تكنلوجيا هندسة الأجهزة الطبية
Open in Telegram
3 408
Subscribers
+224 hours
+117 days
+11130 days
Posts Archive
وثيقة | وزارة التربية والتعليم بصنعاء تقرر تقديم الاختبارات النهائية لجميع طلاب المدارس دون استثناء "الأساسية والثانوية" إلى 28 مارس 2020م، كإجراء احترازي جراء تفشي فيروس كورونا عالميا خاصة الدول المجاورة لليمن.
رسم تخطيطي لدائرة إنذار الحريق باستخدام مؤقت
555Fire Alarm circuit diagram Using 555 timer
#دائره_انذار_الحريق
@SCC_BME
70-01704-06-B-Powerheart-G5-Users-Guide_Arabic.pdf
دليل المستخدم لجهاز مزيل الرجفان الالي الخارجي
#جهاز_مزيل_الرجفان
@SCC_BME
l2---labview-programming-i- (1).pdf
#LabVIEW
#مستوئ_ثالث
#لاب_فيو
@SCC_BME
كيفيه البحث داخل قناة تكنولوجيا هندسه المعدات طبيه
تكتب تكتب في منطقه البحث بحثك ع النمط التالي
او تظغط ع الهاشتك المطلوب ويطلع لك كل شي بخصوص الهشتاج.نفسه
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
مع العلم ان هناك ملفات وصور ومقالاتوفيدوهات لا تتظمن هذه الطريقه
نسال من الله التوفيق والسداد لنا ولكم
🌺الالكترونيات 🌺
#الكترونيات
#وليد
#الكترونيات
#دوائرالتغذيه
#وليد
#الترياك
#تطبيقات
#الكترونيات
#الدياك
#الثايروستور
#ترانزستورIGPT
#دايود_زينر
#الدايود
#دوائرclamper
#وليد_عيسى
#دوائرالرنين
#فحص_الملف
#كيف_تصنع_االملف_بنفسك
#الملفات
#قراءه_قيم_االملف
#المحول
#انواع_الملفات
#توصيل_الملف
#قراءه_قيم_المكثف
#المكثف
#انواع_المكثفات
#توصيل_المكثف_في_دوائر_التيار_المستمر
#توصيل_المكثف
#سلوك_المكثف
#قانون_كيرشوف
#توصيل_المقاومات_عمليا
#المقاومه
#انواع_المقاومات_عمليا
#برنامج_circuit_wizard
#برنامج_multizim
#انواع_المقاومات
#لوحه_التجارب
#مولد_الاشارات
#الاسليسكوب_عملي
#دوائرالكترونيه
#الكترونيات
#إلكترونيات
#ترانزيستور
#الاسليسكوب
#اجهزه_القياس_عمليا
#اجهزه_القياس
#مصادر_التيار_المستمر
#الاسلاك
#قانون_اوم
#التيار
#كهربائيه
#تحليـل_دوائـركهـربائيـة
#كهربائيه
#مشاريع_الكترونيه_
#مكبرات
#ترانزيستور
#المكبرات_
#ترانزيستور
#الموسفت
#المقاومه_الضوئيه
#الفايروستور
#منظمات_الجهد. #ترانزستور
#دوائرالتغذيه
#فحص_دايود_زينر
#الثايروستور
#وليد_عيسى
#الثيرميستور
#المقاومه_المتغيره
#الحساس_الحراري
#اللوحات_الالكترونية_المطبوعة
#RELAY
#الريليه
#مكبر_العمليات
#الفوتوكبلر
#دايود. #دائره_شحن
#مستوئ_ثاني
. #تحليل_الدوائر_الكهربائية
#قنطره_واين
#Wien_Bridge_Oscillator
يتبع
🌺الاجهزه الطبيه🌺
#اكس_ري
#mri
#االرنين_المغناطيسي
#اشعه_اكس
#ultrasound
#جهاز_الموجات_فوق_صوتية
#البرمجة_العصبية_اللغوية
#الرنين_المغناطيسي
#يد_صناعي
#تخدير
#شبكات_غازات_طبيه
#Blood_Gas_BH_Analyzer
#patient_monitor
#كرسي_اسنان
#Service_manaul
#electrosurgecal
#atom
#الجراحه_الكهربائي
#شركات_وتوكيلات_
#جهاز_الضغط_الزئبقي
#صيانه
#مبادئ_التسويق
#فيزياء_هندسه
#مستوئ_اول
#قوانين_نيوتن
#الميكانيكا_الحيويه
#جهاز_الحمام_المائي
#Digital_water_bath
#جهاز_التعقيم. #تقنيات_الحاسب_في_الطب
#الاوتوكلاف #جهاز_التعقيم_بالبخار_الصغير
#جهاز_الحاظنه
#Laboratory_equipment
#المجهر_الضوئي_المركب
#المجهر_الضوئي
#الدوائر_المنطقيه
#Diathermy
#العنايه_المركزه
#_C_ARM_MACHINE
#Spectrophotometer_UV_Visible
#Intensive_care_unite
#Electrical_Muscle_sstimulator#الهندسة_السريرية
#Incubator
#الموجات_فوق_الصوتية_للعين
#جهاز_تنبيه_العضلات_والأعصاب
#جهاز_كاحت_الجير
#التعقيم_بالاشعه
#جهاز_التنفس_الصناعي #تكنولوجيا_النانو
#جهاز_التخدير
#جهاز_السبيكتروفومتر
#جهاز_النيبولايزر
#جهاز_الطرد_المركزي
#اجهزه_المعامل
#جهاز_ماص_الافرازات
#patient_monitor
#بحث
#جهاز_الصدمه_الكهربائيه
#c_r
#_C_ARM_MACHINE
#Monitor
#جهاز_قسطره_القلب
#ميكروسكوب
#المجهر
#المجهر_الاكتروني
#المجهر_الإلكتروني_الماسح
#المجهر_التشريحي
#Diathermy
#اجهزة_المناظير_الضوئية
#Fiberscope
#Purpose_Of_Opthalmoscopy
#أجهزة_رمد
#linac_accelerator
#dc_chock
#جهاز_غسيل_الكلى
#Automated_Hematology_Analyzer
#جهاز_الكموتوغراف
#HPLC
#جهاز_التعقيم_بالبلازما
#جهاز_الضغط_الزئبقي
#صيانة_جهاز_ضغط_الدم_الزئبقي
🌺🌺العيون👇🌺🌺
#اجهزه_العيون
🌺متحكمات دقيقه🌺
#متحكمات
#لغهc++
#برمجه
#برمجة_الأردوينو
#اردوينو
#ميكروكنترولر
#مشاريع
#ماتلاب #matlab
#لاب_فيو #LabVIEW
#matlab
حول مشاريع التخرج
#مشروع_تخرج
#المعقمة_الذكية
#smart_sterilization
👇👇👇 🌹اخرى🌹👇👇👇
#ابتكارات
#روبوت_جراحة
#صيانه
#اختصارات
#رموز
#شركات_وتوكيلات_
#ابتكارات_هندسيه_طبيه
#مصطلحات_هندسيه_طبيه
#تطبيقات
#رياضيات
#مستوى_اول
#قوانين_متطابقات
#مستوى_اول
#روبوت_جراحة
#ابتكارات
#الدوائر_المنطقيه
#امن_وسلامه
#معلومه_في_صوره
#الاكسل
تقديم اي ملاحظه او مشاركه ع👇
@bioyazan
@SCC_BME
لأمي اولآ وأختي وكل ارحامي وعامة النساءفي يوم مجدكن 8 مارس حيثما كنتن وكيفما انتن
(بهجة...وحسرة)
فأنتن سر جمال الحياة نشوة الحب ولوعة الإشتياق
وانتن المودة قاطبة والرحمة الواسعةبكن تغدو القفارمروج ومن غيركن الارض تبدوصحار والشمس بهتاءوالسماء بلا زرقة
سلام عليكن وقبلة حب ع روؤسكن تليق بمجدكن
أما حنونة🌸أختا كريمة
#LabVIEW
#المحاضره_الاولي+#المحاضره_الثاني
#مستوئ_ثالث
#لاب_فيو
@SCC_BME
Corona-virus-prevention-1
حول الوقايه من فيروس كورونا
انشره
@SCC_BME
مشاهدة "How to Build a Voltmeter with Zener Diodes" على YouTube
https://youtu.be/FiJtvgH5Wxg
#قنطره_واين
#Wien_Bridge_Oscillator
@SCC_BME
شرح فيديو للدائره
er capacitor value, the capacitor takes a longer time to charge up. And that's why a longer time cycle exists for the signal and, thus, a shorter frequency.
Apart from the RC networks, the 2 resistors, RF and RI determine the gain of the signal.
The output sine wave signals appears at pin 6 of the op amp, which is the output pin.
