BCI2000使用实用教程
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人脑机器接口技术的使用技巧随着科技的快速发展,人脑机器接口技术(Brain-Computer Interface,BCI)作为一种新兴的交互方式,正在逐渐广泛应用于医疗、通信、娱乐等领域。
BCI技术通过解读人类大脑信号,直接将人的意图转化为对外部设备的控制动作。
本文将介绍人脑机器接口技术的使用技巧,以帮助读者更好地利用这一前沿技术。
首先,正确佩戴和调试设备是使用BCI技术的关键。
BCI设备通常由脑电图(Electroencephalogram,EEG)电极、传感器和信号处理器组成。
在佩戴时,确保电极与头皮紧密贴合,并避免头发阻挡电极与头皮的直接接触。
同时,校准设备是十分重要的一步。
校准过程需记录不同情绪、意图和动作对应的脑电图信号,以建立与用户的信号响应模型。
因此,在使用BCI技术前,耐心和准确度是非常重要的。
其次,提高脑电图信号质量是使用BCI技术的关键之一。
脑电图信号易受外界干扰,因此,使用BCI技术时应尽量减少干扰因素的影响。
例如,避免暴露于电磁辐射源附近,关掉附近的电子设备以减少电磁波干扰。
此外,保持放松和专注状态也能提高信号质量。
通过闭上眼睛、深呼吸等放松技巧,可以降低脑电图信号的噪音干扰。
在使用BCI技术时,选择一个安静的环境,避免杂音和干扰,有助于提高信号质量。
然后,熟悉BCI软件和界面是使用BCI技术的基本要求。
BCI软件通常通过图形化的界面展示不同的功能和操作选项。
用户可以通过这些选项来执行不同的任务,如控制光标移动、选择菜单等。
因此,熟悉软件的各种功能和操作方式是使用BCI技术的前提条件。
为了更好地掌握技巧,用户可以参考软件提供的教程、手册或在线指南。
此外,不同的BCI软件可能具有不同的特点和功能,用户应根据自己的需求选择适合的软件。
此外,提高BCI系统的准确性和稳定性是使用BCI技术的关键。
BCI技术的准确性和稳定性受多个因素影响,如信号质量、设备选择和用户的耐心等。
首先,不同的脑电图采集设备具有不同的性能和特点,选择合适的设备能提高BCI系统的准确性。
CB2000卡式扭矩仪产品使用说明书一概述CB2000卡式扭矩仪是在计算机486以上的ISA扩展槽中插入CB2000扭矩卡并配以相应的专用软件构成的微机虚拟仪器与NJ型转矩转速传感器配套即可实现转矩转速的测量CB2000卡式扭矩仪使用标准的PC/AT总线无需外接二次仪表简单方便可靠CB2000卡式扭矩仪采用WINDOWS软件平台界面生动操作极其简单方便CB2000卡式扭矩仪在计算机的同一屏幕上有数字和模拟实时跟踪曲线两种显示可同时监测被测平均值瞬时值和变化趋势CB2000卡式扭矩仪可根据采集结果自动绘制用户所需被试对象的所有特性曲线绘制曲线所需数据的采集方法有二种 1 人工选点就是在测量工况时根据显示的测量值通过鼠标点击手动记录数据人为选点然后拟合曲线 2 自动采集就是利用仪器的自动记录数据方式通过启动仪器的自动记录数据功能对瞬时过程进行高速采集并存储然后拟合曲线前者适合于被测对象慢速稳定的工况后者适合于过度过程及需要高速采集的工况CB2000卡式扭矩仪拟合曲线的方法有二种 1 AKIMA法 2 最小二乘法前者接近于各测试点的简单连载后者反映了变化的趋势另外CB2000系列虚拟仪器提供折线连接方式CB2000卡式扭矩仪具有数据编辑功能因此操作者能对采集后参与曲线拟合的数据进行编辑以剔除那些粗大误差数据使拟合的曲线更接近于实际更加准确另外可以向用户提供DOS WINDOWS下的环境接口DOS下采用内存驻留技术及库函数WINDOWS则以DLL动态连接库的形式供用户调用用户可方便地嵌入自己的测试系统例如电机水泵变速箱风机的测试系统需要说明的是由于开发版本的原因CB2000卡式扭矩仪与我公司同类产品PI900及ISA1800 其使用环境和测试指标性能都完全一样二主要技术指标2.1接口要求见表1计算机要求486以上16MRAM WIN95.WIN98 ISA插槽适用总线PC/AT使用温度0 40存储温度–40 40表 12.2技术指标2.2.1扭矩测量配用传感器NJ型扭矩转速传感器磁电式输入信号两路相位差信号一路外转速信号输入信号频率25Hz 25KHz输入信号幅值大于0.5V 小于20V有效值显示位数五位浮点显示自动判别并显示正负扭矩超载报警超速报警值任意设定精度0.1%F.S或0.2%F.S测量范围取决于传感器可以根据传感器量程范围任意设定单位N.m2.2.2 转速测量输入信号10Hz 30kHz精度50 Hz以上0.5% 1个字50 Hz以下为0.015Hz采样时间根据测量需要任意设定五位浮点显示配用传感器磁电式光电式或霍尔式单位r/min2.2.3 功率运算运算精度P=10472 转矩N.m 转速r/min 10-81个字五位浮点显示单位kW三硬件安装3.1 CB2000外型示意图见图13.2 基地址和中断选择安装前须通过K1选择基地址通过K2选择中断请求信号本卡占用两个连续的I/O口地址出公司时基地址设为380H 口地址为380H 381H如须改变地址方法见表2 地址选择范围200H----3FFH 选择口地址时要避免与系统中其它I/O板和系统占用的地址发生冲突其具体算法为A9A8A7A6A5A4A3A2A1A0按二进制8421码排列A0 A3为低位地址值A4 A7为第二位地址值A8 A9为高位地址值开关OFF 时该位为 1 开关ON 时该位为0 如1101011010 其地址值为35A 1011010110 其地址值为2D6 注意A9=1 和A0=0不提供更改本卡可选一个中断请求IRQ3 4 5 7 9 10 11 12 14 16 NC 无中断出公司时中断请求信号设为NC 无中断如需改变方法见表3表2K1 DIP 开关基地址A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A01 ON ON ON ON ON ON ON ON 0 200H1 ON ON ON ON ON ON ON OFF 0 202H1 OFF ON ON ON ON ON ON ON 0 300H1 OFF OFF ON ON ON ON ON ON 0 *380H1 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON 0 3FCH1 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 0 3FEH注*为出公司默认地址表3K2短接中断请求信号1-2 IRQ33-4 IRQ45-6 IRQ57-8 IRQ79-10 IRQ911-12 IEQ1013-14 IRQ1115-16 ITQ1217-18 IRQ1419-20 IRQ16*21-22 *NC 无中断注*为出公司默认跳线3.3 插入计算机在以完成上述操作的基础上关闭计算机电源打开计算机盖板将CB2000卡插入计算机ISA总线任一插槽中拧上螺钉就完成了CB2000的硬件安装注意请不要带电拔插3.4 连接传感器扭矩传感器输出两路相位差信号用高频电缆线出公司时已带将它们按序号插入CB2000卡上的CZ1 CZ2两个高频插座有些型号规格的扭矩传感器除了具有两路相位差信号输出之外还具有外转速信号输出可将其接入CB2000卡上的CZ3高频插座也可以将其它的频率信号接入CZ3插座用于转速或频率的测量连接示意图见图2两路相位差信号图2 连接示意图四软件操作4.1 安装本软件在Windows95/98环境下运行, 运行前须将软件安装到计算机硬盘,具体安装步骤如下:插入随CB2000卡随机携带安装盘的光盘在我的电脑或资源管理器下打开软盘鼠标双击setup.ese"4.2 运行安装完成后即可运行软件鼠标点击开始在程序下点击CB2000", 扭矩仪软件开始运行也可以创建快捷方式后在桌面双击CB2000.exe"图标运行该软件4.3 系统设定程序运行后将出现程序主界面在进入测试之前需进行系统设定在主界面上双击系统设定键进入系统设定窗可进行CB2000扭矩卡设定工作方式设定扭矩调零小电机参数设定4.3.1 CB2000扭矩卡设定4.3.1.1.基地址基地址必须与CB2000卡的硬件地址跳线一致CB2000卡的地址跳线方法见表二出公司时软件和硬件基地址均设为十六进制380 如若改变请参照3.2节办法执行4.3.1.2.采样时间采样时间的设置数值范围可以在1ms到 3s之间采样时间小反应快可用于瞬态过程的测试但是测试精度和重复性低采样时间长反应慢测试精度和重复性高可用于稳态和慢速变化过程的测试一般情况下1s的采样速率是普遍为人们所欢迎的但是如果你的测量工况不是很稳定或者在周期性波动而你又希望得到一个比较稳定的平均的测量值那么你当然希望采样速率慢一点为此CB2000提供长达3s的采样速率你只需要在采样时间的设置窗口键入你希望的速率就行了同样如果你需要测出较快工况的变化过程那么你当然希望采样速率快一点为此CB2000提供最快达1ms的采样速率当然对低于100ms的采样速率来说尤其对于 1ms 10 ms来说数字显示的意义是不大的人们更大的兴趣是启用程序的自动记录数据功能将被测数据存盘然后根据被存盘的数据来分析测试结果4.3.1.3.传感器参数量程系数内齿数外齿数的数值必须与配用的传感器所标注的数值一致量程你可以根据你使用的NJ型传扭矩感器铭牌上的量程输入但要注意量程的单位应该是N.m 而不能是kg.m 因此假如你的旧传感器铭牌上的量程标的是kg.m 那么请你将其kg.m数乘以10 注意不是9.8 后作为量程输入系数你可以根据你使用的NJ型传扭矩感器铭牌上的系数输入注意仪器系数应是8000 6500<F<9000 左右假若你使用的是按kg.m 标定系数的旧传感器其系数在1600左右那么请你将1600左右的系数乘以5后作为新的系数输入假若你使用的是旧的而且是非标准系列的传感器如非1 2 5系列例如300 kg.m传感器那么请你按下列式子计算出新的系数值输入F=K S / S" 5其中F 输入CB2000的系数K 旧传感器生产公司家铭牌上的系数S 传感器生产公司家在说明书中要求借用老仪器的量程S" 非标准传感器量程内齿数你可以根据你使用的NJ型传扭矩感器铭牌上的齿数输入仪器注意齿数不足三位的应该以0 在高位补足三位例如齿数为60 应输入060外齿数当你需要测外转速时此参数才有实际意义其数值应以转速传感器的外齿数来定但应是60的整数倍如120 180 或240 在一般情况下你不测外转速此系数可不设定转速修正系数因为测量转速使用的计数频率是通过晶体振荡器的主振频率分频而来对晶振的频率要求很严 4.0000MHz 而一般晶振的频率不可能严格为4.0000 MHz 这样我们就需对它进行修正具体为修正系数等于实际频率/4.0000 输入修正系数时点击设定界面左上角的集成块图标你可以看到在基本卡设定和扩展卡设定的右边各弹出一个数据录入窗口你只需将修正系数(出公司时用不干胶贴在卡的右上角)输入然后确认再退出程序程序就将记录你的转速修正系数下次进入转速的测量就已经是修正了的4.3.2 工作方式设定4.3.2.1.转速选择根据转速信号的输入选择内转速或外转速工作方式选择内转速状态时将以两路相位差信号中的一路作为转速信号选择外转速状态时将以外转速接口的信号转速信号此时的转速显示数据为外转速根据传感器的要求为了保证扭矩的测量精度在低速时应该启动传感器顶部的小电机以带动传感器内部套筒上的内齿相对于主轴以相反的方向转动以提高相对转速这时仪器若选择了内转速见工作方式设定显示的是主轴与套筒的相对转速而非主轴真正转速为直观地精密的显示主轴转速应该外加一个转速传感器当然这个传感器可以是磁电式的光电式的也可以是其它任何型式的但要求齿数为60的整数倍如120 180 或240 并且其输出信号幅度大于0.2V 将该转速传感器信号通过电缆接至CB2000卡的CZ3上并将CB2000的工作方式设定栏中转速选择置为外转速方式此时转速窗口显示的才是真正的主轴转速当然在转速测量精度要求不高的情况下也可以无需采用外转速传感器只要在小电机参数栏中将小电机转速扣除一项选中即可详见小电机参数4.3.2.2.正反转选择根据被试件的旋转方向选择正转或反转工作方式相对于传感器输入端来说顺时针旋转为正转反时针旋转为反转4.3.3 扭矩调零因为扭矩传感器输出的两路信号初始相位角即空载时并不等于0 而是在180 左右所以当外加扭矩为零时仪器显示并不等于零因此在加载测量以前必须进行扭矩调零当扭矩调零操作时必须空载启动扭矩传感器即在没有加负载以前使得传感器主轴转动起来才能进行调零操作当然假如你的负载无法脱开或者你在使用时主轴根本不转动测静态扭矩或在低速下转动那么你也可以启动传感器顶端的小电机而无需转动传感器主轴进行调零在此需要注意的是小电机的转向必须与测量时主轴的转向相反当你空载启动了扭矩传感器并且在正确的输入了系数F 量程R和齿数g 以后你即可以在调零窗口看到一个较大的扭矩值大约在70%---130%F.S之间如果这个值比较稳定这个扭矩值即是我们需要送入的扭矩零点值这时你只需用鼠标点击零点确认键就行了当然如果零点值波动我们应取其平均值作为扭矩零点输入例如在零工况时扭矩窗口显示值在100.25--100.95之间波动那么我们可取其平均值100.60作为扭矩零点值输入这时你必须将调零方式选择置于手动位置在扭矩显示窗内输入100.60 然后用鼠标点击零点确认键这样扭矩零点就输入了CB2000卡式扭矩仪CB2000扭矩仪软件的调零采用多点调零方式这主要是为了提高扭矩测量精度而采取的措施对不同的转速在每个转速下选择一个确定零点测试过程中仪器将根据不同转速下的扭矩零点变化进行扭矩零点修正消除因转速变化引起的扭矩零点变化示意图见图一这种方式适用于用户对测量结果精度要求很高转速范围变化比较大的场合多点调零与单点调零相比提高了测试精度多点调零方式时只输入一个确认零点则等同于单点调零单点调零示意图见图二对测量结果不是作很高要求的情况下建议用户使用单点调零方式需要提醒的是 仪器在出公司时已将 单点调零 方式置于默认调零方式用户如需使用 多点调零 方式 必须在本栏中将 多点调零 方式选中仪器最多可对20个转速点进行调零CB2000可以在主轴正转和反转两个方向上分别调零 程序将记忆传感器主轴不同转向的零点值 测试过程中 程序将根据不同的转向选择相应转向的零点值进行扭矩修正 因此 必需正确地选择传感器主轴转向 否则会产生测量误差图一 多点调零示意a 加载扭矩恒定 未调零时的测量结果b 多点调零的零点转速特性c 经多点调零修正后的测量结果图二 单点调零示意a 加载扭矩恒定 未调零时的测量结果b 单点调零的零点转速特性c 经单点调零修正后的测量结果4.3.4 小电机参数一般来说 当主轴转速低于600 r/min 时 传感器的输出信号幅度会降低很多甚至会低于CB2000卡式扭矩仪所需信号的低限值 >0.5V 有效值 导致扭矩仪不能正常工作 测量误差增大 这时 就需要我们启动传感器顶端的小电机 注意小电机的转向必须与主轴转向相反 以提高传感器主轴的相对转速 增加信号幅度提高测量精度 但是 这时仪器所测量的转速是传感器主轴的实际转速和小电机转速的相加值 为了获得传感器主轴的实际转速 就需要扣除小电机的转速 CB2000n (b) (c) n =(a) (b)根据你选用的传感器型号提供两种扣除方式A 一般传感器如我公司生产的NJ型提供固定值扣除方式具体操作为启动小电机且传感器主轴未转动在小电机参数栏中小电机转速窗口将显示小电机的转速这时我们用鼠标选中扣除小电机转速键在以后的测试过程中小电机的转速将被扣除显示的将是传感器主轴的实际转速B 传感器套筒装有转速传感器的扭矩传感器如我公司生产的NJ*D型你只需要将转速传感器的信号插头插入CB2000卡的高频插座CZ3 注意此时你应输入外齿数系数并用鼠标选中扣除套筒转速CB2000将随时测量传感器套筒的转速并在测量过程中予以扣除显示的将只是传感器主轴的实际转速由此CB2000卡式扭矩仪与这一种传感器配合可以测量的转速范围低限将被真正扩展至0 r/min 并且转速的测量精度将不受影响上述设定完成以后你必须按应用键然后再按确认键程序才记录你所做的设定在以后的测试中你才能使用值得一提的是本程序设计为第一次进入系统时需做上述工作才能进入测试启动测量同时程序将把你的设定数据保存在硬盘中直到你下一次修改也就是说程序具有记忆功能所以在以后的测试中如果这些参数无需变动你不需要重新设置直接使用即可4.4 启动测量在启动测量被激活的状态下用鼠标点击启动测量键程序进入测量状态测量数据在主界面上显示扭矩转速外转换功率同时伴有它们的即时曲线显示可分别选择显示扭矩转速外转换功率其中一个在测量状态下手动记录数据自动记录数据和清除数据被激活你可以按需求记录或者清除数据供以后的数据处理使用手动记录数据适用于测量值比较稳定波动较小的场合你可以根据仪器所显示的数据有选择的记录你认为需要而且合理的数据你只需要用鼠标点击一下手动记录数据键就行了点击一次即完成一次记录并自动生成序号一个一个数据的记录下来你就可以完成整个试验了自动记录数据适用于快速过程测量的记录测试过程中只要你用鼠标点击一下自动记录数据键就启动了仪器的自动记录数据功能测试中的每一个数据都将被记录同时该键变为停止自动记录如需停止记录用鼠标点击一下停止自动记录键就行了一用鼠标点击下该键该键又变成自动记录数据用鼠标点击启动测量键的同时你可以发现该键变成停止测量在测量过程中如果需要停止测量你只需用鼠标点击一下该键就行了一用鼠标点击下该键该键又变成启动测量停止测量状态下存储结果读取数据报表打印打印图表四个功能键被激活存储结果当你做完试验并且记录有数据也就是说数据记录栏有数据显示时用鼠标点击存储结果键程序将要你输入文件名当你输入了一个有效的文件名并且用鼠标点击保存键后当次试验结果将用鼠标点击照你输入的路径名称存盘以备查4.5. 数据处理数据处理在主界面用鼠标点击下数据处理键出现数据处理界面可以对现有的数据进行修改删除插入等编辑操作以剔除那些粗大误差使以后打印的曲线拟合更准确更接近于实际同时该软件可自动找出被测参数的最大值和最小值读取数据当你需要报表打印打印图表时你必须读取一组数据作为当前数据程序才提供报表打印打印图表功能报表打印打印图表程序提供报表和曲线打印功能打印方式可以按出公司固定格式或者按用户要求曲线打印以转速为横坐标纵坐标可选择为扭矩或功率曲线打印n--M,n--P 的方式有折线每一个试验数据点用直线连接经过每一个数据点阿克码法依据阿克码插值法用光滑的曲线连接每一个数据点经过每一个数据点最小二乘法一次方程用一次方程对数据进行拟合不经过每一个数据点二次方程用二次方程对数据进行拟合不经过每一个数据点三次方程用三次方程对数据进行拟合不经过每一个数据点四次方程用四次方程对数据进行拟合不经过每一个数据点4.6. 退出系统测试过程完成后用鼠标点击一下退出系统程序将退出运行五DLL库函数说明如果用户用 CB2000自己组成测试系统我们有两种方法可供选择其一CB2000软件中有标准DLL库函数用户只需直接调用即可其二我们也可直接提供源程序你可直接对CB2000卡硬件进行编程这样你的系统的可靠性将大大提高DLL动态连接库使用安装程序自动安装在系统c:\cb2000目录下文件名为CB20.DLL 它总共包含四个函数要在自编的测试系统中使用这些函数必须定义如下三个数据结构//卡参数结构struct PCBParamter{int intAddress //卡基地址float floatRange //量程float floatFactor //系数int intInnerGear //内齿数int intOutGear //外齿数int intSampleTime //采样时间int intInnerOuter //内外转速选择}//计数器的中间变量struct CalTempParamter{int p1 //第一个计数器的中间变量int p2 //第二个计数器的中间变量int p3 //第三个计数器的中间变量int p4 //第四个计数器的中间变量}//测试结果值struct CalReturnValue{float floatNiuju //扭矩float floatInnerSpeed //内转速float floatOuterSpeed //外转速}用户可在自己的系统中使用如下函数BOOL SetCounter (unsigned short)设置计数器参数为基地址成功返回时为真BOOL SetInnerOrOuter (unsigned short, unsigned short)设置内转速或外转速选择第一个参数为基地址第二个参数为1时设为内转速为0时设为外转速BOOL SetSampleTime (unsigned short, unsigned short) 设置采样时间第一个参数为基地址第二个参数为采样时间单位为毫秒每次调用该函数后将启动一次采样并使采样结束标志复位为0 大约经过一个采样周期本次采样结束采样结束标志置位int StatuTest (unsigned short)测试采样结束标志参数为基地址返回值为01或03表示采样已结束可以调用下面的Calculate ( ) 函数获得扭矩内转速和外转速值void Calculate ( struct * PCBParamter , struct * CalTempParamter , struct*CalReturnValue)计算第一个参数为卡参数结构的地址第二个参数为中间变量结构的地址第三个参数为计算结果结构的地址在每一次程序启动时必须进行一次设置计数器设置内外转速选择设置传感器参数在以后的采样中不必再次设置每一次采样即使采样时间不变都必须设置一次采样时间每设置一次采样时间将启动一次采样采样结束标志被置位后可以通过Calculate ( )函数获取扭矩内转速外转速值前次的采样结果将一直保存直到重新设置采样时间为止下面给出Delphi的函数声明示例其他用户可参照应用unit isa;interface{ 卡参数结构}Type PCBParamter=RecordintAddress :integer; { 卡基地址 }floatRange :Single ; { 量程 }floatFactor :Single ; { 系数 }intInnerGear :integer; { 内齿数 }intOuterGear :integer; { 外齿数 }intSampleTime :integer; { 采样时间 }intInnerOuter :integer; { 测内/外转速 }End;{ 计算扭矩内外转速的中间值 }Type CalTempParamter=Recordp1 :Integer; { 第一个计数器的中间变量 }p2 :Integer; { 第二个计数器的中间变量 }P3 :Integer; { 第三个计数器的中间变量 }P4 :Integer; { 第四个计数器的中间变量 }End;{ 返回值 }Type CalReturnValue=RecordfloatNiuJu : Single; { 扭矩 }floatInnerSpeed : Single; { 内转速 }floatOuterSpeed : Single; { 外转速 }End;Type pa1=PCBParamter ;Type pa2=CalTempParamter;Type pa3=CalReturnValue;{设置采样时间基址采样时间ms}function SetSampleTime ( adress :Integer; sampletime :Integer) :Boolean; StdCall;{设置计数器基址}function SetCounter ( adress :Integer) : Boolean ; StdCall;{内外转速选择0--外1--内}function SetInnerOrOuter( adress :Integer; mBool :Integer) :Boolean ;StdCall;{测试采样结束标志基址返回01 or 03 为成功}function StatuTest ( adress :Integer) :Integer; StdCall;{计算卡参数结构中间变量结构计算结果}Procedure Calculate ( var PCBPara :pa1; var CalTemp : pa2; varCalReturn : pa3);Stdcall;implementationfunction SetSampleTime; external 'cb20.dll' ;function SetCounter; external 'cb20.dll' ;function SetInnerOrOuter;external 'cb20.dll' ;function StatuTest; external 'cb20.dll' ;Procedure Calculate; external 'cb20.dll' ;end.六直接编程示例略除非特别要求我们一般不提供对卡直接编程的源程序用户在定货时需注意这一点卡。
GEGE Protimeter Mini ®SensingUser InstructionsINS2000, Rev. A January 2006IntroductionThe GE Protimeter Mini BLD2000 is used to measure the moisture content of wood and the wood moisture equivalent (WME ) value of other non-conductive materials. 1Procedure for Using the Protimeter Mini BLD2000To use the Protimeter Mini BLD2000, do the following:1.Remove the cap to expose the needle electrodes.2.Switch the instrument ONby pressing and releasing thebutton. Ensure that the battery symbol is illuminated (if it is flashing, the battery should be replaced).3.Push the pins into the surface of the material to be tested and observe the reading.4.Alternatively, take moisture readings by using optional electrodes connected via the socket on the right-hand side of the instrument.5.After use, replace the cap and switch the meter OFF by pressing and holding thebutton, or allow the instrument to switch OFF automatically.Note:While thebutton is pressed, the current reading is held on the display; after 3seconds it will flash to signify that the instrument will switch OFF when released.2Automatic Switch-Off AdjustmentNote:To maximize battery life, the instrument is programmed to switch off automaticallyafter one minute. If desired, the auto switch-off can be set at longer time periods, but this reduces the working life of the battery. To change the auto switch-off, do the following:1.Press and hold thebutton for three seconds until the LED adjacent to 6 %WME startsflashing.2.As soon as the LED starts to flash, release thebutton and then press repeatedly toselect the desired auto switch-off time, as listed in Table 1 below.Table 1: Auto Switch Off TimeWME Scale ValueAuto Switch Off Time WME Scale ValueAuto Switch Off Time660 seconds 18180 seconds 990 seconds 21210 seconds 12120 seconds 24240 seconds15150 seconds3Measurement Range and InterpretationIn wood, the Protimeter Mini BLD2000 measures the moisture content from 6 – 28%, the level at which the fibers are saturated. In other non-conductive materials, the instrument measures the WME value up to 28%.The WME value is the theoretical moisture level that would be attained by wood that is in moisture equilibrium with the material being tested. The full measurement range is from6 – 90, but values over 28 are relative; they indicate increasingly high levels of moisture rather than actual moisture content.The color-coded zones signify the moisture condition of the material under investigation. The green, yellow, and red color-coded zones indicate the following:•Material in the green zone is in a safe air-dry condition.•In the yellow zone, moisture levels are higher than normal but not critical; further investigation is recommended.•The red zone represents excessive moisture levels. If sustained, red zone moisture levels will lead to decay in organic materials.4BatteryThe Protimeter Mini BLD2000 is powered by one 6F22 9V battery. Replace it when the low battery symbol flashes by removing the cover on the back of the instrument. Ensure correct polarity when inserting the new battery.5Calibration CheckCheck the calibration of the Protimeter Mini BLD2000 in accordance with your quality control procedures by holding the electrode needles across the exposed wires of the Protimeter “Calcheck” device.Correctly calibrated instruments will register a value of 17 – 19. Instruments that register a value outside this range should be returned to GE Sensing or to an authorized GE Protimeter distributor for servicing.6Care and MaintenanceStore the instrument in a dry and stable environment. Remove the battery if the instrument is not in regular use.The information contained in this leaflet is given in good faith. As the method of use of the instrument (and its accessories) and the interpretation of the readings are beyond the control of the manufacturers, they cannot accept responsibility for any loss, consequential or otherwise, resulting from its use.USA1100 Technology Park DriveBillerica, MA 01821-4111Web: /protimeterproductsIrelandShannon Industrial EstateShannon, County ClareWeb: /protimeterproductsProtimeter Mini® is a registered trademark of GEPage 2GE Protimeter Mini。
2000压力型测试仪操作协议
1、放好试件,把酒瓶转过来防止压盘接触测试,开启压力机,
升起油缸后,按“清零”建清楚皮重。
2、按“检测”键开始试验。
按相应的数字键,输入4位序号,按“确认”键,然后输入测试段集。
3、输入正确的测试保存期限和测试段代码。
按“确认”开始检测。
4、放好试块,关闭回油阀,打开输油阀,装上一定的充电率,直
到试验区块断裂。
关闭送油阀,打开回油阀进行卸载。
5、等待探测器值自动归零,放上第二块试块,重复第4步操作。
6、压完一组试件,打印机将自动打印测试结果,如果用户完成测试,请只按两或一秒的测试“打印”键强制打印。
7、维护实验室装置和室内清洁。
BC-2000型智能测力仪使用说明书BC-2000型智能测力仪主要适用于各种测力装置的力值测量和显示。
本系列智能测力仪能够把测得的力值数据由单片机根据使用要求进行处理的智能测力仪,可用于对指针式压力试验机的改造场合,用途广泛。
一、主要技术参数额定工作电压:~220伏±10℅,50HZ功耗:≤50V A非线性重复性误差:≤±1℅工作温度:0~40℃外形尺寸:360×140×220(开空尺寸350×130×220)打印纸尺寸:57mm仪表保险丝:0.5A二、功能1.时间:年、月、日、时、分2.组号设定:0001—99993.截面设定:(1)用于100×100mm的立方体抗压试块(2)用于150×150mm的立方体抗压试块(3)用于200×200mm的立方体抗压试块(4)适用于任意截面的抗压试块(5)用于150×150×550mm的抗折试块(6)用于100×100×400mm的抗折试块(7)用于40×40×160mm的抗压试块(8)用于70.7×70.7mm的立方体试块4,储存:本仪表内储存的数据断电后仍然能够保留,恢复通电后能调取原存数据打印报告。
若使用通讯软件还可以与微机进行通讯,将机内数据存档备查或通过联网由管理中心集中储存,以便质量监督微机化管理。
本仪表内最大储存量是150个测试单元,即编号为01—150号,当你输入151个编号时第一个编号被清除。
存入151号数据后第一个编号的数据被清除。
⊙安装及接线将本仪表置于压力机附近的适当位置即可。
电源、传感器、过载输出接口分别对应本仪器后面板上的插口连接。
⊙用户使用方法仪表电源经检查无误后,通电显示正常后可进行如下操作:1,时钟设定用户初次使用时或使用较长时间后,应对本机的时钟进行检查设置,正常使用时无须设定。
脑控智能轮椅控制系统传统的轮椅人机交互由声音、摇杆和按键等实现。
然而对于高位瘫痪不具备语言能力的人来说,通过bci这种技术可以很好地帮助他们实现意念控制外部设备的愿望。
目前随着bci技术的发展,实现大脑控制外部设备变得越来越有可能。
在国外,farwell等人就利用脑电信号中的p300开发了虚拟打字机,可以实现意念控制文字的输入[3]。
同时,在现有脑电控制的智能轮椅系统中,可以利用闭眼放松的脑电信号的alpa波和左右手运动想象脑电信号的beta波来实现对轮椅的控制[4]。
而脑电信号很微弱且易受外部环境的干扰[5],其处理的算法也非常复杂。
对于利用脑电信号进行控制的系统,处理脑电的步骤一般包括信号的滤波、特征提取、信号分类和转换。
脑电特征提取方法主要有小波(包)分析、功率谱法和共空间模型等。
而脑电信号的分类方法中最主要的包括线性判别法、支持向量机法和人工神经网络等[6]。
由于脑机接口的研究非常复杂,许多处理算法还处于离线理论研究阶段,实际操作的可靠性有待提高。
本文主要研究脑电数据的离线处理方法,利用AR模型估计方法验证想象数据的可分性,然后利用感知器算法对信号的特征进行分类,并基于bci2000平台将其转换为控制信号,从而达到控制外部轮椅设备的目的。
本实用新型的优点是:无需利用人体肢体运动即可控制轮椅的运动方向,成本低。
它为有运动障碍的残疾人提供了一个自由的控制平台,对未来进一步实现轮椅的综合控制具有重要意义。
1bci2000测试平台bci2000是一种能描述任意bci系统的模型,该模型由4个相互联系的功能模块构成:数据获取模块(数据的采集和存储)、信号处理模块、用户应用程序模块、操作员模块,。
这4个模块各自分离,并通过tcp/ip协议进行相互通信[7]。
在bci2000系统运行过程中,每次数据采集模块获取一组脑电数据时,都会将其发送给信号处理模块。
在这里,EEG数据将进行信号特征提取和模式分类,分类结果将转换为控制命令并发送给用户应用模块。
BDI2000使用说明1概述1.1目的该文档的目的是讲解BDI的配置以及用法,从而使对BDI的使用还不熟悉的人员有一个简单的认识。
1.2参考资料[1] BDI2000Gdb-Mips_Manual.pdf[2] bdi Performance.pdf1.3使用BDI所需套件1.3.1 硬件套件一根交叉网线(或者对连线)BDI2000BDI专用串口线JTAG连接线BDI电源1.3.2 软件套件bdi2000配置文件tftpboot文件SecureCRT 5.02连接BDI2.1接电源:将BDI专用电源接口插入BDI的POWER接口(注意有突起的一侧朝上,插反则不能插入),然后将电源插座插入接线板。
如果BDI仿真器上的BDI指示灯亮,则表示电源已经接入。
2.2接串口:将BDI专用黄色串口线的一头插入BDI一侧的RS232接口,另外一头插入主机的串口接口。
2.3接JTAG线:JTAG线一头标有JWT及▲符号,将该头有▲符号的一面朝上插入BDI的TARGET A 接口;另一头标有白色标记,将油白色标记的一角对准目标板上杜邦头的一脚插入即可。
2.4接网口:如果使用交叉线,则网线的一头接BDI的10 BASE-T接口,令一头接主机的网口。
如果使用对连线,则直接将对连线接BDI的10 BASE-T接口。
如果10 BASE-T接口旁的LI指示灯亮表示串口接通。
这样BDI就连接完成了。
3配置Tftp3.1打开tftpboot执行文件打开tftpboot文件中的tfptd2.exe执行文件,界面如下图3.1所示:图3.1 tftpd32 界面如果出现下图3.2所示界面,Server interfaces一栏中为127.0.0.1。
则问题可能为BDI 网络没有连接或用交叉线连接(127.0.0.1代表本机)。
这种情况应该插入接外网的线,再启动一次,一定要获得自身的IP如图3.1所示才算成功。
图3.2 连接本机界面3.2设置路径点击Browse设置tftpboot当前所在路径,该路径为tftpboot文件放置的路径。
关于BCI大电流注入测试的详细说明描述电子产品有许多不同的电磁敏感度测试,以下是大电流注入(Bulk Current Injection)测试的示例。
关于大电流注入和磁化率测试的其他规范可能会完全不同。
利用大电流注入的最常见测试标准是MIL-STD 461(军用),RTCA / DO-160(航空),IEC 61000-4-6(商业)和ISO 11452-4(汽车)。
BCI测试使用的电流探头类似于用于军事传导发射(CE)静止的电流探头。
电流探头充当单匝初级,多匝次级变压器,在被测电源线或信号线中放置低串联阻抗,同时能够将可用信号驱动到50ohm接收器中。
电流探头的特征在于其传输阻抗ZT(Db ohm),即标准负载的输出电压比(对于EMI测试,通常为50ohm)除以流经探头窗口区域的净电流。
当注入电流探头围绕电源线或信号线放置时,它具有类似的芯材料,但绕组较重,可充当多匝初级和单匝次级变压器。
因此,当与被测电缆(CUT)串联放置时,它为磁化率信号源提供(标称)50欧姆负载,同时提供较低的磁化率信号源阻抗。
注入电流探头的特征在于其插入损耗(dB)。
插入损耗描述了夹具相对于直接注入50ohm电路的效率低下。
参见图1。
图1简介:大电流注入测试旨在确认RF信号在耦合到互连电缆和/或电源线上时,不会导致性能下降或与被测设备的规格发生偏差。
此外,它将提供幅度/频率故障信号。
由于电缆中会出现较大的可变电路阻抗和谐振,因此使用校准夹具将正向功率建立到注入探针中,从而在校准夹具中产生定义的电流。
实际注入的电流由监视电流探针监视。
电流限制在“预校准测试设置”中建立。
此测试配置如图1所示。
预校准:此测试过程包括预校准,以建立钳位到校准夹具上时产生规格极限所需的正向功率电平。
信号源(信号发生器和放大器)通过定向耦合器向钳位供电。
钳位器驱动电流通过100欧姆电路,该电路由位于夹具一端的50欧姆终端和另一端的50欧姆衰减器和频谱分析仪/接收器组成。
2000SENSOR OpERaTEDElectric sensor allows for touch-free hygienic operation, eliminating the need for manual activation.aNTiMiCROBiaLLy pROTECTEDSpecific components are antimicrobially protected using the natural protection of silver which helps protect against the growth of mold and mildew on those treated components.QUaLiTy CONTROLThe Brita ® Hydration Station TM is pre-built and fully water and pressure tested to ensure no leaks and proper function for reduced installation time and added peace of mind.FiNiSH#4 satin stainless steel back panel can be easily cleaned and maintained while also resisting corrosion.aUTO pURgE automatically cycles once every 24 hours to assure a fresh water supply as well as trap integrity.SERviCiNgDurable aBS plastic front panel allows simple access to internal components. Hidden lock and hinges to discourage vandals.FEaTURES & BENEFiTSOpTiONSFilter: Brita ® Model 6424 is the replacement filter for the Brita ®Hydration Station™.Chiller: Model HCR8, chiller provides for instantaneous cooling tomeet a continuous demand for chilled water.Chiller mounting frame: Model MTgFR.HSCo o o SpECiFiCaTiONSappLiCaTiONSperfect for either public or private indoor settings, the Brita® Hydration Station™ is a great fit in areas where aesthetics are important to the overall appeal of the architecture. Specifically, this type of semi-recessed wall mounted bottle filling station would be ideal in settings such as: office buildings, airports, schools and other locations in and around office buildings.Model 2000 meets the americans with Disabilities act when mounted at the correct height. Haws manufactures drinking fountains, electric water coolers and electric drinking fountains to be lead-free by all known definitions including NSF/aNSi Standard 61, Section 9, NSF/aNSi Standards 42 & 53, CSa Standard B483.1. California proposition 65 and the Federal Safe Drinking Water act. product is compliant to California Lead plumbing Law (aB 1953). Model 2000 is Certified to the Standards for Safety Electric plumbing accessories (aNSi/UL 1951) and industrial Control Equipment (CSa C22.2 No. 14).Model 2000 Brita® Hydration Station™ is a semi-recessed, wheel chair accessible bottle or cup filling station constructed of durable aBS plastic and 16 gauge, T ype 304 Stainless Steel with a satin finish. it features an electric sensor for touch-free hygienic operation and a 30-second timeout preventing unwanted use, laminar flow to prevent splashing, .5 gpm flow rate for quick fill-up, and antimicrobially treated components to prevent the growth of mold and mildew on those treated surfaces. 2400 gallon carbon block filter reduces chlorine (taste and odor) and lead, and removes cysts. The mounting consists of heavy gauge galvanized steel frame, hardware and trap access panel. 110 volt, 60Hz, and .1 amp draw when in use. T ailpiece is 1-1/4” O.D. provision fortrap (not included) must be made in or behind wall.Distributed by Haws Corporation® • • Call Haws at 1.888.909.4297The BRITA trademark and logo are registered trademarks of Brita, LP and are used under license by Haws Corporation®. All rights reserved.REV. 10/10 2MFROM THE FRONT FACE OF THE WALL.QUICK-CONNECT)(3/8" O.D. TUBING SUPPLY INLET APPROX.1-13/16" [46mm] BACK 7/8" [22mm] ELECTRICAL ON CENTERLINE OF PART FRONT FACE OF THE WALL[63mm] BACK FROM THE PORT; APPROX. 2-1/2"JUNCTION BOXFILTER CARTRIDGE DRAIN BASINREGULATOR14-1/4" [362] WIDTH25-7/8" [657] HEIGHT ROUGH-IN:1-1/4" O.D. WASTE BEND; LOCATED POWER SOLENOID VALVE/EDGE)38mm -IN)14 1/4"[362 mm](ROUGH 663mm WASTE26 1/8"[657mm]25 7/8"(ROUGH-IN)1 1/2"(TO MTG FRAME 32 1/4"819mmHEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE 1:16SIZE PART NO.A SCALE OF 1REV.DATE APPROVALS DRAWN CHECKED 0002076600.DTITLESH 1 WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.®2000 BRITA ™J. LINN 9/089APPROVED INSTALLATIONTHIRD ANGLE PROJECTIONSTATION HYDRATION NOTICE OF PROPRIETARY INFORMATIONINFORMATION CONTAINED HEREIN IS THE SOLE PROPERTY OF HAWS CORPORATION AND THIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN OR 1455 KLEPPE LANE SPARKS, NEVADA 89431USAMATERIALECN NO.4118FINISH3 15/16"(FRONT EDGE)100mm 47 15/16"(SENSOR)1217mm。
目录2目录11 皮肤安全性信息 � � � � �3安全使用本产品的建议.32 设置� � � � � � � � � � � � � � �10通知 . . . . . . . 10零件 . . . . . . . 11主机说明 . . . . . 123 操作� � � � � � � � � � � � � � �13清洁 . . . . . . . 13电池充电 . . . . . 17充电. . . . . . . 17充电状态检查. . . 20电池状态检查. . . 21如何使用本产品 . . 22调整清洁力度. . . 22刷子. . . . . . . 23改变清洁时间. . . 26语音指导设置. . . 26设置语言. . . . . 26紫外线卫生管理功能. 274 故障排除 � � � � � � � � � �28故障排除 . . . . . 285 附录� � � � � � � � � � � � � � �29规格 . . . . . . . 29维护 . . . . . . . 31处理设备. . . . . 316 使用注意事项� � � � � �32安全信息 . . . . . 32如要检查电池充电情况,请参阅检查充电状态或检查电池状态部分内容。
(页面20 - 21)附录29规格电源(交流适配器):-型号:ADS-12BA-06Y 05010EPCN C-制造商:深圳欧陆通电子股份有限公司-输入:100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz-输出:5 V 0 2 A尺寸(宽 x 高 x 深):-约 57 mm x 174 mm x 51 mm(设备)-约 73 mm x 55 mm x 69 mm (充电底座)运行温度:5 °C 至 35 °C运行湿度:0 % 至 90 %建议使用次数:每天一次※ 机器充电后可使用2级模式约1小时(配微细毛刷)。
雅培i2000化学发光分析系统操作规程[管理资料] 雅培i2000化学发光分析系统操作规程1.仪器操作标准化文件内容1.1 开机前准备1.1.1 检查电源线是否连接1.1.2检查环境温度是否符合要求1.1.3 检查打印机连接线是否连接1.2 开机1.2.1 打开打印机开关1.2.2 打开系统控制中心电源开关(必须确保此时运行模块的电源是关闭的)1.2.3当Snpshot屏幕出现在显示屏幕上之后,打开运行中心电源开关1.2.4 当Snpshot屏幕上运行中心和样品处理中心的状态显示为Stop,选择两中心图标,按F5-STRTUP键启动仪器1.3 试剂准备与检查1.3.1 检查仪器上原有试剂量1.3.2 如原有试剂量不足,取所需试剂放入仪器 1.3.3 检查试剂瓶是否齐全,批号和效期,确保试剂瓶没有漏液 1.3.4 检查所有试剂、激发液、预激发液或缓冲液是否在效期之内1.3.5 检查所有试剂、激发液、预激发液或缓冲液量是否足够 1.3.6 检查所有消耗品(反应杯)是否足够,废物是否清空 1.4定标1.4.1定标试剂:根据不同项目,定标试剂和类型分为2种,并全部为即用型标准品:1.4.1.1 校正曲线(2点定标)1.4.1.2 INDEX曲线(INDEX CL 定性定标) 1.4.2定标步骤1.4.2.1 输入校正曲线(工厂定标):标准曲线的详细资料全部在试剂瓶上的条码中,当仪器扫描试剂瓶时,可自动将标准曲线保存起来 1.4.2.2 定标申请1.4.2.2.1在Snpshot上选择ORDER 1.4.2.2.2选择Clibrtion order1.4.2.2.3选择要定标的分析项目1.4.2.2.4输入样品架及位置1.4.2.2.5输入标准品的批号和效期1.4.2.2.6选择运行模块(可选择)1.4.2.2.7选择F2-dd order确认定标申请 1.4.2.2.8 选择以下一种:*重复2~7步骤申请新的项目定标*选择F1-EXIT返回Snpshot屏幕1.4.2.2.9打印申请报告单1.4.3 定标运行1.4.3.1按定标申请清单放置标准品的量和位置 1.4.3.2放置消耗品1.4.3.3检查库存(缓冲液,激发液,预激发液和废物等) 1.4.3.4按RUN键运行,运行结束后浏览定标情况 1.4.4 浏览标准曲线1.4.4.1从Snpshot选择QC-Cl,选择Clibrtion Sttus 1.4.4.2选择想要查看的项目1.4.4.3选择F5-Detil,浏览所选项目标准曲线的详细参数 1.4.4.4返回Snpshot1.4.5 定标要求1.4.5.1每一个新的批号试剂1.4.5.2新版本软件随同试剂要求重新定标 1.4.5.3系统更换配件或执行系统重新定标后 1.4.5.4质控结果超范围后1.5 质控1.5.1质控品:根据不同项目分为定性,定量和混合质控品,并全部为即用型质控品:1.5.1.1定性质控品:分为阴性和阳性二种 1.5.1.2定量质控品:分为低,中,高三种 1.5.1.3 混合质控品:分为低,中,高三种,同时含多个项目 1.5.2 质控步骤:1.5.2.1 质控定义1.5.2.1.1从Order图标选择1.5.2.1.2从定义屏幕中选择CONTROL 1.5.2.1.3选择一个需要定义质控的项目 1.5.2.1.4输入质控名(每个质控名带一个质控水平,如:低,中,高或阴,阳性)1.5.2.1.5选择F2-DD CONTROL1.5.2.1.6重复4~5步骤输入每一个水平的质控输入质控信息 1.5.2.1.6.1选择一个或多个水平的质控 1.5.2.1.6.2选择F6-CONTROL DETILS 1.5.2.1.6.3选择数据区域(一般按2个SD的范围) 1.5.2.1.6.4输入质控信息1.5.2.1.6.5.按ENTER键1.5.2.1.6.6重复3~5步骤输入每个质控的信息 1.5.2.1.6.7选择F6-SVE保存质控信息 1.5.2.1.6.8按EXIT键1.5.2.2 质控申请1.5.2.2.1从Order图标选择Control order 1.5.2.2.2输入样品架的位置1.5.2.2.3选择要分析的项目1.5.2.2.4选定检测批号1.5.2.2.5选择要分析的质控品的水平(高,中,低或阴,阳性) 1.5.2.2.6选择F2-dd order认可质控品申请 1.5.2.2.7选择以下一种:*重复2~6步骤申请新的质控品*选择F1-EXIT 返回Snpshot 1.5.2.3质控运行1.5.2.3.1按质控申请清单放置质控品的量和位置 1.5.2.3.2检查检测试剂盒和消耗品1.5.2.3.3检查库存(缓冲液,激发液,预激发液和废物等) 1.5.2.3.4按RUN 键运行,运行结束后浏览质控结果情况 1.5.2.4 质控浏览1.5.2.4.1 单个质控结果的浏览1.5.2.4.1.1从Snpshot选择QC-Cl1.5.2.4.1.2选择QC results review1.5.2.4.1.3选择所需浏览的质控结果 1.5.2.4.1.4选择F5-DETILS1.5.2.4.1.5或选择F8-Relese,释放被选结果 1.5.2.4.1.6返回Snpshot1.5.2.4.2 浏览质控图(LEVERY-JENNINGS图) 1.5.2.4.2.1从Snpshot选择QC-Cl,选择Levery-Jennings grph 1.5.2.4.2.2选择分析项目1.5.2.4.2.3选择质控水平1.5.2.4.2.4选择Done浏览质控图1.5.2.4.2.5返回Snpshot1.5.3 质控结果的判定所有质控水平必须控制在规定范围内(按试剂说明书要求在2SD范围内)1.5.4质控的要求1.5.4.1每新批号试剂定标通过后运行各水平质控 1.5.4.2每24小时运行一个水平质控 1.6 常规标准操作1.6.1 基本操作步骤--申请病人样品测试 1.6.1.1 单个病人样品的申请1.6.1.1从Snpshot选择Ptient order1.6.1.2输入样品架的位置编号1.6.1.3输入样品编号1.6.1.4如要输入病人信息,选择F2-Smple detils,完成后Done返回1.6.1.5如选择稀释模式,F5-ssy option , 完成后Done返回 1.6.1.6选择该样品要测的项目(或项目组合) 1.6.1.7选择F3-dd order认可病人样品申请1.6.1.8选择以下一种:*重复2~7步骤申请新的病人样品*选择F1-EXIT 返回病人项目申请表 1.6.1.9返回Snpshot1.6.1.2 病人样品测试的批处理申请 1.6.1.2.1从Snpshot选择Ptientorder1.6.1.2.2选择Btch1.6.1.2.3输入起始样品架的位置1.6.1.2.4输入起始样品编号1.6.1.2.5输入要测试的样品数1.6.1.2.6选择该样品要测的项目(或项目组合) 注:在此可选择稀释模式,测试次数 1.6.1.2.7选择F6-dd order认可病人样品申请 1.6.1.2.8选择以下一种: *重复3~7步骤申请新的批处理病人样品 *选择F1-EXIT 返回病人项目申请表1.6.1.2.9.返回Snpshot1.6.1.3 病人测试运行1.6.1.3.1按病人测试申请清单放置样品的量和位置 1.6.1.3.2放置检测试剂盒和消耗品1.6.1.3.3检查库存(缓冲液,激发液,预激发液和废物等) 1.6.1.3.4按RUN键运行,运行结束后浏览病人测试结果情况 1.6.2 检测结果查看1.6.2.1 浏览病人报告1.6.2.1.1从Snpshot选择Results 1.6.2.1.2.选择Results review1.6.2.1.3.选择所需浏览的病人编号 1.6.2.1.4.选择F5-DETILS 1.6.2.1.5.返回Snpshot 1.6.2.2 浏览储存结果 1.6.2.2.1.从Snpshot选择Results 1.6.2.2.2.选择Stored review 1.6.2.2.3.选择所需浏览的结果 1.6.2.2.4.选择F5-DETILS 1.6.2.2.5.返回Snpshot 1.6.3 检测结果的重检 1.6.3.1 检测结果的稀释后重检1.6.3.1.1从Snpshot中选择Result 1.6.3.1.2.选择Results review 1.6.3.1.3.选择需进行自动稀释的样品 1.6.3.1.4.选择稀释模式 1.6.3.1.5.选择稀释次数1.6.3.1.6.Done1.6.3.1.7.返回Snpshot 1.6.3.2 检测结果的重运行测试 1.6.3.2 .1.进入结果和EXCEPTION屏幕*从Snpshot中选择Result*从Snpshot中选择Exception 1.6.3.2 .2.选择要重运行的申请*选择一个或多个申请*选择F2-SELECT LL 所有申请 1.6.3.2 .3.选择F5-DETIlS(可选择)1.6.3.2 .4.选择F6-RERUN 1.6.4 检测结果的打印按需可选择两种打印方式:, 实验室清单式打印, 病人结果详情单打印 1.6.5 检测结果的保存按需可选择三种保存或传输方式:, 仪器硬盘保存, 光盘保存, RS232输出端子、STM双向交流口传输至Host保存。
BCI2000使用实用教程作者:Gerwin Schalk 美国纽约奥尔巴尼(美国纽约州的首府)Wadsworth中心shalk@Jurgen Mellinger 德国图宾根大学医学心理与运动神经研究中心juerger.mellinger@uni-tuebingen.deISBN:978-1-84996-091-5 e-ISBN: 978-1-84996-092-2DOI:10.1007/978-1-84996-092-2目录第一章用户指导1 脑机接口 (3)1.1 引言 (3)1.2 脑机接口(BCI) (3)1.3 概述 (6)参照 (6)2 脑传感器与脑信号 (9)2.1 相关的传感器 (9)2.2 脑电信号及其特征 (10)2.2.1 基于脑电信号的通信 (10)2.2.2 Mu/Beta节律振荡与Gamma节律活动 (12)2.2.3 P300诱发电位 (14)2.3 EEG信号的提取2.3.1 引言 (15)2.3.2 电极的命名及其位置 (15)2.3.3 适用于BCI的脑区域及其标记 (16)2.3.4 电极的放置(使用电极) (16)2.3.5 信号去噪 (18)3 BCI2000 简介3.1 开发目的 (37)3.2 BCI 2000平台的设计 (38)3.2.1 一般模型 (38)3.2.2 源信号模块结构与文件格式 (40)3.2.3 信号处理模块 (41)3.2.4 用户应用程序模块 (41)3.2.5 操作模块 (41)3.2.6 系统变量 (42)3.3 BCI2000的优势3.4 系统需求与实时处理 (43)3.5第一章脑机接口1.1 引言许多病人饱受神经环境毁坏或神经恶化引起的疾病,这些病魔破坏从大脑到脊髓正常的信息流,更甚者破坏信息的接受(节点),比如肌肉组织。
]肌萎缩性(脊髓) 侧索硬化(ALS),脊髓受损、受刺激,以及一些其它的情况都会削弱控制肌肉组织的神经路径或者直接削弱肌肉组织本身(图1.1-A)。
;小区智能管理可视对讲系统安装使用手册型号:BN TC—2000版本号:V21目录第一章TC—2000系统简介及系统组成 (2)一、系统简介 (2)二、系统功能特点 (2)三、系统组网 (3)四、系统器材命名规则及各系列功能说明 (3)第二章系统各组成部分功能说明 (5)一、单元门口机(不同款式请参见相关款式的说明书) (5)二、小区门口机(不同款式请参见相关款式的说明书) (17)三、户门口机 (22)四、室内机 (24)五、分层解码器 (26)六、网络连接器 (28)七、整合器 (29)八、管理中心电脑配置要求,联网交换机、光纤收发器配置要求,多媒体管理中心机参数。
(30)第四章TC-2000系统组网结构、系统设备接线彩图 (34)第五章小区联网布局的规则 (51)一、单元型拓扑图 (51)二、小区型拓扑图 (52)三、社区型拓扑图 (53)第六章编码规则 (54)一、分层解码器房号编码规则 (54)二、网络连接器编码规则(具体可参照管理中心配套软件光碟中《楼栋ID/IP地址表》 (56)三、整合器层号房号编码规则 (59)第七章ID卡门禁系统使用说明 (61)一、不联网ID门禁操作说明 (61)二、住宅小区ID智能卡联网分布图(TCP/IP联网方式) (62)第八章系统线材的选择 (63)一、入户线(室内机到分层器或室内机到整合器之间) (63)二、网络器、分层器、整合器之间 (63)三、小区门口机、网络器、管理中心与以太网连接 (63)第九章系统防雷保护 (64)第二篇TC—2000多媒体管理中心使用说明 (66)第三篇 TC—2000系统调试 (77)一、楼宇独立调试 (77)二、联网调试 (77)三、TC—2000系统常见故障处理 (78)附录 (82)TC-2000系统使用超五类线选择指导 (82)第一篇 TC-2000可视对讲系统器材及组网说明第一章 TC-2000系统简介及系统组成一、系统简介TC-2000 可视对讲安防系统是珠海市太川电子企业有限公司集多年的可视对讲安防系统开发、销售、系统集成之经验,借鉴国内外可视对讲安防系统之先进技术与经验经多年潜心研究而开发出来的新一代可视对讲安防系统,系统集可视对讲、安防、门禁、信息发布、物业管理等多功能于一体,具有组网简单,功能齐全,稳定可靠,安装维护方便等特点.二、系统功能特点1。
吉时利2000校准(根据英文手册大致翻译)目录2校准概述 (2)环境条件 (2)校准考虑因素 (2)校准密码 (3)全面校准 (3)前面板校准 (4)SCPI 命令校准 (10)制造校准 (13)B错误信息错误概要 (17)概述使用本节中的程序来校准吉时利2000。
校准步骤包括:•全面校准:综合校准:校准直流和交流电压,直流和交流电流,以及电阻。
•制造校准:一般只在工厂内完成。
警告:本节(制造校准)中的信息仅适用于有资质的服务人员。
其他人员不要尝试这些程序。
所有的程序都需要精确的校准设备,以提供精确的直流和交流电压,直流和交流电流,电阻值。
全面的交流和直流校准可由技术人员进行在任何时间,从面板或使用SCPI命令发送过来的IEEE-488总线或RS-232连接进行。
备注:制造校准只有在修复后才需要进行。
本节包括以下信息:环境条件:介绍校准所需的环境条件。
校准注意因素:概括介绍校准时的测试条件。
校验码:介绍如何解除密码限制进入校准。
综合校准:概括介绍校准周期,还列出了对校准设备的建议。
前面板校准:使用前面板提供的校准程序。
SCPI命令校准:使用SCPI命令校准吉时利2000。
制造校准:介绍使用前面板和SCPI命令进行制造校准程序。
环境条件进行校准程序要求的环境条件:•环境温度23°C±5℃,•相对湿度低于80%,除非另有说明。
预热时间K2000型万用表进行校准之前至少预热一个小时。
如果仪器已受到极端温度(上一节中所述的范围之外),需要另外的额外时间以便使仪器的内部温度稳定。
通常情况下,每超出规定的温度范围10℃(18℉),需要另外增加一个小时的稳定时间。
此外,测试设备也需要按制造商所指定的最低时间进行预热。
电源要求:K2000型万用表需要100V/120V/220V/240V±10%,频率45赫兹到66赫兹或360赫兹到440赫兹的交流电源。
校准注意事项:当执行校准程序时:•确保适当预热设备,并连接到相应的输入插孔。
佳能:BJC-2000EEPROM清除1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.2.松开RESET键,5秒内再按此键并松开,小车会移到中间.3.按住RESET键多余2秒种,松开.4.根据下表,按住RESET键.5.关机.操作: 设置内容:按住2秒以上EEPROM清除和目标设置(日本以外)按一次目标设置(日本)(EEPROM不清除)按住2次(2次间隔1秒种以内) 目标设置(其他)(EEPROM不清除) 佳能BJC2100EEPROM清除同上jc-4650清零方法1按power、resume和cartridge键插入ac适配器后释放全部。
2同时按resume、cartridge键,然后按power键。
3按cartridge键选择相应次。
例如4声为欧洲bj模式4释放resume键清洁eeprom。
5将电源线从打印机上拔下来,再重新插上去。
rom错黄/绿灯交替闪响1声ram错黄/绿灯交替闪响2声bj墨盒移位错黄/绿灯交替闪响3声原位错黄/绿灯交替闪响4声废墨满错黄/绿灯交替闪响5声温度传感器错黄/绿灯交替闪响6声打印机位置校正错黄/绿灯交替闪响7声头温度错黄/绿灯交替闪响8声头温度传感器错黄/绿灯交替闪响9声清洁错黄/绿灯交替闪响10声设置打印模式:按power键听到1~4声为自检打印,8声为欧/亚lq模式,9声为欧/亚bj模式。
canon s6300清零一\进维修模式1\关机.按resum健,按power健开机,绿灯亮.2\在按住power健时,松开resum健.然后按resum健,松开power健.(按resum健时,指示灯绿/黄闪烁).3)初始化开始时,绿灯闪烁.绿灯亮后,按不同次数的resum健(根据机型不同.).4)按power健,执行.bjc –1000sp 维修清洁操作:开机后按resume 键两秒或两秒钟以上。
喷嘴测试:开机后双按reset 键,此时喷嘴测试页开始打印。
eeprom 重置:1不安装墨盒,按resume 键安ac 适配器2 释放resume 键,5秒内重按一次松手,小车自动走到中间停住。
BCI2000使用实用教程
作者:Gerwin Schalk 美国纽约奥尔巴尼(美国纽约州的首府)Wadsworth中心
shalk@
Jurgen Mellinger 德国图宾根大学医学心理与运动神经研究中心
juerger.mellinger@uni-tuebingen.de
ISBN:978-1-84996-091-5 e-ISBN: 978-1-84996-092-2
DOI:10.1007/978-1-84996-092-2
目录
第一章用户指导
1 脑机接口 (3)
1.1 引言 (3)
1.2 脑机接口(BCI) (3)
1.3 概述 (6)
参照 (6)
2 脑传感器与脑信号 (9)
2.1 相关的传感器 (9)
2.2 脑电信号及其特征 (10)
2.2.1 基于脑电信号的通信 (10)
2.2.2 Mu/Beta节律振荡与Gamma节律活动 (12)
2.2.3 P300诱发电位 (14)
2.3 EEG信号的提取
2.3.1 引言 (15)
2.3.2 电极的命名及其位置 (15)
2.3.3 适用于BCI的脑区域及其标记 (16)
2.3.4 电极的放置(使用电极) (16)
2.3.5 信号去噪 (18)
3 BCI2000 简介
3.1 开发目的 (37)
3.2 BCI 2000平台的设计 (38)
3.2.1 一般模型 (38)
3.2.2 源信号模块结构与文件格式 (40)
3.2.3 信号处理模块 (41)
3.2.4 用户应用程序模块 (41)
3.2.5 操作模块 (41)
3.2.6 系统变量 (42)
3.3 BCI2000的优势
3.4 系统需求与实时处理 (43)
3.5
第一章
脑机接口
1.1 引言
许多病人饱受神经环境毁坏或神经恶化引起的疾病,这些病魔破坏从大脑到脊髓正常的信息流,更甚者破坏信息的接受(节点),比如肌肉组织。
]肌萎缩性(脊髓) 侧索硬化(ALS),脊髓受损、受刺激,以及一些其它的情况都会削弱控制肌肉组织的神经路径或者直接削弱肌肉组织本身(图1.1-A)。
这些大部分神经受损的个体很可能失去所有支配肌体的能力。
因此,他们将失去所有交流的方式而且将完全不能动(completely locked-in to their bodies).修复受紊乱影响的功能主要有三个基本选择。
第一个选择是用功能正常的神经路径或肌肉组织去替代已经损坏的部分去交流(图1.1-B)。
虽然这种替换有一定的限制但是一直是常用方法。
比如,病人可以使用眼球的运动去交流或者使用手势“说话”.第二种方式是通过检测神经或肌肉活动在受损神经路径之外“修复”受损功能(图1.1-C)。
例如,自由手弥补术(freehand prosthesis)就是一种适用于脊髓受损病人的手功能修复方法。
第三种修复方法是给大脑提供一条新的非肌肉组织的输出通道,一种脑机接口(BCI),以传达用户的意愿到外部世界。
(图1.1-D)。
1.2 脑机接口
脑机接口是一种非肌肉组织的通讯系统,人类可以通过此系统直接将其意愿从大脑传输到环境之中。
鉴于此,脑机接口系统与脑电功能关联并以此方式创造了一种大脑与计算机之间的全新通信通道。
这种通信语言一部分由大脑信号指定(通过使用特定的脑电特征,这种脑电特征又BCI系统提取并用于外部设备的控制)一部分经协议划定(由用户和系统之间连续的相互适应而成)。
与其它通信系统类似,BCI系统也需要输入(用户的脑电信号)、输出(设备控制命令)、将输入转换成输出的组件,以及决定开启、关闭与时序操作的操作规则。
因此任何BCI系统都可以通过四种组件描述:信号获取,用于从大脑获取脑电信号;信号处理,用于提取脑电信号的特征并将其转换成设备控制命令;输出设备,基于前者的设备控制命令运行并由此去执行用户的意愿;操作规则,以指导操作(见图1.2)。
这意味着BCI通信过程的最佳优化是一个复杂且多学科的问题,他需要神经科学、电子工程、计算机科学以及人类学之间恰当的综合。
在过去的20年里的研究中,人们使用不同的传感器与脑电信号充分评估了BCI系统可以提供一种新的不基于肌肉控制的高级技术的可能性(e.g.,[1,4,5,10,12,14,15,18,20,21,23-31])。
这些BCI系统测量脑电活动的特殊特征并将其转换成设备控制信号。
BCI
系统设备以通过控制信号去执行用户的意愿,而且此系统一般还允许用户作选择。
这种选择力通常通过使用鼠标实现(e.g.,[10,29]),也有一些以其它方式实现的比如控制转盘上的指针[20],移动机器人,或者通过控制其它外部设备[4,22]。
BCI系统最关键的外在特点是速度(做一个决定所需时间)和精确度(系统执行结果与用户意愿一致的程度)。
当前的系统若在较高的准确度下(二值判断任务90%准确度)允许用户在几秒内做一个选择。