Похожие презентации:
Медицинская электроника
1. медицинская электроника
МЕДИЦИНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА2. Медицинская электроника основывается на сведениях из физики, математики, техники, медицины, биологии, физиологии и других наук,
МЕДИЦИНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКАОСНОВЫВАЕТСЯ НА СВЕДЕНИЯХ
ИЗ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ,
ТЕХНИКИ, МЕДИЦИНЫ, БИОЛОГИИ,
ФИЗИОЛОГИИ И ДРУГИХ НАУК, ОНА
ВКЛЮЧАЕТВ СЕБЯ
БИОЛОГИЧЕСКУЮ И
ФИЗИОЛОГИЧЕСКУЮ
ЭЛЕКТРОНИКУ.
3. ЭЛЕКТРОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ Электронные усилители — это устройства для увеличения мощности электрических колебаний без изменения их
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСИЛИТЕЛИЭЛЕКТРОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ — ЭТО
УСТРОЙСТВА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
ИХ ФОРМЫ ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОННЫХ
ЛАМП ИЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ТРИОДОВ
(ТРАНЗИСТОРОВ). ЭЛЕКТРОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ
ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В БИОЛОГИЧЕСКИХ
И МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ КАК
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МНОГИХ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И РЕГИСТРИРУЮЩИХ
ПРИБОРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ.
4.
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ5. Коэффициент усиления (КУ) антенны — отношение мощности на входе эталонной антенны к мощности, подводимой ко входу
КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ (КУ) АНТЕННЫ— ОТНОШЕНИЕ МОЩНОСТИ НА ВХОДЕ
ЭТАЛОННОЙ АНТЕННЫ К МОЩНОСТИ,
ПОДВОДИМОЙ КО ВХОДУ
РАССМАТРИВАЕМОЙ АНТЕННЫ, ПРИ
УСЛОВИИ, ЧТО ОБЕ АНТЕННЫ СОЗДАЮТ В
ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ НА ОДИНАКОВОМ
РАССТОЯНИИ РАВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ ИЛИ ТАКОЙ ЖЕ
ПЛОТНОСТИ ПОТОКА МОЩНОСТИ.
6.
7. Полоса пропускания (прозрачности) — диапазон частот, в пределах которого амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)
ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ(ПРОЗРАЧНОСТИ) — ДИАПАЗОН ЧАСТОТ,
В ПРЕДЕЛАХ КОТОРОГО АМПЛИТУДНОЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (АЧХ)
АКУСТИЧЕСКОГО, РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО,
ОПТИЧЕСКОГО ИЛИ МЕХАНИЧЕСКОГО
УСТРОЙСТВА ДОСТАТОЧНО
РАВНОМЕРНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРЕДАЧУ СИГНАЛА БЕЗ
СУЩЕСТВЕННОГО ИСКАЖЕНИЯ ЕГО
ФОРМЫ.
8.
Полоса пропускания9.
10. Генераторами (электронными генераторами) называют устройства, которые преобразуют энергию источников постоянного напряжения в
ГЕНЕРАТОРАМИ (ЭЛЕКТРОННЫМИГЕНЕРАТОРАМИ) НАЗЫВАЮТ УСТРОЙСТВА,
КОТОРЫЕ ПРЕОБРАЗУЮТ ЭНЕРГИЮ
ИСТОЧНИКОВ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В
ЭНЕРГИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ
РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ.
БОЛЬШАЯ ГРУППА МЕДИЦИНСКИХ ПО
НАЗНАЧЕНИЮ АППАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ
КОНСТРУКТИВНО ГЕНЕРАТОРАМИ
РАЗНООБРАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
КОЛЕБАНИЙ. НАРЯДУ С ГЕНЕРАТОРАМИ В ГЛАВЕ
ОПИСЫВАЕТСЯ ТАКЖЕ УСТРОЙСТВО
ЭЛЕКТРОННОГО ОСЦИЛЛОГРАФА.
11.
12. Регистрирующее устройство(регистратор) — прибор для автоматической записи на носитель информации данных, поступающих
РЕГИСТРИРУЮЩЕЕУСТРОЙСТВО(РЕГИСТРАТОР) — ПРИБОР ДЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ НА НОСИТЕЛЬ
ИНФОРМАЦИИ ДАННЫХ, ПОСТУПАЮЩИХ
С ДАТЧИКОВ ИЛИ ДРУГИХ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ.
13. К устройствам отображения информации относятся прежде всего мониторы, а также устройства, ориентированные на решение
К УСТРОЙСТВАМ ОТОБРАЖЕНИЯИНФОРМАЦИИ ОТНОСЯТСЯ ПРЕЖДЕ
ВСЕГО МОНИТОРЫ, А ТАКЖЕ
УСТРОЙСТВА, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА
РЕШЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИЛИ
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ ЗАДАЧ:
УСТРОЙСТВА ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЪЕМНЫХ (СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИХ)
ИЗОБРАЖЕНИЙ И ПРОЕКТОРЫ.
14. Осцилло́граф (лат. oscillo — качаюсь + греч. γραφω — пишу) — прибор, предназначенный для исследования (наблюдения, записи,
ОСЦИЛЛО́ГРАФ (ЛАТ. OSCILLO — КАЧАЮСЬ+ ГРЕЧ. ΓΡΑΦΩ — ПИШУ) — ПРИБОР,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
(НАБЛЮДЕНИЯ, ЗАПИСИ,
ИЗМЕРЕНИЯ) АМПЛИТУДНЫХ И ВРЕМЕННЫ́Х П
АРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СИГНАЛА,
ПОДАВАЕМОГО НА ЕГО ВХОД, ЛИБО
НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЭКРАНЕ, ЛИБО
ЗАПИСЫВАЕМОГО НА ФОТОЛЕНТЕ.
15. Электронный осциллограф - устройство, принцип работы стрелочные, так и современные цифровые приборы рассчитаны на измерение
ЭЛЕКТРОННЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ УСТРОЙСТВО, ПРИНЦИП РАБОТЫСТРЕЛОЧНЫЕ, ТАК И СОВРЕМЕННЫЕ
ЦИФРОВЫЕ ПРИБОРЫ РАССЧИТАНЫ
НА ИЗМЕРЕНИЕ СИНУСОИДАЛЬНОГО
ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ,
ПРИЧЕМ, В ДОВОЛЬНО
ОГРАНИЧЕННОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ:
РЕЗУЛЬТАТОМ ИЗМЕРЕНИЯ БУДЕТ
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ.
16.
17. Современные осциллографы позволяют исследовать сигнал гигагерцовых частот. Для исследования более высокочастотных сигналов
СОВРЕМЕННЫЕОСЦИЛЛОГРАФЫ ПОЗВОЛЯЮТ
ИССЛЕДОВАТЬ
СИГНАЛ ГИГАГЕРЦОВЫХ ЧАСТО
Т. ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЕЕ
ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ
СИГНАЛОВ МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОННООПТИЧЕСКИЕ КАМЕРЫ.
18. Применение электронного осциллографа для исследования электронных ламп и, в частности, для снятия статических характеристик во
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГООСЦИЛЛОГРАФА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМП И, В ЧАСТНОСТИ, ДЛЯ
СНЯТИЯ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВО
МНОГИХ СЛУЧАЯХ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УДОБСТВА, ТАК КАК УСКОРЯЕТ
ТРУДОЕМКИЙ ПРОЦЕСС СНЯТИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОСЦИЛЛОГРАФОВ НА СВЧ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ
ТАКЖЕ НЕОБХОДИМОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УСИЛИТЕЛЕЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ С
ПОЛОСОЙ ПРОПУСКАНИЯ В НЕСКОЛЬКО СОТЕН И
ДАЖЕ ТЫСЯЧ МЕГАГЕРЦ, И, КРОМЕ ТОГО, - ОЧЕНЬ
БОЛЬШИХ СКОРОСТЕЙ РАЗВЕРТКИ
19. Микрово́лновое излучение, сверхвысокочасто́тное излуче́ние
МИКРОВО́ЛНОВОЕИЗЛУЧЕНИЕ, СВЕРХВЫСОКОЧАСТО́ТНОЕ
ИЗЛУЧЕ́НИЕ
20. РАДИОТЕЛЕМЕТРИЯ от лат. radio — излучаю, греч. tele — вдаль, далеко, metreo — измеряю) — измерение физических величин на
РАДИОТЕЛЕМЕТРИЯОТ ЛАТ. RADIO — ИЗЛУЧАЮ, ГРЕЧ. TELE —
ВДАЛЬ, ДАЛЕКО, METREO — ИЗМЕРЯЮ) —
ИЗМЕРЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН НА
РАССТОЯНИИ С ПЕРЕДАЧЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИЗМЕРЕНИЯ ПО КАНАЛАМ РАДИОСВЯЗИ.
21. Эндорадиозондирование Эндорадиозондирование — метод телеметрического исследования некоторых сторон деятельности
ЭНДОРАДИОЗОНДИРОВАНИЕЭНДОРАДИОЗОНДИРОВАНИЕ — МЕТОД
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
НЕКОТОРЫХ СТОРОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА.