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광전 센서는 펄스 데이터를 전기 신호로 변환하는 데 사용됩니다. 센서는 손전등 L의 전구(그림 참조)와 포토레지스터 FS-K1로 구성되며, 그 사이에 연구 중인 환자의 손가락이 놓입니다.

장치 맥박 및 들숨-날숨

혈액의 일부가 손가락으로 유입될 때마다 부피가 증가하여 손가락을 통과하는 빛의 양이 감소하고 포토레지스터의 빛에 민감한 표면을 비추게 됩니다. 이 경우 포토레지스터의 저항이 약간 증가합니다. 포토 레지스터는 브리지 회로에 따라 연결됩니다. 브리지는 1V 배터리 B150에 의해 전원이 공급됩니다. 브리지 출력에서 ​​손가락의 혈액 축적 변화에 해당하는 교류 전압이 커패시터 C1을 통해 트랜지스터 증폭기에 공급됩니다. 트랜지스터 컬렉터 회로에는 MCA 마이크로 전류계가 포함되어 있으며 화살표는 펄스와 함께 시간에 따라 진동합니다. 마이크로암미터는 사람의 손가락에 센서를 올바르게 설치하는 것을 제어하는 ​​데 사용됩니다. 센서는 손톱이 전구를 향하고 손가락 끝이 포토레지스터를 향하도록 손톱에 대고 손가락의 첫 번째 지골에 장착됩니다.

센서를 설치한 후 나사로 조절되는 손가락으로 누르는 정도를 변경합니다. 센서 신호가 가장 큰 손가락에 센서의 특정 압력이 있습니다. 이 경우 마이크로 전류계의 바늘이 크게 변동합니다.

센서 신호의 값은 피검자의 심혈관계 상태와 손가락의 온도에 크게 영향을 받습니다. 장치의 안정적인 작동을 위해서는 손을 따뜻하게 하는 것이 매우 중요합니다. 손이 차가우면 비벼 혈액순환을 좋게 한다.

가변 저항 K6으로 작업하기 전에 마이크로 전류계 포인터는 마이크로 전류계 눈금의 40 분할 근처에 설정됩니다. 이 경우 포토레지스터를 어둡게 하려면 포토레지스터와 전구 사이에 종이 한 장을 놓아야 합니다.

멀리 떨어진 펄스 데이터를 전송하기 위해 장치의 출력 단자에 유선이 연결되어 연구원에게 전달됩니다. 마이크로 전류계 또는 기록 장치가 라인에 연결됩니다. 마이크로 전류계가 연결되면 펄스는 분당 마이크로 전류계 바늘의 진동 수로 계산됩니다. 기록 장치를 사용하는 경우 맥박 외에도 심장 수축의 부정맥을 확인할 수 있습니다 (있는 경우).

들숨-날숨 장치

우리가 설계한 장치 "호흡"(그림 참조)은 사람의 호흡 빈도에 대한 데이터를 유선으로 멀리 전송하기 위한 것입니다.

장치 맥박 및 들숨-날숨

호흡수를 전기 신호로 변환하기 위해 유리 전구를 제거한 일반 손전등인 와이어 센서를 사용합니다. 램프는 150mm 길이의 튜브에 배치됩니다. 램프의 필라멘트는 통과하는 전류로 인해 가열된 상태입니다. 내쉬는 공기의 흐름이 코를 통과하도록 튜브를 사람의 코 근처에 배치합니다. 숨을 들이쉬고 내쉴 때 공기의 움직임으로 인해 램프 필라멘트가 약간 식어 저항이 감소합니다.

와이어 센서는 브리지 방식에 따라 연결됩니다. 브리지는 저항 R1, R2, R3 및 와이어 게이지로 구성됩니다. 브리지는 갈바닉 셀 B1에 의해 전원이 공급됩니다. 브리지 출력에서 ​​약한 전기 신호가 트랜지스터 증폭기에 공급됩니다. 증폭기의 출력에서 ​​밀리 암미터가 켜지고 그 화살표는 호흡에 따라 진동합니다.

먼 거리에서 호흡수에 대한 데이터를 전송하기 위해 와이어 라인은 출력 클램프를 사용하여 밀리암미터에 연결되며, 끝에 (연구원에서) 밀리암미터 또는 기록 장치가 연결됩니다. 기록 장치를 사용하면 호흡 빈도뿐만 아니라 흡입 및 호기 기간과 호흡 리듬의 변화에 ​​대한 데이터를 얻을 수 있습니다.

장치의 밀리암미터 바늘의 초기 위치는 가변 저항 R4에 의해 설정됩니다. 제조된 장치의 저항 R1은 0,5kOhm에서 BC-56 유형의 병렬 연결된 저항 XNUMX개로 구성됩니다. 수제 와이어 저항을 사용할 수도 있습니다. 램프의 안정성을 높이려면 램프의 필라멘트를 단자에 납땜해야 합니다. 그렇지 않으면 작동 중 필라멘트와 램프 리드의 산화로 인해 이들 사이의 접촉 저항이 증가하여 센서의 정상적인 작동을 방해할 수 있습니다.

이 장치는 소련 과학 아카데미의 Kyutsk State University of Siberian Branch의 자동화 및 기술 사이버네틱스 실험실에서 개발 및 제조되었습니다.

저자: A. Terskikh

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