地球上的所有事物或物体都有自己的温度。电子和微电子设备的最新进展使得人们能够创建新的低成本监测系统,人们可以利用该系统进行健康预防。正如我们所见,这项技术在医疗领域的应用日益广泛。正如我们所见,如今许多人死于冠状病毒病 (COVID-19),其主要症状可以通过人体温度来识别 [1-3]。这项先进技术通过引入非接触式温度传感器发挥了作用。该设备用于测量建筑物入口处员工、学生和顾客的体温。该系统由开源电子元件组成,这些元件价格低廉且组装简单。由于感染者距离很近,现在生产并用于检测物品体温的经典温度计对所有人都构成了严重风险。在这种情况下,非接触式温度计可用于常规和危险环境 [4]。例如,在工厂和研究机构中,用于评估热体的温度。此外,在医疗领域,测量严重感染/烧伤患者的体温既危险又不安全。在这种情况下,非接触式温度计非常有用。测量体温既简单又安全,而且准确 [5]。
非接触式经济使Covid-19危机与以前的危机不同。过去的每一次危机都导致消费者支出降低,对产品和服务的需求产生了负面影响,并引起了严重的商业和经济收缩。但是,随着世界努力应对危机的不确定性,专家至少在两件事上说服了这两件事 - 这场危机本身是前所未有的,并且正在创造下一个危机。关于为什么危机是前所未有的。本报告审议了新出现的下一个正常状态。我们认为,将这一危机与以前的危机区分开来的最重要因素是非接触式经济的兴起。非接触式经济都是由两种供应方驱动的(例如数字技术的崛起,例如5G,云平台,AI和数据分析)和需求端因素(例如需要方便,提高了对健康和安全的认识)。其中一些以前存在,但由于危机而加速。
微切口经常用于空间机制,以提供遥测或提供正面指示所需位置或功能的正面指示,例如开放,近距离,锁上,闩锁,闩锁,锁定,旅行末端,参考位置,参考位置以及不同的机制应用。依赖电力技术的当前开关不是很可靠,并且对安装方向,对热梯度敏感,并且对操作周期数量有限,这对于长寿命应用,发射振动和冲击负荷是一个问题。依赖接触以及继电器芦苇的微切口仍然提供了其他电阻扭矩,这些扭矩必须由机理执行器克服,对汽车缘有负面影响。在本文中,Cedrat Technologies介绍了基于涡流传感器(ECS)技术的非接触式微型开关设备的设计和测试结果,并具有嵌入式空间分级的调理电子设备。在ESA R&D太空计划下实现了这一开发,以开发微型开关设备不影响机制的可靠性,不增加额外的质量或任何电阻扭矩,并且主要目的是为具有大量量的空间应用实现很高的成本效益,例如新的空间星座。已经实现了两种传感配置的设计,一种用于轴向运动,第二个用于切向运动。提出了一批工程资格模型的测试结果,用于感应精度,空间环境温度条件,发射振动和冲击测试,航天器电磁兼容性(EMC)测试以及辐射环境测试高达300Krad。
1 carpine G,来自Ben M,Passory D,Carenal R,Barata F,Overi D等。令人难以置信的肝肝潜水>
7.1 权限和访问徽章管理 ............................................................................................................................. 26 7.1.1 通用访问 ...................................................................................................................................... 26 7.1.2 特定访问 ...................................................................................................................................... 26 7.1.3 忘记、丢失或被盗徽章 ...................................................................................................................... 27 7.2 控制访问 ............................................................................................................................................. 27 7.2.1 事件日志分析 ...................................................................................................................................... 27 7.2.2 特定警报的定义 ...................................................................................................................................... 27 7.3 具体操作程序 ............................................................................................................................................. 28 7.3.1 运行降级时 ...................................................................................................................................... 28 7.3.2 发生危机或严重事故时................................................................................................................ 28 7.3.3 发生火灾警报时 ...................................................................................................................... 29 7.4 维护 .......................................................................................................................................... 29 7.4.1 响应者认证 ...................................................................................................................... 29 7.4.2 安全条件下的维护 ............................................................................................................. 29 7.4.3 远程维护 ............................................................................................................................. 30
ANTT ® 的目标是无菌,这通过“关键部件”和“关键部位”保护来实现。ANTT ® 指出,预防感染的关键原则是保持关键部件和关键部位的无菌。关键部件(例如注射器尖端)是与关键部位或其他无菌关键部件(例如插入点/无针接入装置)直接接触的设备的任何部分。这些关键部件可以通过使用微关键无菌场(例如注射器包装纸的内部或无菌盖)来保护。这最大限度地降低了关键部件和关键部位被污染的风险,从而可能导致感染。
www.panthronics.com 近场通信 (NFC) 技术为两个相邻设备提供了一种安全、低功耗的数据交换方式。由于该技术非常方便,消费者在票务和非接触式支付等应用中积极采用它。这种广泛接受取决于该技术是否易于使用 — — 它必须每次都能正常工作。而对于配备 NFC 读卡器进行非接触式支付的支付终端制造商来说,这正变得越来越难实现。如今的终端不仅要像以前一样与支付卡完美配合(支付卡的设计针对 NFC 操作进行了优化):它们还必须与手机、智能手表和其他类型的可穿戴产品等设备实现即时、完美的 RF 耦合,在这些产品中,NFC 物理接口受到天线尺寸小或金属外壳等限制。为了体现这一点,非接触式终端操作的全球标准规范集——由领先的支付卡和银行公司发起的 EMVCo 标准——推出了其规范的新版本 3.0,对支付终端的射频性能在功率控制和波形失真等参数方面提出了更严格的要求。与此同时,新一代非接触式支付终端正在出现,它具有大型触摸屏和复杂的应用程序,与智能手机的外观和感觉相似(见图 1)。终端制造商的目标是让购物者的支付过程尽可能快速、简单和方便。新终端设计以大型触摸屏为主,文本和数字更易于阅读。一些终端取消了键盘,而是在触摸屏上提供虚拟按钮。
6 徽章构成第一个元素:我们拥有什么。 7 生物识别技术可以与身份识别方法进行比较,因为生物识别元素既不秘密也不可撤销。因此,它可以取代徽章作为识别手段,但在任何情况下都不能作为身份验证手段。然而,结合存储允许比较的生物识别元素的徽章来验证佩戴者的身份是有用的,徽章确保了比较的完整性。这种妥协仍然不如密码安全,密码可以保密,而且是不可否认的。
为了提高应用灵活性,SensaGuard 开关采用 IP69K 级矩形扁平封装、塑料和不锈钢筒形(18 毫米和 30 毫米)外壳。不锈钢型号非常适合在食品和饮料行业中常见的恶劣环境或高压冲洗应用中使用。提供标准、磁保持和集成闩锁版本,以适应不同类型的安装型材。可选的磁保持功能有助于门的稳定性并减少误跳闸。为了简化测试和维护,LED 提供开关状态和故障查找诊断(某些型号提供裕度指示)。提供省时的 M12、5 针或 8 针快速连接尾纤以及各种安装选项。