Разделы презентаций


Физические основы электрографии органов и тканей

Содержание

Общая схема съема, передачи и регистрации медико-биологической информацииУстройст-ва съёмаУсили-тельАЦППК или процессорОтображе-ние/Реги-страцияИнтернет

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Физические основы электрографии органов и тканей

Физические основы электрографии органов и тканей

Слайд 2Общая схема съема, передачи и регистрации медико-биологической информации
Устройст-ва съёма
Усили-тель
АЦП
ПК или

процессор
Отображе-ние/Реги-страция
Интернет

Общая схема съема, передачи и регистрации медико-биологической информацииУстройст-ва съёмаУсили-тельАЦППК или процессорОтображе-ние/Реги-страцияИнтернет

Слайд 3 Усилитель – это устройство, увеличивающее электрический сигнал за счет энергии

постороннего источника.
Усилители создаются на основе электронных устройств: транзисторов, триодов и

т.д., однако общее устройство едино (представлено на рисунке):
Усилитель – это устройство, увеличивающее электрический сигнал за счет энергии постороннего источника.	Усилители создаются на основе электронных устройств:

Слайд 4Технические характеристики усилителей. Коэффициент усиления.
Коэффициент усиления по напряжению.



Коэффициент усиления по

току



Коэффициент усиления по мощности



При усилении гармонического сигнала используют амплитуды входного

и выходного сигналов:

Коэффициент усиления - равен отношению приращения сигнала на выходе усилителя к вызвавшему его приращению сигнала на входе.

Технические характеристики усилителей. Коэффициент усиления.Коэффициент усиления по напряжению.Коэффициент усиления по токуКоэффициент усиления по мощностиПри усилении гармонического сигнала

Слайд 5Многокаскадный усилитель






Многокаскадный усилитель

Слайд 6Входное и выходное сопротивления усилителей

Входное и выходное сопротивления усилителей

Слайд 7Амплитудная характеристика усилителя – это зависимость амплитуды выходного напряжения усилителя

от амплитуды входного напряжения на некоторой неизменной частоте сигнала.
Нелинейные (амплитудные)

искажения – это изменение формы кривой усиливаемых колебаний, вызванное нелинейными свойствами цепи, усиливающей колебания.
Амплитудная характеристика усилителя – это зависимость амплитуды выходного напряжения усилителя от амплитуды входного напряжения на некоторой неизменной

Слайд 8Частотная характеристика усиления – это зависимость коэффициента усиления от частоты

.

Ангармонический сигнал усиливается без искажения если k = const.
Линейные (или частотные) искажения – это изменения сигнала в следствие зависимости коэффициента усиления от частоты.

ω1-ω4 – полоса пропускания усилителя, в этом диапазоне сигнал практически не искажается.

Частотная характеристика усиления – это зависимость коэффициента усиления от частоты

Слайд 9Предупреждение искажений сигнала
Для предупреждения частотных искажений следует использовать усилитель шириной

пропускания полностью включающей диапазон регистрируемых частот колебаний.
Для предупреждения амплитудных искажений

сигнала увеличивают линейный участок амплитудной характеристики усилителя.

Предупреждение искажений сигнала

Предупреждение искажений сигналаДля предупреждения частотных искажений следует использовать усилитель шириной пропускания полностью включающей диапазон регистрируемых частот колебаний.Для

Слайд 10Классификация усилителей
Классификация возможна по различным признакам.
По характеру усиливаемых сигналов: усилители

гармонических сигналов, импульсные усилители и т.д.
По типу применения в конструкции

усилителя активных элементов: транзисторные, интегральные, гибридные.
По виду согласования выходного каскада усилителя с нагрузкой: трансформаторные и безтрансформаторные.
По типу обработки входного сигнала и схеме построения выходного каскада усилителя.
и т.д.
Классификация усилителейКлассификация возможна по различным признакам.	По характеру усиливаемых сигналов: усилители гармонических сигналов, импульсные усилители и т.д.	По типу

Слайд 111. Усилители низкой частоты (УНЧ).
Классификация по частному диапазону
Диапазон звуковых

частот. Применяют в радиосвязи.
2. Усилители постоянного тока (УПТ)
3. Избирательные (полосовые)

усилители

Рабочий диапазон частот включает нулевую частоту (постоянный ток).

Полосовой рабочий диапазон частот. Бывают узкополосные, широкополосные.

1. Усилители низкой частоты (УНЧ). Классификация по частному диапазонуДиапазон звуковых частот. Применяют в радиосвязи.2. Усилители постоянного тока

Слайд 12 Амплитуда биопотенциалов мала и лежит в диапазоне 0,01-3мВ.

Для регистрации необходимо использование усилителей с коэффициентом усиления

. Вследствие большого коэффициента усиления происходит значительное усиление и посторонних сигналов, поступающих на вход усилителя.
Посторонние сигналы, искажающие полезный сигнал называются помехами.
Источники помех:
электромагнитные волны, приходящие по эфиру;
переменные электромагнитные поля трансформаторов, являющихся составной частью усилителя;
силовые и осветительные сети и т.д.
Для борьбы с помехами применяют:
заземление
экранирование
балансные (дифференциальные усилители)

Особенности регистрации биопотенциалов

Амплитуда биопотенциалов мала и лежит в диапазоне 0,01-3мВ. Для регистрации необходимо использование усилителей с коэффициентом

Слайд 13Схема образования помех от переменного тока

Схема образования помех от переменного тока

Слайд 14 Схема подавления синфазной помехи

Схема подавления синфазной помехи

Слайд 15Аналого – цифровой преобразователь
(АЦП)
АЦП
fкв = 2 fв

Аналого – цифровой преобразователь (АЦП)АЦПfкв = 2 fв

Слайд 16Функционирование живых клеток сопровождается возникновением мембранных потенциалов. Состояние клеток, тканей

и органов связано с их электрической активностью.
Электрография – это

метод исследования органов и тканей, основанный на регистрации во времени потенциалов электрического поля на поверхности тела.
Электрограмма – это зарегистрированная зависимость изменения разности потенциалов от времени.
Функционирование живых клеток сопровождается возникновением мембранных потенциалов. Состояние клеток, тканей и органов связано с их электрической активностью.

Слайд 17ОБРАТНАЯ
определение характеристик электрической активности изучаемого органа по измеренным потенциалам на

поверхности тела



Задачи электрографии
ПРЯМАЯ
расчет распределения электрического потенциала на поверхности тела по

заданным характеристикам электрической активности изучаемого органа

ОБРАТНАЯопределение характеристик электрической активности изучаемого органа по измеренным потенциалам на поверхности телаЗадачи электрографииПРЯМАЯрасчет распределения электрического потенциала на

Слайд 18Поляризованная клетка
Деполяризованная клетка

Поляризованная клеткаДеполяризованная клетка

Слайд 19Электрический диполь -
это система двух равных по модулю и противоположных

по знаку точечных зарядов.
Основная характеристика диполя
– дипольный момент:




+
-
Плечо диполя

– расстояние между точечными зарядами

q- величина заряда
l- плечо диполя

Электрический диполь -это система двух равных по модулю и противоположных по знаку точечных зарядов.Основная характеристика диполя –

Слайд 20Токовый диполь
Двухполюсная система в проводящей среде, состоящая из истока и

стока тока, называется дипольным электрическим генератором или токовым диполем.
Расстояние между

истоком и стоком тока называется плечом токового диполя.

Токовый диполь и его эквивалентная электрическая схема

Токовый дипольДвухполюсная система в проводящей среде, состоящая из истока и стока тока, называется дипольным электрическим генератором или

Слайд 21Токовый диполь и созданные им линии тока
Дипольный момент токового диполя

– вектор, направленный от стока (-) к истоку (+) и

численно равный произведению силы тока на плечо диполя:
Токовый диполь и созданные им линии токаДипольный момент токового диполя – вектор, направленный от стока (-) к

Слайд 22Эквивалентный генератор
Для оценки функционального состояния органа по его

электрической активности используется принцип эквивалентного генератора: изучаемый орган, состоящий из

множества клеток, возбуждающихся в различные моменты времени, представляют моделью единого эквивалентного генератора, который находится внутри организма и создает на поверхности тела электрическое поле, меняющееся в соответствии с изменением электрической активности изучаемого органа.
Эквивалентный генератор  Для оценки функционального состояния органа по его электрической активности используется принцип эквивалентного генератора: изучаемый

Слайд 23Распространение возбуждения по миокарду
Процесс распространения возбуждения по миокарду имеет сложную

пространственную и временную зависимость.
Синусовый узел → по миокарду предсердий →

атриовентрикулярный узел → по ножкам пучка Гиса → волокна Пуркинье → сократительный миокард желудочков
Распространение возбуждения по миокардуПроцесс распространения возбуждения по миокарду имеет сложную пространственную и временную зависимость.Синусовый узел → по

Слайд 24Поле диполя сердца
Распределение эквипотенциальных
линий на поверхности тела человека

Поле диполя сердцаРаспределение эквипотенциальных линий на поверхности тела человека

Слайд 25физиолог, основоположник электрокардиографии
сконструировал в 1903 г. первый прибор для регистрации

электрической активности сердца
впервые в 1906 году использовал электрокардиографию в диагностических

целях
получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1924 году за изобретение ЭКГ

Виллем Эйнтховен
(нидерл.1860 -1927) 

физиолог, основоположник электрокардиографиисконструировал в 1903 г. первый прибор для регистрации электрической активности сердцавпервые в 1906 году использовал

Слайд 27Основные постулаты модели Эйнтховена
Сердце есть токовый диполь с дипольным моментом

Медики называют его электрическим вектором сердца

(ЭВС)
ЭВС находится в однородной проводящей среде, которой являются ткани организма
ЭВС меняется по величине и направлению в соответствии с фазами возбуждения. Начало вектора неподвижно и находится в атриовентрикулярном узле, а конец описывает сложную пространственную кривую, проекция которой на фронтальную плоскость образует за сердечный цикл три петли P, QRS и T

Основные постулаты модели ЭйнтховенаСердце есть токовый диполь с дипольным моментом     Медики называют его

Слайд 28Три стандартных отведения
Схематическое изображение трех стандартных отведений ЭКГ

Три стандартных отведенияСхематическое изображение трех стандартных отведений ЭКГ

Слайд 29Генез зубцов ЭКГ

Генез зубцов ЭКГ

Слайд 30Нормальная ЭКГ в трех стандартных отведениях

Нормальная ЭКГ в трех стандартных отведениях

Слайд 31Отведение – разность потенциалов между двумя точками на поверхности тела

человека.

В практической электрокардиографии используют 12 отведений: 3 основных, 3 усиленных

от конечностей и 6 грудных отведений.

Отведение – разность потенциалов между двумя точками на поверхности тела человека.	В практической электрокардиографии используют 12 отведений: 3

Слайд 34Анализ электрокардиограмм
Электрокардиограмма здорового человека и ее спектр: Р – деполяризация

предсердия;
QRS – деполяризация желудочков;
T - реполяризация желудочков;
частота

пульса 60 ударов в минуту (период сокращения - 1 с)
Анализ электрокардиограммЭлектрокардиограмма здорового человека и ее спектр: Р – деполяризация предсердия; 	QRS – деполяризация желудочков; 	T -

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика