КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Краткая теория. Определение импеданса биологического объекта
Определение импеданса биологического объекта Лабораторная работа №11 Основные понятия и определения: основные характеристики переменного тока (мгновенные, амплитудные, эффективные значения напряжения и силы переменного тока, период, частоту и фазу переменного тока); импеданс, реография. Цель работы: работать с электроизмерительными приборами; экспериментально получать зависимости сопротивлений от частоты переменного тока: индуктивного -
Изучение переменных токов имеет большое значение при рассмотрении физиологических процессов в организме человека и животных. Переменные токи нашли большое применение при лечении различных заболеваний. На использовании переменных токов основаны ряд физиотерапевтических методов лечения и диагностики. Переменные токи могут оказывать раздражающее действие на ткани организма. Оно связанно с кратковременным смещением ионов под действием переменного электрического поля, которое также может вызывать изменение концентрации тканевых ионов у клеточных мембран. Раздражающее действие переменного тока в значительной мере зависит от его частоты. С увеличением частоты, когда смещение ионов в направленном движении делается соизмеримым со смещением их при тепловом движении, ток уже не оказывает на ткани раздражающего действия. При этом оказывается тепловое действие тока. Это свойство используется для прогревания тканей организма высокочастотными переменными токами (диатермия). Другими физиотерапевтическими методами, использующими высокочастотные переменные токи, является дарсонвализация – воздействие высокочастотным током в виде разряда, проходящего между специальным электродом и поверхностью кожи больного (аппараты типа «Искра» и др.). По сравнению с постоянным током для сопротивления в цепи переменного тока помимо активной нагрузки имеет большое значение наличие в цепи электроёмкости «С» и индуктивности «L». Сопротивление, которое оказывает электрическая цепь, содержащая компоненты R, L, C, соединённые последовательно называется импедансом и рассчитывается при их последовательном соединении по формуле:
Так как в биологических объектах индуктивность незначительна (L» 0), то формула для расчёта их импеданса принимает вид:
Известно, что активное омическое сопротивление R биологической ткани практически не зависит от частоты тока, а ёмкостное - значительно уменьшается по мере увеличения частоты, что приводит к увеличению проводимости всей емкостно-омической системы. Импеданс тканей организма зависит от их кровенаполнения. На этом основан метод исследования функции кровообращения, называемый реографией. При этом в течение цикла сердечной деятельности регистрируются изменения импеданса определённого участка тканей, на границе которого накладываются электроды.
Рассмотрим наиболее общие законы цепей переменного тока
Рисунок 1. Рисунок 2. Рисунок 3. Подключение в цепь переменного тока сопротивления «R» (рис. 1), индуктивности «L» (рис.2) и конденсатора электроемкостью «С» (рис. 3)
Если к концам проводника с сопротивлением R (рис.1) приложено переменное напряжение, величина которого во времени определяется уравнением
(где
где Из уравнений (1) и (2) видно, что ток и напряжение на активном сопротивлении совпадает по фазе.
2. Рассмотрим цепь переменного тока с индуктивностью L (рис.2) без омического сопротивления (R =0). Тогда в цепи пойдёт ток:
Под действием этого тока в катушке индуктивности возникает э.д.с. самоиндукции:
Для замкнутой цепи, согласно второму правилу Кирхгофа (в замкнутом контуре алгебраически сумма электродвижущих сил равна алгебраической сумме падений напряжений) можно написать:
Тогда:
Вычисляя
Сравнивая уравнения (3) и (5) видим, что напряжение на индуктивности опережает ток на угол Величину индуктивного сопротивления можно определить из уравнения (5) при амплитудном значении напряжения, т.е. при
где
3. Рассмотрим цепь переменного тока с конденсатором ёмкостью C (рис.3). Активная нагрузка в цепи отсутствует
Обкладки конденсора получают заряд, изменяющийся пропорционально напряжению:
В цепи конденсатора пойдёт ток, величина которого равна скорости изменения заряда конденсатора или пропорциональна скорости изменения напряжения на его зажимах.
Получим закон изменения тока в конденсаторе. Для этого найдем
Подставляя в уравнение (10) значение
Сравнивая уравнения (12) и (8) видим, что ток опережает напряжение на конденсаторе на угол Найдем величину ёмкостного сопротивления из уравнения (12). При амплитудном значении тока, когда
Так как
т.е. ёмкостное сопротивление обратно пропорционально ёмкости конденсатора и частоте переменного тока. 4. Реальные цепи переменного тока содержат все три компонента: R, L и C. Рассмотрим такую цепь при последовательном соединении (рис. 4). Напряжение
Рисунок 4. Последовательно соединенные R, L и C подключены к переменному напряжению
Для определения угла сдвига фаз Для построения векторной диаграммы отложим по горизонтальной оси вектор тока, равный по величине амплитудному значению I0 (рис. 5). Тогда мгновенное значение силы тока Так как на активном сопротивлении вектор тока совпадает с вектором напряжении по фазе, то Для нахождения результирующего вектора напряжения
где:
Рисунок 5. Векторная диаграмма тока
Подставляя эти (16, 17 и 18) значения
Известно, что многие приборы измеряют эффективные значения тока и напряжения
Каждое из соотношений (19) и (20) выражает обобщенный закон Ома для цепи переменного тока при последовательном соединении R, L и C, где
называют импедансом цепи. Угол сдвига фаз между током
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 1264; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |