Слайд 4ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Основная информация, воспринимаемая человеком , поступает через зрительный и слуховой анализаторы.
Слайд 6Из сказанного выше вытекает потребность в приборе, который позволил бы оценивать порог
чувствительности органов слуха и зрения человека и тем самым исследовать динамику утомления в процессе работы и учебы.
Слайд 7ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПРИБОРА
Прибор для измерения порога чувствительности слуха называется аудиометр.
А для
определения порога чувствительности зрения применяется прибор для определения критической частоты мельканий.
Слайд 8Принципиальная электрическая схема аудиометра:
Слайд 9Аудиометр представляет собой звуковой генератор с фиксируемыми частотами
Он позволит определять порог
слуховой чувствительности на частотах
125, 250, 500, 1000, 2000 Гц.
Такие частоты были выбраны, чтобы охватить весь звуковой диапазон
Слайд 10Громкость звука регулируется с помощью резистора R9, который имеет отградуированную шкалу. Физиологические
исследования проводятся 4-5 раза в смену, при этом отмечается изменение (снижение) порога слуховой чувствительности к концу смены и это будет тем заметнее, чем выше нагрузка на организм человека. В качестве головных телефонов использованы наушники типа ТОН-2.
Слайд 11На транзисторах Т1 и Т2 собрана схема мультивибратора, частота которого определяется переключением
емкости С1-С16. На транзисторе Т3 собрана схема усилителя мощности, нагрузкой которого является головные телефоны.
Конденсатор С19 является разделительным конденсатором, отделяющим переменную составляющую звуковых колебаний на головные телефоны.
Слайд 12Принципиальная схема прибора для определения критической частоты мельканий (КЧМ):
Слайд 13Определитель критической частоты мельканий
Частота мельканий регулируется резистором R2, который имеет отградуированную шкалу,
на транзисторе Т3 собран выходной усилитель. Частота колебаний мультивибратора рассчитывалась по формулам:
Слайд 14
где Т – период колебаний мультивибратора.
R и C – сопротивление и
емкость конден-
саторов в цепи базы,
f – частота колебаний.
T= 1,4 (R1+R2) ·С1,
где R1=1,5 ком
R2=4,7 ком
С=0,000005 ф
Слайд 15 Подставив числовые значения в формулу (1), получим минимальную частоту мельканий лампочки:
Слайд 16Теперь определим максимальную частоту мельканий лампочки. В этом случае:
где R1=1,5 ком
С1=0,000005ф
Слайд 17Подставив числовые значения в формуле (2) получим значение максимальной частоты мельканий лампочки.
Тогда
Слайд 18Таким образом, частота мелькания лампочки лежит в пределах 23041,5±10%÷10% Гц, что вполне
удовлетворяет таким требованиям к прибору. Отклонение частоты ± 10% связано с применением резисторов и конденсаторов номиналы, которых имеют прочность ± 10%.
Слайд 19Виды электромонтажных соединений
Слайд 20Изготовление прибора
Сначала необходимо спланировать весь технологический процесс, чтобы в дальнейшем избежать ошибок.
Слайд 22Необходимые материалы
Фальгированный гетенакс,
пластина 150х13
Олово
Канифоль
Монтажный провод
Винты с гайками М3
Хлорное железо
Клей
«Секунда»
Пластик для изготовления прибора
Наушники
Батарея КБ СЛ-333-4,5 V