Keep in mind again that in order to get an output at pin 6, the potentiometer must be carefully tuned. This circuit is a very precise circuit. If the potentiometer isn't tuned precisely, there either will be no signal at the output or a clipped signal. You have to turn the potentiometer, so that it's just at the right resistance value. If not, you will either get no output or a clipped output that isn't sine wave like. If the resistance falls too low, you will not get no signal output at all. If the resistance goes too high, hte signal will be distorted and clipped. Thus, proper tuning is necessary.
So if you place the positive lead of the oscilloscope on this terminal and the negative terminal on ground, you should see a sine wave if the potentiometer is adjusted correctly.
And this is how a wien bridge oscillator can be built with an LM741 with resistors, capacitors, and a potentiometer.
To see how this circuit operates in real life, see the video below.
#قنطره_واين
#Wien_Bridge_Oscillator
@SCC_BME
First and foremost, we use 12VDC of power for this circuit.
We connect +12V to +VEE,pin 7, and -12V to -VEE, pin 4. This establishes the power necessary for the LM741 chip.
So this circuit is made up of several different components, all of which are composed of either resistors, capacitors, or potentiometers.
So there are several formulas that we follow in order to get the frequency and gain that we desire for the circuit.
The frequency, f= 1/2πRC, where π= 3.14, r is equal to the resistance value, and C is equal to the capacitance values. These are for the R1, C1, R2, and C2 values.
The 2 RC network at the bottom of the circuit diagram determine the frequency of the output sine wave signal.
The 2 resistors should be of the same value and the 2 capacitors should be the same value.
For this circuit, we're going to create a frequency of 10KHz for the output signal.
To do this, we choose the values of 1.5KΩ for the resistor and 10nF for the capacitor. Doing the math, we get a frequency of, f= 1/2πRC= 1/2π(1.5KΩ)(10nF)= 1/2(3.14)(1500)(.00000001)≈ 10,615Hz. So, more or less, it is equal to 10KHz.
We can easily play around with values in order to change the frequency of the output signal.
If we swap out the 10nF capacitor for a 100nF capacitor, we get a frequency of f= 1/2(3.14)(1500)(.0000001)≈ 1061Hz, which is approximately 1KHz.
If we swap out the capacitor for a 1nF capaictor, we get a frequency of f= 1/2(3.14)(1500)(.000000001)≈ 106,157Hz, which is approximately 100KHz.
We can also do the same thing for the resistor. If we increase the value of the resistance, the frequency decreases. So if we increase the resistor from 1.5KΩ to 15KΩ while keeping the capacitor value unchanged, this will decrease the frequency by 10. If we change the resistor value to 150KΩ while keeping the capacitor value unchanged, this will decrease the frequency by 100.
So all these manipulations can be done in order to change the frequency.
Now we can focus on the gain, amplitude of the signal, which is how tall or loud the signal is.
The gain of the circuit is determined by the 2 top resistors, resistors RF and RI.
The gain of this circuit is determined by the formula, A= 1+ RF/RI, where RF= 2RI.
So since we are using a 10KΩ resistor for RI, the sweet spot for RF is about 20KΩ.
But being that this circuit is so precise and sensitive, it's better to have a potentiometer in place for adjustment than a fixed resistor. The potentiometer allows you to fine tune the resistance just right so that you can get a good sine wave signal at the output.
If the gain is too low, you will not get a sine wave at all for the output. If the gain is too high, the peaks of sine waves will be clipped and, thus, distorted. The potentiometer has to be adjusted so that there is an undistorted, unclipped sine wave as the output.
So to sum up this circuit, the op amp chip, in this case, an LM741 is used to create oscillations that are digital in nature, or square in nature.
The 2 RC networks on the bottom shape these digital waveforms into sine waves and they determine the frequency of the sine wave.
The RC networks form time constants in the circuit to determine how long one cycle is. The resistor-capacitor determines the time constant of the signal because they control the charge-discharge cycle time of the capacitor. The smaller the resistor and capacitor are, the shorter the time constant and, thus, the greater the frequency. This is because with less resistance, there is less impedement to the flow of current. Thus, a greater amount of current can flow more easily through the circuit. The smaller the capacitor, the less charge it can store, so it takes a shorter period of time for the capacitor to charge up. All this equates into a shorter time cycle for the capacitor, which means a greater frequency. Similarly, converse, if the resistor and capacitor value are greater, this creates a longer time constant and shorter frequency. With greater resistance, there is more impedement to the flow of current, so there is less current flow for a given period of time. With a great
