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無線電子工学および電気工学の百科事典
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デバイスは脈動し、吸気と排気を行います。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 医学における電子工学

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光電センサーを使用して脈拍データを電気信号に変換します。 センサーは懐中電灯 L の電球 (図 1 を参照) とフォトレジスター FS-KXNUMX で構成され、その間に研究対象の患者の指が置かれます。

デバイスパルスと吸入-呼気

血液の一部が指に流入するたびにその体積が増加し、指を通過してフォトレジスターの感光面を照らす光の量が減少します。 この場合、フォトレジスタの抵抗はわずかに増加します。 フォトレジスタはブリッジ回路に従って接続されます。 ブリッジは 1 V バッテリー B150 から電力を供給されます。 ブリッジの出力から、指の血液蓄積の変化に対応する交流電圧がコンデンサ C1 を介してトランジスタ増幅器に供給されます。 トランジスタのコレクタ回路にはMCA微小電流計が組み込まれており、その矢印がパルスに合わせて振動します。 微小電流計は、人間の指へのセンサーの正しい取り付けを制御するために使用されます。 センサーは、爪が電球に面し、指先がフォトレジスタに面するように、指の第 XNUMX 節骨に爪に取り付けられます。

センサーを取り付けたら、ネジによってセンサーを指に押し付ける度合いを変えます。 指にはセンサーの一定の圧力がかかり、その圧力でセンサー信号が最大になります。 この場合、微小電流計の針は大きく振れます。

センサー信号の値は、被験者の心血管系の状態と指の温度に大きく影響されます。 デバイスを安定して動作させるためには、手が暖かいことが非常に重要です。 手が冷たい場合は、手をさすって血行を良くしてください。

可変抵抗器 K6 を使用する前に、微小電流計のポインタを微小電流計の目盛の目盛り 40 付近に設定します。 この場合、フォトレジスタを暗くするには、フォトレジスタと電球の間に紙を置く必要があります。

パルスデータを遠くに送信するには、有線回線がデバイスの出力端子に接続され、研究者に送られます。 微小電流計または記録装置がラインに接続されています。 微小電流計を接続した場合は、XNUMX分間あたりの微小電流計の針の振動数から脈拍を計算します。 記録装置を使用する場合、脈拍に加えて、心臓収縮の不整脈(存在する場合)を判断することが可能です。

装置「吸う・吐く」

私たちが設計したデバイス「Breathing」(図を参照)は、人の呼吸の周波数に関するデータを電線によって遠くに送信することを目的としています。

デバイスパルスと吸入-呼気

呼吸数を電気信号に変換するには、通常の懐中電灯からガラス球を取り除いたワイヤーセンサーが使用されます。 ランプは長さ 150 mm のチューブ内に配置されます。 ランプのフィラメントは電流が流れることで加熱された状態になります。 チューブは人の鼻の近くに配置され、呼気の流れがチューブを通過します。 吸ったり吐いたりすると、空気の動きによりランプのフィラメントがわずかに冷え、抵抗が減少します。

ワイヤーセンサーはブリッジ方式に従って接続されます。 ブリッジは抵抗器 R1、R2、R3 およびワイヤ ゲージによって形成されます。 ブリッジはガルバニ電池 B1 から電力を供給されます。 ブリッジの出力から、微弱な電気信号がトランジスタアンプに供給されます。 アンプの出力でミリ電流計のスイッチがオンになり、その矢印が呼吸に合わせて振動します。

呼吸数に関するデータを遠くに送信するには、出力クランプを使用して有線線をミリ電流計に接続し、その終端 (研究者側) にミリ電流計または記録装置を接続します。 記録装置を使用すると、呼吸の頻度だけでなく、吸気と呼気の継続時間、呼吸リズムの変化に関するデータも取得できます。

装置のミリメータ針の初期位置は、可変抵抗器 R4 によって設定されます。 製造されたデバイスの抵抗 R1 は、0,5 kΩ の BC-56 タイプの XNUMX 個の並列接続された抵抗で構成されています。 自作の配線抵抗器を使用することもできます。 ランプの安定性を高めるには、ランプのフィラメントを端子にはんだ付けする必要があります。 そうしないと、動作中にフィラメントとランプリード線の酸化によりそれらの間の接触抵抗が増加し、センサーの正常な動作が妨げられる可能性があります。

この装置は、ソ連科学アカデミーのキュツク州立大学シベリア支部の自動化および技術サイバネティクスの研究室で開発および製造されました。

著者:A。テルスキフ

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