Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Bir elektrokardiyografın ikinci mesleği. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Tıpta elektronik

makale yorumları makale yorumları

Amatör yapıların oluşturulması sürecinde çoğu zaman elde edilmesi zor olan araç ve gereçler gerekebilir. Bu gibi durumlarda, yaratıcılık kurtarmaya gelir ve zanaatkarlar gerekli her şeyi kendi elleriyle yaparlar. Eski bir EK1T-03M tipi elektrokardiyograftan nasıl gerçek bir termal kaydedici yapabileceğinizden bahsedeceğiz (Şekil 1).

Bu cihaz, belirli bir bölgenin (bölümün) sıcaklığını bir süre ölçmek ve kaydetmek için gerekli olabilir. Bir örnekle açıklayalım. Güçlü bir bilgisayarı kendi elinizle monte ederken, işlemcinin aşırı ısınması sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Soğutmak için, "bilgisayar beyninin" arızalanma riskini kesinlikle ortadan kaldıracak bir soğutma sistemine ihtiyacınız olacak. Peki, uygun hesaplama metodolojisine sahipseniz. Ve değilse? Elbette bilgisayarı hemen açıp işlemcinin "yanıp yanmadığını" görebilirsiniz.

Böyle bir deneyin üzücü sonucundan memnun kalmanız pek olası değildir... İşlemcinin daha sonra geleceği soğutucunun sıcaklığındaki artışı ölçerek model koşulları altında soğutma sisteminin performansını kontrol etmek çok daha iyidir temas halinde. Bir model ısı kaynağı ve bir termal kayıt cihazı kullanarak, işlemcinin aşırı ısınmaya karşı garanti altına alınacağı tasarım parametrelerini kolayca seçebilirsiniz.

Bir elektrokardiyografın ikinci mesleği
Pirinç. 1. Cihazın görünümü: 1 - güç düğmesi; 2 - ağ açık göstergesi; 3 - kalem akkor düzenleyici; 4 - ana kabloyu bağlamak için fiş; 5 - kurşun anahtarı; 6 - kalem kaydırma regülatörü; 7 - kalibrasyon düğmesi; 8 - hız değiştirme düğmesi; 9 - sakin düğmesi; 10 - kayıt düğmesi; 11 - hassasiyet anahtarı

Ev yapımı bir termal kayıt cihazının çalışma prensibinden bahsetmekte fayda var. Termoelektrik termometreler (termokupllar) kullanılarak sıcaklıkların ölçülmesine yönelik yöntemler teknikte iyi bilinmektedir. Termokupl, ortak bir elektrik devresini oluşturan farklı malzemelerden yapılmış iki iletkendir (bkz. Şekil 3). Termokuplun bağlantılarının (bağlantı noktalarının) sıcaklıkları aynı değilse, o zaman bir termo-EMF ortaya çıkar ve devre boyunca bir akım akar. Termo-EMF ne kadar büyükse, bağlantı noktaları arasındaki sıcaklık farkı o kadar büyük olur. Bir kayıt cihazına bir termokupl bağlayarak, zaman içindeki sıcaklık değişikliklerini kaydetmenizi sağlayan bir cihaz elde ederiz.

Tek kanallı elektrokardiyograf EK1T-03M, termo-EMF termokupllarını kaydetmek için çok uygundur. Gerçekten de elektrokardiyograf, 0,03 ila 4 milivolt (mV) aralığındaki voltajları ölçmek için tasarlanmıştır. Cihazın hassasiyeti anahtar ile ayarlanır ve 5, 10 ve 20 mm/mV olabilir. 25 mm/s'lik bir kayıt bandı hızında, 50 metrelik bir termal kağıt rulosu (Şekil 2), amatör amaçlar için fazlasıyla yeterli olan yaklaşık yarım saatlik sürekli çalışma için yeterlidir.

