手机控制电脑(精选10篇)
手机控制电脑 篇1
智能终端技术和移动互联网技术的迅猛发展, 促进了相关电子产品的快速普及, 更推动人类进入更加方便快捷的信息服务时代。移动互联网作为有线互联网的重要补充, 其与传统互联网相互结合是高效的发展方式之一。传统电脑控制方式对于用户的活动区域具有局限性, Android手机恰好弥补这一缺陷。结合Android手机的便携性和PC强大的数据处理能力, 设计两者的通讯、交互方案, 研究Android手机与PC交互型软件, 实现利用手机对电脑进行控制, 解决传统电脑操作方式不便利的缺陷, 具有较大的实用价值。
一、系统总体方案设计
(一) 功能设计。
以“精致减法”作为总体思路, 将软件的主要应用范围设定在演讲场合, 满足用户场合下幻灯片演示、媒体播放需求的前提下减少冗杂功能, 并对每种功能提供多种功能实现方式。
1. PPT演示功能模块实现手机远程控制PPT演示。
音量键控制:通过手机音量调节键控制PPT翻页。按钮控制:用户可以通过点击“PPT演示”界面的按钮控制PPT翻页。
2. 无线鼠标功能模块实现手机远程遥控鼠标移动。
智能体感控制:开启体感控制以后, 用户可以通过在空中晃动手机来控制电脑上鼠标的移动。触摸板控制:用户可以通过在手机屏幕上触摸板区域内滑动手指控制电脑上鼠标的移动。
3. 媒体播放功能模块实现手机远程控制媒体播放。
按钮控制:用户可以通过点击“媒体播放”界面按钮控制视频播放的暂停、开始、快进、快退。翻转手机控制:用户可以通过翻转手机控制视频文件的暂停、开始。
(二) 实现方案设计。
为利用Android手机对电脑端进行控制, 采用C/S系统构架, 设计了Android客户端和PC服务端。Android客户端完成用户交互以及坐标数据等信息采集工作, 通过手机电脑通信机制将采集到的数据传送到PC服务端, 在服务端处将数据进行处理, 转换成对电脑的操作, 从而通过手机控制电脑。
二、系统实现
选用基于UDP协议的Socket通信机制, 在局域网负载较轻、出现差错的可能性较小的应用场景中, 此种协议减小了资源消耗、提高了处理速度。在端口选择中, 使用8686端口来接收数据、用22221端口来检查和确认手机端与电脑端的连接。
服务端和客户端连入同一LAN后, PC服务端根据其在网络适配器中的IP地址, 区别出路由器中的地址, 然后与每一个PC的IP地址段内的其他有效IP进行有效性检查, 将局域网内能够回复对应消息的设备识别为客户端。
(一) 手机客户端实现。
手机客户端程序的编写采用JA-VA语言。客户端包含套接字建立模块和数据采集模块。手机连入局域网内, 通过socket () 方法建立套接字设置目的地址和端口号, 等待服务端设备的查找。通过服务端可用性检查后, 将数据采集模块收集的数据发送给服务端, 从而实现客户端和服务端的通信。在数据采集模块中, 利用Android终端获取用户操作数据, 并将数据进行打包, 发送到服务端。此处采用单例模式, 将发送报文的socket函数封装成一个push Message () 函数。这样可以在一个线程中循环发送报文, 避免了时间上的等待以及资源的浪费。
(二) 电脑服务端实现。
电脑服务端程序的编写采用C#语言。PC服务端的主要功能是套接字的建立模块和数据的处理模块。套接字建立模块中, 调用socket () 和bind () 方法建立套接字并将套接字和地址结构进行绑定。数据处理模块中, 服务端接受来自客户端的操作数据, 根据事先约定的命令规则将接收到的信号转换为对电脑的操作, 如调用快捷键或确定鼠标位置等。
(三) 坐标转换算法实现。
利用姿态感应器控制电脑鼠标移动的方法研究中, 将手机放置在水平面内, 则Yaw为水平面上的坐标, 正北方向数值为0, 将手机沿顺时针旋转, 读数逐渐变大至360。Pitch为竖直平面内坐标, 水平放置数值为0, 向上倾斜则读数为负。Roll为手机翻滚坐标, 水平放置读数为0, 以手机听筒和话筒方向为轴左右翻转, 则读数改变, 左翻数值为负, 右翻为正。在一般使用习惯中, 左右、上下数值相对改变量不超过50, 即|Pitch-0.0f|和|Yaw-0.0f|的数值不超过50。
