Похожие презентации:
основы оптоэлектроники. элементы устройств отображения информации. Тема 8
1. Введение
ВВЕДЕНИЕ1
2.
Добрый день! Отправляю Вам готовые презентации по первым 4 темам. В тех данных,что Вы мнесбрасывали,я не нахожу материалов и прошлых презентаций по некоторым темам, начиная с
Тема 8. основы оптоэлектроники. элементы устройств отображения информации.
Тема 9. принципы построения и действия пзс. пзс в устройствах обработки сигналов памяти и
приемниках изображения.
Тема 11. Основные определения, понятия и положения. Общие метрологические и технические
характеристики БС. Общие принципы построения измерительных преобразователей (ИП)
неэлектрофизиологических величин.
весь 10 раздел:
Раздел 10. ИП неэлектрических величин
Тема 12. Резистивные, ёмкостные и пьезоэлектрические сенсоры и измерительные
преобразователи
Тема 13. Электромагнитные и магниточувствительные ИП
Тема 14.Сенсоры и преобразователи температуры
Тема 15.Оптоэлектронные сенсоры и преобразователи
также весь 11 и 12 разделы:
Раздел 11. Измерение основных неэлектрофизиологических и физиологических параметров
Тема 16. Измерение основных механических величин. Измерение давления, расхода жидкостей и
газов.
Тема 17. Датчики параметров сердечно-сосудистой системы и параметров системы дыхания
Раздел 12. Электрохимические биосенсоры, биомедицинские электроды и микроэлектроды
Тема 18. Биосенсоры. Электрохимические биосенсоры. Планарные электрохимические
биосенсоры. Биомедицинские электроды и их применение. Микроэлектроды
2
3. Программа ЭКиБС
ПРОГРАММА ЭКИБС4.
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫИ БИОМЕДИЦИНСКИЕ
СЕНСОРЫ
Всего часов по
дисциплине
198
Зачетных единиц
5,5
Николай Сергеевич Собчук
5.
Цель учебной дисциплины: овладениестудентами научными подходами и
практическими знаниями по выбору, методам
расчета и использованию электронных
компонентов, датчиков, измерительных
преобразователей и биомедицинских сенсоров,
овладение знаниями в области физических
принципов работы и конструктивнотехнологических особенностей изготовления
электронных компонентов, датчиков,
измерительных преобразователей и
биомедицинских сенсоров, составляющих
современную элементную базу средства
медицинской техники
6.
ЭЛЕКТРОННЫЕКОМПОНЕНТЫ И
БИОМЕДИЦИНСКИЕ
СЕНСОРЫ
6
7.
Литература1.Достанко А.П., Ланин В.Л., Хмыль А.А., Ануфриев Л.П.
Технология программно-управляемых устройств и автоматизация
производства:Учебник.-Минск: «Вышэйшая школа».-2002
2.Рычина Т.А., Зеленский А.В. Устройства функциональной
электроники и электрорадиоэлементы: Учебник для вузов.М:Радио и связь.-1989.
3.Ефимов И.Е., Козырь И.Я., Горбунов Ю.И. Микроэлектроника.-М.:
Высшая школа. - 1987.
4.Свитенко В.И. Электрорадиоэлементы.-М:Высшая школа.-1987.
5.Речицкий В.И. Акустоэлектронные радиокомпоненты. - М.: Радио
и связь. - 1987.
6.Приборы с зарядовой связью/ Под ред. М.Хоуза, Д.Моргана.-М.Энергоиздат.-1987.
7
7. Электрические реле. – М.- ДМК Пресс. -2011, 688 с.
8.
8. Шишкин Г. Б., Агеев И. М. Наноэлектроника. –М: - Бином 2012, 408с.
9. Основы оптоэлектроники: Под ред. К.М.Ролант. - М.: Мир. - 1988.
10. Бакалов В.П. Методы биотелеметрии. - Л.: Наука, 1983. -176 с.
11. Аш Ж. и др. Датчики измерительных систем: В 2-х книгах. М.: Мир,
1992.- 480 с.
12. Фрайден Дж. Современные датчики. – М. Техносфера, 2005.-589 с
13. Бакалов В.П., Миррахимов М.М. Прикладные аспекты
биотелеметрии. - Фрунзе: Илим, 1979. - 272 с.
8
9.
Элементная база в СМЭ (Электрокомпоненты и датчики) –это электрорадиоэлементы (ЭРЭ), интегральные
микросхемы (ИС), устройства функциональной электроники
(УФЭ) и датчики. СМЭ – это одно из направлений
электроники. Разнообразные приборы являются частью
электронной аппаратуры (ЭА) различного назначения.
Электрорадиоэлементы (ЭРЭ) включают соединители,
резисторы, конденсаторы, индуктивности и другие.
Интегральные микросхемы (ИС) включают
полупроводниковые и гибридные, устройства
функциональной электроники (УФЭ) – приборы с зарядовой
связью, акустоэлектронные приборы, оптоэлектронные
приборы и другие.
9
10.
Резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы,интегральные микросхемы представляют собой
металлургические конструкции, распределение
химических элементов, в которых в процессе
эксплуатации не должно изменяться (процессы
эксплуатационного старения, деградации и т. д.
рассматриваются отдельно), т. е. они образуются на
так называемых статистических неоднородностях и
конструкторско-технологической интеграции.
10
11.
Функциональная электроника – это новоеперспективное направление в современной
элементной базе СМЭ. Устройства
функциональной электроники основаны на
использовании динамических неоднородностей и
физических принципов интеграции. Это отличает
их от транзисторов, диодов. ИС и других
элементов СМЭ
11
12.
Датчик - это устройство, преобразующеелюбое физическое воздействие в
электрический сигнал
12
13.
Преобразование сигналов13
14.
1. Излучение и прием сигнала на антенну.2. Усиление сигнала. Для этого необходимо использование
активных элементов: транзисторов, электровакуумных
приборов и т. д.
3. Фильтрация сигнала (выделение его из помех).
4. Генерация колебаний разной формы.
5. Модуляция и демодуляция. Они необходимы для
"наложения" сообщения на высокочастотный сигнал или
выделения из него. Как правило, эти функции
осуществляются
с
использованием
нелинейных
преобразователей.
14
15.
6. Запоминание информации (сигналов и алгоритмовпреобразований сигналов). Выполнение этих и алгоритмов
обуславливается в основном внедрением в СМЭ
микропроцессорных устройств, функционирование которых
определяется программой, записанной в запоминающей
устройствах.
7. Вторичное преобразование информации, т.е. сигналов,
отображающих
информацию.
Выполняется
обычно
специализированными ЭВМ, работающими совместно с
СМЭ.
15
16.
8. Отображение информации. Если потребителеминформации, выдаваемой радиотехнической системой,
является какое-то устройство, например ЭВМ, то эта
функция может отсутствовать в СМЭ. Если потребитель
информации – человек, то она должна быть представлена в
виде, удобном для зрительного и слухового восприятия.
9. Коммутация и соединение цепей. Это функции связаны с
необходимостью переключения режимов, подключения
измерительных устройств, электрического соединения
элементов, расположенных в разных конструктивах и
пространственно разнесенных и т.п.
16
Электроника