Bir elektrokardiyografın ikinci mesleği
Pirinç. 2. 50 metre uzunluğunda bir termal kağıt rulosu, cihaz okumalarının 30 dakikalık sürekli kaydını sağlar

Bir elektrokardiyografın sıcaklık kaydedici olarak kullanılması aslında herhangi bir değişiklik gerektirmez. Yalnızca bir veya daha fazla ek termokupl olması ve gerekli tüm bağlantıların nasıl yapılacağını bilmesi gerekir. Genellikle bir elektrokardiyografa bir talimat iliştirilmiş olmasına rağmen, sıcaklık ölçümü açısından önemli olan bazı ana noktalar üzerinde duracağız.

Her şeyden önce, cihaza bir ağ kablosu ve genellikle farklı renkteki beş telden oluşan sözde "kurşun kablo" bağlamanız gerekir. Talimatlara göre, kardiyogramları ölçerken ana kablonun telleri elektrotlara bağlanır: R kırmızı - sağ tarafta; L sarı - sol tarafta; F yeşil - sol bacakta; N siyah - sağ bacakta; Beyaz ile - göğüste. Sıcaklıkları ölçmek için üç standart uca karşılık gelen tel çiftleri kullanacağız: 1. R kırmızı - L sarı (el - el); 2. R kırmızı - F yeşil (sağ kol - sol bacak); 3. L sarı - F yeşil (sol kol - sol bacak).

Cihazın üst panelinde belirli bir lead numarası için ölçüm modunu ayarlayan bir anahtar bulunmaktadır.

Anahtarı 1. ucun konumuna getiriyoruz ve termokupl uçlarını kırmızı ve sarı kablolara bağlıyoruz. Tellerin ve termokuplların bağlantı noktalarını buzlu bir termosa indiriyoruz (aşağıda bunun neden yapıldığını açıklayacağız). Diğer iki uç için termokupllar aynı şekilde bağlanır - karşılık gelen anahtar konumlarına sahiptirler. Sıcaklık kaydedici neredeyse çalışmaya hazır.

Termokupl nereden alabilirim? Teknik literatürde defalarca açıklanan teknolojiyi kullanarak kendiniz de yapabilirsiniz ve bunun üzerinde ayrıntılı olarak durmanın pek bir anlamı yoktur. Ancak bir multimetreniz varsa, orijinal ambalajının içine bakın. Cihaza bağlı ucunda küçük bir top bulunan beyaz örgülü çift ince telin sadece bir termokupl olduğu pek çok kişi tarafından bilinmemektedir.

Termokupl okumalarını bir sıcaklık kayıt cihazıyla kaydetmeden önce, olası sıcaklık ölçümlerinin aralığı değerlendirilmelidir. EK1T-03M elektrokardiyografın 0,03 ila 4 milivolt (mV) aralığındaki voltajları ölçmek için tasarlandığını hatırlayın. Bu durumda, 0 ila 100°C sıcaklık aralığında kromel-kopel termokuplların termo-EMK'si 0 ila 6,9 mV arasında değişmektedir. Yani, bu tür termokupllarla, bu durumda, onlarca derecelik sıcaklıkları ölçmek mantıklıdır. 0 ila 100°C sıcaklık aralığında kromel-alümel termokuplların termo-EMK'si 0 ila 4,09 mV arasında değişmektedir. Bu nedenle, bir elektrokardiyograf kullanarak 100°C'ye kadar sıcaklıkları kaydetmek mümkün hale gelir. Ancak özel platin-rodyum termokupllar kullanılırsa, belirlenen sıcaklığın üst sınırı 500°C'ye yaklaşacaktır.

Termokupllarla ölçüm yaparken, soğuk bağlantı düzeltmesi akılda tutulmalıdır (Şekil 3).

Bir elektrokardiyografın ikinci mesleği
Pirinç. 3. Termokupl türleri: 1 - sıcak bağlantı; 2 - soğuk bağlantı; 3 - soğuk bağlantılar (krom; alümel; bakır)

Gerçek şu ki, sıcaklığı ölçme sürecinde, termokupl devresinin bir bağlantısı, sözde soğuk bağlantı, 0 ° C'de (buzlu bir termos içinde) ve diğeri, sıcak bağlantı, ortamda olmalıdır. kimin sıcaklığı ölçülecek. Çeşitli termokuplların termo-EMF tabloları, soğuk bağlantı noktasının 0°C olduğu durum için özel olarak derlenmiştir. Herhangi bir nedenle soğuk bağlantı noktasının 0°C sıcaklıktaki bir ortama yerleştirilmesi mümkün değilse ve oda sıcaklığındaysa (örneğin 20°C'de), bu durumda ortaya çıkan termo-EMF şuna karşılık gelir: Sıcak ve soğuk bağlantı noktaları arasındaki sıcaklık farkı ve Sıcaklığı belirlemek için, soğuk bağlantı noktası için sözde düzeltmeyi girmeniz gerekir. Bunun için ölçülen termo-EMK, soğuk bağlantı sıcaklığına (20°C) karşılık gelen termo-EMF'ye eklenmeli ve elde edilen sıcaklık tablo verileri kullanılarak belirlenmelidir.

Cihazı açmadan önce, teyp sürücü mekanizmasının bölmesine bir rulo kayıt termal kağıdı takmak gerekir. Sinyal, çalışma sırasında yaklaşık 300°C'ye kadar ısınan özel bir termal kalemle kaydedilecektir. Elektrokardiyografta, cihazın hassasiyetini gösteren özel kalibrasyon sinyallerini bant üzerine kaydetmenize izin verecek olan "1mV" özel bir kalibrasyon düğmesi vardır (Şekil 4). "M" düğmesi, kayıt memurunun teyp sürücü mekanizmasını başlatır ve termal kalem, teyp üzerindeki termokuplun termo-EMF'sindeki değişikliği kaydeder.

Bir elektrokardiyografın ikinci mesleği
Pirinç. 4. 10mm/mV kalibrasyon sinyali kaydetme

Şek. Şekil 5, ısıtılmış su içeren bir kaba her saniye indirildiğinde bir kromel-kopel termokuplunun okumalarının bir kaydını göstermektedir. Sıcak bağlantı sıcaklığındaki artış ve düşüş, ayarlanan hassasiyette ve 10 mm/mV'lik bir kalibrasyon sinyalinde açıkça görülebilir. Eski kardiyografa dayalı sıcaklık kaydedici çalışır.

Bir elektrokardiyografın ikinci mesleği
Pirinç. 5. Sıcaklık dalgalanmalarını 10-15 derecede kaydedin

Edebiyat

  1. Elektrokardiyograf EK1T-03M. Teknik açıklama ve çalıştırma talimatları, 2. baskı, 1985
  2. Termofizik deneyin teorisi ve tekniği, Moskova, Energoatomizdat, 1985
  3. Zubarev V., Alexandrov A., Okhotin V. Teknik termodinamik atölyesi, Moskova, Energoatomizdat, 1986

Diğer makalelere bakın bölüm Tıpta elektronik.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

STLVD385B - TTL sinyal vericisi 30.03.2004

ST MICROELECTRONICS'in STLVD385B TTL sinyal vericisi, düz panel ekranı çalıştırmak için 28 bit video verisini 4 LVDS kanalına dönüştürür.

Cihaz, 20 ila 85 MHz arasındaki saat frekanslarını destekler.

Diğer ilginç haberler:

▪ Sirkteki nanoteknoloji

▪ Senet kristallerinde hafıza

▪ Silikon Laboratuvarları BGM111 Mavi Gecko Modülü

▪ Körü körüne DNA testine güvenmeyin

▪ Kas gücü beyin sağlığını etkiler

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Sitenin Radyoelektronik ve elektrik mühendisliği bölümü. Makale seçimi

▪ Thomas More'un makalesi. Ünlü aforizmalar

▪ 1918-1919 devrimi nasıl gerçekleşti? Almanyada? Ayrıntılı cevap

▪ Madde Rusya Federasyonu'nda güvenlik ve işgücü korumasına ilişkin kontrol ve denetim organları

▪ makale Dijital mutfak zamanlayıcısı. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Güçlü bir motorun dönüş frekansının regülatörü. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024