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一般认为SpO2正常应不低于94%,在94%以下为供氧不足。有学者将SpO2《90%定为低氧血症的标准,并认为当SpO2高于70%时准确性可达±2%,SpO2低于70%时则可有误差。临床上曾对数例病人的SpO2数值,与动脉血氧饱和度数值进行对照,认为SpO2读数可反映病人的呼吸功能,并在一定程度上*脉血氧的变化。胸外科术后病人除个别病例临床症状与数值不符需作血气分析外,常规应用脉搏血氧饱和度监测,可为临床观察病情变化提供有意义的指标,避免了病人反复采血,也减少护士的工作量,值得推广。

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检测器件:检测信号的发光二极管和光电探测器件是探头的核心部件。也是决定检测数值准确与否的关键所在。理论上的红光波长为660nm,红外光为940nm时检测得到的数值比较理想,但由于制造器件的工艺的复杂,所生产出来的红光,红外光的波长总有偏差。光波长的偏差的大小将影响所检测的数值。所以发光二极管和光电检测器件的制造工艺就显得很重要了。R-RUI采用的是福路科的检测设备,长沙血氧饱和度传感器,无论是在精度上,还是在可靠性上都很有优势。











广州市思创泓一电子科技有限公司成立于2012年9月,是一家专业生产血氧饱和度传感器的厂家。公司现有专业研发人员5名 技术人员3名,专职检验人员3名。公司于2013年3月20日取得广东省药监局颁发的 血氧饱和度传感器注册证。一次性血氧模块,血氧模块批发商,血氧模块批发价格,血氧模块工厂,一次性血氧模块提供商。欢迎咨询!

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血氧测量计的基本结构包括两部分:血氧传感器器和血氧电路。从理论上来看,血氧传感器的由简单的两部分组成:光发射和光接受部分组成。但是在临床上使用的血氧传感器除了包括这两个核心的器件外,还包括相应的机械部件、信号传输电缆、探头识别接口等。这些因素直接影响探头的可靠性、舒适性。

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探头能否在实际临床上被可靠的稳定的使用很大程度上取决于这些外围的部件。因此,在工程设计是,除了对传感器工作原理的分析外,对传感器其他部件的分析,寻求一个合适的解决方案是一项技术能否实现产品化的关键。信号处理电路对来自传感器的信号进行处理,信号经过放大、滤波,得到一定幅度的信号。这个信号送入到A/D转化电路,实现模拟到数字量的转化,被数字化之后的信号经过单片机按照血氧算法计算后得到血氧饱和度。


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