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
- Антонов В.Ф. и др. Биофизика. –М.: Владос, -2000.
- Ремизов А. Н. и др. Медицинская и биологическая физика. –М.: Дрофа, -2003.
- Ремизов А. Н. и др. Медицинская и биологическая физика. –М.: Высшая школа, -1996.
- Губанов Н.И., Утепбергенов А.А. - Медицинская биофизика, -М.: Медицина, 1978.
- Владимиров Ю. А. и др. Биофизика. –М.: Медицина, 1983.
- 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).
Воспользуйтесь поиском по сайту: