Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Архив2 / курсач docx30 / kursach_marychev.docx
Скачиваний:
159
Добавлен:
07.08.2013
Размер:
1.54 Mб
Скачать

3.2 Специфические требования к реографу

Четырехканальный реограф на транзисторах с питанием от батарей предназначен для ведения научно- исследовательских работ по изучению кровенаполнения различных органов а тканей человека и животных ( реофаэография, реоэнцефалография и.т.д.).

С помощью реографа можно исследовать относитель­ный обмен кровенаполнения, скорость и интенсивность пульсовой волны, сосудистый тонус и,т.д.

Реограф может быть применен для диагностики раз­личных поражений. сердца, сосудистых поражений голов­ного мозга, в хирургической практике и,т.д.

Намерение вышеуказанных параметров производится ''методом импедансной плетизмографии. Интересующей учас­ток зондируется высокочастотным напряженней,, для кото­рого он представляет определенное сопротивление, Изме­нение этого сопротивления при изменении кровотока пре­образуется в электрический сигнал и регистрируется кар­диографом ЭЛКАР-4 или энцефалографом 4ЭЭГ-1 (или дру­гим регистратором подобного типа при соответствующем исключении к его входному разъему).

При используемых в реографе частотах переменного тока емкостное сопротивление биообъекта мало, и полный импеданс приближенно равен активной составляющей сопротивления R. В случае, если с помощью потенциометра установить RΩ=R , напряжение на выходе измерителя и демодулятора (отсутствует, что и регистрируется индикатором. Такого баланса обычно добиваются в начале работы с реографом. По шкале потенциометра при этом определяют сопротивление биообъекта R=RΩ. Отметим, что вместо биообъекта в измерительную цепь моста может быть включено эквивалентное переменное сопротивление, которое можно подобрать равным RΩ, так что RΩ=R=Rэкв.

В случае, когда сопротивление биообъекта R слабо и медленно (например, с частотой сердечных сокращений) изменяется во времени (рис. 7а), высокочастотное напряжение генератора (рис. 7б) на выходе измерителя U1 (рис. 7в) оказывается уже не равным нулю, а модулированным значением ∆R(t). Демодулятор, представляющий собой выпрямитель на диодах, выделяет медленно изменяющуюся часть ("огибающую") этого сигнала U2 (рис. 7г), прямо пропорциональную изменениям ∆R сопротивления биообъекта:

U2 = k1∆R , k1 = const (5)

Это напряжение обычно бывает, однако, очень мало и не может быть непосредственно зарегистрировано индикатором или регистратором. Поэтому напряжение U2 подается, вначале на усилитель. Усиленное напряжение U3 (рис. 7д)

U3 = k2U2 = k1k2∆R, k2 = const (6)

то есть

U3 = k∆R , k = k1k2 (7)

поступает с выхода реографа на регистратор где наблюдается реограмма (рис. 7е)

∆x = qU3 = kq∆R (q = const), (8)

∆x = p∆R, p = kq = const  (9)

где ∆x - величина смещения шкалы регистратора (например, пера электрокардиографа, луча осциллоскопа и т.д.). График зависимости ∆x(t), прямо пропорциональный изменениям сопротивления биообъекта ∆R(t), и представляет собой реограмму.

Рисунок 7 – построение реограммы биообъекта.

Соседние файлы в папке курсач docx30