Spiridonov és n metody hagyományos funkcionális diagnosztika ucheb POS 1993 31 m 2,

Ha a mért vezetőképesség BAT megfelelő meridián esik a „normális csatorna”, a meridián tekinthető normalnym.Esli feletti értékek a normál, a meridián gerjesztett (zsúfolt), ha nem is éri - abban az esetben tekinthető elnyomott (üres).

Annak megállapítására, energia szintje folyamatok a meridiánok használt Akabane módszer. 1952-ben egy japán orvos Akabane félresöpörte, hogy néhány távolabbi ponton spontán fájdalmas betegség alatt. Sőt, fokozott érzékenység eltűnnek lábadozás.


Akabane javasolta, hogy a hegye az égő cigarettát üröm a régióban I cm-re, a 12 BAT stopperóra és rögzíti az időt, amikor a beteg szerint a hő hővé alakul át.
Azt jelenti, érzékeny a hőenergia többlet a meridián, hogy ugyanaz az értéke, mint a redukált rezisztencia vagy magas elektromos potenciál, alacsony hőmérséklet-érzékenységgel vagy nagy ellenállás és kis potenciállal pont a áramkimaradás.
A széles körű használatát a diagnózis talált tsot Akabane Kondorskii módosítása, ahol a termikus hatás a BAT, hogy meghatározzuk a funkcionális közötti különbség a jobb és bal oldalán a test helyébe az elektromos ellenállás mérése a megfelelő BAT és összehasonlítjuk az eredményeket.
Kapott értékek a mérések rögzített táblázat Akabane (ábra. II), ahol az abszcissza jelöljük a meridiánok, és az ordináta tengely pedig a mért értékeket Elektrosopro-ellenállása. Befejezése után a mérési pontok jelölt ellenállás értéke sorba vannak kapcsolva (külön a bal és jobb oldalán). Meghatározott részein, amelyek a különbség a ellenállása legalább 4 egység. Ezek a meridiánok tartják kóros.
Mint egy diagnosztikai eljárás a BAT használt Akabane kezdő- és végpontját a meridiánok (12. ábra). A módszerek Akabane I Ridoraku alkalmaztuk két található BAT mind a 12 meridiánok. Ez a megközelítés, hogy a kiválasztott diagnosztikai csoport BAP lehetővé teszi, hogy nyomon követni a változás dinamikája az egyes funkcionális rendszerek a folyamat a betegség kialakulásának, és követni a kezelés hatékonyságát.
1974-ben L.I.Nechushkin javasolt eljárás tanulmány a funkcionális állapotban a test mérések egy baht egyes meridián. Ez a technika hasonló Riodoraku, lényegesen különbözik értéket belőle a kalibrációs áram (20 mA). Ahogy mért BAP popolzuyutsya pont-együttműködők (forrás) minden meridiánok.

1976-ban godu L.I.Nechushkin hogy A.I.Gaydamakina kiegészített technika mérésére bőr hőmérsékletét pontok-együttműködők. A módosított technika az úgynevezett „szokásos módja, hogy értékelje a funkcionális állapotát a vegetatív idegrendszer”, ami azt jelenti, hogy az elektromos ellenállás a bőr állapotát tükrözi a szimpatikus és a bőr hőmérsékletét - paraszimpatikus megosztottság a vegetatív idegrendszert.
Hivatalosan hazánkban akkor ajánlott használat és jóváhagyta az Egészségügyi Minisztérium, a Szovjetunió és a standard technika Riodoraku vegetatív teszt (CBT).

2.8. Jellemzői tervezése berendezés Villamos diagnosztika
A folyamat során a diagnosztikai vizsgálata áram-, irritáló epidermisz és idegfonatába, egy szimpatikus választ bioelectrical szervezet célja, hogy ellensúlyozza a külső hatások homeosztázis fenntartásához.
A kölcsönhatás természetének irritáló tényező BAT és diagnosztikai, ami rajta elektrosopro-tance. Ebben az aktív cselekvés nyilvánul jelentős számú destabilizáló tényező: saját akciós potenciál, a tápfeszültség nagysága és számos mérési elrendezésben ellenállás mérési idő.
Tekintsük a hatást ezek a jellemzők a elektromos helyettesítő a cséphadaró tekinthető elektro diagnosztikai technikák (ábra. 13).

Jelöljük DC feszültség - VE beállító ellenállás - Rust,
Bármi legyen is a bőrfelületre ellenállás - Rx. átviteli ellenállása az elektródák - r. TÉNYLEGESEN kóbor EMF kapcsolatok - e1. az összeg a szórt EMF organizmus - e2.
Szerint Ohm-törvény, igaz kifejezés a mérő áramkör

Bővítése a expresszió (2) egy teljesítmény sorozat szempontjából az expanziós figyelmen kívül hagyva 2. sorrendben-kicsinység, megkapjuk egy expressziós az egyenértékű ellenállása a mérőkör

