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  • 简介:摘要目的加强护理人员采集标本的质量管理,为配合检验科全面质量控制,向临床提供准确、可靠的检验结果奠定基础。

  • 标签: 标本采集 质量控制 方法 检验
  • 简介:摘要:耕地样品采集主要涉及到土壤样品的采集,在样品检测中,样品的采集是首要的和十分重要的一步,它决定检测结果的真实性、准确性和可靠性。检测结果的准确度和精密度依赖于采样和测定两个方面,所以采样的质量控制应该予以足够的重视。

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  • 简介:有年秋天,我们站在阴坡小槽的几根漆树下,仰头看着树上的大人,挥动竹竿像打核桃那样,打漆籽吊吊。打下来榨漆籽油,人吃。那时候没有猪,就没有猪油。不知道我记事前,是不是一直没有猪,也就一直吃漆籽油。

  • 标签: 采集 猪油
  • 简介:文章分析了街头采血车采集血液的质量控制现状和原因,并针对质量控制提出了一些具体措施。

  • 标签: 采血车 采集血液 质量控制
  • 简介:摘要目的为了提高护士采集标本的质量,以减少护理因素对检验结果的影响。方法通过对影响检验全程质量控制的护理因素分析,来提高检验分析前的质量控制。结果在分析前质量控制中,护士起着至关重要的作用。如果某一环节的疏忽,都会使检验分析结果产生偏差。结论只有通过医、护、技各方面的相互协作,杜绝标本采集缺陷,才能提高检验分析前的质量控制,确保实验室数据的准确。

  • 标签: 标本检验质量 护理因素 分析
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  • 简介:【摘要】目的:探究临床检验标本的采集与质量控制方法及效果。方法:2020年7月到2021年7月,选取180例受检者为研究对象,依循单双数法分组,对照组90例进行常规检验,不进行质量控制;观察组90例进行常规检验,进行质量控制。结果:观察组血液标本不合格率3.33%小于对照组15.56%,有统计学意义(P<0.05)。结论:在临床检验标本采集期间实施质量控制,可提升血液标本合格率,减少不合格标本。

  • 标签: 临床检验标本 采集 质量控制
  • 简介:摘要:本设计采用Modbus网络,实现PLC与温度传感器之间进行通信,从而将采集到的温度传感器测到的温度值,传送给PLC,并在PLC中通过程序设计进行处理,使温度值为正确的数据格式,在通过PLC与上位机的通信,通过组态软件,将PLC处理过后的温度值展现在组态软件中,从而实现通过PLC的Modbus网络进行温度信息的采集,并通过组态软件与PLC的通信,将温度信息显示到上位机当中,直观的通过上位机对温度进行监控。

  • 标签: 可编程控制器 温度传感器 通信
  • 简介:摘要随着电子信息产业的不断快速发展,信号采集技术已是能够影响该领域发展的重要技术。信号采集系统需要通过传感器、模数转换器和其他设备来采集和转换信号。数据采集作为现代工控领域至关重要的一环,应用多处理器的主从控制模式可大大提高信号的采集与处理性能。因此文章提出了一种32位ARM处理器进行信号的高速采集与处理,CAN总线建立的拓扑网络负责多个处理器间数据、命令的有效对接,利用uC/OS-III实时系统实现信号采集与处理任务的调度,该模式可增进多个处理器间的协调控制,实现多路信号的采集和远程传输,还能增强系统的实时性和稳定性,同时可最大程度抑制线路传输干扰。

  • 标签: ARM协调控制 多路信号 采集系统
  • 简介:摘要为了提高检测结果的有效性、精密性以及准确性,需要加强全过程的质量控制措施。因此,重视样品采集以及预处理过程中的质量控制措施,为环境保护以及防控工作提供有效依据。本文主要对水样采集过程中质量控制措施进行研究。

  • 标签: 环境监测 水样采集 误差原因 控制措施
  • 简介:摘要本文主要描述了利用PC端操作来控制电池检测和采集数据。在设定的条件之下,测试人员完成测试之后要立即断开电路,这样能够有效地完成自动化的电池测试。从实验结果和实际的使用结果可以看出,文中设计的系统具有一定的稳定性和可靠性,能够达到电池检测的要求。

  • 标签: 电池检测 数据采集 数据控制 系统设计
  • 简介:摘要:文章介绍了工业控制设备引用了无线信号传输信息技术克服了工况较为复杂的场合施工难、成本高的困境实现了采集控制,分析了无线采集控制系统的搭建和可视及非可视信号的无线采集应用。

  • 标签: 工业控制 无线信号采集监控 自动化控制 节能
  • 简介:光纤传感和数字信号处理与分析技术的发展,使得传感领域技术与需求更加普及和并有所提高。光纤传感由粗放型的光信号感应功率变化,已经向纵深方向发展,对于光信号载波的时域和频域、极化的细微变化,以及各种各样的基础光辐射转换效应,均成为传感的理论和应用载体,从而大大拓宽了应用领域和范围。数字信号处理与分析技术,是以信息技术为核心的处理技术的飞跃,实现了软处理与硬处理的互补,实现了处理与采集的并行和分离,并植入智能模式和功能。本文集中讨论在光纤传感控制中数据采集的数字处理中采样频率问题,认为在器件和传感系统的研制中,有效地配置、设置硬件和软件,达到理想的效果,在光纤传感领域实现“由感到知”的过程,可以作为光纤传感在不同领域中应用的参考。

  • 标签: 光纤传感 数据采集 采样频率