
- •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
6.Использование электромагнитных полей в физиотерапии (увч - терапия, диатермия, дарсонвализация). Механизм действия на организм.
Дарсонвализация - метод лечения с использованием переменного тока частотой 100 - 400 КГц. При этом используется напряжение 1000 -
Постоянный ток I = ОД А и переменный ток низкой частоты уже смертельны для человека. Токи же высокой частоты до 2-3 А можно пропускать через человека. Они оказывают только тепловое действие.
10000 В и токи особой формы силой несколько миллиампер. При дарсонвализации производится воздействие через кожу и доступные слизистые оболочки слабым высокочастотным разрядом, который образуется между поверхностью тела и электродом в виде фигурного стеклянного баллона с разреженным воздухом.
Действующим фактором при этом являются импульсный высокочастотный ток и электрический разряд. Такие токи вызывают функциональные изменения в центральной нервной системе. Они благоприятно влияют на плохо заживающие раны и язвы, устраняют боли в сердце, головные боли. При этом наблюдается понижение кровяного давления.
Тепловой эффект высокочастотных полей используется в качестве лечебного средства. Среди методов высокочастотной электротерапии различают диатермию, УВЧ-терапию и микроволновую терапию.
При диатермии (рис. 5.4) применяют ЭМП частотой 0,5 - 2,0 МГц. Биологический эффект определяется электрической составляющей ЭМП, так как электроды имеют пластинчатую форму и накладываются через прокладки, смоченные физиологическим раствором, непосредственно на кожу человека. Количество теплоты, выделяющееся при этом в облучаемой ткани, можно вычислить по формуле:
Q = J2 • Р ,
где J - плотность электрического тока; р - удельное сопротивление ткани.
Метод диатермии в настоящее время в чистом виде не применяется, так как при плохом контакте электродов с телом пациента есть возможность получения сильных ожогов. Поэтому в клинике распространены частные методики диатермии: диатермокоагуляция и диатермотомия.
Диатермотомия - рассечение тканей с применением токов высокой частоты. При этом наступает полная анестезия, гемостаз, стерилизация и уничтожение опухолевых клеток.
Диатермокоагуляция - прижигание током высокой частоты. Применяется при операциях для «прижигания» кровеносных сосудов.
Принцип диатермии
Метод индуктотермии основан на применении ЭМП частотой 10-15 МГц. Пациент при этом находится в зоне несформировавшейся волны,
Под действием магнитного поля в тканях возникают вихревые токи, нагревающие объект облучения. Выделяющееся в нём тепло определяется по формуле:
Q = k • ω2/ρ • В2 ,
где ω - циклическая частота, ρ - удельное сопротивление ткани, В - индукция магнитного поля, k - коэффициент пропорциональности.
Принцип индуктотермии.
Обычно при индуктотермии применяется местное воздействие на орган, например, конечность 1, переменным магнитным полем (силовые линии 3) с использованием катушки из толстого электрического провода 2 (индуктора).
При этом возникают замкнутые вихревые токи 4. Индуктор выполняется в виде охватывающей конечность спирали (соленоида). Такой индуктор применяется для воздействия на суставы конечностей. Возможен индуктор в виде плоской спирали, налагаемой на поверхность тела, например, на грудь, индуктор в виде одного длинного витка, используемый при воздействии на область позвоночника и т.д.
Для УВЧ-терапии \ применяют ЭМП частотой 40 - 50 МГц. Как и в предыдущих методах, пациент находится в зоне несформировавшейся волны. Поскольку электроды имеют форму пластин и изолированы от тела человека, биологическое действие обусловлено электрической составляющей ЭМП, причём тепло образуется под действием тока проводимости (Q = к • Е2 / ρ , где Е - напряжённость электрического поля), так и тока смещения (Q = ε • ε0 • ω • Е2 • tgδ , где δ - угол диэлектрических потерь). Тем не менее при УВЧ- терапии вклад тока смещения в тепловой эффект значительно преобладает над вкладом в него тока проводимости.
В электрическом поле УВЧ диполи стремятся следовать за изменением направления электрического поля и совершают колебания с частотой колебаний поля. Между отдельными диполями диэлектрика действуют силы взаимного притяжения. Для преодоления этих сил внешнее поле совершает работу, следствием чего является нагревание диэлектрика.
В отличие от диэлектриков, в растворах электролитов имеются свободные электрические заряды - ионы. В поле УВЧ ионы придут в колебание с частотой, равной частоте поля. За счёт энергии электрического поля произойдёт нагревание раствора.
При микроволновом терапии тепловой эффект создаётся только током смешения, который возникает в организме человека под действием СВЧ излучений. Для физиотерапевтических процедур обычно пользуются волнами длиной 12,7 см. Они действуют на человека в зоне сформировавшейся волны. Поэтому тепловой эффект определяется плотностью потока электромагнитной волны (П):
Q = k • ε • ω • П2
Поскольку в частотный диапазон СВЧ излучений попадает характеристическая частота релаксации воды, то именно водные среды организма поглощают энергию СВЧ полей в наибольшей степени.
Наиболее характерной особенностью специфического действия ЭМП на организм состоит в том, что биологические системы реагируют на излучение крайне низкой интенсивности, недостаточной для нагревания и возбуждения, но такие реакции возникают не во всём диапазоне, а на отдельных частотах. Этот эффект, проявляющийся в восприятии биосистемами слабых электромагнитных излучений, исследован недостаточно. Его происхождение связано, видимо, с тем, что в процессе эволюции биологических систем ЭМП определённых частот выполняли по отношению к ним миссию носителя информации об окружающей среде.