Медицинская электроника

Содержание

Слайд 2

МЕДИЦИНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА СВЕДЕНИЯХ ИЗ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, ТЕХНИКИ, МЕДИЦИНЫ, БИОЛОГИИ,

МЕДИЦИНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА СВЕДЕНИЯХ ИЗ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, ТЕХНИКИ, МЕДИЦИНЫ, БИОЛОГИИ,

ФИЗИОЛОГИИ И ДРУГИХ НАУК, ОНА ВКЛЮЧАЕТВ СЕБЯ БИОЛОГИЧЕСКУЮ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКУЮ ЭЛЕКТРОНИКУ.
Слайд 3

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ — ЭТО УСТРОЙСТВА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ — ЭТО УСТРОЙСТВА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ИХ ФОРМЫ ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМП ИЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ТРИОДОВ (ТРАНЗИСТОРОВ). ЭЛЕКТРОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В БИОЛОГИЧЕСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ КАК СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МНОГИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И РЕГИСТРИРУЮЩИХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ.
Слайд 4

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ

Слайд 5

КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ (КУ) АНТЕННЫ — ОТНОШЕНИЕ МОЩНОСТИ НА ВХОДЕ ЭТАЛОННОЙ АНТЕННЫ

КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ (КУ) АНТЕННЫ — ОТНОШЕНИЕ МОЩНОСТИ НА ВХОДЕ ЭТАЛОННОЙ АНТЕННЫ К

МОЩНОСТИ, ПОДВОДИМОЙ КО ВХОДУ РАССМАТРИВАЕМОЙ АНТЕННЫ, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ОБЕ АНТЕННЫ СОЗДАЮТ В ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ НА ОДИНАКОВОМ РАССТОЯНИИ РАВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ ИЛИ ТАКОЙ ЖЕ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА МОЩНОСТИ.
Слайд 6

Слайд 7

ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ (ПРОЗРАЧНОСТИ) — ДИАПАЗОН ЧАСТОТ, В ПРЕДЕЛАХ КОТОРОГО АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ (ПРОЗРАЧНОСТИ) — ДИАПАЗОН ЧАСТОТ, В ПРЕДЕЛАХ КОТОРОГО АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (АЧХ) АКУСТИЧЕСКОГО, РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО, ОПТИЧЕСКОГО

ИЛИ МЕХАНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ДОСТАТОЧНО РАВНОМЕРНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРЕДАЧУ СИГНАЛА БЕЗ СУЩЕСТВЕННОГО ИСКАЖЕНИЯ ЕГО ФОРМЫ.
Слайд 8

Полоса пропускания

Полоса пропускания

Слайд 9

Слайд 10

ГЕНЕРАТОРАМИ (ЭЛЕКТРОННЫМИ ГЕНЕРАТОРАМИ) НАЗЫВАЮТ УСТРОЙСТВА, КОТОРЫЕ ПРЕОБРАЗУЮТ ЭНЕРГИЮ ИСТОЧНИКОВ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ГЕНЕРАТОРАМИ (ЭЛЕКТРОННЫМИ ГЕНЕРАТОРАМИ) НАЗЫВАЮТ УСТРОЙСТВА, КОТОРЫЕ ПРЕОБРАЗУЮТ ЭНЕРГИЮ ИСТОЧНИКОВ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

В ЭНЕРГИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ. БОЛЬШАЯ ГРУППА МЕДИЦИНСКИХ ПО НАЗНАЧЕНИЮ АППАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ КОНСТРУКТИВНО ГЕНЕРАТОРАМИ РАЗНООБРАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ. НАРЯДУ С ГЕНЕРАТОРАМИ В ГЛАВЕ ОПИСЫВАЕТСЯ ТАКЖЕ УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОННОГО ОСЦИЛЛОГРАФА.
Слайд 11

Слайд 12

РЕГИСТРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО(РЕГИСТРАТОР) — ПРИБОР ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ НА НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ ДАННЫХ,

РЕГИСТРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО(РЕГИСТРАТОР) — ПРИБОР ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ НА НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ ДАННЫХ, ПОСТУПАЮЩИХ С ДАТЧИКОВ ИЛИ ДРУГИХ ТЕХНИЧЕСКИХ

СРЕДСТВ. 
Слайд 13

К УСТРОЙСТВАМ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОТНОСЯТСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО МОНИТОРЫ, А ТАКЖЕ УСТРОЙСТВА,

К УСТРОЙСТВАМ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОТНОСЯТСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО МОНИТОРЫ, А ТАКЖЕ УСТРОЙСТВА,

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА РЕШЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ ЗАДАЧ: УСТРОЙСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЕМНЫХ (СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИХ) ИЗОБРАЖЕНИЙ И ПРОЕКТОРЫ.
Слайд 14

ОСЦИЛЛО́ГРАФ (ЛАТ. OSCILLO — КАЧАЮСЬ + ГРЕЧ. ΓΡΑΦΩ — ПИШУ) —

ОСЦИЛЛО́ГРАФ (ЛАТ. OSCILLO — КАЧАЮСЬ + ГРЕЧ. ΓΡΑΦΩ — ПИШУ) — ПРИБОР, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ (НАБЛЮДЕНИЯ, ЗАПИСИ, ИЗМЕРЕНИЯ) АМПЛИТУДНЫХ И ВРЕМЕННЫ́Х ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

СИГНАЛА, ПОДАВАЕМОГО НА ЕГО ВХОД, ЛИБО НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЭКРАНЕ, ЛИБО ЗАПИСЫВАЕМОГО НА ФОТОЛЕНТЕ.
Слайд 15

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ - УСТРОЙСТВО, ПРИНЦИП РАБОТЫ СТРЕЛОЧНЫЕ, ТАК И СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ - УСТРОЙСТВО, ПРИНЦИП РАБОТЫ СТРЕЛОЧНЫЕ, ТАК И СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПРИБОРЫ

РАССЧИТАНЫ НА ИЗМЕРЕНИЕ СИНУСОИДАЛЬНОГО ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ПРИЧЕМ, В ДОВОЛЬНО ОГРАНИЧЕННОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ: РЕЗУЛЬТАТОМ ИЗМЕРЕНИЯ БУДЕТ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ.
Слайд 16

Слайд 17

СОВРЕМЕННЫЕ ОСЦИЛЛОГРАФЫ ПОЗВОЛЯЮТ ИССЛЕДОВАТЬ СИГНАЛ ГИГАГЕРЦОВЫХ ЧАСТОТ. ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЕЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАМЕРЫ.

СОВРЕМЕННЫЕ ОСЦИЛЛОГРАФЫ ПОЗВОЛЯЮТ ИССЛЕДОВАТЬ СИГНАЛ ГИГАГЕРЦОВЫХ ЧАСТОТ. ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЕЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ МОЖНО

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАМЕРЫ.
Слайд 18

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОСЦИЛЛОГРАФА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМП И, В ЧАСТНОСТИ, ДЛЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОСЦИЛЛОГРАФА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМП И, В ЧАСТНОСТИ, ДЛЯ СНЯТИЯ

СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВО МНОГИХ СЛУЧАЯХ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УДОБСТВА, ТАК КАК УСКОРЯЕТ ТРУДОЕМКИЙ ПРОЦЕСС СНЯТИЯ ХАРАКТЕРИСТИК. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОСЦИЛЛОГРАФОВ НА СВЧ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ТАКЖЕ НЕОБХОДИМОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСИЛИТЕЛЕЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ С ПОЛОСОЙ ПРОПУСКАНИЯ В НЕСКОЛЬКО СОТЕН И ДАЖЕ ТЫСЯЧ МЕГАГЕРЦ, И, КРОМЕ ТОГО, - ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ СКОРОСТЕЙ РАЗВЕРТКИ
Слайд 19

МИКРОВО́ЛНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, СВЕРХВЫСОКОЧАСТО́ТНОЕ ИЗЛУЧЕ́НИЕ

МИКРОВО́ЛНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, СВЕРХВЫСОКОЧАСТО́ТНОЕ ИЗЛУЧЕ́НИЕ

Слайд 20

РАДИОТЕЛЕМЕТРИЯ ОТ ЛАТ. RADIO — ИЗЛУЧАЮ, ГРЕЧ. TELE — ВДАЛЬ, ДАЛЕКО,

РАДИОТЕЛЕМЕТРИЯ ОТ ЛАТ. RADIO — ИЗЛУЧАЮ, ГРЕЧ. TELE — ВДАЛЬ, ДАЛЕКО, METREO

— ИЗМЕРЯЮ) — ИЗМЕРЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН НА РАССТОЯНИИ С ПЕРЕДАЧЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ ПО КАНАЛАМ РАДИОСВЯЗИ.