Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
кУРСОВИК1.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
911 Кб
Скачать
☆

2.2 Конструкция прибора

Реограф выполнен в виде настольного прибора. Несущей основной конструкции является каркас, на котором устанавливается все функциональные блоки (кроме выносных головок) с входными и выходными разъемами, органами управления и индикации. Кожух прибора, а также задняя и передняя панели представляют собой защитно-декоративную оболочку, крепящуюся к каркасу. Электронная схема разделена конструктивно на блок питания, блок генератора и четыре блока усилительных каналов. Электрическое соединение между ними осуществляется экранированными проводами, объединенными в жгут, соединяющий переходными разъемы.

На переднюю панель реографа выведены следующие органы управления в индикации:

-кнопка включения питающей сети СЕТЬ

с индикатором включения сети

-переключатель для подключения измерителя ИЗМ

к соответствующему каналу

-кнопка переключателя амплитуды 01-05В

калибровочного сигнала

-кнопка переключателя режимов работы

«Работа-калибровка» для каждого из Р-К

4-х каналов отдельно

-переключатели диапазонов измерений х0,5;х1;х5

на три положения на каждый из 4-х

каналов отдельно

-ручки для проведения компенсации и два

индикатора для определения момента КОМП

компенсации сигнала для каждого

из 4-х сигналов отдельно

-омметр для отсчета значений импеданса

На задней панели прибора размещены:

-два предохранителя 0,25 А

-контрольный разъем Контр

-разъемы для подключения выносных головок

для каждого из 4-х каналов отдельно ВХОД

-выходные разъемы для регистрации ДИФ

дифференцированных реограмм для

каждого из 4-х каналов отдельно

-выходные разъемы для регистрации

реограмм для каждого из 4-х каналов отдельно РЕО

2.3 Принцип работы. Описание структурной схемы

Принцип действия прибора основан на измерении напряжения, пропорционального модулю полного электрического сопротивления, между измерительными электродами, размещенными на биологическом объекте в промежутке между токовыми электродами, с помощью которых производится зондирование исследуемого участка током высокой частоты постоянной амплитуды. Зондирование производиться с помощью генератора, состоящего из мультивибратора, выходного усилителя с трансформаторным выходном на четыре канала и развивающем на каждом из четырех выходных обмотках напряжение амплитудой 50В. Напряжение с измерительных электродов подается на вход дифференциального усилителя одного из усилительных каналов. С выхода дифференциального усилителя сигнал подается на вход усилителя со ступенчато изменяющимся коэффициентом усилителя, который изменяется с помощью переключателя, расположенного на передней панели прибора, в зависимости от выбранного рабочего поддиапазона измерений базового сопротивления.

С выхода усилителя сигнал подается на измеритель импеданса и через эммитерный повторитель на кольцевой детектор. Кроме напряжения сигнала на кольцевой детектор подается опорное напряжение, величина которого устанавливается равной напряжению сигнала с помощью переменного сопротивления, расположенного на лицевой панели прибора.

Контроль равенства вышеуказанных сигналов для каждого канала осуществляется по отсутствию свечения двух светодиодов, расположенных на лицевой панели. С выхода кольцевого детектора низкочастотное напряжение, пропорциональное изменению межэлектродного импеданса, обусловленного пульсациями объемов крови в исследуемом участке, подается на НЧ усилитель, с выхода которого через делитель и низкочастотный фильтр сигнал подается на выход реограмм и дифференциатор. С выхода дифференциатора через низкочастотный фильтр сигнал подается на выход диффреограмм. Калибровочный сигнал, вырабатываемый с помощью мультивибратора и делителей, в режиме калибровки подается на выходы реограмм и диффреограмм при отключенных от них информативных сигналах. Структурная схема реографа приведена на рис.3

Рис. 3- Структурная схема реографа.