Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Полное сопротивление (импеданс) тканей организмаСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
Для объяснения электропроводимости биологических тканей, с учетом их омических и емкостных свойств в зависимости от частоты тока, были предложены следующие эквивалентные электрические схемы на рисунке 6.
Рассмотрим каждую схему в отдельности. 1) Схема 6а. Общее сопротивление для данной схемы определяется уравнением (21). Учитывая, что L=0 и соответственно XL=ωL=0 получаем, что общее сопротивление биологической ткани равно:
а) при ω→0; z→∞; б) при ω→∞; z→R. Т.е. данная схема объясняет, что при ω=0 (постоянный ток) общее сопротивление биологической ткани равно бесконечности. Опыт и практика показывают, что биологические ткани, в зависимости от их функционального назначения, обладают определенным омическим сопротивлением. Графически зависимость z=f(ω) имеет следующий вид:
Рисунок 7. Зависимость импеданса биологической ткани от частоты тока для схемы 6а
2) Анализируя схему 6б и используя правило параллельного соединения сопротивлений получим:
а) при ω→0; б) при ω→∞; График для этой схемы:
Рисунок 8. Зависимость импеданса биологической ткани от частоты тока для схемы 6б 3) Анализ схемы 6в и использование правила параллельного соединения сопротивлений получаем:
а) при ω→0; б) при ω→∞; График этой зависимости:
Рисунок 9. Зависимость импеданса биологической ткани от частоты тока для схемы 6в
Таким образом, для объяснения электропроводимости биологических тканей наиболее удачна эквивалентная схема (6в), т.к. она объясняет электропроводимость биологической ткани и на низких и на высоких частотах переменного тока. Импеданс биологических тканей и органов зависит от их физиологического состояния. При кровенаполнении сосудов импеданс изменяется в зависимости от состояния сердечно–сосудистой системы. Диагностический метод, основанный на регистрации изменения импеданса биологических тканей в процессе сердечной деятельности, называют реографией. С помощью этого метода получают реограммы головного мозга (реоэнцефалограмма), сердца (реокардиограмма), магистральных сосудов, легких, печени и конечностей. Порядок выполнения работы Упражнение № 1. Определение индуктивности катушки и зависимости ее индуктивного сопротивления от частоты переменного тока 1. Собрать схему установки, изображенной на рисунке 10, подключив к клеммам " L, C, ткань " катушку индуктивности.
Рисунок 10.
|
|||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; просмотров: 1380; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.008 с.) |