🗊Презентация Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №1Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №2Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №3Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №4Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №5Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №6Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №7Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №8Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №9Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №10Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №11Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №12Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №13Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №14Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №15Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №16Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №17Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №18Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №19Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №20Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №21Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №22Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №23Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №24Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №25Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №26Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №27Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №28Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №29Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №30Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №31Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №32Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №33Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №34Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №35Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №36Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №37Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №38Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №39Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №40Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №41Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №42Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №43Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №44Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №45Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №46Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №47Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №48

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии. Доклад-сообщение содержит 48 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Биоэлектромагнетизм.
Основы электрокардиографии и реографии.
Лектор: к.т.н., Якимов А.Н.
Кафедра медицинской и биологической физики, медицинской информатики, биостатистики
ГУ «Луганский государственный
медицинский университет»
Описание слайда:
Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии. Лектор: к.т.н., Якимов А.Н. Кафедра медицинской и биологической физики, медицинской информатики, биостатистики ГУ «Луганский государственный медицинский университет»

Слайд 2


Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3





     Принцип эквивалентного генератора
Функционирование клеток сопровождается появлением трансмембранных потенциалов. Клетки органа формируют сложную картину электрической активности, состоящую из электрической активности каждой входящей в него клетки,
а также происходящими в нем процессами.
Электрическая активность отражает функциональное состояние клеток, тканей и органа в целом. Регистрация и анализ электрической активности, является методом диагностики, позволяющим изучить работу органов и тканей.
Принцип эквивалентного генератора используется для
оценки функционального состояния органа по его электрической активности. При этом совокупность клеток органа заменяется одним эквивалентным генератором, который приближенно описывает распределение электрических потенциалов во всем органе.
Описание слайда:
Принцип эквивалентного генератора Функционирование клеток сопровождается появлением трансмембранных потенциалов. Клетки органа формируют сложную картину электрической активности, состоящую из электрической активности каждой входящей в него клетки, а также происходящими в нем процессами. Электрическая активность отражает функциональное состояние клеток, тканей и органа в целом. Регистрация и анализ электрической активности, является методом диагностики, позволяющим изучить работу органов и тканей. Принцип эквивалентного генератора используется для оценки функционального состояния органа по его электрической активности. При этом совокупность клеток органа заменяется одним эквивалентным генератором, который приближенно описывает распределение электрических потенциалов во всем органе.

Слайд 4





Электрография
   Метод диагностики органа по регистрируемым на поверхности тела изменяющимся во времени электрическим потенциалам  называется электрографией.

   В этом методе два электрода размещаются на поверхности тела в разных точках вблизи исследуемого органа и регистрируется изменение потенциалов в них во времени. Временная зависимость разности потенциалов Δφ(t) называется электрокардиограммой.
Описание слайда:
Электрография Метод диагностики органа по регистрируемым на поверхности тела изменяющимся во времени электрическим потенциалам называется электрографией. В этом методе два электрода размещаются на поверхности тела в разных точках вблизи исследуемого органа и регистрируется изменение потенциалов в них во времени. Временная зависимость разности потенциалов Δφ(t) называется электрокардиограммой.

Слайд 5


Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





	   Диполь состоит из двух монополей с противоположными по знаку, но равными по величине зарядами q, находящихся на близком расстоянии друг от друга d. 
	   Диполь состоит из двух монополей с противоположными по знаку, но равными по величине зарядами q, находящихся на близком расстоянии друг от друга d. 
	   Электрический дипольный момент p, создаваемый парой противоположных зарядов + q и - q является векторной величиной и определяется величиной зарядов, расстоянием между ними  d  и направлением и расстоянием  r  от точки наблюдения до диполя.  Обычно точка наблюдения довольно таки далеко удалена от диполя, т.е. d << r.
Описание слайда:
Диполь состоит из двух монополей с противоположными по знаку, но равными по величине зарядами q, находящихся на близком расстоянии друг от друга d. Диполь состоит из двух монополей с противоположными по знаку, но равными по величине зарядами q, находящихся на близком расстоянии друг от друга d. Электрический дипольный момент p, создаваемый парой противоположных зарядов + q и - q является векторной величиной и определяется величиной зарядов, расстоянием между ними d и направлением и расстоянием r от точки наблюдения до диполя. Обычно точка наблюдения довольно таки далеко удалена от диполя, т.е. d << r.