Ebből következik, (3) a mérési aktuális értékét tükrözi a tényleges érték a saját BAP vezetőképesség (inverze R). feszültség E választania kell sokkal több lehetséges értékei a parazita EMF r, és sokkal kisebb, mint a mért paraméter értéke R. Sőt r eléggé stabilnak kell lenniük.
Így a szisztematikus mérési hiba az elektromos vezetőképesség (elektromos ellenállás) BAP függ paramétereit a mérőáramkör az elektród szerkezete.
Az irodalomban a módszerek elektro-diagnosztikai regisztrált paraméter (vezetőképesség go rezisztencia) mértük uA. Ez azt jelenti, hogy az elektromos vezetőképesség, és a detektált értéket (mérési) egy aktuális azonos, mert a változás vezet arányos változását a másik. Tekintsük a kapcsolat a rezisztencia és az elektromos vezetőképesség a vizsgált aktuális, fogalmát használva kalibrációs mérőáramkör, amelynek célja, hogy megszüntesse a befolyása az átmenet R ellenállás és a parazita-TION EDS mérési eredményeket.
Kalibrálásához mérőkör bevezetésre Rust ellenállás, amelynek értéke van beállítva, amikor áramkörön átfolyó elektrichesnuyu tokaopredelennoy érték alatti zárt elektródák

ahol - egy zárlati áram

Ezután a kalibrációs feltételek hiányában a destabilizáló tényezők vannak írva a következő:

A sootvetotvim az (I) kalibrovochay aktuális lesz egyenlő:


Behelyettesítve ezt az értéket az (1) általános;


Átalakítása a kifejezést (5), van

Figyelembe az elektromos vezetőképesség, az ekvivalens ellenállása

(Azzal a feltétellel, = 200 uA.) Ábrán mutatjuk be. 14. jelentősége
= 200 uA elfogadott módszerrel Riodoraku.

Tekinthető kapcsolatok lineáris. Így sem az elektromos vezetőképesség vagy ellenállás nem ekvivalens a mérőáram. Helyes használat „teszt aktuális”.
Amint következik (2), hogy csökkentse a hatás a destabilizáló tényezők a mérési eredményeket kell törekedni, hogy növelje E. növelése azonban az alkalmazott E nemcsak csökkenését eredményezi szisztematikus hibát, hanem csökkenti az érzékenységet a módszer.
Miután a kalibrálási művelettel egyenlete elektromos mérőáramkör feltételezi formájában

A maximális érték a mérési jelenlegi korlátozott fizologicheskimi kívül, meghatározza egy elektromos bontása és termikus megsemmisítése a szövetet. Ez azt jelenti, párhuzamosan növelni az E paramétert növelni kell a névleges érték beállító ellenállás Rust. Ebben az esetben, Érzékenység, definiált


csökken, és nullához tart, mint Rust „Rx.
Így a tápfeszültség egyedülállóan függ a határértékek a kalibrációs mérési aktuális .A módjától függően az aktuális érték közötti 14-200 uA. Alacsony érték növeli az érzékenységet, de csökkenti a zajt immunitást. Nagy értékek kizárása gyakorlatilag szerepet destabilizáló tényezők (parazita EDC), de elvesztéséhez vezethet, az érzékenység.
Az alkalmazott módszer Riodoraku tápfeszültsége 12 V, és egy kalibrációs áram 200 mA, a CBT - 1,2 V-os tápfeszültség, a kalibrációs áram 20 mA ..
Paraméter Rx. mint ismeretes, van egy változékonysága egyedi, és függ a beteg funkcionális állapot és a méret a mért áramerősség.
A hatása a parazita feszültség (e2 = 150. 200 mV) variációi miatt BAP biofeszültségmérő mérési hibát eredményez

hol. - a relatív hiba. Eljárások és számítástechnikai berendezések van Riodoraku

Így, a pontossága a kapott eredmények módszerével CBT, igen jelentős.
Stray feszültség (e1) érintkező két összetevője van:
állandó - e1n által meghatározott polarizációs hatások és véletlenszerű - azaz 1cn. A hívó folyamat adektroliza izzadságot és az interstitialis folyadék által áthaladó elektromos áram. Elhanyagolása e2. és a fentiek szerint, képviseli a képlet (I) formájában

Amint azt a tanulmányt, az érték majdnem állandó tartományban 15. A mérés jelenlegi változások 250 mA. Ezért, a kalibrálási üzemmódban (Rx = 0, e2 = 0) felírható

Hiányában destabilizáló tényező

Ha jelen van, megfelelően (12) megkapjuk


amely lehetővé teszi, hogy meghatározza állandó Rc és Rp állítható
beállító ellenállás értékek:

Emellett a fenti jellemzők, a pontosság a BAT meghatározásakor paraméterek függ a mérés időpontjában. Amint említettük, a mérési aktuális érték változatlan marad, ha más paraméterek változnak az idővel (ábra. 15). Ugyanakkor különböző időpontokban nézni, és csökken és növekszik a mért áram.
A folyamat zajlik három szakaszban. Az első szakaszban, a jelenlegi növekedése révén BAT, a második - a jelenlegi stabilizálódott (steady áram), a harmadik - a jelenlegi emelkedése ismét elkezd
BAT által. Annak érdekében, hogy megbízható elvégzéséhez szükséges információkat regisztráció a helyszínen paraméter állandósult értéke a mérési áram.

Így a legnagyobb figyelmet a fejlesztés diagnosztikai berendezést kell biztosítani a mérő áramkör paraméterei: a tápfeszültség nagysága és választéka beállításával ellenállás, áram kalibrációs értéket a mérési idő alatt.

Bevezetés.
1. Eksteroretseptivnye információs csatornákat.
2. testi reflexodiagnostics.
2.1. Filozófiai szempontból a hagyományos kínai orvoslás.
Az elmélet a jin-jang.
Theory Y syn.
Qi energia.
Meridiánok.
2.2. A biológiailag aktív pontok.
2.3. Besorolás ABC.
2.4. Módszerek elektromágneses diagnosztika.
Voll módszer.
Ryodoraku módszer.
Akabane módszer.
2.5. Jellemzői a tervezés villamos berendezés
szúrás diagnosztika.
Irodalom.