
- •Кр №3 «Медицинская электроника»
- •1.Электробезопасность при работе с электромедицинской аппаратурой. Методы обеспечения безопасности
- •2.Характеристика защиты электромедицинской аппаратуры (основные степени и классы защиты от поражения электрическим током)
- •3.Надёжность медицинской аппаратуры. Основные категории надёжности. Классификация медицинской аппаратуры по надёжности
- •4. Электрический импульс и импульсный ток. Виды импульсов
- •Импульсный сигнал и его характеристики.
- •Токи Ледюка.
- •Синусоидально-модулированный ток
- •Дифференцирующая ячейка.
- •Интегрирующая ячейка.
- •Получение ддт
- •5. Шкала электромагнитных волны
- •6.Использование электромагнитных полей в физиотерапии (увч - терапия, диатермия, дарсонвализация). Механизм действия на организм.
- •Принцип диатермии
- •Принцип индуктотермии.
- •7, 8. Механизм действия постоянного магнитного поля на организм. Механизм термического и атермического действия полей свч на организм
- •9. Блок-схема диагностического прибора, работающего в масштабе реального времени. Назначение отдельных блоков
- •10. Электроды. Основные требования к электродам. Классификация
- •Эквивалентная схема входной цепи диагностического прибора.
- •1. Электроды для кратковременного применения. Эти электроды используются в кабинетах функциональной диагностики:
- •Эквивалентная схема входной цепи диагностического прибора.
- •12. Датчики медико-биологической информации
- •Классификация датчиков
- •13. Основные метрологические характеристики датчиков и методы их определения.
- •Амплитудная характеристика датчика
- •Принцип определения времени реакция датчика.
- •14. Физические принципы работы термисторных, термоэлектрических, пьезоэлектрических, тензорезисторных, индуктивных, емкостных и индукционных датчиков.
- •15. Устройство и принцип действия датчиков температуры (термисторный и термоэлектрический датчики). Их преимущества и недостатки. Температурный коэффициент сопротивления термисторных датчиков.
- •17.Устройство и принцип действия датчиков параметров системы дыхания (контактный датчик, датчик из углеродистой резины, турбинный датчик, датчик оксигемографа).
- •Датчик из углеродистой резины
- •Датчик оксигемографа
- •18.Датчики тканевого обмена веществ (катионочувствительный и микроспектро-фотометрический датчики). Катионочувствительный датчик
- •Микроспектрофотометрическии датчик
- •19. Виды физиологических сигналов и их характеристики. Назначение усилителя биоэлектрических сигналов. Основные требования к усилителям.
- •Виды физиологических сигналов и их характеристики.
- •20. Основные метрологические характеристики усилителей. Искажения в усилителях: виды, их происхождение, способы устранения. Временные зависимости с искажениями и без искажений.
- •Амплитудная характеристика усилителя
- •Частотные характеристики усилителя постоянного (а) и усилителя переменного (б) тока.
- •Эквивалентная схема входной цепи диагностического прибора
- •21. Устройство и принцип действия биполярного транзистора. Обозначение транзисторов на схемах.
- •Обозначение транзисторов на электрических схемах
- •21. Устройство и принцип действия биполярного транзистора. Обозначение транзисторов на схемах.
- •22.Устройство и принцип действия полевого транзистора. Его преимущество.
- •23.Схема усилительного каскада на транзисторе. Назначение отдельных элементов усилительного каскада. Многокаскадное усиление.
- •Многокаскадное усиление
- •24. Согласование входного и выходного сопротивлений усилительных каскадов.
- •25. Требования к уор. Метрологические характеристики аналоговых уор и методы их определения.
- •Амплитудная характеристика уор.
- •26. Аналоговые уор. Классификация, устройство, принцип действия, метрологические характеристики различных аналоговых уор.
- •27. Дискретные уор. Классификация, устройство, принцип действия, метрологические характеристики различных уор.
- •Сигнализирующие устройства
- •Принтеры
- •28. Комбинированные уор. Классификация, устройство и принцип действия, метрологические характеристики различных уор.
- •30. Системы обработки медико-биологической информации. Основные требования, способы обработки. Классификация автоматических методов обработки.
- •31. Назначение, блок-схема, принципиальная схема и принцип действия аналогового интегратора.
- •Блок-схема аналогового интегратора.
- •Принципиальная схема аналогового интегратора.
- •Временная диаграмма работы аналогового интегратора
- •32. Назначение, блок схема, принципиальная схема и принцип действия дискретного интегратора
- •Блок-схема дискретного интегратора.
- •Временная диаграмма работы дискретного интегратора.
- •33. Частотные анализаторы (электрические фильтры). Метрологические характеристики, классификация.
- •34. Устройство и принцип действия пассивного электрического фильтра. Амплитудно-частотная характеристика полосового фильтра. Методика отыскания полосы прозрачности фильтра.
- •Принципиальная схема пассивного электрического фильтра.
- •Амплитудно-частотная характеристика полосового электрического фильтра.
- •35. Специальные методы обработки информации.
- •Типичный вид экг
31. Назначение, блок-схема, принципиальная схема и принцип действия аналогового интегратора.
Амплитудным способом обрабатывают информацию интеграторы.
Данный способ применяется в тех случаях, когда необходимо составить общее впечатление об исследуемом процессе по его частным признакам.
Органы и ткани создают биопотенциалы. Суммарная электрическая активность органа или ткани - это количество электричества (Q), проходящее через отводящие электроды при регистрации данного вида биоэлектрического сигнала. Пусть Ъ - импеданс ткани (полное сопротивление ткани по переменному току). Между электродами, приложенными к исследуемому органу (или к коже в области исследуемого органа), создается напряжение, которое является функцией времени: U = f(t). В этом случае dQ = I -dt. По закону Ома I = U/Z = f(t)/Z.
Тогда
Q
= f(t)
/ Z
• dt;
Q
=
f(t)
/ Z
• dt=
l/Z
f(f)dt,
где
- период интегрирования (промежуток
времени, в течение которого накапливается
информация об электрической активности
изучаемого органа).
Основной частью интегратора является накопитель. В электрических схемах в качестве накопителя электрического заряда обычно используется конденсатор (электроёмкость).
Рассмотрим блок схему такого интегратора:
Блок-схема аналогового интегратора.
Входное напряжение подаётся на детектор, который обладает односторонней проводимостью и поэтому отрезает отрицательные полуволны входного напряжения. Накопитель накапливает электрический заряд и в виде выходного напряжения подаёт информацию о величине заряда на следующий блок диагностического прибора, обычно устройство отображения или регистрации информации.
Ниже приведена принципиальная схема аналогового интегратора.
Принципиальная схема аналогового интегратора.
Если применить данный интегратор для обработки электрической активности нейрона, то:
Временная диаграмма работы аналогового интегратора
Устройство очень простое, однако, информация выдается в аналоговом виде, ее трудно считывать, если частота импульсов не постоянна.
32. Назначение, блок схема, принципиальная схема и принцип действия дискретного интегратора
Рассмотрим блок-схему дискретного интегратора

Блок-схема дискретного интегратора.
Рассмотрим принципиальную схему дискретного интегратора
Принципиальная схема дискретного интегратора.
Входное напряжение через детектор попадает на накопитель, который накапливает величину электрического заряда за определённый промежуток времени (период и «тарирования), который задаётся схемой управления далее в виде выходного напряжения подаётся на устройство отображения и регистрации (УОР).
Принцип действия такого интегратора заключается в следующем: входное| напряжение от источника биопотенциалов через детектор подаётся на интегрирующую ячейку, состоящую из резистора R и конденсатора С, но при этом конденсатор заряжается только в течение времени, задаваемого схемой управления, которая и задаёт этот промежуток времени (nepиод интегрирования). Схема управления управляет работой контактов реле (КР), которые обычно находятся в нормально замкнутом состоянии, при котором происходит заряд конденсатора. При срабатывании реле контакты реле отключают конденсатор от входной цепи и подключают его к УОР, в результате чего конденсатор разряжается через Rвх. уор, т.е. происходит считывание информации.
Если применить данный интегратор для обработки электрической активности нейрона, то: