Chap. 11. Courants transitoires
Figure 11.9
11.2.2 Le stimulateur cardiaque
Un cœur « normal » bat entre 60 et 80 fois par minute grâce à un stimulateur naturel :
le nœud sinusal. Lorsque ce dernier ne remplit plus son rôle, on peut venir en aide à
certains malades en leur implantant un stimulateur cardiaque. Cet appareil émet de
brèves impulsions électriques transmises au cœur et permettant d’assurer le rythme
cardiaque, ce que l’organisme déficient du malade ne peut faire lui même. Le schéma
de principe de la base de temps d’un stimulateur cardiaque est représenté ci-dessous
(Fig. 11.10):
Figure 11.10
Le condensateur de capacité C — 0.4 /jlF se charge rapidement à travers le conducteur ohmique de résistance r. Ensuite « l’interrupteur K » (qui est en fait un transistor)
change de position et le condensateur se décharge lentement à travers la résistance
/? = 2 MQ. Lorsque la charge du condensateur est égale à —, des transistors T transmettent une impulsion extrêmement brève au cœur. Puis le condensateur se recharge
presque instantanément à travers la résistance r et le processus de décharge recommence. La tension uç aux bornes du condensateur a alors, au cours du temps, l’allure
indiquée sur la courbe de la figure 11.11.
En négligeant les durées de charge et d impulsion, on peut déterminer le nombre
d’impulsions par minute fournies par ce stimulateur.
En effet, l’évolution de la décharge du condensateur est donnée par :
q(t) = qne~r
Figure 11.9
11.2.2 Le stimulateur cardiaque
Un cœur « normal » bat entre 60 et 80 fois par minute grâce à un stimulateur naturel :
le nœud sinusal. Lorsque ce dernier ne remplit plus son rôle, on peut venir en aide à
certains malades en leur implantant un stimulateur cardiaque. Cet appareil émet de
brèves impulsions électriques transmises au cœur et permettant d’assurer le rythme
cardiaque, ce que l’organisme déficient du malade ne peut faire lui même. Le schéma
de principe de la base de temps d’un stimulateur cardiaque est représenté ci-dessous
(Fig. 11.10):
Figure 11.10
Le condensateur de capacité C — 0.4 /jlF se charge rapidement à travers le conducteur ohmique de résistance r. Ensuite « l’interrupteur K » (qui est en fait un transistor)
change de position et le condensateur se décharge lentement à travers la résistance
/? = 2 MQ. Lorsque la charge du condensateur est égale à —, des transistors T transmettent une impulsion extrêmement brève au cœur. Puis le condensateur se recharge
presque instantanément à travers la résistance r et le processus de décharge recommence. La tension uç aux bornes du condensateur a alors, au cours du temps, l’allure
indiquée sur la courbe de la figure 11.11.
En négligeant les durées de charge et d impulsion, on peut déterminer le nombre
d’impulsions par minute fournies par ce stimulateur.
En effet, l’évolution de la décharge du condensateur est donnée par :
q(t) = qne~r