调用API接口从手机姿态感应器读出Yaw、Pitch、Roll三组值, 将Yaw和Pitch两组数据通过相对坐标的转换, 将其数值转换到一个固定范围内, 再经比例放大到适应PC屏幕。最后转换成整型坐标, 连缀成坐标字符串, 如“120, 130”的形式发送给服务端。安卓端的线程每50ms发送一次信息, 服务端接收后即把字符串转换成对应坐标, 使用new Point (x, y) 方法将鼠标刷新到对应位置。
三、运行结果与测试
按照本设计进行程序编写, 将程序进行安装测试。
经测试, 手机与电脑连接入同一局域网后, 可正常进行通信, 实现了利用手机操作控制电脑。实现了设计中各项功能:按钮和音量键控制幻灯片的播放、翻页;体感和触摸板控制鼠标移动;按钮和翻转手机控制媒体文件的播放、暂停。电脑对于手机操作的反应灵敏、准确, 操作简洁、方便。
四、结语
通过基于WIFI的手机与电脑通信方案的设计, 探索研究出高效的网络实时通信算法, 充分利用安卓手机的触摸屏、传感器、音量键等, 采取包括手势、姿感和硬件控制在内的多种功能实现方式, 实现了以WIFI通信为基础的手机控制电脑软件系统。用户在演讲过程中可以脱离电脑的束缚、自由移动, 满足了用户在演讲场景下对于幻灯片放映和媒体文件播放的需求, 系统具有功能简洁、操作方便的特点, 用户可以根据自身使用习惯选择操作方式, 提升了用户体验。
参考文献
[1]罗圆, 刘世鑫, 瞿绍军.基于Android智能手机的模拟计算机外设的多功能平台设计.电脑知识与技[J], 2014
[2]饶润润.基于安卓操作系统的应用软件开发[D].西安电子科技大学, 2013
[3]刘沧生, 管希东, 李淑芝, 兰红.基于HTML5的PPT智能模板设计[J].软件工程师, 2014
手机控制电脑 篇2
如何禁止qq手机电脑同时在线 阻止手机电脑同时登陆qq
1、最新版本的手机QQ大家肯定都体验过了,找出手机QQ里的设置选项,如图所示;
2、在设置选项里我们可以看到许多关于QQ功能的设置,点击设备、账号安全;
3、一眼就可以看到允许手机、电脑同时在线的选项,苹果用户肯定知道绿色的图标代表着什么,没错,代表的就是你默认允许它们同时在线;
4、只需关闭按钮,即可禁止手机、电脑同时在线
电脑即手机 篇3
这是麦肯锡全球研究所(McKinsey Global Institute)最近预估的未来移动互联网可能达到的市场体量。移动互联网将成为体量庞大的产业已成定局,本月刚刚闭幕的全球移动互联网大会(GMIC)场面之红火也充分证明了这一点,本届大会共有来自32个国家和地区、超过16 000名的与会者。而在本届大会上,雷军也抛出了“手机替代PC”的观点。
事实上,我们已经无法从简单的形态来判断一款产品是手机还是PC,因为手机一般大小的PC早就不是什么新闻。真正的焦点在于,ARM架构+Android、iOS或Windows Phone能否替代x86+Windows成为市场的主流。至少在微软和Intel看来,这一话题还远没有盖棺定论。本月英特尔正式发布了Atom处理器的新架构Silvermont,而AMD也拿出了首款四核x86 SoC处理器Kabini APU,无论这些处理器最终将面向什么平台,它们都无一例外地改进了功耗表现,与ARM进一步接近,再加上x86处理器的单内核性能本身就领先ARM,因此在未来几年ARM可能才会遭遇到真正的反攻。而在系统端,虽然Windows 8市场负面声音很多,但微软已经完成了PC、平板、手机3大系统的布局,并从底层打通了跨平台应用开发的瓶颈,再加上原本Windows平台拥有令他人无法企及的应用数量,Android和iOS的前路也未必是坦途。
无论未来鹿死谁手,有一点都可以确定,个人计算终端小型化的趋势仍将继续,我们最终将携带手机大小的全性能计算终端,它将可以完成以往PC的所有工作,使用全新的显示技术或输入技术,也可能会在我们需要办公时连接传统的显示器与键鼠。从这种结果上看,移动互联网未必属于现在的智能手机终端,至少目前这里正向红海转变,而看似行将就木的PC架构也不一定没有机会,也可能酝酿出新的蓝海。
