Параметрические преобразователи. Датчики сопротивления выполняются или в виде тонкой проволоки из специального сплава

 
 

Датчики сопротивления выполняются или в виде тонкой проволоки из специального сплава, или в виде столбика из вещества, сопротивление которого сильно изменяется при растяжении или сжатии, например из кремнийорганической резины (силикон), прессованной металлизированной смолы и т. п. Концы проволоки или столбика скрепляются с основой и подвижным элементом датчика. На рис. 4 показана схема резистивного датчика для измерения давления. Жидкость под давлением р, заполняющая камеру К, прогибает мембрану М, Мембрана в центре соединена с движком Д, растягивающим при этом петлю R из тонкой проволоки, концы которой закреплены в стойках С. При растяжении проволоки изменяется ее сопротивление. Концы проволоки с помощью проводов П подключаются к измерительному (или регистрирующему) прибору, в котором изменение сопротивления проволоки вызывает отклонение стрелки, соответствующее давлению на мембрану.

       
   
 

Индуктивный датчик состоит из электромагнита с незамкнутым сердечником и замыкающим его подвижным якорем. В зависимости от положения якоря изменяется индуктивное сопротивление катушки электромагнита, которая подключается к измерительному или регистрирующему устройству. К индуктивным датчикам относится трансформаторный датчик. Например, датчик давления (рис. 5), состоящий из двух катушек К (I и II), связанных общим сердечником С, соединенным с мембраной М. На первичную катушку подается переменное напряжение (4—5 кГц). Измеряется напряжение, индуктируемое во вторичной катушке, величина которого зависит от положения сердечника (П — провод).

Емкостные датчики представляют конденсатор из двух параллельных пластин, одна из которых скрепляется с подвижным элементом датчика. Изменение емкостного сопротивления конденсатора измеряется или регистрируется с помощью соответствующего устройства.

Дальнейшее развитие методов электрического измерения неэлектрических величин связано с миниатюризацией электронной аппаратуры. Использование элементов микроэлектроники позволяет не только уменьшить размеры и массу применяемых в медицине приборов и аппаратов, но и создать принципиально новые приборы и датчики настолько малых размеров, что они могут безопасно вводиться внутрь полостей различных органов и даже вживляться в ткани организма. Таким образом, появились новые диагностические приемы, называемые эндорадиометрией.

Например, описанный выше датчик давления в миниатюрном исполнении имеет диаметр 2—3 мм (рис. 5) и, будучи помещен на конце полиэтиленового катетера, может быть введен в полость сердца через впадающие в него вены, Такой прибор называется электроманометром. В качестве другого примера укажем метод исследования температуры, давления и кислотности (рН) среды в желудочно-кишечном тракте с помощью эндорадиозондов, имеющих форму пилюли (рис. 6, а), которую исследуемый проглатывает. В пилюле (рис. 6, б) находится микрорадиогенератор, содержащий источник питания П с включателем В, транзистор Т, детали контуров К и на открытом конце — датчик Д, воздействующий на частоту генерируемых колебаний. Датчиком температуры служит термистор, давления — катушка индуктивности колебательного контура генератора, связанная с мембраной М, датчиком для определения кислотности (рН) среды — два платиновых электрода. Источником питания генератора является щелочной микроаккумулятор. Сигналы от эндорадиозонда Р принимаются с помощью расположенной снаружи антенны и после усиления передается к регистрирующему устройству.

 
 

С помощью радиоволн может быть передана на расстояние любая информация, касающаяся физиологического состояния человека, например электрокардиограмма. Биопотенциалы сердца после усиления подаются в радиопередатчик и соответствующим образом модулируют излучаемые волны. Таким образом, например, получается информация о состоянии сердечной деятельности, дыхания и т. п. у космонавтов во время их полета в космос.

Этот принцип стал применяться для получения физиологической информации в условиях, не допускающих использования обычных методов непосредственного наблюдения, например у спортсменов во время упражнений, у рабочих, находящихся у станка, и т. п. Метод называется радиотелеметрией. При этом исследуемый снабжается радиопередатчиком, излучающим короткие радиоволны, модулируемые соответствующими сигналами.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: