
- •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
Импульсный сигнал и его характеристики.
Umax - максимальное значение напряжения; t - время; tф - длительность фронта импульса; tcp - длительность среза импульса; tи - длительность импульса; tgα - крутизна фронта импульса.
Раздражающее действие одиночного импульса на мышцу зависит от параметров импульса: крутизны фронта - tga, длительности импульса - tH и амплитуды импульса - Uмах. Существенное значение при электростимуляции имеют период следования импульсов Т (или связанная с периодом частота следования импульсов v = 1/Т) и скважность импульсного тока: Q = T/tи.
Скважностью импульсного тока называется отношение периода следования импульсов к длительности импульса. Величина, обратная скважности, есть коэффициент заполнения: К = 1/Q = v • tи.
Виды импульсов
Видеоимпульсы - это электрические импульсы тока или напряжения, которые имеют постоянную составляющую, отличную от нуля.
Радиоимпульсы - это модулированные электромагнитные колебания.
Физиологическое действие электрических импульсов на организм зависит от частоты и формы импульсов.
Импульсные токи используются при расстройствах периферического кровообращения, моторной функции кишечника, мочевого пузыря, в гинекологии при родовой слабости проводится стимуляция матки и т.д.
Тетанизирующий ток. Экспоненциальный ток
Тетанизирующий ток с параметрами: длительностью импульса tH = 1-2 мс и частотой v — 80-100 Гц применяется для стимуляции здоровых мышц с нарушенной иннервацией.
Экспоненциальный ток (ток Лапика) применяется для стимуляции пораженных мышц. Частота следования импульсов v = 5-50 Гц.
Прямоугольные импульсы (токи Ледюка) применяются для вызывания «электросна» При этом используются следующие параметры импульсного тока: время импульса tи = 0,2-0,5 мс, частота следования импульсов v = 5-160 Гц. Токи Ледюка применяются также для создания «электроанальгезии». Используются следующие параметры: время импульса tи — 3,5-4,0 мс, частота следования импульсов v = 60-100 Гц.
Токи Ледюка.
Используются и более сложные диадинамические токи (ДДТ или токи Бернара). Эти токи обычно используются при заболеваниях периферической нервной системы (радикулит, неврит и т.д.).
Токи Бернара.
Импульсы диадинамических токов в области амплитуды напоминают синусоиду, поэтому их еще называют синусоидально-импульсными токами. Используются два вида импульсов с параметрами: время импульса t = 20 мс, частота v — 50 Гц, и время импульса t = 10 мс, частота v= 100 Гц.
Чаще импульсы подаются на больного отдельными посылками или группами. При этом основную роль играет длительность посылки и время паузы.
Применяется также синусоидально-модулированный импульсный ток (рис. 5.12). Иногда эту процедуру называют амплипульстерапия. Часто используется при заболеваниях центральной и периферической нервной системы с двигательными нарушениями. При этом на больного подается переменный или выпрямленный ток частотой v — 50-150 Гц, модулированный более низкой частотой, обычно v = 4-5 Гц.