Слайд 7





Потенциал, создаваемый электрическим диполем
      Потенциал от электрического диполя может быть найден как суперпозиция потенциалов, создаваемых двумя точечными зарядами противоположных знаков:
Описание слайда:
Потенциал, создаваемый электрическим диполем Потенциал от электрического диполя может быть найден как суперпозиция потенциалов, создаваемых двумя точечными зарядами противоположных знаков:

Слайд 8





Потенциал, создаваемый электрическим диполем
  	  Если r»d, то потенциал электрического поля может быть выражен формулой
    где p - электрический дипольный момент, ε0 - диэлектрическая проницаемость вакуума, ε – относительная диэлектрическая проницаемость среды
Описание слайда:
Потенциал, создаваемый электрическим диполем Если r»d, то потенциал электрического поля может быть выражен формулой где p - электрический дипольный момент, ε0 - диэлектрическая проницаемость вакуума, ε – относительная диэлектрическая проницаемость среды

Слайд 9





Электрическое поле диполя
Электрическое поле электрического диполя состоит из векторной суммы двух точечных зарядов.
Направление электрического диполя
Описание слайда:
Электрическое поле диполя Электрическое поле электрического диполя состоит из векторной суммы двух точечных зарядов. Направление электрического диполя

Слайд 10





      Эквипотенциальные линии - это линии с одинаковым значением потенциала в них
      Эквипотенциальные линии - это линии с одинаковым значением потенциала в них
 = const
    
      Электрический потенциал, создаваемый диполем обладает зеркальной симметрией относительно центра диполя. Они всюду перпендикулярны к силовым линиям электрического поля.
Описание слайда:
Эквипотенциальные линии - это линии с одинаковым значением потенциала в них Эквипотенциальные линии - это линии с одинаковым значением потенциала в них  = const Электрический потенциал, создаваемый диполем обладает зеркальной симметрией относительно центра диполя. Они всюду перпендикулярны к силовым линиям электрического поля.

Слайд 11





Прямая и обратная задачи
Описание слайда:
Прямая и обратная задачи

Слайд 12


Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13





Направление деполяризации и реполяризации в нервном волокне
Описание слайда:
Направление деполяризации и реполяризации в нервном волокне

Слайд 14





Токовый диполь
Если генератор тока с ЭДС   обладает  большим внутренним сопротивлением r, то сила тока I, создаваемая генератором, практически не зависит от величины внешнего сопротивления R:
Описание слайда:
Токовый диполь Если генератор тока с ЭДС  обладает большим внутренним сопротивлением r, то сила тока I, создаваемая генератором, практически не зависит от величины внешнего сопротивления R:

Слайд 15





Электрическое поле токового диполя
в однородной проводящей среде
Описание слайда:
Электрическое поле токового диполя в однородной проводящей среде

Слайд 16





Потенциал электрического поля токового диполя
Описание слайда:
Потенциал электрического поля токового диполя

Слайд 17





Потенциал электрического поля токового диполя
 Если r » l , то вторым слагаемым в выражении можно пренебречь из-за его большего порядка малости, и записать
    где  ‒ удельная проводимость однородной проводящей среды  (  = 1 /  )
Описание слайда:
Потенциал электрического поля токового диполя Если r » l , то вторым слагаемым в выражении можно пренебречь из-за его большего порядка малости, и записать где  ‒ удельная проводимость однородной проводящей среды (  = 1 /  )

Слайд 18





Электрокардиограмма (ЭКГ): 
ЭКГ предоставляет информацию о ... 
1. Последовательной активности сердца (периоде сокращений, ритме и направлении).
2. Зависимости количества активированных тканей от времени (гипертрофия).
3. Состоянии здоровья тканей (ишемия, инфаркт).
Описание слайда:
Электрокардиограмма (ЭКГ): ЭКГ предоставляет информацию о ... 1. Последовательной активности сердца (периоде сокращений, ритме и направлении). 2. Зависимости количества активированных тканей от времени (гипертрофия). 3. Состоянии здоровья тканей (ишемия, инфаркт).

Слайд 19





Электрокардиограмма (ЭКГ): 
Источником электрического тока в человеческом организме является множество токовых диполей, характеризуемое вектором 
Этот вектор описывает распределение токов возбуждения в сердечных мышцах и называется эквивалентным вектором сердца. Он создает потенциал
Описание слайда:
Электрокардиограмма (ЭКГ): Источником электрического тока в человеческом организме является множество токовых диполей, характеризуемое вектором Этот вектор описывает распределение токов возбуждения в сердечных мышцах и называется эквивалентным вектором сердца. Он создает потенциал

Слайд 20





Основные принципы электрокардиографии
Описание слайда:
Основные принципы электрокардиографии

Слайд 21





Проводящая система сердца
Описание слайда:
Проводящая система сердца

Слайд 22





Вектор отведения.
Треугольник Эйтховена.
Описание слайда:
Вектор отведения. Треугольник Эйтховена.

Слайд 23





Система ЭКГ с 12 отведениями
Описание слайда:
Система ЭКГ с 12 отведениями

Слайд 24


Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29





g
Описание слайда:
g

Слайд 30





	Схема дополняющих отведений Голдбергера
Описание слайда:
Схема дополняющих отведений Голдбергера

Слайд 31





Цепи переменного тока 

Цепи переменного тока 

Физические основы реографии
Описание слайда:
Цепи переменного тока Цепи переменного тока Физические основы реографии

Слайд 32





Конденсатор в цепи
  При включении переключателя, через цепь протекает ток, заряжающий конденсатор
  Когда конденсатор зарядится, ток прекращается потому что напряжение на резисторе ε - Uc и Uc постепенно приближается к величине ε. При полностью заряженном конденсаторе ток равен 0.
Описание слайда:
Конденсатор в цепи При включении переключателя, через цепь протекает ток, заряжающий конденсатор Когда конденсатор зарядится, ток прекращается потому что напряжение на резисторе ε - Uc и Uc постепенно приближается к величине ε. При полностью заряженном конденсаторе ток равен 0.

Слайд 33





Проводник в цепи
Inductance can be interpreted as a measure of opposition to the rate of change in the current
Remember resistance R is a measure of opposition to the current
As a circuit is completed, the current begins to increase, but the inductor produces an emf that opposes the increasing current
Therefore, the current doesn’t change from 0 to its maximum instantaneously
Maximum current:
Описание слайда:
Проводник в цепи Inductance can be interpreted as a measure of opposition to the rate of change in the current Remember resistance R is a measure of opposition to the current As a circuit is completed, the current begins to increase, but the inductor produces an emf that opposes the increasing current Therefore, the current doesn’t change from 0 to its maximum instantaneously Maximum current:

Слайд 34





КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ В СХЕМЕ
Индуктивность может интерпретироваться как мера сопротивления уровню изменения тока
	Помните, что сопротивление R является мерой сопротивления току
Поскольку схема закончена, ток начинает увеличиваться, но катушка индуктивности производит эдс, которая противодействует увеличивающегося тока
Поэтому, ток не изменяется от  			        0 до его максимума мгновенно
Ток максимума:
Описание слайда:
КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ В СХЕМЕ Индуктивность может интерпретироваться как мера сопротивления уровню изменения тока Помните, что сопротивление R является мерой сопротивления току Поскольку схема закончена, ток начинает увеличиваться, но катушка индуктивности производит эдс, которая противодействует увеличивающегося тока Поэтому, ток не изменяется от 0 до его максимума мгновенно Ток максимума:

Слайд 35





СВОДКА СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕПИ
Описание слайда:
СВОДКА СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕПИ

Слайд 36





Схема цепи состоит из комбинации элементов схемы и генератора или источника
Схема цепи состоит из комбинации элементов схемы и генератора или источника
Напряжение генератора цепи синусоидально и меняется во времени согласно следующего уравнения
V = Vmax sin (2ƒt),
V - мгновенное напряжение;
Vmax - максимальное напряжение генератора;
ƒ - частота напряжения, Гц
Аналогичная зависимость для тока (в случае только активного сопротивления)
I = Imax sin (2ƒt)
Описание слайда:
Схема цепи состоит из комбинации элементов схемы и генератора или источника Схема цепи состоит из комбинации элементов схемы и генератора или источника Напряжение генератора цепи синусоидально и меняется во времени согласно следующего уравнения V = Vmax sin (2ƒt), V - мгновенное напряжение; Vmax - максимальное напряжение генератора; ƒ - частота напряжения, Гц Аналогичная зависимость для тока (в случае только активного сопротивления) I = Imax sin (2ƒt)

Слайд 37





СРЕДНЕКВАДРАТИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СИЛЫ И НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Действующим (эффективным) значением силы переменного тока называют величину постоянного тока, действие которого произведёт такую же работу (тепловой или электродинамический эффект), что и рассматриваемый переменный ток за время одного периода. В современной литературе чаще используется математическое определение этой величины — среднеквадратичное значение силы переменного тока
Переменное напряжение могут также быть рассмотрено с точки зрения данного значения
Описание слайда:
СРЕДНЕКВАДРАТИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СИЛЫ И НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Действующим (эффективным) значением силы переменного тока называют величину постоянного тока, действие которого произведёт такую же работу (тепловой или электродинамический эффект), что и рассматриваемый переменный ток за время одного периода. В современной литературе чаще используется математическое определение этой величины — среднеквадратичное значение силы переменного тока Переменное напряжение могут также быть рассмотрено с точки зрения данного значения

Слайд 38





КОНДЕНСАТОРЫ В ЦЕПЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
	Рассмотрим схему, содержащую конденсатор и источник переменного тока
	Ток начинается с большего значения и заряжает пластины конденсатора
	Первоначально, пока пластины не заряжены, отсутствует сопротивление течению тока
	С увеличением заряда на пластинах, напряжение между пластинами увеличивается и ток, текущий в схеме, уменьшается
Описание слайда:
КОНДЕНСАТОРЫ В ЦЕПЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Рассмотрим схему, содержащую конденсатор и источник переменного тока Ток начинается с большего значения и заряжает пластины конденсатора Первоначально, пока пластины не заряжены, отсутствует сопротивление течению тока С увеличением заряда на пластинах, напряжение между пластинами увеличивается и ток, текущий в схеме, уменьшается

Слайд 39





РЕАКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
И ЗАКОН ОМА
Влияние импеданса конденсатора на ток в цепи называется реактивным сопротивлением конденсатора и выражается так:
Закон Ома для конденсатора для цепи переменного тока:
Vrms = Irms XC
Описание слайда:
РЕАКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ЗАКОН ОМА Влияние импеданса конденсатора на ток в цепи называется реактивным сопротивлением конденсатора и выражается так: Закон Ома для конденсатора для цепи переменного тока: Vrms = Irms XC

Слайд 40





ИНДУКТИВНОСТИ В ЦЕПЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Рассмотрим схему с источником и катушкой индуктивности
Току в схеме препятствует обратная ЭДС катушки индуктивности
Напряжение через катушку индуктивности всегда смещает ток на 90 °
Описание слайда:
ИНДУКТИВНОСТИ В ЦЕПЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Рассмотрим схему с источником и катушкой индуктивности Току в схеме препятствует обратная ЭДС катушки индуктивности Напряжение через катушку индуктивности всегда смещает ток на 90 °

Слайд 41





ИНДУКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
И ЗАКОН ОМА
Эффективное сопротивление катушки в схеме переменного тока называют ее индуктивным сопротивлением:
Закон Ома для катушки индуктивности
Vrms = Irms XL
Описание слайда:
ИНДУКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ЗАКОН ОМА Эффективное сопротивление катушки в схеме переменного тока называют ее индуктивным сопротивлением: Закон Ома для катушки индуктивности Vrms = Irms XL

Слайд 42





RLC-ЦЕПОЧКИ
Резистор, катушка индуктивности и конденсатор могут быть объединены в схеме
Ток в схеме постоянен в любое время и изменяется во времени синусоидально
Мгновенное напряжение на резисторе находится в фазе с током
Мгновенное напряжение на катушке индуктивности опережает ток на 90 °
Мгновенное напряжение на конденсаторе отстает от тока на 90 °
Описание слайда:
RLC-ЦЕПОЧКИ Резистор, катушка индуктивности и конденсатор могут быть объединены в схеме Ток в схеме постоянен в любое время и изменяется во времени синусоидально Мгновенное напряжение на резисторе находится в фазе с током Мгновенное напряжение на катушке индуктивности опережает ток на 90 ° Мгновенное напряжение на конденсаторе отстает от тока на 90 °

Слайд 43





ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА
ДЛЯ RLC-ЦЕПОЧКИ
Чтобы учесть различные фазы падений напряжения, используются векторные методы
Напряжение на каждом элементе представляется вращающимся вектором, называемым вектором напряжения
Диаграмму называют диаграммой напряжения
Напряжение на резисторе находится на +x оси, так как это находится в фазе с током
Напряжение на катушке индуктивности находится на +y, так как опережает ток на 90°
Напряжение на конденсаторе находится на –y оси, так как отстает от тока на 90 °
Описание слайда:
ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА ДЛЯ RLC-ЦЕПОЧКИ Чтобы учесть различные фазы падений напряжения, используются векторные методы Напряжение на каждом элементе представляется вращающимся вектором, называемым вектором напряжения Диаграмму называют диаграммой напряжения Напряжение на резисторе находится на +x оси, так как это находится в фазе с током Напряжение на катушке индуктивности находится на +y, так как опережает ток на 90° Напряжение на конденсаторе находится на –y оси, так как отстает от тока на 90 °

Слайд 44





ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА
ДЛЯ RLC-ЦЕПОЧКИ
Векторы напряжения      
	складываются векторно для учета разностей фаз напряжений
ΔUL и ΔUC находятся на той же самой линии, т.е. y компонент:      ΔUL – ΔUC
Напряжения не находятся в фазе, таким образом, они не могут просто быть суммированы, чтобы получить напряжение через комбинацию элементов или источника напряжения
Описание слайда:
ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА ДЛЯ RLC-ЦЕПОЧКИ Векторы напряжения складываются векторно для учета разностей фаз напряжений ΔUL и ΔUC находятся на той же самой линии, т.е. y компонент: ΔUL – ΔUC Напряжения не находятся в фазе, таким образом, они не могут просто быть суммированы, чтобы получить напряжение через комбинацию элементов или источника напряжения

Слайд 45





КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
(ИМПЕДАНС) ЦЕПИ
Импеданс, Z, может также быть представлен на векторной диаграмме
Закон Ома применительно к импедансу
ΔUmax = Imax Z
Описание слайда:
КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (ИМПЕДАНС) ЦЕПИ Импеданс, Z, может также быть представлен на векторной диаграмме Закон Ома применительно к импедансу ΔUmax = Imax Z

Слайд 46





МОЩНОСТЬ В ЦЕПЯХ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Никакие потери мощности не связаны с конденсаторами и катушками индуктивности в цепи
В конденсаторе, во время половины цикла энергия запасается, и во время другой половины - энергии возвращается в цепь
В катушке индуктивности источник работает против обратной ЭДС катушки индуктивности, и энергия запасается в катушке индуктивности, но когда ток в цепи начинает уменьшаться, энергия возвращается в цепь
Описание слайда:
МОЩНОСТЬ В ЦЕПЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Никакие потери мощности не связаны с конденсаторами и катушками индуктивности в цепи В конденсаторе, во время половины цикла энергия запасается, и во время другой половины - энергии возвращается в цепь В катушке индуктивности источник работает против обратной ЭДС катушки индуктивности, и энергия запасается в катушке индуктивности, но когда ток в цепи начинает уменьшаться, энергия возвращается в цепь

Слайд 47





РЕЗОНАНС В ЦЕПЯХ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Резонанс происходит при частоте, ƒo, где ток принимает максимальное значение
Чтобы достигнуть максимума тока, у сопротивления должно быть минимальное значение
Это происходит когда  XL = XC
Описание слайда:
РЕЗОНАНС В ЦЕПЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Резонанс происходит при частоте, ƒo, где ток принимает максимальное значение Чтобы достигнуть максимума тока, у сопротивления должно быть минимальное значение Это происходит когда XL = XC

Слайд 48





ЭЛЕКТРОИМПЕДАНСНАЯ
СПЕКТРОСКОПИЯ
Электроимпедансная спектроскопия – это измерение частотных зависимостей импеданса в широком диапазоне частот 
Импеданс биологического объекта зависит от частоты переменного тока, на которой проводится измерение. С ростом частоты модуль импеданса заметно уменьшается. Например, модуль импеданса пародонта уменьшается примерно в 1,5 раза при увеличении частоты от 5 до 500 кГц. Столь значительное уменьшение импеданса обусловлено клеточным строением живой материи.
Описание слайда:
ЭЛЕКТРОИМПЕДАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ Электроимпедансная спектроскопия – это измерение частотных зависимостей импеданса в широком диапазоне частот Импеданс биологического объекта зависит от частоты переменного тока, на которой проводится измерение. С ростом частоты модуль импеданса заметно уменьшается. Например, модуль импеданса пародонта уменьшается примерно в 1,5 раза при увеличении частоты от 5 до 500 кГц. Столь значительное уменьшение импеданса обусловлено клеточным строением живой материи.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию