1)  PCG signal detection
心音检测
2)  heart sound detection instrument
心音检测仪
1.
The development and significance of heart sound detection instrument are summarized.
概述了心音检测仪研制的意义以及目前心音检测仪存在的一些问题,并提出了相应的解决方法;介绍了一种新型心音检测仪的功能和特点;指出了心音检测仪将逐步向数字化,多媒体化,智能化的发展趋势。
3)  heart sound
心音
1.
Design of heart sound processing analog circuit based on the electret capacitor microphone;
基于驻极体电容传声器的心音模拟处理电路的设计
2.
Implementation of serial communication between personal computer and C8051F000 in sampling of heart sound;
PC机与C8051F000串行通信在心音数据采集中的实现
3.
Study on the signification and method of heart sound recognition;
心音信号识别的意义及其方法的研究
4)  heart sounds
心音
1.
Development of heart sounds teletransmission system based on GPRS;
基于GPRS心音远程传输系统的研制
2.
Time-frequency analysis of heart sounds based on continuous wavelet transform;
基于连续小波变化的心音信号时频分析
3.
The study of the noninvasive detection system of early coronary artery disease based on neural networks and the application of wavelet transform to heart sounds;
基于人工神经网络及心音小波分析的冠心病诊断方法的研究
5)  Heart sound
心音信号
1.
Data recall and analysis system of heart sounds and ECG signal based on LabVIEW;
心音信号与心电信号回放与分析系统
2.
In the course of recording heart sound, it is inevitable that many kinds of noise will be merged in the main signal.
在对心音信号进行进一步的处理之前,必须对噪声加以抑制。
3.
In process of recording heart sound,it is inevitable that many kinds of noise will be merged in the main signal.
在采集心音信号过程中,难免要引入噪声,这些噪声影响到心音的分析结果。
6)  Phonocardiogram
心音图
1.
Phonocardiogram exercise test and cardiac function classification;
心音图运动试验量化心功能分级的研究
2.
An Analysis of Precision and Accuracy of the Phonocardiogram Exercise Test;
心音图运动试验的精密度和准确度的分析
3.
Phonocardiogram contains a lot of information on the physiological and pathological cardiac function, so it can improve the diagnosis and treatment of cardiovascular disease to effectively diagnose cardiac sounds.
心音图含有大量关于心脏功能的生理病理信息,因此对心音信号的有效诊断,有利于提高心血管疾病的诊治水平。
参考词条
补充资料:气体检测传感器的检测原理
检测气体的浓度依赖于气体检测变送器,传感器是其核心部分,按照检测原理的不同,主要分为金属氧化物半导体式传感器、催化燃烧式传感器、定电位电解式气体传感器、迦伐尼电池式氧气传感器、红外式传感器、PID光离子化传感器、等以下简单概述各种传感器的原理及特点。

金属氧化物半导体式传感器 
    金属氧化物半导体式传感器利用被测气体的吸附作用,改变半导体的电导率,通过电流变化的比较,激发报警电路。由于半导体式传感器测量时受环境影响较大,输出线形不稳定。金属氧化物半导体式传感器,因其反应十分灵敏,故目前广泛使用的领域为测量气体的微漏现象。

催化燃烧式传感器。 
    催化燃烧式传感器原理是目前最广泛使用的检测可燃气体的原理之一,具有输出信号线形好、指数可靠、价格便宜、无与其他非可燃气体的交叉干扰等特点。催化燃烧式传感器采用惠斯通电桥原理,感应电阻与环境中的可燃气体发生无焰燃烧,使温度使感应电阻的阻值发生变化,打破电桥平衡,使之输出稳定的电流信号,再经过后期电路的放大、稳定和处理最终显示可靠的数值。

定电位电解式气体传感器 
    定电位电解式传感器是目前测毒类现场最广泛使用的一种技术,在此方面国外技术领先,因此此类传感器大都依赖进口。定电位电解式气体传感器的结构:在一个塑料制成的筒状池体内,安装工作电极、对电极和参比电极,在电极之间充满电解液,由多孔四氟乙烯做成的隔膜,在顶部封装。前置放大器与传感器电极的连接,在电极之间施加了一定的电位,使传感器处于工作状态。气体与的电解质内的工作电极发生氧化或还原反应,在对电极发生还原或氧化反应,电极的平衡电位发生变化,变化值与气体浓度成正比。

迦伐尼电池式氧气传感器 
    隔膜迦伐尼电池式氧气传感器的结构:在塑料容器的一面装有对氧气透过性良好的、厚10~30μm的聚四氟乙烯透气膜,在其容器内侧紧粘着贵金属(铂、黄金、银等)阴电极,在容器的另一面内侧或容器的空余部分形成阳极(用铅、镉等离子化倾向大的金属)。用氢氧化钾。氧气在通过电解质时在阴阳极发生氧化还原反应,使阳极金属离子化,释放出电子,电流的大小与氧气的多少成正比,由于整个反应中阳极金属有消耗,所以传感器需要定期更换。目前国内技术已日趋成熟,完全可以国产化此类传感器。

红外式传感器 
    红外式传感器利用各种元素对某个特定波长的吸收原理,具有抗中毒性好,反应灵敏,对大多数碳氢化合物都有反应。但结构复杂,成本高。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。