图来具体的描述各个模块之间的关系以及通信方式。

2. 红外传感器选型及连接我们需要选择适合的红外传感器,并且设计相应的电路来进行连接。

在连接的过程中,我们需要注意信号的稳定性、传输速率等问题,以保证数据的准确性。

3. 软件开发从STM32的数据手册以及相应的参考设计中,我们可以获得一些基础的代码框架来开始我们的开发工作。

我们需要编写测温算法、UI设计、以及异常处理等功能。

4. 硬件搭建在硬件搭建阶段,我们需要进行电路的焊接、模块的搭建等工作。

在这个过程中,我们需要注意安全问题,并且需要进行相应的测试。

四、成果展示在毕业设计结束后,我们获得了一款基于STM32的红外非接触体温仪。

基于红外线测温技术的体温检测方案的设计与实现

基于红外线测温技术的体温检测方案的设计与实现

基于红外线测温技术的体温检测方案的设计与实现体温检测是当前疫情防控的一项重要措施,基于红外线测温技术的体温检测方案具有快速、非接触、准确等优势,能够提高体温检测的效率和安全性。

本文将探讨基于红外线测温技术的体温检测方案的设计与实现。

一、设计方案1.硬件选型:选用高精度的红外传感器和温度计,确保测温准确度。

同时,考虑到使用场景的特殊性,需要选择适合的封装形式和材质,保证设备的耐用性和易读性。

2.测温算法:研究并选择合适的测温算法,包括红外温度补偿、热辐射差异补偿、环境噪声过滤等,以提高准确性和稳定性。

可以结合机器学习算法对测温数据进行分析和优化,进一步提升测温的精度。

3.设备布置:根据使用场景的需求,设计合理的设备布置方案。

考虑到人员流动性,建议在通道入口或出口处设置检测设备,以便对人群进行高效的体温检测。

4.用户交互界面:设计友好的用户交互界面,包括显示屏幕和报警装置。

通过可视化的界面,显示测温结果,并设置合理的警戒温度范围。

当检测到异常体温时,及时发出声音或光提示,以便进行进一步的筛查和处理。

5.数据存储与传输:考虑到数据的隐私性和保密性,设计合理的数据存储和传输方案。

可选择本地存储或云端存储方式,同时,确保数据的安全性,加密传输,防止数据泄露和篡改。

二、实现过程1.采购设备:根据设计方案,选购所需的红外传感器、温度计、显示屏幕和报警装置等硬件设备。

确保设备的质量和稳定性,以提高测温的准确性和可靠性。

2.软件开发:根据测温算法的选择,进行相应的软件开发和编码工作。

通过编程语言,实现测温数据的采集、处理和分析,以及交互界面的设计和开发。

3.设备组装:将所采购的硬件设备按照设计方案进行组装。

确保设备的外观整洁、结构稳固,并测试设备的正常工作状态。

4.设备调试:对已组装的设备进行调试工作,包括传感器的校准、温度计的测试、测温算法的验证等。

确保设备的准确性和稳定性,提高测温的精度。

5.设备安装:根据设备布置方案,将已调试的设备安装到指定的位置。

红外测温仪设计方案

红外测温仪设计方案

红外测温仪设计方案红外测温仪已被证实是检测和诊断电子设备故障的工具。

可节省大量开支,用红外测温仪,你可连续诊断电子连接问题和通过查找在DC电池上的输出滤波器连接处的热点,以检测不间断电源(UPS)的功能状态,你可检验电池组件和功率配电盘接线端子,开关齿轮或保险丝连接,防止能源消耗;由于松的连接器和组合会产生热,红外测温仪有助于识别回路中断器的绝缘故障。

或监视电子压缩机;日常扫描变压器的热点可探测开裂的绕组和接线端子。

目录1.红外测温仪的原理构造2.红外测温仪的分类3.红外测温仪的技术参数1.红外测温仪的原理构造红外测温仪是把从被测物接收的红外线,由透镜经过滤波器聚焦在检波器上,检波器通过被测物辐射密度的积分,产生一个与温度成比例的电流或电压信号,在此后相连接的电器部件中,把此温度信号线性化,发射率区域的修正,及转换成一个标准的输出信号。

原理上有便携式测温仪和固定式测温仪两种,因此,在选择合适的红外测温仪用于不同的测量点时,以下的特征将是主要的:1、瞄准器瞄准器有此作用,测温仪所指的测量块或测量点可以看见,大面积的被测物可以经常不要瞄准器。

在小的被测物和较远的测量距离时,瞄准器以透光镜形式带有仪表板刻度或激光指向点是值得推荐的。

2、透镜透镜确定测温仪的被测点,对大面积的物体来说,一般带有固定焦距的测温仪足够可以。

但在测量距离远离聚焦点时,测量点边缘的图像将不清楚。

为此,采用变焦镜更好,在所给予的变焦范围内,测温仪可调整测量距离,新的测温仪带有变焦的可替换镜头,近透镜和远透镜可不需校准复检进行更换。

2.红外测温仪的分类红外线测温仪三大分类:(1)人用红外线测温仪:额温型红外线体温计(以下简称额温计)是一种利用红外接收原理测量人体的测温计。

使用时,只须方便的将探测窗口对准额头位置,就能快速、准确的测得人体温度。

(2)工业红外测温仪:工业红外测温仪测量物体的表面温度,其光传感器辐射、反射并传输能量,然后能量由探头进行收集、聚焦,再由其它的电路将信息转化为读书显示在机上,本机配备的激光灯更能对准被测物及提高测量精度。

基于红外线测温技术的体温监测方案设计与实施

基于红外线测温技术的体温监测方案设计与实施

基于红外线测温技术的体温监测方案设计与实施体温监测是当前公共卫生领域中至关重要的一环,而基于红外线测温技术的体温监测方案则成为了一种被广泛应用的方法。

本文将会针对基于红外线测温技术的体温监测方案进行设计与实施,并提供一些实用建议和注意事项。

1. 方案设计1.1 选择合适的红外线测温设备在选择红外线测温设备时,应考虑以下几个因素:- 准确性:确保设备具备高准确性的测量功能,能够精确测量人体温度。

- 快速性:设备应具备较短的测量时间,以方便大规模测温。

- 距离要求:根据使用场景的不同,选择测温距离适当的设备,以确保安全和准确性。

1.2 制定体温监测流程制定体温监测流程是确保整个体温监测方案顺利进行的关键步骤。

以下是一个典型的体温监测流程示例:- 确保所有参与体温监测的人员都处于适当的测量距离范围内。

- 操作人员准备好红外线测温设备,并确保设备正常工作。

- 操作人员将红外线测温设备对准被测者的额头,并触发测量。

- 设备显示体温结果,并存储数据(如需要)。

- 清洁设备,以备下次使用。

2. 实施方案2.1 提供良好的测温环境为确保测温结果的准确性,需要提供一个稳定的测温环境。

以下是几个关键因素:- 温度稳定:确保测温环境的温度相对稳定,避免温度波动对测量结果的影响。

- 光线控制:创造一个较为暗淡的环境,以减少外界光线对测温结果的干扰。

- 距离合适:对于不同设备,需要了解其适宜的测温距离,确保测量的准确性和安全性。

2.2 基于红外线测温技术的体温监测操作培训确保操作人员对红外线测温设备的正确操作非常重要。

应进行相关操作培训,培养操作人员的操作技能和观察判断能力,包括以下内容:- 设备操作:向操作人员介绍设备的使用方法、开机和关机步骤以及测温时应注意的事项。

- 数据记录:指导操作人员记录测温结果,并妥善保存和管理这些数据。

- 设备维护:培训操作人员定期检查和清洁设备,确保设备长期稳定运行。

2.3 数据分析和管理体温监测方案的设计不仅仅是测量体温,还需要对测得的数据进行分析和管理,以便更好地掌握整体情况。

基于红外线测温技术的医疗体温检测方案设计与改进

基于红外线测温技术的医疗体温检测方案设计与改进

基于红外线测温技术的医疗体温检测方案设计与改进随着新冠病毒的全球爆发,人们对于体温检测的重视程度大大增加。

红外线测温技术作为一种非接触式的测温方法,广泛应用于医疗机构、公共场所和交通工具等需要进行体温检测的场景。

本文将介绍基于红外线测温技术的医疗体温检测方案的设计及其改进措施。

1. 设计方案基于红外线测温技术的医疗体温检测方案主要包括硬件设备和软件系统两个部分。

硬件设备:1.1 红外线测温仪:选择高精度、高稳定性的红外线测温仪,确保温度测量的准确性和可靠性。

同时,应具备快速测温的能力,以提高体温检测的效率。

1.2 显示屏:将测温结果实时显示在屏幕上,方便用户读取数据。

1.3 报警装置:采用声音或光线等方式,当测温结果超过设定的阈值时,及时发出警报,提醒相关人员进行进一步的检测和处理。

软件系统:1.4 数据记录与分析:通过软件系统将测温数据进行记录和分析,以便后期对异常体温进行追踪和分析。

同时,可以提供数据导出功能,方便医疗机构的数据分析和报告生成。

1.5 阈值设定:设置测温结果正常范围的阈值,当测温结果超过设定范围时,自动触发警报装置,通过提醒相关人员进行确认和处理。

1.6 安全保障措施:加密存储测温数据、限制非授权人员进行操作、保护用户隐私等。

2. 改进措施为了进一步提升基于红外线测温技术的医疗体温检测方案的准确性和实用性,可以采取以下改进措施:2.1 引入机器学习算法通过机器学习算法对大量的体温测量数据进行训练,建立起更准确的体温测量模型。

这样可以提高体温检测的准确性,同时减少误报率和漏报率,增强方案的可靠性。

2.2 多点测温方式传统的红外线测温仪通常采用单点测温方式,容易受到温度环境差异的影响,从而造成测温结果的偏差。

改进方案可以采用多点测温方式,通过多个测温点的平均值来得出更准确的体温测量结果。

2.3 自动化与智能化在方案设计中,可以引入自动化和智能化的技术,实现测温结果的自动记录、分析和报警。

杭州测温方案设计

杭州测温方案设计

杭州测温方案设计一、引言随着科技的进步和技术的发展,测温技术也得到了迅猛的发展。

特别是在当前的环境中,全球范围内对于测温技术的需求越来越大。

本文将会介绍一种基于红外线技术的测温方案,旨在提供给杭州市政府作为应对当前疫情的参考。

二、方案设计1. 设备选型在测温方案中,设备选型非常重要。

针对杭州市的特点,我们建议选用红外线测温仪作为主要设备。

红外线测温仪基于红外线辐射原理工作,能够迅速、非接触地测量出目标物体的表面温度。

同时,红外线测温仪具有测量精度高、操作简便等优点,非常适合应对当前的疫情。

2. 设备布置为了确保测温的准确性和高效性,需要合理的设备布置。

我们建议在杭州市的重要公共场所、交通枢纽、商业区等位置安装红外线测温仪设备。

同时,还可以考虑配备移动式红外线测温仪设备,用于在需要的场合进行临时测温。

3. 测温流程为了保障测温工作的有序进行,需要制定一套完整的测温流程。

具体的测温流程可参考以下步骤:1.测温前,测温人员需戴好口罩、手套等个人防护用品,确保自身安全。

2.模板预设:根据不同场所的需求,在红外线测温仪中预设不同的测温模板,以适应不同场所的测温需求。

3.测温仪准备:打开红外线测温仪,确保设备正常运行。

4.测温操作:测温人员按照设备操作说明,将红外线测温仪对准目标物体进行测温,同时记录测温结果。

5.数据上传:测温结果可通过无线传输技术实时上传到测温数据管理系统,以便后续数据分析和处理。

4. 数据管理与分析测温数据的管理与分析是整个测温方案不可或缺的一环。

通过建立测温数据管理系统,可以将测温数据进行统一存储、管理和分析,方便后续的数据处理和汇总。

同时,还可以通过数据分析,及时发现测温结果异常情况,并及时采取相应的措施。

5. 安全与隐私保护在实施测温方案过程中,安全与隐私保护是非常重要的考虑因素。

需确保测温设备的正常运行和数据的安全传输与存储。

同时,在测温过程中,需尊重个人隐私,遵循相关法律法规的规定,确保测温方案的合法合规。

红外测温仪方案

红外测温仪方案

红外测温仪方案随着科技的不断进步,红外测温技术在各个领域得到了广泛应用。

红外测温仪作为一种非接触式测温工具,具有精准、高效、安全、便捷等特点,被广泛应用于医疗、工业、能源、环保等领域。

本文将介绍红外测温仪的基本原理、应用领域以及一种简单实用的红外测温仪方案。

一、红外测温仪的基本原理红外测温仪利用物体辐射能量与温度之间的关系来测量物体的温度。

其基本原理是根据物体表面的热辐射能量进行测量,通过红外光学系统对目标进行感知,接收被感知物体辐射出的红外能量,经过相应的计算和转换,输出目标物体的表面温度数据。

红外测温仪的核心部件是红外探测器和光学系统。

红外探测器负责接收红外辐射能量,并将其转化为电信号输出。

光学系统则用于对目标进行聚焦和收集红外辐射能量,以提高测温的准确度和稳定性。

二、红外测温仪的应用领域1. 医疗领域红外测温技术在医疗领域中发挥着重要的作用。

红外测温仪可以快速、准确地测量人体体温,无需接触,避免交叉感染的风险,对于防控传染病、发现患者体温异常具有重要意义。

特别是在公共场所、医院、机场等人员密集的地方,红外测温仪成为一种必不可少的工具。

2. 工业领域在工业领域,红外测温仪被广泛应用于设备状况监测、能源消耗控制等方面。

通过测量设备表面的温度,可以及时判断设备是否运行正常,预测设备的故障,并采取相应的维修和保养措施,以提高设备的可靠性和安全性。

红外测温仪还可以用于监测高温工作环境,确保工人的安全。

3. 建筑领域在建筑领域,红外测温仪可以用于检测建筑物表面的温度分布,发现建筑物中存在的隐蔽热桥或热漏点,从而提出相应的节能建议。

通过红外测温仪的应用,可以提高建筑物的能源利用效率,降低能源消耗,减少温室气体排放。

三、一种简单实用的为了方便用户在日常生活和工作中使用红外测温仪,一种简单实用的红外测温仪方案被提出。

该方案主要包括以下几个部分。

1. 硬件设备该方案采用小型便携式红外测温仪作为测温设备。

该测温仪具有小巧轻便的外观设计,适合携带,方便用户在不同场景中使用。

基于红外线测温技术的精确温度监控方案设计与实现

基于红外线测温技术的精确温度监控方案设计与实现

基于红外线测温技术的精确温度监控方案设计与实现一、引言温度监控在许多领域拥有广泛的应用,尤其是在工业、医疗、农业等领域,准确的温度监测可以帮助提高生产效率、保障产品质量、确保设备安全性等。

本文将介绍一种基于红外线测温技术的精确温度监控方案设计与实现。

二、方案设计1. 硬件设计基于红外线测温技术的温度监控方案主要包括红外线测温仪、温度传感器、数据采集模块、控制模块和显示模块等组成。

红外线测温仪是关键的硬件设备,通过接收被测物体发出的红外线辐射,并将其转化为温度值。

在选择红外线测温仪时,应考虑测温范围、测温精度、响应时间等指标。

温度传感器用于辅助确保测温的准确性,可以通过与红外线测温仪的数据进行对比校准,提高测温的精度。

数据采集模块负责从红外线测温仪和温度传感器中采集温度数据,并将其传输给控制模块进行处理。

控制模块是核心的处理单元,根据红外线测温仪和温度传感器的数据进行算法处理,判断温度是否超过设定的阈值,并进行相应的预警或控制操作。

显示模块用于将温度监测结果实时显示给用户,可以采用液晶显示屏、LED指示灯等形式。

2. 软件设计软件设计主要包括数据采集与处理、温度算法优化和实时监控显示等功能。

数据采集与处理部分负责将来自红外线测温仪和温度传感器的数据进行采集,并进行数据校准和滤波处理,以提高温度测量的准确性。

同时,还可以进行数据存储,以备后续分析和查询。

温度算法优化部分通过对红外线测温仪和温度传感器的数据进行优化处理,提高温度测量的精度。

可以使用统计学算法、滤波算法等来消除测量误差,并提供更准确的温度监测结果。

实时监控显示部分将处理后的温度数据实时显示给用户,可以通过图表、曲线等形式展示,方便用户进行实时监控和分析。

三、实施方案1. 硬件实施根据设计方案,选购适合的红外线测温仪、温度传感器、数据采集模块、控制模块和显示模块,并进行组装和连接。

2. 软件实施根据软件设计方案,编写相应的程序代码,包括数据采集与处理、温度算法优化和实时监控显示等功能。

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红外测温仪设计方案
红外测温仪已被证实是检测和诊断电子设备故障的工具。

可节省
大量开支,用红外测温仪,你可连续诊断电子连接问题和通过查找在DC电池上的输出滤波器连接处的热点,以检测不间断电源(UPS的功能状态,你可检验电池组件和功率配电盘接线端子,开关齿轮或保险丝连接,防止能源消耗;由于松的连接器和组合会产生热,红外测温仪有助于识别回路中断器的绝缘故障。

或监视电子压缩机;日常扫描变压器的热点可探测开裂的绕组和接线端子。

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目录
1. 红外测温仪的原理构造
2. 红外测温仪的分类
3. 红外测温仪的技术参数
1. 红外测温仪的原理构造
红外测温仪是把从被测物接收的红外线,由透镜经过滤波器聚焦
在检波器上,检波器通过被测物辐射密度的积分,产生一个与温度成
比例的电流或电压信号,在此后相连接的电器部件中,把此温度信号线性化,发射率区域的修正,及转换成一个标准的输出信号。

原理上有便携式测温仪和固定式测温仪两种,因此,在选择合适的红外测温仪用于不同的测量点时,以下的特征将是主要的:1、瞄准器瞄准器
有此作用,测温仪所指的测量块或测量点可以看见,大面积的被测物可以经常不要瞄准器。

在小的被测物和较远的测量距离时,瞄准器以透光镜形式带有仪表板刻度或激光指向点是值得推荐的。

2、透镜透
镜确定测温仪的被测点,对大面积的物体来说,一般带有固定焦距的测温仪足够可以。

但在测量距离远离聚焦点时,测量点边缘的图像将不清楚。

为此,采用变焦镜更好,在所给予的变焦范围内,测温仪可调整测量距离,新的测温仪带有变焦的可替换镜头,近透镜和远透镜可不需校准复检进行更换。

2. 红外测温仪的分类
红外线测温仪三大分类:(1)人用红外线测温仪:额温型红外 线体温计(以下简称额温计)是一种利用红外接收原理测量人体的测 温计。

使用时,只须方便的将探测窗口对准额头位置,就能快速、准 确的测得人体温度。

(2)工业红外测温仪:工业红外测温仪测量物 体的表面温度,其光传感器辐射、反射并传输能量,然后能量由探头 进行收集、聚焦,再由其它的电路将信息转化为读书显示在机上,本 机配备的激光灯更能对准被测物及提高测量精度。

(3)畜牧业动物 红外测温仪测温仪:兽用红外线非接触体温计根据普朗克原理, 通过 准确测定动物体表特定部位的体表温度, 修正体表温度与实际温度的 温差,便能准确显示出动物的个体体温。

—健操作
05秒超快响应
3. 红外测温仪的技术参数
1 工作波段;工作波段是指红外热像仪中所选择的红外探测器的 响应波-32X-390X
自动关机
长区域,一般是3〜5卩m或8〜12卩m2探测器类型;探测器类型是指使用的一种红外器件。

是采用单元或多元(元数8、10、16、23、48、55、60、120、180 等)光电导或光伏红外探测器,其采用的元素有硫化铅(PbS、硒化铅(PnSe、碲化铟(InSb)、碲镉汞(HgCdTe、碲锡铅(PbSnTe、错掺杂(Ge X 和硅掺杂(Si : X)等。

3扫描制式;一般为我国标准电视制式,PAL制式。

4显示方式;指屏幕显示是黑白显示还是伪彩显示。

5 温度测定范围;指测定温度的低限与高限的温度值的范围。

6测温准确度;指红外热像仪测温的误差与仪器量程之比的百分数。

7 工作时间;红外热像仪允许连续的工作时间。

报告实施办法
为推动各地依法履行加强学校体育工作和促进青少年身心健康的责任,深化教育领域综合改革,动态监测学校体育工作水平,促进学校体育科学发展,根据教育部《学校体育工作年度报告办法》,制定本实施办法。

一、工作目标
各级教育行政部门每年全面总结各级各类学校体育工作,组织编制和公示本地区学校体育工作年度报告,并逐级上报;上级教育行政部门对所报情况进行分析、反馈,并向社会公开。

二、报告内容年度报告重点反映本地区学校体育开课率、教学实施总体
情况、阳光体育运动开展情况、学校体育经费投入、教学条件改善、教师队伍建设和学生体质健康状况等关键指标。

三、工作安排
1. 年度报告内容和报表数据信息的采集计算时间为本年度的1 月1 日至12 月31 日。

2. 各地各校要认真分析学校体育工作关键指标信息,按要求填报《学校体育工作年度报表》(见附表)。

3. 各市、省直管县教育局于次年1月5日前,提交本年度学校体育工作报告及报表,同时报送一式三份加盖教育行政部门印章的纸质文件,省教育厅在次年1月15日前向教育部报送本年度学校体育工作报告及报表,请登录省教育厅指定网站下载有关电子表格。

四、有关要求各级教育行政部门要研究、分析本地区学校体育工作基本情况、充分利用互联网站等信息技术汇总和动态发布学校体育工作年度报告。

学校体育工作年度报告要全面、客观、真实地反映本地区学校体育工作和学生体质健康状况,持续推动各地交流体育工作经验,展示体育改革成果,共享优质信息资源。

同时,通过全面总结和建立健全
年度报告制度,动态监测学校体育工作,及时发现工作中存在的问题, 针对性地改进工作,提高学校体育工作水平。

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填表说明
1. 本表为学校体育工作年度报表,由省级教育行政部门汇总后完成最终填写。

2. 学校等级评估等情况一栏,请各地在学校自评、上级复核后,逐级汇总统计县、市有关数据后得出。

3. 达标标准请参照《国家学校体育卫生条件试行基本标准》(教体艺〔2008〕5 号)。

4. 体育馆等场地标准请参照2012年住房和城乡建设部发布的《中小学体育设施技术规程》(JGT/T280-2012)。

5. 具体内容说明如下:
*体育课开足数:是指按照国家要求开足开齐体育课的学校数。

*大课间体育活动数:是指每天统一安排全校性25-30分钟的大课间体育活动学校数。

* 体育教师缺额百分比:是指根据国家相关规定以及工作量计算办法,短缺的体育教师人数占国家规定教师总人数的比例,达标人数可以参照《国家学校体育卫生条件试行基本标准》的要求。

* 体育教师参训人数:是指体育教师参加县级(含县级)以上培训,并获得培训证书的人数。

* 体育场地经费支出:是指学校每年在体育场地建设、修缮等方面的费用支出。

* 体育专用器材经费支出:是指学校用于购置并按财会制度规定纳入固定资产核算范围的体育专用器材支出及大件器材补充、添置的费用。

* 体育工作经费:是指学校组织定期体育活动、课余训练、体质测试、比赛、教师培训等方面的费用以及地方财政专项用于学校体育的费用。

* 体育专项督导覆盖率:是指地方教育督导中对学校体育工作督导的学校数量占地方学校数量的比例。

* 职业学校、特殊教育学校包含在相应办学层次统计数据中。

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