Параметры электрического воздействия
27 мар 2025
// Физиометоды и средства
Все виды воздействия электрического тока осуществляются при помощи специальных приборов.
Физиологический эффект воздействия определяется параметрами сигналов электрического тока (длительность и форма импульсов, частота их следования, продолжительность и форма пакетов импульсов, соотношение длительности пакетов импульсов и пауз между ними), местами наложения электродов, длительностью процедуры и всего курса стимуляции и зависит от конкретной используемой методики ЭС. При небольших частотах наиболее существенно специфическое, а не тепловое воздействие тока. Поэтому лечение током имеет характер стимулирования какого-либо эффекта. В настоящее время имеется много различных медицинских аппаратов для физиотерапии, воздействующих электрическим током. Но и сейчас важной медицинской и физиологической проблемой остается точное задание выходных параметров электрического сигнала: форма импульса, его длительность, частота и скважность.
Все виды воздействия электрического тока осуществляются при помощи специальных приборов. Каждый из приборов имеет свои технические характеристики. Отмечается прямая зависимость: чем больше возможностей заложено в приборе, тем больше характеристик он имеет. Для грамотного пользования желательно иметь представление о возможностях прибора.
Размер электрода является важным фактором при регуляции плотности тока. При прохождении одного и того же общего по величине тока, плотность тока под электродом повышается, если электрод имеет меньший размер. Наоборот, чем больше по размеру электрод, при той же величине тока, тем больше область, по которой распределяется общий ток, и тем меньше, следовательно, плотность тока. Поэтому, чтобы повысить локальную плотность тока в области стимуляции желаемой зоны, необходимо сделать электрод более "активным", придавая ему малые размеры и локализуя его как можно ближе к нерву или двигательной точке, и напротив, чтобы уменьшить плотность тока, необходимо "индифферентный" электрод использовать большего размера.
Немаловажную роль играет материал, из которого выполнен электрод. Некоторые, хорошо проводящие электрический ток металлы (медь, серебро), вовлекаемые в процессы ионизации (деионизации), происходящие на электродах, могут образовывать вещества, которые являются токсинами для человеческих тканей. Любой материал, предназначенный для использования его в качестве электрода, должен быть тщательно исследован, чтобы предотвратить всякие токсические реакции.
Все виды воздействия электрического тока осуществляются при помощи специальных приборов. Каждый из приборов имеет свои технические характеристики. Отмечается прямая зависимость: чем больше возможностей заложено в приборе, тем больше характеристик он имеет. Для грамотного пользования желательно иметь представление о возможностях прибора.
Размер электрода является важным фактором при регуляции плотности тока. При прохождении одного и того же общего по величине тока, плотность тока под электродом повышается, если электрод имеет меньший размер. Наоборот, чем больше по размеру электрод, при той же величине тока, тем больше область, по которой распределяется общий ток, и тем меньше, следовательно, плотность тока. Поэтому, чтобы повысить локальную плотность тока в области стимуляции желаемой зоны, необходимо сделать электрод более "активным", придавая ему малые размеры и локализуя его как можно ближе к нерву или двигательной точке, и напротив, чтобы уменьшить плотность тока, необходимо "индифферентный" электрод использовать большего размера.
Немаловажную роль играет материал, из которого выполнен электрод. Некоторые, хорошо проводящие электрический ток металлы (медь, серебро), вовлекаемые в процессы ионизации (деионизации), происходящие на электродах, могут образовывать вещества, которые являются токсинами для человеческих тканей. Любой материал, предназначенный для использования его в качестве электрода, должен быть тщательно исследован, чтобы предотвратить всякие токсические реакции.
