Comment les équations différentielles permettent de modéliser un stimulateur cardiaque ?
Publié le 08/05/2024
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GRAND ORAL
Comment les équations différentielles permettent de modéliser un stimulateur cardiaque ?
Intro : En France, environ 200 000 personnes portent un stimulateur cardiaque pour leur
assurer un rythme cardiaque normal.
Lorsque le cœur ne remplit plus correctement son rôle,
la chirurgie permet aujourd'hui d'implanter dans la cage thoracique un stimulateur cardiaque
artificiel (appelé aussi pacemaker) Un stimulateur cardiaque est un dispositif perfectionné
et miniaturisé, placer dans la poitrine pour aider a contrôler les rythmes cardiaques
anormaux.
Cet appareil utilise des impulsions électriques pour amener le cœur a battre a un
rythme normal entre 70 et 80 battements par minute.Le stimulateur fonctionne grâce a une
pile intégrée, généralement au lithium : il génère des petites impulsions électriques de
basses tensions qui vont forcer le muscle cardiaque a battre a un rythme régulier.
On va ainsi
s’intéresser a cet appareil électrique et plus précisément a son fonctionnement.
Pour cela on
va voir Comment les équations différentielles interviennent dans ce dispositif, et comment
modélisent elles le stimulateur cardiaque ?
Je vous présenterais dans une première partie la composition du stimulateur cardiaque, puis
dans une seconde partie, je vous expliquerais comment les équations différentielles
interviennent pour modéliser cet appareil
I/Le stimulateur cardiaque.
Un stimulateur cardiaque se compose :
d’un boîtier qui fournit de l’énergie électrique grâce à sa pile
de sondes qui distribuent l’énergie fournie
Tout d’abord, intéressons nous au circuit électrique ; Un circuit électrique est constitué
d’une résistance, d’un condensateur et d’un générateur lorsqu’il est en charge.
C’est
l’association d’un condensateur et d’une résistance en série, a ce moment la, on parle de
circuit RC (Résistance/condensateur).
Je vais commencer par vous expliquer les différentes notions qui interviennent dans le
circuit RC.
Tout d’abord le condensateur.
Un condensateur est un composant électrique constitué de 2
armatures conductrices (électrodes) séparés par un isolant (diélectrique),qui emmagasine,
stocke de l’énergie électrique pendant un certain temps de sorte a le restituer en un temps
donné lorsqu’il est en décharge (agit comme un générateur).
La capacité du condensateur est
exprimé en Farads (de milli a pico) (de formule C= k x S/e.)
La résistance permet de réguler l’intensité du courant électrique dans le circuit.
Le courant électrique qui traverse un dipole est un déplacement de charges électriques dans
un conducteur.
(Dans un circuit RC,( l’intensité est la variation de la charge électrique q (électrons)
par rapport au temps) on relie la quantité d’intensité du courant électrique i et la
quantité de charge électrique q (i=dq/dt).)
τ=RC se nomme la constante de temps du circuit .
Cette grandeur est homogène a un temps
et elle est caractéristique de l’évolution du système électrique.
Plus cette valeur est faible,
plus la valeur finale du régime permanent (= moment ou la tension du condensateur de la
courbe devient stable) est atteinte rapidement.
(L'observation de la courbe en tension, ou
même du courant, permet d’approcher la valeur de la constante de temps.
Revenons a notre cas particulier qui est le pacemaker
Pour un stimulateur cardiaque , on a généralement une capacité de 0.40 microFarads et une
résistance R de 2 megaohm
II/ Décharge du condensateur et équations différentielles.
Pour revenir a notre cas,on peut modéliser notre stimulateur cardiaque par un circuit RC
avec pour générateur lors de la charge notre pile, pour interrupteur le dispositif électrique
contenue dans la sonde....
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