CS243409B1 - Multiple electrode probe - Google Patents
Multiple electrode probe Download PDFInfo
- Publication number
- CS243409B1 CS243409B1 CS8410003A CS1000384A CS243409B1 CS 243409 B1 CS243409 B1 CS 243409B1 CS 8410003 A CS8410003 A CS 8410003A CS 1000384 A CS1000384 A CS 1000384A CS 243409 B1 CS243409 B1 CS 243409B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- base plate
- probe
- electrodes
- cable
- fastened
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measuring Leads Or Probes (AREA)
Abstract
Konstrukce aa týká oboru topografických měření elektromagnetických veličin střídavého pole na povrchu objektu, zejména biologického. Řeáení ee týká takové mechanické, elektrické a elektronické konstrukce soustavy elektrod vícenásobné sondy, aby aa dosáhlo nejvySSÍho stupně reprodukovatelnosti měření, přesnosti, snadného a rychlého přemisťování S ři zachováni dokonalého elektricky vodivéo styku elektrod s povrchem objektu a potlačení vlivu vnějěího elektromagnetického rušení. Kromě toho se konstrukcí řeší otázka jednoduchosti' a technologické nenáročnosti konstrukce. Vícvrésobná elektrodová sonda je vytvořena ze základní desky, k níž je upevněna montážní deska, nesoucí elektrické obvody a sestavu trnů s navlečenými tlačnými spirálovými pružinami, vloženými do trubek, na jejichž spodním konei jaou vlšatní elektrody. Pohyblivá deska vložena mezi základní a montážní desku je pákovým převodovým systémem nastavitelné bua do polohy, v níž jaou elektrody v klidové poloze, nebo doprecovní polohy, v níž jsou elektrody epuětěny až na povrch objektu. Převodový systém má ovládací osu s knoflíkem vně krytu sondy, ktorý je uvnitř stíněn. Napříč sondou je provlečen kabel cívky pro vytvoření střídavého pole v objektu, ne jehož povrchu je sonda umístěna.The design aa relates to the field of topographic measurements of electromagnetic quantities of an alternating field on the surface of an object, especially a biological one. The solution ee relates to such a mechanical, electrical and electronic design of the electrode system of a multiple probe that aa achieves the highest degree of measurement reproducibility, accuracy, easy and fast displacement S while maintaining perfect electrically conductive contact of the electrodes with the surface of the object and suppressing the influence of external electromagnetic interference. In addition, the design solves the issue of simplicity and technological simplicity of the design. The multi-purpose electrode probe is made of a base plate to which a mounting plate is attached, carrying electrical circuits and an assembly of pins with threaded compression spiral springs inserted into tubes, at the lower ends of which special electrodes are located. The movable plate inserted between the base and the mounting plate is adjustable by a lever transmission system either to a position in which the electrodes are in a rest position, or to a working position in which the electrodes are extended to the surface of the object. The transmission system has a control axis with a knob outside the probe housing, which is shielded inside. A coil cable is threaded across the probe to create an alternating field in the object on whose surface the probe is placed.
Description
Vynález ee týká vícenásobná elektrodové sondy pro topografické měření elektromagnetických veličin střídavého pole na povrchu objektu, aejména biologického. Využití vynálezu přichází v úvehu jak při měření sekundárního vysokofrekvenčního elektromagnetického pole jako například při zjiSÍovánť jeho topografie, tak také při měření primárního pole akčních srdečních proudů jako je tomu při elektrokerdiografii.The invention relates to multiple electrode probes for topographic measurement of electromagnetic quantities of an alternating field on a surface of an object, in particular a biological one. The application of the invention comes in both the measurement of the secondary high-frequency electromagnetic field, such as in determining its topography, and also in the measurement of the primary field of action cardiac currents such as in electroceriography.
Dosud známé elektrodové systémy používané při měření veličin elektromagnetického pole jsou konstruovány jeko jednotlivé jednoduché elektrody ve tvaru vhodném pro přiložení na povrch zejména biologického objektu.The prior art electrode systems used to measure quantities of an electromagnetic field are constructed as individual single electrodes in a shape suitable for application to a surface of a biological object in particular.
Obvykle mívají kruhový tvar a jaou opatřeny přívodem pro připojeni k indikačnímu případně měřicímu elektrickému zařízení. Počet elektroda jejich jednotlivé umístění na povrchu objektu závisí na účelu, k němuž jeou použity.They usually have a circular shape and are provided with a lead for connection to an indicating or measuring electrical device. The number of electrodes their individual location on the surface of the object depends on the purpose for which they are used.
Způsob upevnění těchto elektrod bývá určen jejich polohou na povrchu objektu, tvare· tohoto povrchu, druhem povrchu to znamená zde jde o holou kůži nebo o srstnatý povrch, případně jinými okolnostmi.The method of attachment of these electrodes is determined by their position on the surface of the object, the shape of the surface, the type of surface, i.e. the bare skin or furry surface, or other circumstances.
Podle toho je použito buá upevnění elektrody opásáním, přilepením, použitím přítlačného zařízení v případě, že je Objekt v klidu, nebo ve specielních případech voperováním, tj. zašitím elektrody pod povrch biologického objektu.Accordingly, either fixing the electrode by wrapping, gluing, using a pressing device when the object is at rest, or in special cases by operating, i.e. sewing the electrode below the surface of the biological object, is used.
Hlavní nevýhodou aplikace popsaného druhu elektrod je skutečnost, že je velmi obtížné, případně nemožné sestavovat tyto jednotlivé elektrody e vytvářet jejich skupiny,které z funkčních důvodů mají potřebný geometrický tvar, rozměry atd.The main disadvantage of the application of the described type of electrodes is the fact that it is very difficult or impossible to assemble these individual electrodes to form their groups, which for functional reasons have the necessary geometric shape, dimensions, etc.
Kromě toho je prakticky vyloučeno tyto skupiny snadno, rychle a přeeně přemisťovat na povrchu objektu a přitom zajistit spolehlivý β elektricky dokonale vodivý kontakt s povrchem objektu.In addition, it is practically impossible to move these groups easily, quickly and precisely on the object surface, while ensuring reliable β electrically perfectly conductive contact with the object surface.
Taktéž není prakticky možno nejen z technických, ele též z ekonomických důvodů realizovat vyhodnocovací měřicí nebo indikační seřízení přímo v bezprostřední blízkosti elektrod. Zapojování elektrod tvořících skupinu podle potřeby jednotlivě nebo podle programu je sice možné, ale vyžaduje to konstrukci složitého doplňkového zařízení, které by nadto bylo zdrojem poruch e nepřesnosti.It is also practically impossible not only for technical, but also for economic reasons, to carry out evaluation measuring or indication adjustments directly in the immediate vicinity of the electrodes. Although it is possible to connect the electrodes forming the group individually or according to the program as needed, it requires the construction of a complicated accessory device which, moreover, is a source of inaccuracies.
Ze věech nevýhod je největší nevýhodou nedostatečné e nespolehlivé zajištění dokonalého styku elektrod e povrchem biologického objektu e vlivem toho zajištění dokonalého elektricky vodivého styku s povrchem.Of all the drawbacks, the greatest drawback is the lack of e unreliable assurance of perfect electrode contact e with the surface of the biological object e as a result of ensuring perfect electrically conductive contact with the surface.
Zanedbatelnou není přitom ani otázka vlivu vnějělho elektromagnetického rušení, které nelze obvykle snadno odstranit nebo sleepoň snížit, a účinné stínění objektu proti ruěivým vlivům vede k nutnosti umístění zkoumaného objektu do stíněného prostoru, oož je nejen technicky, ale též ekonomicky náročné a v některých případech také časově nevýhodné. Po technické stránce je v tomto případě rozhodující velikost případně váha dotyčného biologického objektu.Not negligible is the issue of the influence of external electromagnetic interference, which is usually not easily removed or reduced at least, and effective shielding of the object against disturbing effects leads to the location of the object in the shielded space, which is not only technically but also economically demanding and time disadvantageous. Technically, the size or weight of the biological object in question is decisive in this case.