手机控制电脑 篇4
目前许多智能手机都已或将采用AMOLED显示屏, 传闻苹果新一代iPhone、iPod也将装备这种显示屏, AMOLED显示屏可望成为未来智能手机主流显示屏, 并已开始应用于MP3、数码相机、数码相框等中小尺寸屏。与LCD相比, AMOLED结构简单、自发光 (无需背光源) , 具有色域宽、视角广、色泽艳丽、轻薄省电、可挠耐冲击等种种优点, 即使与同样称为下一代显示技术的彩色电子纸相比, 整体上也略胜一筹。
资料来源:Databeans, 2010年12月
电脑怎么让手机无线上网 篇5
随着网络的普及和大众化,现在用到互联网的人越来越多了,同时增多的还有智能手机的用户,虽然现在的情况是大多数智能机都偏于低端,但是像wifi无线上网的功能还是都具备的,智能手机的一大问题就是上网耗费的流量很多,这让一些流量少的人来说无疑是最痛苦和无奈的,那么,怎么着善用电脑的无线功能让手机也能联网而又不用花费流量呢?下面小编告诉你几种简单易行的方法吧。
要想让手机通过电脑无线上网,前提就是你的电脑或者笔记本有无线上网的模块和功能,现在的笔记本电脑一般都有无线上网的功能的,所以这一步是很多人都适用的,接下来呢,就是要下载一些小软件作为辅助来实现无线上网了,这样的小软件也并不难找,你可以百度一下无线共享软件,然后从搜索页中找出几个有软件介绍和下载地址的网站来下载安装试试,一般这样的小软件都不大,最多几M,所以大家一定要看好再下载,因为现在一般的软件下载软件的下载网址都是非常的难找的,而且非常具有迷惑性,千万不要下载错了哦,下载安装完成之后,打开软件,一般都会让自行设置上网账号和密码,这时候,你可以为自己的无线网络起一个个性的名字,还有就是一个安全度高的密码,这也是非常重要的,要不密码被别人盗取之后会威胁到信息安全的。现在,在拿出你的爱机来打开无线网络试一试吧,你会发现,原来在家里根本搜不到无线信号的手机现在可以搜索到你刚刚命名的那个网络了,别犹豫,点击连接输入自己的密码,下面,用你的手机在无线网络上遨游吧!
手机微电脑电路 篇6
手机电源电路由充电电池BATT为主构成,该干电池是手机工作能量的来源。当处于充电状态时,CHG(+)端进入的充电电压先经VDZ2稳压为约4.2V左右后分为二路:一路经VD4隔离、C70电容滤波后对BATT进行充电,同时还经L3、C43去耦后加到微电脑ICU3 22脚作电源,使手机充电时仍处于工作状态;另一路经VD5隔离后加到ICU3 25脚内,作为微电脑的充电检测信号,相关电路如图所示。
低压检测电路由R16、C25等构成。检测信号取自BATT电池正极,一旦电池电压下降使R16、C25去耦滤波后的电压低于一定值,这一电压经ICU3的 26脚进入微电脑内,微处理器经确认后产生相应的告警信号从23脚输出,控制BUZ蜂鸣器发声,以提醒用户手机电池容量不足,应进行充电。
2.微电脑控制电路
(1)时钟振荡电路 ICU3 1、2脚间的内、外电路构成了时钟振荡电路,X2为振荡晶体,时钟振荡频率就由其频率确定。
(2)复位电路 手机的电池初次安装使用时,当BATT干电池接通瞬间,Vcc电压经R16对C25电容进行充电,由于电容上的电压不能突变,使得一个上拉复位信号经ICU3的27脚进入IC内,使微电脑实现上电复位的目的。
(3)键盘电路 该电路由ICU的3 7~9脚及R45~R51电阻等组成,采用分压式键控输入方式。手机的控制均由键盘电路输入,当按下某一键时,ICU3微电脑先根据预存的程序确认是哪一键按下,然后按预先设定的程序执行相应的指令,使控制信号经发射电路发射传送给主机。
(4)键盘灯控制 LED1~LED4、R76~R77、VT6构成了键盘灯控制电路,受ICU3 15脚输出信号的控制。当15脚为高电平时,VT6管导通,从而使LED1~LED4的电流通路形成而导通发光。LED5为工作状态指示灯,当微电脑ICU3 21脚与ICU1 7脚间进行数据交换而呈低电平时,LED5经VD6形成电流通路而导通发光。
(5)振铃控制 主机发送来的振铃信号由天线接收、ICU1处理后从23脚输出→ICU3 24脚内。微电脑按预定的程序进行判断,确认是振铃信号后,产生的再生信号从23脚输出→R70电阻→VT7管基极,使其导通,推动蜂鸣器BUZ发声。
3.存储器电路
存储器电路由电可擦写存储集成电路ICU2(24C01)及R55、C40组成。ICU3的存储器时钟信号从其10脚送给ICU2的8脚,ICU3的5脚与ICU2 5脚相连,以便进行数据交换。
4.显示电路
显示电路由液晶显示模块ICU4(HT1616)和LCD显示屏共同组成。显示模块的供电取自干电池正极,经VD1~VD3稳压后加至ICU4 26脚后得到。其18、19脚内外电路构成了显示用时钟振荡电路,振荡频率由X3晶振频率确定。
当拨号时,键盘输入的键码经微电脑ICU3处理后,一方面从其19~21脚将与拨号有关的信息输送至ICU1的8~6脚提供给调制发射电路向外发射,另一方面又从ICU3 16~18脚输出启动、数据、时钟信号至ICU4 15、14、8脚,使液晶屏显示出所拨的号码。ICU4 9、13、20脚外接的三只开关分别为:SET为设置键,ADJ为时钟键,TIMER 为计时调整键。VD9~VD11均为隔离开关二极管。
5.主要故障现象分析与排除
(1)不能振铃 手机不能振铃,确认主机振铃及检测电路正常后,应重点检查VT7、R70、R72有无开路,VD6、C71是否短路,BUZ蜂鸣器是否损坏。
(2)按下手机“TALK”键,主机不能摘机 检修时,可先测量ICU3 9脚在按下“TALK”键后是否为0V。若不是,应检查该键的导电橡胶是否太脏而造成导电不良;若0V无问题,再观察按该键时工作指示灯和键盘夜光灯能否点亮。若不亮,应检查ICU3供电及时钟振荡电路(通常X2晶振易损坏)。
若灯亮正常,应检查调制电路VTS(见射频电路)导通是否正常,测VD1上是否有安全密码波形。若无,应检查ICU3 4脚输出的数据波形中有无密码校验信号,检查R31、R30电阻有无开路;还应检查锁相环电路发射部分工作正常否,可在ICU1 47脚测调制载波是否正常来确定。最后检查VT4~VT2、T5、T4各点上的波形来寻找故障点,若信号幅度小,可试调T5或T4的磁芯看其能否恢复正常。若调整无效,则可能有元件损坏,应进一步查找。
(3)手机低电压报警常响 这种故障多为手机不能充电引起的,常见为VD4二极管开路或虚脱焊;充电座有脏污或簧片接触不良;R16电阻值变大导致ICU3 26脚电压下降,而使微电脑误认为电池欠压。
(4)手机拨号均不正常 先确认主机无问题后,按“TALK”键时测ICU3的 7~9脚上的约3.5V电压是否正常。若该电压偏低,应检查电容C70、稳压二极管VDZ2、C43滤波电容有无漏电。确认3.5V电压正常后,再按各数字键看 7~9脚电压是否变化。电压不变,应检查手机按键是否良好,R45~R51分压电阻中有无变质或虚脱焊。若电压有变化,但ICU3 4脚无数据信号输出,则多为ICU3内部电路局部损坏引起的,可通过测其在路电阻来作进一步确认。手机微电脑ICU3各引脚功能及检测数据如附表所列,供检测时参考。
手机控制电脑 篇7
重力感应 (G-sensor) 意为加速度传感器, 其功能就是感应重力加速力的变化。加速力就是当物体在加速移动过程中作用在物体上的力, 晃动、跌落、上升、下降等各种移动变化都能被G-sensor转化为电信号, 然后通过微处理器的计算分析后, 完成程序设计好的功能。
2 重力感应技术工作原理
重力该应技术是利用压电效应的原理来工作的。所谓压电效应就是“对于不存在对称中心的异极晶体, 加在晶体上的外力除了使晶体发生变形以外, 还将改变晶体的极化状态, 在晶体内部建立电场, 这种由于机械力作用使介质极化的现象称为压电效应”。重力感应技术就是利用了其内部加速度造成晶体变形产生电压这个特征, 计算出产生电压和所施加的加速度之间的关系, 就可以将加速度转化为电压输出。
在结构上, 重力感应一般是由利用表面微机电技术所制作的传感器单元、讯号条件电路和ADC输出组成。在重力传感器中, 传感器单元为一电感性的感测细胞 (G-cell) , 感测细胞是利用半导体材料 (多晶硅) 和制程 (光晕和蚀刻) 所制造出来的一种机械机构。感测细胞由弹簧、横梁材质 (Beam Masses) 和栓绳 (Tether) 等组成。
感测细胞是由一组三个横梁所构成的一种机械机构, 中间的横梁是可移动的, 而两侧的横梁是属于固定式的。当系统受到加速度时, 可利用中间横梁和两侧固定式横梁的位移差计算出重力加速度的值。当系统维持静止状态或是处于等速运动时, 栓绳便会将可移动的横梁拉至中心位置。利用三个横梁可以形成两个背对背的电感, 利用电感的计算公式, 当有加速度产生时中间的横梁朝着加速度的相反方向位移, 导致电容值的变化, 利用电容值的改变进而推算出重力加速度的大小。通过测量由重力引起的加速度, 控制电路可以计算出设备相对于水平面的倾斜角度。通过分析动态加速度, 还可以分析出设备移动的方式。这时讯号条件电路会利用切换电容的技术来测量感测细胞的电容值并利用这两个电容值的差值来计算出重力加速度。讯号条件电路对切换电容的输出讯号进行条件处理之后, 再经过低通滤波器而产生一个输入电压, 此输出电压会和系统所受重力加速度密切相关。
3 重力感应技术在手机、平板电脑中的应用解析
加速度传感器分为两种:一种是角加速传感器, 是由陀螺仪改进而来;另一种是线加速度传感器。目前智能手机、平板电脑采用的基本都是角加速传感器, 结合三轴陀螺仪实现三维测量, 也称为三轴重力感应。
三轴重力感应按测量的方向分为X轴、Y轴和Z轴, 这三个轴所构成的立体空间足以侦测到手机及平板电脑上的各种动作。首先我们把手机想象成一个三维坐标系统。无论手机怎样放置, Y坐标轴是手机的底端 (包含按键的那端) 到顶端的方向, 而且这个方向是Y轴的正方向。X坐标轴则是从左至右的走向, 这个方向亦是正方向。Z坐标轴正走向则是面向使用者的方向。这是一个我们实际生活和数学中经常使用的经典三维坐标系统, 被称作“笛卡尔右手坐标系统”。可以形象的理解为将右手背对着屏幕放置, 拇指即指向X轴的正方向。伸出食指和中指, 食指指向Y轴的正方向, 中指所指示的方向即是Z轴的正方向。
这种坐标朝向永远是固定的, 无论将手机是横拿还是竖放。如果手机是静止不动的, 加速度传感器的矢量方向永远是指向地心的, 如果矢量的长度为1的话, 称之为1G。当使用者正拿着手机时, 加速度传感器的矢量为 (0, -1, 0) , 方向指向地心。逆时针旋转90度, 加速度传感器矢量变为 (-1, 0, 0) 。再逆时针旋转90度, 加速度传感器矢量变又为 (0, 1, 0) 。如果是以一定角度握持手机, 那么这1G的力会分布到不同的轴上, 这取决于握持手机的方式。当一45度握持手机时, 1G的力会均匀分解到两个轴上。正常使用时, 加速计在任意轴上都不会检测到远大于1G的值。如果检测到的加速度远大于1G, 那么即可判断这个是突然动作。如摇动、坠落或是投掷手机, 那么加速计变回在一个或多个轴上检测到很大的力。
加速度感应器不但可以指示握持手机的方式, 如果手机放在桌子上的话, 还可以指示电话正面朝上还是朝下。比如拥有重力感应系统的手机有翻转拒接功能, 假如你在开会或不方便接听电话时, 当有来电打入, 把手机面朝下, 会自动把关闭铃声但不会挂断电话, 如果再翻转过来, 铃声又会继续, 这些就是重力感应系统在手机上的一项具体应用。借助此项技术, 目前的智能手机、平板电脑的重力感应功能一般都可以实现四向 (上下、左右) 平移感应。
摘要:本文主要对重力感应技术在智能手机及平板电脑中的应用进行探讨。首先对重力感技术的概念进行了一个简单的概括。其次, 对重力感应技术工作原理进行了分析, 最后对重力感应技术在手机、平板电脑中的应用进行了探析。
关键词:重力感应技术,智能手机,平板电脑
参考文献
手机控制电脑 篇8
内蒙古医科大学附属医院移动医疗系统于2012年8月开始运行。移动医疗系统包括移动医生站和移动护士站。本文主要介绍移动护士站的设计和应用。
1 移动护士工作站的设计
移动护士站由PC端、配液端、手持扫描端、平板端、导航屏端等组成。网络设计采用智能分析系统,天线延伸至房间,实现无线信号全覆盖。终端设备采用Android系统下的手机蓝牙一体机、7寸平板电脑、无线配液扫描枪、电视导航大屏一体机等作为硬件支撑。应用二维码识别技术,实现了输液流程的闭环管理。移动护士工作站使实时生命体征数据的采集、电子护理记录单的书写、病床前健康宣教资料的实时下载等数字化功能得以实现,把护理人员从繁琐的手工劳动中解放出来,用更多的时间服务患者。
2 移动护士工作站的功能
2.1 PC端
将护士每天所要做的工作提炼出来,集成到系统中,方便及时查看、核对移动端的执行情况,以保持医生和护士之间信息的一致性和同步性,降低出错概率。PC端具体实现的功能:
(1)科室一览表。展示该科室的病患、护士、医师等的基本信息。如今日入院人数、在院人数、出院人数、值班医生、值班护士等信息。
(2)病患列表。显示全科病人信息,以及科室病患状态信息。将患者住院号、异常体温提醒、过敏药物提醒、主要诊断、管床医生、联系方式、预存款余额、联系方式等信息以列表的形式显示给护士,使护理人员对科室患者的情况有个大概的了解。
(3)护士身份识别码打印。护士身份识别采用二维码方式,将用户名、密码、科室等登录系统识别信息进行存储。二维码是用特定的几何图形按一定规律在平面(二维方向上),上分布的黑白相间的矩形方阵,可记录数据符号信息的新一代条码技术。
(4)患者腕带打印。传统的输液流程为护士接收病人及其药物后进行核对(人工核对病人、病历、处方以及药物)→手写或者打印输液袋标签→配置药液→注射核对(人工核对病人姓名、年龄以及药物)→病人求助(大声呼喊或者到护士站求助)→护士接瓶操作(再次人工核对)→输液结束(拔针),共7个步骤[2]。采用腕带打印后,患者的上述基础身份识别信息存储在二维码腕带中,为数字化“三查七对”工作做好准备。
(5)电子护理记录单书写。主要用于对重症、普通患者记录单的录入,护理书写小助手模板可帮助护士快速完成病况的描述。手机端、平板端与PC端相互同步体温、血压、脉搏、药输出入量等数据,从而生成电子体温图。
(6)工作量统计。对静滴、口服、处置、注射,皮试的工作进行汇总,作为护理绩效的考核依据。
2.2 静滴配液端
移动静滴配液系统,集合病人基础信息、医嘱信息等,在护士配液时给予快速核对协助,严卡“三查七对”,实时查询医嘱信息、记录配液时间及相关操作人员信息,避免了配液过程中可能出现的人为错误,降低医疗事故发生。
采用无线扫描枪扫描输液瓶签的二维码,扫描成功之后会在显示屏界面上显示输液瓶签上的信息,包括病人基本信息、当前静滴单药品信息、当前配液状态。然后,扫描护士身份识别二维码,扫描成功之后会在界面上提示查对成功。即完成静滴配液的“一查二对”功能。
2.3 手持扫描端
护士用PDA在病人床旁完成对病人各项护理信息的采集和记录,数据自动存储于数据库。完成的生命体征的记录后,系统自动生成趋势图。
采用触屏手机,方便护理人员携带。因手机扫描二维码定位困难,我们采将蓝牙枪套装在手机外,形成手机蓝牙一体机,扫描患者腕带、瓶签确认等。
病患的基本信息包括性别、床号、姓名、年龄、护理等级、入院天数、术后天数、诊断、预付款、总消费、欠费、费用等。医生给出医嘱后,护士可在无线网络范围内任何区域进行数据读取与执行,以便医护人员及时发现患者病情变化,采取相应措施[3]。
护士用手机可在病人床旁完成对病人各项生命体征信息的采集和记录,记录数据自动保存于数据库,方便快速切换病患床号、进行患者定位。
护士携带完成“一查二对”的静滴瓶来到患者床旁,扫描患者腕带,进行患者身份识别;扫描瓶签,进行药品识别,准确无误后,长按手机屏幕,确认执行,最终完成“三查七对”的闭环式管理。
2.4 导航屏端
护理记事板用于住院患者基本信息的汇总,用来提醒和帮助护理人员了解患者的基本情况,并在日常工作中给予针对性的护理,实现对患者的个性化护理[4]。我院移动医疗系统将患者要做的基础护理、专科护理、特殊治疗、特殊检查等以床号为索引显示在护士站的触摸屏上,提醒护士及时准确地开展护理工作。
3 应用效果与不足
3.1 应用效果
(1)护理查房。移动医疗彻底改变了原有的查房模式,护士长在查房过程中手持7寸平板电脑,即时了解患者的护理执行情况,提高了护理查房的实用性和可操作性,真正解决了临床护理工作中的实际问题,提高了护理查房质量[5]。
(2)健康教育。护士通过互联网可下载健康教育宣传资料[6],图文并茂的学习形式使护理人员的业务学习不再困难。
3.2不足之处
在设备的使用过程中发现蓝牙扫描枪与手机蓝牙配对后信号相互干扰,导致频繁重复配对,影响了应用效果,增加了护理人员维护时间。对此,在试运行期间我们继续引进其他手机蓝牙设备进行测试,手机蓝牙一体机将是我们下一步测试的重点。如何减少硬件维护时间和次数,提高设备的使用率将是我们继续改进的重心。
移动护工作站的成功研发,是我院最新IT技术应用方面的一项重大突破,丰富了我院在信息化方面的技术手段和应用平台。该系统满足了临床的实际需求,在试用期间_用户反映良好,具有推广价值。
摘要:本文详细介绍了基于手机和平板电脑的移动护士工作站的基本结构及其主要功能。移动护士工作站的使用,实现了护理管理的床旁操作模式,彻底改变了传统护理模式,提高了护理工作效率和工作质量,并有效预防和减少了医疗差错,有助于建立良好的医患关系。
关键词:移动护士工作站,手机,平板电脑,无线网络,条码技术
参考文献
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[2]曹世华,金瓯,章立中.国内移动门诊输液系统的研究进展与应用[J].杭州师范大学学报,2010,9(5):396-400.
[3]徐攀.基于PDA的移动护士工作站在临床护理中的应用体会[J].医疗装备,2012,25(5):91-92.
[4]陈静,王丽俊,朱玉梅.精神科护理记事栏的优化与应用[J].护理学杂志,2011,26(9):41-42.
[5]张根萍.改进护理查房方法提高护理查房质量[J].当代护士,2009,(2):79-80.
[6]王莹洁.医院健康教育存在的问题及对策[J].吉林医学,2012,33(1):220-221.
手机控制电脑 篇9
随着电子技术的飞速发展, 电脑控制技术在各个领域中的应用越来越普遍, 电脑控制系统也成为各种产品的重要组成部分, 尤其是机电产品, 电脑控制技术更是得到广泛应用。因此, 在很多机电产品中, 都牵涉到电脑控制技术应用问题。这些机电产品在使用过程难免会出现一些故障, 如何对这些故障进行检测和诊断, 并且进行快速的排除故障, 成为当今技术人员研究的重要课题之一。
电脑控制系统常用的控制模式, 一般是由传感器、电控单元和执行部分组成 (如图1所示) , 其中, 电脑控制单元自身都需要进行供电。传感器输入信号给电脑控制单元, 经过电脑控制单元的程序运算后, 输出控制指令给执行部分, 进行相关控制。电脑控制单元必须在自身有供电的情况下才可以进行程序运算和控制, 一旦电脑控制单元供电出错, 则必然会造成所有输出指令的中断, 执行部分无法工作。如果电脑控制系统的传感器是由电脑控制单元供电的, 则传感器也停止输出信号。由此可见, 电脑控制单元的供电问题是电脑参与控制的前提, 是进行其他部分的检测与故障排除的基础。下面以某一种车型的汽车发动机电脑控制系统电源电路为例, 从电源电路的组成、原理、检测方法和步骤, 进行汽车发动机电脑控制系统电源电路的检测与故障排除。
2. 汽车发动机电脑控制系统电源电路的组成和原理
该型汽车的发动机电脑控制系统的电源电路主要是由蓄电池、保险丝 (MAIN、EFI、AM2三个保险丝) 、点火开关、EFI继电器、电脑控制单元 (ECU) 以及若干导线所组成 (如图2所示) 。
IGSW-点火开关信号端子;BATT-ECU后备电源端子;+B-ECU驱动电源端子;MREL-EFI继电器控制端子
打开点火开关时, 蓄电池电源→MAIN保险丝→AM2保险丝→点火开关→ECU的IGSW端子, 电脑接收到IGSW点火开关信号后, 输出电压给MREL端子, 使EFI继电器的控制线圈导通, EFI继电器开始工作, 开关触点闭合。此时, 蓄电池电源→MAIN保险丝→EFI保险丝→EFI继电器开关触点→E-CU的+B端子, 电脑接收到+B端子供电后, 驱动了电脑, 电脑程序开始运行。
关闭点火开关, IGSW端子断电, 电控单元ECU失去点火开关信号, 就切断了MREL端子的供电, EFI继电器的控制线圈断电, 开关回位, +B断电, 电控单元停止工作, 此时, 汽车发动机熄火。
当点火开关处于起动位置时, 由于点火开关的特殊结构, 此时, 点火开关的AM2触点与IG2触点仍然闭合, 电脑供电情况并没有改变。
但是, 不管点火开关是否打开, BATT后备电源端子始终都处于通电状态, 它与点火开关没有关系, BATT电源的作用是在点火开关关闭后, 仍然给ECU提供电源, 具体就不在这里阐述了。
3. 汽车发动机电脑控制系统电源电路的检测方法和步骤
当点火开关处于关闭状态时, 电脑控制单元ECU的4个端子IGSW、BATT、+B、MREL的电压分别为0V、12V、0V、0V。当点火开关处于打开状态时, 电脑控制单元ECU的4个端子电压为12V、12V、12V、12V。一旦电脑控制单元ECU的4个端子检测的电压与上述情况不符合, 说明ECU的供电出错, 必须进行检修。
3.1 检测BATT端子电压
用万用表的电压档测量电控单元ECU端子BATT, 如果检测结果有12V电压, 说明正常。如果没有电压, 必须检查EFI保险丝、MAIN保险丝和蓄电池。具体检查步骤是:
(1) 分别用万用表的欧姆档检查EFI保险丝和MAIN保险丝, 应该处于导通状态, 否则更换保险丝;
(2) 检查保险丝插槽端子电压, 没有电压, 则检查线路和蓄电池接线柱, 有电压则检查BATT端子导线。
导线的检查方法就是用万用表的欧姆档测量BATT端子与EFI保险丝端子之间的电阻, 导通表示正常, 不导通表示故障, 应该更换或者修复导线。
3.2 检测IGSW端子电压
打开点火开关, 测量IGSW端子电压, 如果有12V电压, 表示正常。如果没有电压, 必须检查AM2保险丝、点火开关和相关线路。具体检查步骤是:
(1) 检查AM2保险丝, 不导通则更换;
(2) 用导线直接导通点火开关的AM2端子和IG2端子, 测量IGSW端子电压, 如果有电压, 更换或修复点火开关;没有电压, 则修复或更换IGSW端子导线和点火开关与AM2保险丝之间的导线。
3.3 检测MREL端子电压
打开点火开关, 测量MREL端子电压, 如果有12V电压, 表示正常。如果没有电压, 必须更换ECU插头或ECU。
3.4 检测EFI继电器
(1) 关闭点火开关, 拔下EFI继电器, 用万用表电压档测量继电器的4个插孔的电压, 有12V电压的表示继电器的5端子正常。
(2) 打开点火开关, 检测电压, 应该有两个端子有电压, 一个是5端子, 一个是2端子, 否则, 应该修复ECU的MREL端子导线。
(3) 用万用表的欧姆档测量继电器的任意两个端子的电阻, 导通的表示1和2端子, 另外剩下的就是3和5端子;用蓄电池搭接1和2端子, 则3和5端子应该导通 (如图3所示) , 否则更换继电器。
(4) 分别检测继电器1端子的插孔与蓄电池负极 (搭铁) 和继电器3端子的插孔与ECU的+B端子的导线, 如果不导通应该更换或修复导线。
当然, 上述检测方法只是针对线路的断路情况以及部件损坏情况, 进行检修, 而在实践当中, 还可能出现线路短路, 插头和插孔腐蚀、脏污、接触不良, 插头松动等故障, 在此不一一例举, 测量的步骤和方法与上述情况大致相同。
4. 结束语
经过实践检验, 不管是什么类型的汽车发动机电脑控制系统的电源电路, 只要按照以上方法和步骤, 都能顺利排除故障。对于其他机电产品的电脑控制系统的电源电路, 都可以参照或仿照这种检测方法。以上检测方法是本人经多年的实践总结, 不断地摸索和研究所得成果, 此次拿出来与大家共同学习、交流, 欢迎多提宝贵意见。
参考文献
[1].王秀红, 田有为.《汽车发动机电控技术》[J].大连理工大学出版社, 2007.
电脑玩移植 手机变手柄 篇10
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