Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторная работа №11 Определение импеданса биологического объекта.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
23.11.2018
Размер:
314.88 Кб
Скачать

Порядок выполнения работы

Упражнение № 1. Определение индуктивности катушки и зависимости ее индуктивного сопротивления от частоты переменного тока.

1. Собрать схему установки, изображенной на рис. 6, подключив к клеммам "L, C, ткань" катушку индуктивности.

Рис.6

Структурная схема экспериментальной установки

2. Приступая к выполнению работы, установите следующие положения переключателей на осциллографе: кнопка "вход х"- в нажатом положении; ручки "стабильность" и "уровень"- в крайнее правое положение; ручку "вольт/делен." - на 0,1 В/дел.

На звуковом генераторе (ЗГ): ручками "множитель" и "лимб частоты" (в виде диска) установить частоту 300 Гц (на лимбе частоты должно быть 3, а множитель в положении "100"); ручку "амплитуда" (регулировка выходного напряжения) - в среднее положение. Переключатель «форма» на звуковом генераторе установить в положение «». Другие переключатели и кнопки на приборах устанавливаются преподавателем или лаборантом.

3. На макете ручку "потенциометр" поставить в крайнее левое положение - (минимум).

4. Включить осциллограф и генератор (тумблер «сеть» расположен на обратной стороне прибора) в сеть. Через 1-2 минуты приступить к измерениям. На осциллографе ручками «Ò» и “☼”, “↔” и ”↕” установить не очень яркую четкую светящуюся точку в центре экрана.

5. Плавным вращением ручки "потенциометр" на макете и "амлитуда" на ЗГ установить по микроамперметру на макете ток силой в 200 мкА.

6. Измерить значение напряжения на катушке с помощью осциллографа. Для этого ручкой "вольт/делен" подобрать такую цену деления, чтобы вертикальная светящаяся линия составляла от 3-х до 6 больших делений. Эффективное напряжение Uэф рассчитывается по формуле:

Uэф = (dy·Cy)/2,8 ,

где: dy - число делений по оси "Y" на осциллографе с точностью до 0,2 дел.

Cy - цена одного большого деления, задается ручкой "вольт/делен." измеренные значения dy и Cy и вычисленные значения Uэф занесите в таблицу 1.

7. Повторить измерения при всех частотах (множитель частоты «1к» соответствует умножению на 1000, 10к - 10000), указанных в таблице 1, поддерживая с помощью ручки "потенциометр" на макете и "амплитуда " на ЗГ силу тока, равную 200 мкА !!! (если на высоких частотах не удается установить ток 200 мкА, то взять значение тока 100 мкА).

Результаты измерений занесите в таблицу 1.

Таблица 1

, Гц

dy, дел.

Cy, В/дел.

Uэф, В

Iэф, мкА

R, Ом

Z, Ом

XL, Ом

L, Гн

300

500

1000

2000

4000

6000

8. Отсоединить катушку индуктивности от макета.

9. Рассчитать значения Z, XL, L по формулам:

Z = Uэф/Iэф. .

Т.к. R (указано на катушке) мало в сравнении с Z, то будем считать XL Z.

10. Построить график зависимости XL= f(). По оси Х – частота , по оси Y - ХL.

Упражнение №2. Определение емкости конденсатора и зависимости его емкостного сопротивления от частоты переменного тока.

1. К клеммам "L,C, ткань" макета подсоединить конденсатор С.

2. Измерить и рассчитать значения dy, Cy, Uэф, Iэф, ХС, С и занести их в таблицу 2, устанавливая частоты, указанные в таблице 2. Методика измерений остается такой же, что и в упражнении 1.

3. Выключить приборы из сети и отключить конденсатор С.

4. По формулам:

ХC=Uэф/Iэф;

рассчитать емкостное сопротивление ХC и емкость конденсатора С.

Таблица 2

, Гц

Dy, дел.

Cy,В/дел

Uэф, В

Iэф, мкА

Хс, Ом

С, Ф

20000

15000

10000

5000

2000

1000

500

5. Построить график зависимости ХC= f (). По оси Х – частоту ν, по оси Y - Хc.

Упражнение 3. Определение зависимости импеданса биологического объекта от частоты переменного тока и его активного сопротивления RT.

1. Поместить игольчатые электроды в объект (картофели0на) на расстоянии не менее 4 см и подсоединить их к клеммам "L,C, ТКАНЬ" макета.

2. Включить ЗГ и осциллограф в сеть.

3. Для частот, указанных в таблице 3 произвести измерения dy, Cy, Uэф, Iэф, Z и результаты занести в таблицу 3.

4. Отключить приборы от сети.

5. По формуле: Z=Uэф/Iэф, вычислить импеданс и построить график его зависимости от частоты переменного тока Z= f (). По оси Х - , по оси Y - Z .0

6. Для = 20000 Гц по графику оценить RТ (см. рис.7) и по формуле: сos = RТ/Z, рассчитать сos для исследуемых частот.

7. Из формулы при какой-то частоте найти величину электроемкости ткани между электродами в данных условиях при какой-то частоте, например при . Значение Z взять из таблицы 3 при выбранной частоте 1000 Гц.

, откуда .

8. Сравнить графики упражнений 2 и 3 и сделать вывод о природе импеданса биологического объекта.

Таблица 3

, Гц

dy, дел.

Cy, В/дел.

Uэф, В

Iэф, мкА

Z, Ом

RТ, Ом

20000

15000

10000

5000

2000

1000

500

RTZ

При =

20000

Гц

Рис. 7

Зависимость импеданса биологической ткани от частоты Z=f(ν)

(Импеданс ткани , где RT – активное сопротивление ткани (RTconst на всех частотах в данных условиях), . При частоте , поэтому . Таким образом, за активное сопротивление биологической ткани RT в данном упражнении приблизительно принимаем значение импеданса Z при частоте ).

123