Naproti tomu je nespornou výhodou známých aplikací elektrod jejich konstrukční jednoduchost, technologické nenáročnost při realizaci, snadné údržba i obnova, čištění, snadné opravy včetně přívodů a zejména možnost snědného rozšíření počtu a možnpst i různost sestavy a rozmístění elektrod dle okamžité potřeby.On the other hand, the known advantages of the known electrode applications are their simplicity of construction, technological simplicity during implementation, easy maintenance and renewal, cleaning, easy repairs including inlets and especially the possibility of an easy expansion of the number and possible variation of the assembly.
Uvedené nevýhody e nedostatky známých elektrodových sond jeou buá zcela odstraněny nebo alespoň podstatně zmírněny vynálezem, jehož podstatou je vícenásobná elektrodová sonda pro topografické měření elektromagnetických veličin střídavého pole na povrchu objektu, zejména biologického, upevněné k měřenému objektu přímo kabelem cívky pro vytvoření střídavého pole.These disadvantages and drawbacks of known electrode probes are either completely eliminated or at least substantially mitigated by the invention, which is based on a multiple electrode probe for topographic measurement of alternating field electromagnetic quantities on the surface of an object, particularly biological, attached directly to the object to be measured.
Podle vynálezu je teto aenda vytvořena ze základní desky, k níž a rovnoběžně (s ní je upevněna pomocí sloupků montážní dosks, v níž jsou upevněny směrem dolů trny. Na každý trn je navlečena spirálová tlačná pružina horním koncem opřená a elektricky vodivé apjená a hlavou tmu, dolním koncom zapuštěná do dutiny trubky, upevněné v pohyblivá desce, umístěná v proatoru mssi základní deskou a montážní deskou, a provléknutá průchodkou v základní desce.According to the invention, this aenda is formed from a base plate to which and in parallel ( with it is fixed by means of posts mounting plates in which the mandrels are fixed downwards). , the lower end recessed into a tube cavity, mounted in a movable plate, located in the proator of the mssi base plate and mounting plate, and threaded through a bushing in the base plate.
Do dna trubky je zasazena elektroda elektricky vodivg spojená s dolním koncem spirálová tlačná pružiny, zatímco horní konec trubky jo opatřen přírubou opřenou o pohyblivou desku, která je nesena spojovacími táhly, spojenými a otočnými táhly pomocí nýtů.An electrically conductive electrode connected to the lower end of the coil compression spring is inserted into the bottom of the tube, while the upper end of the tube is provided with a flange supported by a movable plate which is supported by connecting rods connected and pivoted by rivets.
Tato otočná táhla jsou opět pomocí nýtů otočnS spojena na druhých koncích s příchytkami upevněnými k základní desce a alespoň jeden pár sobg odpovídajících otočných táhel je pevnS spojen β osou, opatřenou vng krytu knoflíkem.These swivel rods are again rotatably connected at the other ends to the clips fastened to the base plate by means of rivets, and at least one pair of corresponding swivel rods is rigidly connected to a β axis provided with a knob in the housing.
Kryt sondy je na vnitřním povrchu opatřen kovovým stínSním a je upevněn k základní desce, k níž je na jedná z kratších stran upevnSno odlehlčovací zařízení kabelu napájecích přívodů a funkčních vývodů montážní desky a na jedná z delSích stran základní desky je upevnSna průchodka kabelu cívky pro vytvoření střídavého pole, v jejíž ose kolmé k podélné ose základní desky je upevnSno na druhá, delSí straně základní desky stavěči zařízení tohoto kabelu, opatřeného stavěcími prvky ve vzdálenosti rovné rozteči os elektrod.The probe cover is provided with a metal screen on the inner surface and is attached to the base plate, to which the unloading device of the power supply cable and the functional terminals of the mounting plate is fastened on one side and the coil cable grommet fastened on one side. An alternating field in which an axis perpendicular to the longitudinal axis of the base plate is mounted on the other, longer side of the base plate, of a cable adjusting device provided with adjusting elements at a distance equal to the electrode axis spacing.
