МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение


Как определить диапазон голоса - ваш вокал


Игровые автоматы с быстрым выводом


Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими


Целительная привычка


Как самому избавиться от обидчивости


Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам


Тренинг уверенности в себе


Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"


Натюрморт и его изобразительные возможности


Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.


Как научиться брать на себя ответственность


Зачем нужны границы в отношениях с детьми?


Световозвращающие элементы на детской одежде


Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия


Как слышать голос Бога


Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)


Глава 3. Завет мужчины с женщиной


Оси и плоскости тела человека


Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Структурная схема экспериментальной установки





2. Приступая к выполнению работы, установите следующие положения переключателей на осциллографе: кнопка "вход х"- в нажатом положении; ручки "стабильность" и "уровень"- в крайнее правое положение; ручку "вольт/делен." - на 0,1 В/дел.

На звуковом генераторе (ЗГ): ручками "множитель" и "лимб частоты" (в виде диска) установить частоту 300 Гц (на лимбе частоты должно быть 3, а множитель в положении "100"); ручку "амплитуда" (регулировка выходного напряжения) - в среднее положение. Переключатель «форма» на звуковом генераторе установить в положение «~». Другие переключатели и кнопки на приборах устанавливаются преподавателем или лаборантом.

3. На макете ручку "потенциометр" поставить в крайнее левое положение - (минимум).

4. Включить осциллограф и генератор (тумблер «сеть» расположен на обратной стороне прибора) в сеть. Через 1-2 минуты приступить к измерениям. На осциллографе ручками «Ò» и “☼”, “↔” и ”↕” установить не очень яркую четкую светящуюся точку в центре экрана.

5. Плавным вращением ручки "потенциометр" на макете и "амлитуда" на ЗГ установить по микроамперметру на макете ток силой в 200 мкА.

6. Измерить значение напряжения на катушке с помощью осциллографа. Для этого ручкой "вольт/делен" подобрать такую цену деления, чтобы вертикальная светящаяся линия составляла от 3-х до 6 больших делений. Эффективное напряжение Uэф рассчитывается по формуле:

Uэф = (dy·Cy)/2,8 ,

где: dy - число делений по оси "Y" на осциллографе с точностью до 0,2 дел.

Cy - цена одного большого деления, задается ручкой "вольт/делен." измеренные значения dy и Cy и вычисленные значения Uэф занесите в таблицу 1.

7. Повторить измерения при всех частотах (множитель частоты «1к» соответствует умножению на 1000, 10к - 10000), указанных в таблице 1, поддерживая с помощью ручки "потенциометр" на макете и "амплитуда " на ЗГ силу тока, равную 200 мкА !!! (если на высоких частотах не удается установить ток 200 мкА, то взять значение тока 100 мкА).

Результаты измерений занесите в таблицу 1.

Таблица 1

n, Гц dy, дел. Cy, В/дел. Uэф, В Iэф, мкА R, Ом Z, Ом XL, Ом L, Гн
               

 

8. Отсоединить катушку индуктивности от макета.

9. Рассчитать значения Z, XL, L по формулам:

Z = Uэф/Iэф. .

Т.к. R (указано на катушке) мало в сравнении с Z, то будем считать XL » Z.

10. Построить график зависимости XL= f(n). По оси Х – частота n, по оси Y - ХL.

Упражнение №2. Определение емкости конденсатора и зависимости его емкостного сопротивления от частоты переменного тока.

1. К клеммам "L,C, ткань" макета подсоединить конденсатор С.

2. Измерить и рассчитать значения dy, Cy, Uэф, Iэф, ХС, С и занести их в таблицу 2, устанавливая частоты, указанные в таблице 2. Методика измерений остается такой же, что и в упражнении 1.

3. Выключить приборы из сети и отключить конденсатор С.

4. По формулам:

ХC=Uэф/Iэф;

рассчитать емкостное сопротивление ХC и емкость конденсатора С.

Таблица 2

n, Гц Dy, дел. Cy,В/дел Uэф, В Iэф, мкА Хс, Ом С, Ф
           

5. Построить график зависимости ХC= f (n). По оси Х – частоту ν, по оси Y - Хc.



Упражнение 3. Определение зависимости импеданса биологического объекта от частоты переменного тока и его активного сопротивления RT.

1. Поместить игольчатые электроды в объект (картофели0на) на расстоянии не менее 4 см и подсоединить их к клеммам "L,C, ТКАНЬ" макета.

2. Включить ЗГ и осциллограф в сеть.

3. Для частот, указанных в таблице 3 произвести измерения dy, Cy, Uэф, Iэф, Z и результаты занести в таблицу 3.

4. Отключить приборы от сети.

5. По формуле: Z=Uэф/Iэф, вычислить импеданс и построить график его зависимости от частоты переменного тока Z= f (n). По оси Х - n, по оси Y - Z .0

6. Для n = 20000 Гц по графику оценить RТ (см. рис.7) и по формуле: сos j = RТ/Z, рассчитать сos j для исследуемых частот.

7. Из формулы при какой-то частоте найти величину электроемкости ткани между электродами в данных условиях при какой-то частоте, например при . Значение Z взять из таблицы 3 при выбранной частоте 1000 Гц.

, откуда .

8. Сравнить графики упражнений 2 и 3 и сделать вывод о природе импеданса биологического объекта.

Таблица 3

n, Гц dy, дел. Cy, В/дел. Uэф, В Iэф, мкА Z, Ом RТ, Ом
            RT≈Z При n = 20000 Гц  

 

 

 
 

 

 


Рис. 7

Зависимость импеданса биологической ткани от частоты Z=f(ν)

(Импеданс ткани , где RT – активное сопротивление ткани (RTconst на всех частотах в данных условиях), . При частоте , поэтому . Таким образом, за активное сопротивление биологической ткани RT в данном упражнении приблизительно принимаем значение импеданса Z при частоте ).





©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.