
- •71.Электроника. Медицинская электроника
- •73.Электроды. Виды электродов для съема биопотенциалов.
- •74. Датчики. Метрологические параметры датчиков.
- •Метрологические параметры датчиков.
- •75. Виды датчиков: пьезо, индукционные, термоэлектрические, емкостные, индуктивные, тензодатчики и резистивные датчики дыхания.
- •76. Генераторы гармонических и импульсных колебаний и их применение в медицине.
- •77. Электронные усилители. Коэффициент усиления и полоса пропускания усилителя. Особенности усиления биоэлектрических сигналов.
- •78. Устройства регистрации и отображения информации: светочувствительные, самопишущие, магнитные и дискретные.
- •79. Электронный осциллограф: устройство, принцип работы и возможности применения.
- •80. Радиотелеметрия. Эндорадиозондирование.
- •81. Электробезопасность при работе с медицинской аппаратурой. Заземление.
78. Устройства регистрации и отображения информации: светочувствительные, самопишущие, магнитные и дискретные.
Устройства регистрации информации производят запись информации на какой-либо носитель. Устройства отображения информации осуществляют показ информации, в условиях, когда она может непрерывно обновляться.
Эти устройства подразделяются на аналоговые, которые непрерывно, в соответствии с изменением параметров исследуемого объекта, отображают или регистрируют информацию, дискретные, которые регистрируют или отображают информацию периодически, через определенные промежутки времени, и комбинированные. Дискретные устройства регистрируют или отображают информацию периодически через определенные промежутки времени. К дискретным устройствам обычно относятся различные цифро-печатающие устройства (ЦПУ) и цифроиндикаторы приборов, например, носимых мониторов артериального давления. К аналоговым регистрирующим устройствам относятся светочувствительные, самопишущие и показывающие устройства. Светочувствительные устройства – это, прежде всего, устройства, использующие фотобумагу, например, шлейфные осциллографы. В рентгенографии широко применяется фотопленка. Регистратор - шлейф не имеет трущихся частей, обладает широким частотным диапазоном, т.е. может записывать колебательные процессы частотой до 104 Гц. Основной частью шлейфа, является металлическая нить в виде петли, растянутой пружинкой. На петле укреплено зеркальце со стороной примерно 1 мм. Петля установлена между полюсами магнита. Если на нить подать исследуемое напряжение Uисс, то по ней будет течь соответствующий ток и петля, как рамка с током, будет поворачиваться в магнитном поле. Луч света, отраженный от зеркальца, создаст на фотобумаге, находящейся в лентопротяжном механизме, скрытое изображение графика процесса. Самопишущие приборы, используемые в медицинской аппаратуре, преобразуют электрический сигнал в механическое перемещение. Физически они являются гальванометрами — высокочувствительными электроизмерительными приборами, реагирующими на достаточно малую силу тока. В этих приборах ток, проходящий по катушкам, проволочной рамке или по петле, взаимодействует с магнитным полем постоянного магнита. В результате этого взаимодействия подвижная часть (магнит, проволочная рамка или части петли) отклоняется пропорционально силе тока, т. е. пропорционально электрическому сигналу.
Самопишущие приборы делятся на перьевые, струйные, магнитные и тепловые. В магнитныех самописцах используется магнитная запись информации. Магнитное поле, создаваемое в зазоре магнитопровода и изменяющееся в соответствии с исследуемым напряжением Uисс, создает на движущейся ленте , покрытой ферромагнитным материалом, магнитную запись информации..
79. Электронный осциллограф: устройство, принцип работы и возможности применения.
Осциллограф
это прибор для визуального наблюдения
и (или) записи переменных электрических
сигналов. Основная часть электронного
осциллографа
это электроннолучевая трубка. Буквой
П обозначена электронная пушка, О -
отклоняющая система, Б – стеклянный
баллон трубки, Э - экран, на котором
можно наблюдать электрический сигнал.
Электронный луч эмитируется электронной
пушкой, включающий катод - источник
электронов, формируется и направляется
на экран системой электродов, имеющих
различный положительный потенциал по
отношению к катоду. Отклонение луча
(обеспечение попадания его в заданную
точку экрана) осуществляется посредством
отклоняющей системы: на горизонтальные
и вертикальные пластины подаются
определенные потенциалы, которые и
обеспечивают попадание луча в требуемую
точку.
Электронный осциллограф является основой всех медицинских мониторов и других устройств, требующих визуализации различных процессов.