Podle vynálezu jsou na montážní desce uspořádány elektrické a elektronické obvody, jejichž napájecí přívody a funkční vývody jsou zavedeny do vlastního kabelu.According to the invention, electrical and electronic circuits are provided on the mounting plate, the supply and functional terminals of which are introduced into the cable itself.
Vícenásobné elektrodové sonda podle vynálezu mé celou řadu výhod, z nichž jsou nejdůležitějSÍ následující: je zajištěn dokonalý kontakt elektrod s povrchem objektu, který bývá v převážné míře zakřiveného tvaru, nikoliv jednoduchého.The multiple electrode probe according to the invention has a number of advantages, the most important of which are the following: perfect contact of the electrodes with the surface of the object, which is predominantly curved, not simple, is ensured.
Konstrukční princip umožňuje snadné, technologicky nenáročné vytváření elektrodových sestav různých druhů, přičemž lze dosáhnout vysoké přesnosti jejich geometrie, vysoké reprodukovatelnosti a přesnosti měření a bezporuchovosti.The design principle enables easy, technologically undemanding creation of electrode assemblies of various kinds, while achieving high accuracy of their geometry, high reproducibility, measurement accuracy and reliability.
DalSÍ výhodou je skutečnost, Se konstrukce zahrnuje elektrodové systémy a příslušné elektronické obvody v jednom celku, což je výhodné ve více směrech. Kromě jiného vede tato konsrukce ke kompaktnosti a tím ks zvýené odolnosti proti vnějšímu elektromagnetickému ručení.Another advantage is that the structure comprises the electrode systems and the associated electronic circuits in one unit, which is advantageous in several ways. Among other things, this construction leads to compactness and thus to increased resistance to external electromagnetic liability.
Vysoká reprodukovatelnost je dosažena jednoduěe a spolehlivě použitím kabelu nebo upevňovacího prostředku, v případě HCG, opatřeného stavěcími prvky, jejichž rozteč je rovna rozteči elektrod.High reproducibility is achieved simply and reliably by using a cable or fastener, in the case of HCG, provided with adjusting elements equal to the electrode pitch.
Konečně je konstrukce nezávislá na původu součástek, které jsou tuzemské výroby, není tedy ekonomicky náročná. Údržba je snadná, nevyžaduje zvláštních prostředků a součástek.Finally, the construction is independent of the origin of the components which are domestic production, and is therefore not economically demanding. Maintenance is easy, does not require special equipment and components.
Podstata vynálezu je v dalším popise objasněna pomocí připojených výkresů, na nichž je znázorněn přiklad provedení vícenásebné elektrodové sondy, přičemž na obr. 1 je nárysný pohled na sondu ve směru její příčné tj. kratSi osy a zároveň jsou osnačony dva řezy A-A, B-B a pohled C, na abr. 2 ja znázorněn podrobně řez B-B dle obr. 1 v rovině kolmé k podélné oso sondy, na obr. 3 jo znázorněn půdorysný pohled na sondu a řezy A-A, D-D, E-E, F-F dle obr. 2, na obr. 4 ja zná z o pněni, pohled na sondu ve směru C podle obr. 1.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The invention is illustrated by the accompanying drawings, in which: FIG. 1 is a side elevational view of the probe in the direction of its transverse (shorter) axis and at the same time showing two sections AA, BB and C, on abr. Fig. 2 shows in detail the section BB of Fig. 1 in a plane perpendicular to the longitudinal axis of the probe; Fig. 3 shows a plan view of the probe and cross sections AA, DD, EE, FF according to Fig. 2; , a view of the probe in direction C of FIG. 1.
Na obr. 1 a na obr. 2 jsau k základní desce 1 upevněny sloupky J, které nesou mon243409 tážní pevnou deaku g s pložnými spoji, elektrickými a elektronickými součástmi obvodů» ?K této desce g jsou upevněny směrem dolů tmy i, jejichž počet a umístění odpovídá počtu a umístění elektrod 2.In Fig. 1 and Fig. 2, J-pillars are mounted to the base plate 1 carrying mon243409 tactile fixed circuit g with printed circuit boards, electrical and electronic circuit components. corresponds to the number and location of the electrodes 2.
Ka trny g jaou navlečeny spirálově pružiny £ procházející trubkami Z, ktorá jsou upevněny k pohyblivá doze· £· Dolní konce pružin £ Jsou elektricky vodivě opojeny z elektrodami 2« horní konce pružin £ jsou připojeny k trnům g.The mandrels g are coiled by spiral springs 8 passing through the tubes Z, which are fixed to the movable rear. The lower ends of the springs are electrically conductively connected to the electrodes. The upper ends of the springs are connected to the mandrels.
Trubky 1 jseu opatřeny přírubami, jimiž ae opírají a pohyblivou desku g, nebol v klidovém stavu jaou pružiny £ stlačeny. V základní desce 1 jsou saoasony průchodky 12 pro pohyblivá trubky Z*The tubes 1 are provided with flanges with which they support and the movable plate g has not been compressed in the rest position. In the base plate 1 there are saasasons of the bushing 12 for movable tubes Z *
Na základní dosce 1 jsou upevněny příchytky JJ, opatřené otvory, jimiž Jsou provlečeny nýty, na které jaou navlečena otočná táhla 12· Na druhém konei otočných téhel 12 jsou opět otvory z provlečenými nýty Jg, na něž jaou navlečena spojovací táhla 13.Fasteners 14 are fastened to the base plate 1, provided with holes through which rivets are threaded onto which the swivel rods 12 are threaded. On the other side of the swivel rods 12 are again openings with threaded rivets 14 onto which the tie rods 13 are threaded.
Dva páry otočných táhel 12 jeou nasazeny na společnou osu j£, jež spojuje oba systémy, z nichž každý Jo vytvořen čtyřmi otočnými táhly 12 a Jedním spojovacím táhlem JJ. Na obr. 1 jo čárkovaně naznačena krajní vysunuté poloha elektrody 22 e zároveň odpovídající krajní polohy otočných táhel 12 a spojovacích téhel JJ.Two pairs of pivot rods 12 are mounted on a common axis 10 which connects the two systems, each Jo being formed by four pivot rods 12 and one link rod 11. In Fig. 1 in phantom jo extreme extended position while electrodes 22 e corresponding extreme positions of the rotary rod 12 and the téhel JJ.
K základní desce 1 je upevněn především kryt JZ, opatřený ne vnitřním povrchu kovovým stíněním Jg, dále odlehčovaoi zařízeni 25 kabelu 2i a kabel 19 jakož přísluSné stavěči zařízení a průchodka, blíže znázorněné na obr. 3.In particular, the cover 1 is provided to the base plate 1, provided with a metal shield 11 on the inner surface, a strain relief device 25 of the cable 21 and a cable 19 as the respective adjusting device and a grommet, as shown in FIG.
No obr. 2 jo znázorněno uspořádání součástí při pohledu a řezu B-B padle obr. 1. Dále jeou na obr. 2 označeny polohy řezů D-D, 2-S a P-P, jejichž podrobný popis je uveden při popisu obr. 3.FIG. 2 shows the arrangement of the components as seen and in section B-B of FIG. 1. The positions of sections D-D, 2-S and P-P are also indicated in FIG. 2, the detailed description of which is given in FIG. 3.
