Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Порядок выполнения лабораторной работы




 

А. ПОСТОЯННЫЙ ТОК.

Описание установки

На столе собрана электрическая схема (см. рис. ниже), позволяющая определять сопротивление живой ткани человека в допороговой области значений тока (<100 мкА – пороговое значение тока возбуждения тканей живых организмов) по методу вольтметра, амперметра. Схема содержит источник постоянного тока с регулируемым выходным напряжением (аппарат гальванизации), микроамперметр, вольтметр, электроды и соединительные провода.

Содержание работы

1. Определение сопротивления ткани постоянному току.
  А. Включить аппарат гальванизации (кнопка «Сеть»). Проследить, чтобы электроды не замыкались между собой.
  Б. Переключатель пределов тока установить в положение «5 мА» (кнопка «5»).
  В. Смочить марлевые прокладки обеих электродов физиологическим раствором.
  Г. Ручку регулировки силы тока «È» установить в крайнее левое положение.  
U (B)            
I (мкА)            
R (кОм)            
     
  Д. Наложить на электроды пальцы одной руки, не изменяя в дальнейшем положение пальцев, чтобы не изменялась площадь соприкосновения электрода с биологической тканью.
  Е. Вращением ручки регулировки тока по часовой стрелке установить первое значение напряжения – 1В, снимая при этом показания с микроамперметра.
  Ж. Произвести аналогично измерения при напряжении в диапазоне 2 -6 В.
  З. Данные занести в таблицу.
  Н. Вычислить сопротивление, используя закон Ома. . Обратите внимание на размерность силы тока [ I] =1мкА = 10-6 А.
  О. Нарисуйте электрическую схему измерения сопротивления биоткани постоянному току.
  К. Сделайте выводы о величине сопротивления биоткани постоянному току.
                 

Б. ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК. Описание установки

 

На столе собрана электрическая схема, позволяющая определять импеданс живой ткани человека в низкочастотной области (20 – 200000 Гц) по методу вольтметра, амперметра.

Содержание работы

1. Определение частотной зависимости импеданса ткани.  
  А. Включить генератор низкочастотный Г3-102 (тумблер «Сеть»). Исходное состояние его элементов управления: Кнопка «пределы шкалы V» в положение «3», т.е. 3 В. Ручкой «Рег. вых» по встроенному вольтметру устанавливаем выходное напряжение генератора 2 В. Переключатель «Множитель частоты» в положение «1». Проследить, чтобы электроды не замыкались между собой.  
  Б. Включить милливольтметр В3-38 (тумблер «Сеть»). Переключатель пределов измерения тока установить в положение «1 мВ», что соответствует «1 мА». Внимание! Милливольтметр В3-38 вместе с шунтом 1 Ом, подсоединенным к его входу, выполняет функцию миллиамперметра. Поэтому при снятии показаний вместо мВ (милливольт) нужно брать мА (миллиамперы). В дальнейшем под милливольметром понимаем миллиамперметр.  
  В. Смочить марлевые прокладки обеих электродов физиологическим раствором.    
  Г. Установить ручкой «частота Гц» значение частоты в 100 Гц.  
n (Гц)                
Lg n                
I (мА)                
Z(кОм)                
  Д. Наложить на электроды пальцы одной руки, не изменяя в дальнейшем положение пальцев, чтобы не изменялась площадь соприкосновения электрода с биологической тканью.
  Е. Снять показания с микроамперметра.
  Ж. Произвести аналогично измерения при фиксированных частотах (100, 320, 1000, 3200, 10000, 32000, 100000 Гц).
  З. Данные занести в таблицу.
  И. Вычислить импеданс Z, используя закон Ома и, учитывая, что U = 2 B.
  К. Построить графическую зависимость импеданса от частоты Z=f (n). Зависимость импеданса биоткани от частоты тока
  Л. Методом экстраполяции по данному графику для n ® ¥ определяем значение RТ (омическое сопротивление ткани). = Отношение омического сопротивления RТ к полному сопротивлению (импедансу) Z характеризует угол сдвига фазы j между током, протекающим через ткань, и приложенным к ней напряжением . В данной работе угол сдвига фазы φ1 и φ2 определяют для частот 100 и 1000 Гц. φ1=
 
 


φ2=

 
  М. Нарисуйте электрическую схему измерения сопротивления ткани переменному току.  
  Н. Сделйте вывод о частотной зависимости импеданса биоткани и угле сдвига фазы между током и напряжением.    
                       

Вывод:

Дата (дд.мм.гг) Преподаватель Отметка о зачете лабораторной работы Подпись преподавателя
       

ЗАНЯТИЕ № 24

Тема раздела: Электрические и магнитные явления в организме, электрические воздействия и методы исследования
Тема занятия: Физические основы импульсной электротерапии
Цель занятия: Ознакомиться с параметрами электрических импульсов, способами их получения и применением низкочастотной физиотерапевтической электронной аппаратуры.

 

Теоретические вопросы:

1. Электрический импульс, импульсный ток и их физические характеристики.

2. Электровозбудимость тканей. Реобаза. Хронаксия. Уравнение Вейса-Лапика, закон Дюбуа-Реймона.

3. Генераторы импульсных (релаксационных) колебаний и их практическое применение.

4. Электронный осциллограф.

5. Дифференцирующая цепь.

6. Интегрирующая цепь.

7. Электронные стимуляторы. Низкочастотная физиотерапевтическая электронная аппаратура.

 

Литература

  1. Антонов В.Ф. и др. Биофизика. –М.: Владос, -2000.
  2. Ремизов А. Н. и др. Медицинская и биологическая физика. –М.: Дрофа, -2003.
  3. Ремизов А. Н. и др. Медицинская и биологическая физика. –М.: Высшая школа, -1996.
  4. Губанов Н.И., Утепбергенов А.А. - Медицинская биофизика, -М.: Медицина, 1978.
  5. Владимиров Ю. А. и др. Биофизика. –М.: Медицина, 1983.
  6. Конспект лекций.

ü Самостоятельно решить задачи:

(А.Н.Ремизов и др. Сборник задач по медицинской и биологической физике. –М.: Высшая школа, -1987)

Практически выполнить:

Лабораторная работа: Изучение работы мультивибратора, дифференцирующей и интегрирующей цепей
Цель работы: · Рассмотреть физические принципы функционирования низкочастотной физиотерапевтической электронной аппаратуры. · Ознакомиться с техническими характеристиками и областью применения некоторых аппаратов низкочастотной физиотерапии.
Оборудование и принадлежности: Мультивибратор на транзисторах, две дифференцирующие, две интегрирующие цепи, осциллограф С1-72.

Описание установки:

Принципиальная схема транзисторного мультивибратора двух дифференцирующих и двух интегрирующих цепей представлена на лицевой панели корпуса мультивибратора. (Номиналы сопротивлений приведены в килоОмах (К), емкости конденсаторов в пикофарадах (пФ)). На лицевой панели находится ручка переключателя (П) сигналов, поступающих на вход осциллографа С1-72, например, в положении 1, сигнал поступает на вход осциллографа с точки 1 (см.схему). Здесь же находится ручка потенциометра (1,5 к), с помощью которой регулируется частота мультивибратора в небольших пределах (вращением этой ручки добиваются остановки движущегося изображения сигнала на экране осциллографа). Ключ К используется для изменения емкости в левом плече мультивибратора, т.е. при разомкнутом ключе емкость 10000 пФ, при замкнутом в два раза больше - 20000 пФ. Для мультивибратора используются точки контроля 1,2.,3, для дифференцирующих цепей - 4,5, для интегрирующих цепей - 6,7. Как видно из схемы, выходной сигнал мультивибратора (точка 3), в виде импульсов прямоугольной формы является входным для дифференцирующих и интегрирующих цепей).

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...