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TEG基本原理及应用

TEG 参数: K 和Angle () 血块形成速率
Parameter Clot time Clot rate
Hemostatic Activity
Hemostatic Component
IIa generation
Fibrin mesh
Fibrin formation Fibrinplatelet
TEG®基本原理
TEG基本原理及应用
凝血的连续统一
血栓
出血
平衡的凝血: 正确的地点 正确的时间 正确的剂量
标准的止血程序 血块的生命
成熟的血块结构
血块形成
血小板血填充
║
纤维蛋白织网
开始
血块消融
血块消融 危险消失
║
时间
监测止血程序
最大血块形成 血块形成
血小板填充 纤维蛋白织网
开始
血块消融
血块消融 危险修复
pathways
platelets
Platelets (~80%) Fibrin(ogen (~20%)
R
Dysfunction
Hypocoagulable
Hypercoagulable
R (min) R (min)
K
K (min)
(deg)
K (min)
(deg)
MA
CI
MA MA
Hemostatic Activity
Hemostatic Component
IIa generation Fibrin formation
Fibrin X-linking Fibrinplatelet
Platelet – fibrin(ogen) interactions
TEG(肾内科)

Coagulation Coag pathways platelets pathways
• •
K值的长短受的纤维蛋白原水平高低的影响,而受到血 小板功能的影响则较小。影响两者的抗凝剂可延长K值。 K值延长可被冷沉淀或FFP而纠正。
R
•
Dysfunction Hypocoagulable Hypercoagulable R (min) R (min)
• R值↑:使用抗凝剂或凝血因子缺乏而延长,
↓血液呈高凝状态;
• R值↑通过注射FFP而纠正,使用抗凝剂延长的 R值被抗凝剂的拮抗剂而纠正
* Version 4.2 normal values default
TEG 参数:血块形成速率
K 和Angle ()
• K值,从R时间终点至描记图幅度达20mm所需的时间,
R<4, M.5%, C.I.<3.0 LY30≥7.5%, C.I.>3.0 LY30<7.5%, C.I.>3.0
纤维蛋白原水平 原发性纤溶亢进 继发性纤溶亢进 血栓前状态
0.06 u/kg
冷沉淀5
抗纤溶药物5、1 抗凝药物5、1、15 抗凝药物11、15
MA MA
TEG 参数:
CI (综合凝血指数)
Parameter
Hemostatic Activity Hemostatic Component
Clot time
Clot rate
Maximum clot strength
Platelet – fibrin(ogen) interactions Platelets (~80%) Fibrin(ogen (~20%)
肝素酶检测
• 判断各类肝素、低分子肝素以及类肝素的
蓝牙数据模块通信原理详细介绍

蓝牙数据模块通信原理详细介绍智能产品的优化更新离不开无线模块技术的不断创新,一方面不仅要优化自己本身产品的性能,更需要选择高质量的无线模块,基于无线连接和数据传输市场,云里物里推出了高性价比的蓝牙4.2/5.0模块,2020年上市蓝牙5.1ble模块,除了这些我们还需要了解蓝牙通信的一些数据传输原理,以便选择更适合开发者的模块。
蓝牙模块蓝牙通信是指在两个蓝牙设备之间建立连接,相当于进行通话,一个人和一个手机进行通信。
主模式:指可以搜索其他人并积极建立联系的一方。
例如,我主动打电话给朋友;从模式:指您不能主动呼叫来建立连接,只能等待其他人与您建立连接并且一直在监听(等待其他人呼叫)的事实;在主或从上,模块的当前状态只能是其中之一。
主从集成是指在主模式和从模式之间切换的能力。
您可以选择在主模式或从模式下工作。
蓝牙传输原理:1.主从关系:蓝牙技术规定,对于每对设备之间的蓝牙通信,一个必须是主角色,另一个是从角色才能进行通信。
通信时,主机必须搜索并启动配对。
连接成功后,双方都可以发送和接收数据。
理论上,一个蓝牙主设备可以同时与7个蓝牙从设备通信。
具有蓝牙通信功能的设备可以在两个角色之间自由切换。
它通常以从模式运行,并等待其他主设备连接。
必要时,它将切换到主模式并发起对其他设备的呼叫。
蓝牙设备在主模式下发起呼叫时,需要知道对方的蓝牙地址,配对密码和其他信息。
配对完成后,可以直接发起呼叫。
2.呼叫过程:当蓝牙主设备发起呼叫时,第一步是找出附近蓝牙设备。
主设备找到从蓝牙设备后,将其与从蓝牙设备配对。
此时,您需要输入从设备的PIN码,而某些设备不需要输入PIN码。
配对完成后,从属蓝牙设备将记录主设备的信任信息。
此时,主设备可以发起对从设备的呼叫。
配对的设备不再需要在下次通话时重新配对。
配对的设备(作为从蓝牙耳机)也可以发起链建立请求,但是用于数据通信的蓝牙模块通常不会发起呼叫。
成功建立连接后,可以在主从端之间进行双向数据或音频通信。
联盛德微电子 W0802P模块硬件设计指导书说明书

W0802P模块硬件设计指导书V7.1北京联盛德微电子有限责任公司 (winner micro)地址:北京市海淀区阜成路67号银都大厦6层电话:+86-10-62161900公司网址:文档历史北京联盛德微电子有限责任公司目录1概述 (1)2模块管脚定义 (1)3模块原理图设计 (3)4典型外围电路设计 (3)4.1电源供电 (3)4.2Reset电路设计 (4)4.3Wakeup电路设计 (4)4.4Boot下载功能 (4)4.5GPIO功能 (4)4.6ESD防护 (4)5模块外围设计 (4)5.1模块封装设计 (4)5.2模块布局设计 (5)5.3模块GPIO Layout设计 (6)6产品结构设计 (7)1概述W0802P是基于嵌入式Wi-Fi/蓝牙双模 SoC芯片W800设计的物联网无线模块。
该模块支持2.4G IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi协议,内置完整的TCP/IP协议栈;支持蓝牙/BLE 4.2协议,支持蓝牙配网,支持蓝牙Mesh。
模块适用于智能家电、智能家居、无线音视频、智能玩具、医疗监护、工业控制、医疗监护等广泛的物联网领域,是物联网应用的理想解决方案。
W0802P采用SMD封装,邮票孔式接口,PCB板载天线。
可通过标准SMT设备实现产品的快速生产,为客户提供高可靠性的连接方式,特别适合自动化、大规模、低成本的现代化生产方式,方便应用于各种物联网硬件终端场合。
2模块管脚定义模块管脚排列及尺寸信息如图2-1所示:图2-1 模块引脚排列及尺寸图模块管脚说明如表2-1所示:表2-1 模块管脚说明3模块原理图设计44.1 电源供电建议模块电源输入脚至少放置一个47uF 滤波电容,且外部供电电源的最大输出电流建议在500mA 及以上。
CON1J24.2Reset电路设计模块上电自动复位,如果外部主控单元控制该管脚,低电平条件下模块复位。
4.3Wakeup电路设计Wakeup脚为外部唤醒脚,当芯片进入睡眠状态后,Wakeup脚给高电平时,芯片唤醒。
ESP-C3-13-Kit 规格书说明书

ESP-C3-13-Kit规格书版本V1.0版权©2021免责申明和版权公告本文中的信息,包括供参考的URL地址,如有变更,恕不另行通知。
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文件制定/修订/废止履历表版本日期制定/修订内容制定核准V1.02021.05.10首次制定陈莹莹徐宏目录1.产品概述 (5)1.1.特性 (6)2.主要参数 (7)2.1.电气参数 (7)2.2.电气特性 (8)2.3.WIFI射频参数 (8)2.4.BLE射频性能 (9)2.5.功耗 (9)3.外观 (10)4.管脚定义 (11)5.原理图 (13)6.设计指导 (13)6.1.供电 (13)6.2.天线布局要求 (13)7.回流焊曲线图 (14)8.包装信息 (15)9.联系我们 (15)1.产品概述ESP-C3-13-Kit开发板是安信可针对ESP-C3-13模组而设计的一款核心开发板,该开发板延续了NodeMCU开发板的经典设计,引出全部I/O至两侧的排针,开发者可以根据自己的需求连接外设。
TEG介绍-瑞金培训班

• 与自动化凝血仪之间不存在替代关系 • 在一定程度上,参数具有互补性
常规监测凝血:
级联反应基础模式
凝血表现为相互独立的两个蛋 白激活通路,再转变到最后的共 同通路,并形成纤维蛋白.
• 常规凝血检查, PT 、aPTT, 都
是基于级联反应学说基础 检验各个凝血蛋白之间的相
互作用结果 判断凝块形成时凝血蛋白水
该设备由TEG®血栓弹力图仪5000系列和分析软件(TAS)组成。
1985年开始用于肝移植手术指导术中输血取得了良好效果,现已成为当今监 测凝血功能的最重要的国际标准化设备。
TEG 历史概况
• 1948年由德国人Harter博士发明(1) • 25年前美国Haemoscope公司开始生产销售 • 历代型号:1000型,2000型,3000型,目前国内均为5000型 • 操作软件历史
(3) 新鲜血液(0.36ml)放于小杯内,当血标本 处于液体状态时,探针不受杯运动的影响, 但当血凝块开始形成后,血标本中凝血各级 联的反应使探针受到不同程度的切应力,通 过传感器转换成数字信号,并在TEG分析软 件中描记出动态的凝血信息图。
探针转动的幅度
血栓弹力图分析记录
时间
TEG 图形与常规凝血
TEG
Analysi s
除血管因素外的全部血液成分参与的最终凝血结果 试验结果最接近临床真实情况的一种检测方法
“TE” 和 “G” 的原理
TEG®原理(电磁法)
试杯
电磁场
感应针
0.36ml毫升全 血
TEG主要由两个机械部分组成:
(1) 一个以4°45′角度左右来回摆动的恒温杯( 37℃)。
(2) 一支静止且自由悬垂在血标本中的探针。
2024年电子行业电子工程技术与应用培训资料

PCB布局原则
信号传输考虑 电源分离 良好的接地
PCB制造工艺
印制电路板制作 焊接工艺 质量控制
91%
总结
电路设计与仿真是电子工程技术中至关重要的一 环,从基础的电路分析到复杂的PCB设计与制造, 需要掌握多种工具和技能。通过对电路理论的深 入理解,结合仿真软件的实践,可以更好地应用 于实际工程中,提高电子产品的质量和性能。
01 直流电机控制原理
PWM调速技术
02 交流电机调速技术
变频器控制
03 步进电机驱动原理
步进角控制
总结
控制系统与应用是电子工程技术中的重要内容, 通过本章学习可以了解到控制系统的基础知识、 PLC控制技术、传感器技术以及电机控制技术等 内容,这些知识对于电子工程师在实际工作中具 有重要意义,希望大家能够认真学习,掌握相关 技能。
感谢观看
THANKS
开发嵌入式系统软件 设计嵌入式硬件
91%
电路设计工程师
设计电路板和电子元件 进行电路仿真和测试
结语
在本培训资料中,我们深入探讨了电子工程技术 的重要性,以及2024年电子行业的发展趋势。 希望大家能够在学习中不断进步,将所学知识应 用到实践中,拓展自己的职业发展道路。感谢各 位参与培训的同学,希望未来有更多的交流和合 作机会。
连接一切设备
人工智能在电子 行业的应用
人工智能技术正在改 变电子行业的格局, 从自动化生产到智能 辅助决策,人工智能 为电子工程技术带来 了新的发展方向。
电子工程师的职业发展方向
通信工程师
负责通信设备的维护和优 化 设计并实现网络架构
硬件工程师
研发新型芯片及硬件设备 优化电子产品性能
ESP32-PICO-V3-02 技术规格书说明书

ESP32PICOV302技术规格书版本1.0乐鑫信息科技版权©2021关于本文档本文档为用户提供ESP32-PICO-V3-02的技术规格信息。
文档版本请至乐鑫官网https:///zh-hans/support/download/documents下载最新版本文档。
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文档变更通知用户可以通过乐鑫官网订阅页面/zh-hans/subscribe订阅技术文档变更的电子邮件通知。
您需要更新订阅以接收有关新产品的文档通知。
证书下载用户可以通过乐鑫官网证书下载页面/zh-hans/certificates下载产品证书。
1产品概述1.1特性MCU•内置ESP32芯片,Xtensa®双核32位LX6微处理器,支持高达240MHz的时钟频率•448KB ROM•520KB SRAM•16KB RTC SRAMWiFi•802.11b/g/n•802.11n数据速率高达150Mbps•支持A-MPDU和A-MSDU聚合•支持0.4µs保护间隔•工作信道中心频率范围:2412~2484MHz蓝牙®•蓝牙V4.2BR/EDR和蓝牙LE标准•Class-1、class-2和class-3发射器•AFH•CVSD和SBC硬件•SiP接口:ADC、DAC、触摸传感器、SD/SDIO/MMC主机控制器、SPI、SDIO/SPI从机控制器、EMAC、电机PWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、红外遥控、GPIO、脉冲计数器、TWAI®(兼容ISO11898-1,即CAN规范2.0)•40MHz晶振•8MB SPI flash•2MB SPI PSRAM•工作电压/供电电压:3.0~3.6V•建议工作温度范围:–40~85°C•封装尺寸:(7×7×1.11)mm1.2描述ESP32-PICO-V3-02是一款基于ESP32(ECO V3)的系统级封装(SiP)产品,可提供完整的Wi-Fi和蓝牙®功能,集成1个8MB串行外围设备接口(SPI)flash和1个2MB串行外设接口PSRAM。
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ble mesh原理-回复
BLE Mesh原理
一、引言
在物联网时代,智能家居、智能办公、智能工厂等应用场景逐渐兴起,而无线通信技术的快速发展为实现这些场景提供了可能。
其中,蓝牙技术作为一种低功耗、成本低廉的无线通信技术,越来越受到关注。
而BLE Mesh 作为蓝牙技术的一个重要进化,具备强大的覆盖范围和灵活的网络拓扑结构,成为物联网应用的重要选择。
二、BLE Mesh的概念
BLE Mesh是建立在蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy,BLE)技术基础上的一种网络拓扑结构,它通过多个BLE设备相互连接形成一个分布式的蓝牙网络。
这个网络可以支持同一区域内的多个设备之间的通信和控制,如智能灯泡、智能插座、传感器等。
BLE Mesh基于BLE技术的低功耗特性,可以实现长时间的使用。
三、BLE Mesh的工作原理
1. 分布式拓扑结构
BLE Mesh的拓扑结构与传统蓝牙技术有很大的不同。
传统蓝牙技术中,一个主设备(Master)与多个从设备(Slave)进行连接,而BLE Mesh 则实现了分布式的拓扑结构。
在BLE Mesh网络中,每个BLE设备都可以充当网关,即Master,同时也可以作为从设备与其他设备进行通信。
这种分布式的拓扑结构使得BLE Mesh可以更好地覆盖整个区域,增强了网络的可靠性。
2. 自组网
BLE Mesh网络具备自组网的功能,即设备在加入蓝牙网络后可以自动进行节点的自动发现与组网。
当一个BLE设备初始化时,它会广播自己的存在,其他设备可以通过监听这个广播来识别新设备的加入,并建立连接。
这种自组网的机制使得设备的部署和扩展变得更加灵活和方便。
3. 多跳转发
BLE Mesh的网络通信是通过多跳转发实现的。
当发送数据的设备与目标设备之间距离较远时,会经过多个中间节点的中继传输。
每个BLE设备都可以成为中继节点,具备接收和转发数据的能力。
通过多跳转发,BLE Mesh可以实现大范围的信号覆盖,并且具备一定的容错能力。
如果某个节点出现故障,数据可以通过其他路径继续传输。
4. 网络编址
BLE Mesh网络中的每个节点都有一个唯一的网络地址,用于定位和标识该节点。
在传统蓝牙技术中,节点的地址是动态分配的,而在BLE Mesh 中,节点的地址是静态预分配的。
这种静态编址的方式可以提高网络的稳定性和可靠性,并且方便节点的管理和维护。
四、BLE Mesh的优势
1. 覆盖范围广
BLE Mesh网络拓扑结构的分布式特性使得它可以覆盖更广阔的区域。
通过多跳转发的方式,BLE Mesh可以实现远距离的数据传输,适用于大范围的场景,如大型办公楼、仓库等。
2. 灵活的拓扑结构
BLE Mesh的拓扑结构非常灵活,可以根据实际应用场景进行定制。
不同的设备可以形成不同的网络拓扑结构,如星型、树型、网状等。
这种灵活性使得BLE Mesh可以适应不同的场景需求。
3. 高可靠性
BLE Mesh的多跳转发机制使得网络具备一定的冗余能力,即使某个节点出现故障,数据可以通过其他路径继续传输,提高了网络的可靠性。
同时,BLE Mesh具备自组网的功能,新设备的加入和节点的组织变得更加容易。
4. 低功耗
BLE Mesh基于BLE低功耗技术,具备长时间的使用寿命。
节点之间的通信和控制可以以低功耗的方式进行,节省了能耗,延长了设备的电池寿命。
五、总结
BLE Mesh作为蓝牙技术的一个重要进化,在物联网应用场景中具备广泛的应用前景。
其分布式的拓扑结构、自组网、多跳转发和网络编址等特性,为实现智能家居、智能办公等应用场景提供了强大的支持。
通过灵活的拓扑结构、高可靠性和低功耗的优势,BLE Mesh有望在未来的物联网领域得到更广泛的应用和推广。