Na obr. 3 je patrné půdorysné roaložení čáati a součásti sondy pomocí řezů A-A, dle obr. 1 a řezů D-D, E-B a P-P podle obr. 2,.'Pomocí řezu A-A je znázorněno umístěni kabelu Jg. na aákladnl desce 1, průchodky 21 kabelu 12, stsvěciho zařízení 22 · stavěčích prvků 20 na kabelu 12, dále pakodlehčevacího zařízení 25 kabelu 21, v němž jseu uloženy napájecí přívody s funkční vývody z montážní desky g.Fig. 3 shows the plan view of the part and the probe component by means of sections A-A of Fig. 1 and sections D-D, E-B and P-P of Fig. 2. on the base plate 1, the grommets 21 of the cable 12, the lightening device 22 of the adjusting elements 20 on the cable 12, and the lightening device 25 of the cable 21, in which the supply leads with functional outlets from the mounting plate g are stored.
Pomocí řezu D-D je znázorněn pohled na montážní desku g, to znamená také pohled na hlavu trnu g. Pomocí řezu E-E je znázorněno umístění os a pohled na trubky 2 s elektrodami 2 a pohled na příruby trubek Z·Section D-D shows a view of the mounting plate g, that is also a view of the mandrel head g. Section E-E shows the positioning of the axes and a view of the tubes 2 with electrodes 2 and a view of the flanges of the tubes.
Pomocí řezu P-F je znázorněno umístění příchytek U z otočnými táhly 12, dále pak umístě ní sloupků 2, J podle jejich řezů a umístění os elektrod 2 v případě, že tvoří čtvercovou sil. Taktéž je patrná umístění esy 16 s knoflíkem jg pro manipulaci s pohyblivou deskou g a pohled na průchodku 12 a řez trubkou 2·By means of section PF, the positioning of the clamps U with the swivel rods 12, the positioning of the columns 2, J according to their sections and the positioning of the axes of the electrodes 2 in case they form a square force are shown. Also shown is the location of the ace 16 with the movable plate knob g and a view of the grommet 12 and the cross section of the tube 2.
Na obr. 4 je znázorněn pohled směrem C podle obr. 1, přičemž je zároveň znázorněno provedení stavěclho zařízení 22 pomocí řezu. Kabel 12, ne němž jaou upraveny stavěči prvky 22, ja provlečen průchodkou 21 upevněnou k základní desce 1 na vstupu do krytu Jg sondy.Fig. 4 is a view in direction C of Fig. 1, showing the embodiment of the adjusting device 22 by means of a section. The cable 12, in which the adjusting elements 22 are provided, is passed through a bushing 21 fastened to the base plate 1 at the entrance to the probe housing 18.
. Na výstupu z krytu 12 Je upevněno k základní desce 1 stavěči zařízení 22. Do stavěcího prvku 22, například vytvořeného prstencovou drážkou na povrchu kabelu 12, který je upevněn k objektu s povrchem 26. je zatlačeno ovládací táhlo 23 β nákružkem, o nějž se opírá tlačné spirálová pružina, uzavřená v dutině víčkem se Šroubem. Na obr. 4 je čárkovaně neznačena poloha odlehčovacího zařízení 25 kabelu 24 na odvrácené čelní streně krytu 12 e elektroda 2 v částečně vysunuté poloze při dotyku a povrchem 25 objektu.. At the outlet of the housing 12, an adjusting device 22 is fastened to the base plate 1. In the adjusting element 22, for example formed by an annular groove on the surface of the cable 12 which is fixed to the surface 26, the actuating rod 23 is pushed with a collar. compression coil spring, closed in a cavity with a screw cap. In FIG. 4, the position of the strain relief device 25 of the cable 24 on the facing face of the housing 12 e of the electrode 2 in the partially extended position on contact and the surface 25 of the object is not shown in dashed lines.
Činnost vícenásobné elektrodové sondy: v klidové poloze jsou otočné táhla 12 a páčke knoflíku 15 ve svislé poloze. Elektrody 2 pouze nepetrně vyčnívají nad povrch zékladní desky 1} pohyblivá deska S leží na spojovacích táhlech 13 k nimž je přitlačována přírubami trubek 2 působením tlaku spirálových pružin 2 na trnech 2 upevněných kmontážní desce £.Operation of the multiple electrode probe: in the rest position, the pivot rods 12 and the knob of the knob 15 are in the vertical position. The electrodes 2 only protrude beyond the surface of the base plate 1. The movable plate S lies on the connecting rods 13 to which it is pressed by the flanges of the tubes 2 under the pressure of the coil springs 2 on the mandrels 2 fixed by the mounting plate.
Tyto trny 2 jsou tak dlouhé,aby spirálové pružiny 2 byly jimi dokonale vedeny.These mandrels 2 are so long that the coil springs 2 are guided perfectly by them.
Jakmile je sonda umístěna ve výchozí poloze na povrchu g£ objektu a zajištěna v této poloze ovládacím táhlem 23 stavěcího zařízení 22. P° fixování kabelu 12. vůči povrchu 26 objektu, spustí se elektrody 2 ne povrch 22 objektu otočením knoflíku £5, čímž se zároveň otočí otočná táhla 12 a to všechny čtyři péry, současně se spojovacími táhly 13, k nimž je přitlačována pohyblivá deska g, která přejde do nižěí polohy a tak umožní individuální pohyb elektrod 2 8 jejich dotyk s povrchem 26 objektu.Once the probe is positioned in the starting position on the object surface 6 and secured in that position by the actuator rod 23 of the adjusting device 22. After fixing the cable 12 to the object surface 26, the electrodes 2 are not lowered on the object surface 22 by turning the knob 5. At the same time, the pivoting rods 12 rotate all four springs, at the same time as the connecting rods 13, to which the movable plate g is pressed, which moves to a lower position and thus allows individual movement of the electrodes 28 to contact them with the surface 26 of the object.
Elektrické veličiny t. j. elektrická potenciály případná elektrické napětí jaou z elektrod 2 přivedena na montážní desku i s elektriekými obvody; funkčními vývody kabelu 24 jsou zavedena do snímacího zařízení.The electrical quantities, i.e. the electrical potentials of the potential electrical voltages, are fed from the electrodes 2 to the mounting plate with the electrical circuits; via the functional terminals of the cable 24, they are introduced into the sensing device.
Napájecími přívody kabelu g£ jsou elektronická obvody na montážní desce £ připojeny k elektrickému zdroji. Po skončení měření ve výchozí poloze sondy ee nejprve otočením knoflíku 1 5 z pracovní do klidové polohy přeruší styk elektrod 2 · povrchem gg objektu, načež ee povytažením ovládacího táhla gg ve stavšcím zařízení gg umožni posun sondy na kabelu 19 o vzdálenost rovnou roztečí sousedních stavěčích prvků 2£_; po spuštšní ovládacího táhla gg je sonda opět zajištěna v další poloze a manipulace ee opakuje.The power supply leads of the cable 8 are connected to the power supply. After completing the measurement in the initial position of the probe ee, first turning the knob 15 from the working position to the rest position interrupts the contact of the electrodes 2 with the surface gg of the object, whereupon pulling the control rod gg in the adjusting device gg 2 £ _; after actuating the control rod gg, the probe is again locked in the next position and the manipulation ee is repeated.
Vícenásobná elektrodová sonda má upraveny elektrody do určitého geometrického seskupení podle toho, jaké elektrické veličiny mají být snímány ne povrchu 22 objektu. Z toho důvodu existuje sada sond, aby bylo možno provést komplexní měření ne určitém objektu.The multiple electrode probe has adjusted the electrodes to a certain geometric grouping depending on the electrical quantities to be sensed on the object surface 22. For this reason, a set of probes exists to allow complex measurements to be made on a particular object.
Počet sond tvořících sadu je určen druhem a účelem měření prováděného ne objektu.The number of probes constituting the array is determined by the type and purpose of the measurement performed on the object.
Využití vynálezu má široké uplatnění; to znamená že vynález je použitelný nejen v oblasti e pro účely zdravotnického výzkumu, ale taká v oblasti výzkumu chování a vlastnosti jiných objektů nežli biologických, při modelování biologických objeků e při výzkumu nových materiálů.The application of the invention has wide application; that is, the invention is applicable not only in the field of e for medical research purposes, but also in the field of research of the behavior and properties of non-biological objects, in the modeling of biological objects and in the research of new materials.
Z toho přirozeně vyplývá potřeba splnění různých tvarových, rozměrových a funkčních nároků; principiální konstrukce sondy umožňuje tyto požadavky splnit v dokonalém rozsahu. Kromě toho dosavadní zkušenosti ukazují, še není vůbec vyloučena možnost aplikovat automatizaci ani ostatní inovační cesty a prostředky.This naturally implies the need to meet various shape, size and functional requirements; the principle design of the probe allows these requirements to be met to the fullest extent. Moreover, experience to date has shown that the possibility of applying automation or other innovative ways and means is not excluded at all.
Není taktéž žádná omezení po technologická stránce, takže je stejně dobře možná kusové výroba jako případné hromadná výroba sond dle vynálezu.Also, there are no technological limitations, so that single-piece production as well as mass production of the probes according to the invention is as easy as possible.
Konstrukce vícenásobné elektrodová sondy jerkromě původního určení použitelná táž pro měření nízkofrekvenčních a vysokofrekvenčních elektromagnetických poli, což přichází v úvahu zejména při studiu těká jiných objektů nežli biologických.The design of the multiple electrode probe is, in addition to its original purpose, a usable charge for measuring low-frequency and high-frequency electromagnetic fields, which is particularly useful when studying non-biological objects.
Claims (2)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS8410003A CS243409B1 (en) | 1984-12-19 | 1984-12-19 | Multiple electrode probe |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS8410003A CS243409B1 (en) | 1984-12-19 | 1984-12-19 | Multiple electrode probe |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS1000384A1 CS1000384A1 (en) | 1985-08-15 |
| CS243409B1 true CS243409B1 (en) | 1986-06-12 |
Family
ID=5447537
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS8410003A CS243409B1 (en) | 1984-12-19 | 1984-12-19 | Multiple electrode probe |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS243409B1 (en) |
-
1984
- 1984-12-19 CS CS8410003A patent/CS243409B1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS1000384A1 (en) | 1985-08-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR102522523B1 (en) | Probe Card for A Testing Apparatus of Electronic Devices | |
| JP6255914B2 (en) | Inspection jig | |
| US4764722A (en) | Coaxial probe | |
| EP3139181B1 (en) | Test and measurement probe with adjustable test point contact | |
| DE112010000729B4 (en) | Integrated unit for electrical testing / reliability testing with improved thermal control | |
| KR101704188B1 (en) | Probe Card with Wire Probes | |
| TWI407119B (en) | Probe card apparatus having a preselected amount of total compliance | |
| EP3492929A1 (en) | Electrical connection device | |
| US6023171A (en) | Dual-contact probe tip for flying probe tester | |
| CN106093584A (en) | A kind of Contact Resistance Test System | |
| JPS59151029A (en) | Power converter | |
| ITTO991077A1 (en) | TEST APPARATUS FOR TESTING BACKPLANE OR POPULAR CIRCUIT BOARDS. | |
| US20030101609A1 (en) | Trigger probe and method for assembling a trigger probe | |
| US5741976A (en) | Apparatus for the single-axis examination of micro-tension samples | |
| JPH0921828A (en) | Vertically actuated probe card | |
| CS243409B1 (en) | Multiple electrode probe | |
| KR20220096475A (en) | Resistance measuring device of electrically conductive composite materials | |
| KR20210124365A (en) | probe module | |
| JP6131622B2 (en) | measuring device | |
| DE19847355C2 (en) | Method and device for measuring the deformation of a terminal contact section | |
| JP5896878B2 (en) | Evaluation apparatus and evaluation method | |
| JPH0658956A (en) | Variable pitch probe for inspecting/testing circuit board | |
| JPH073349Y2 (en) | Circuit board inspection device | |
| CN111023958A (en) | A method for measuring displacement response of explosive test structures | |
| JPS6298276A (en) | Contacting device in characteristic measuring instrument for electronic component |