178
RU
2. КАК РАБОТАЕТ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ?
Электростимуляция осуществляет стимуляцию нервных волокон электрическими импульсами,
передающимися с электродов. Электрические импульсы, производимые стимуляторами
Compex, отличаются высоким качеством, безопасностью, комфортностью и эффективностью и
стимулируют различные типы нервных волокон:
1. Двигательные нервы, вызывающие мышечные сокращения, что далее именуется
электрической мышечной стимуляцией (ЭМС).
2. Определенные чувствительные нервные волокна для достижения анальгетического эффекта
или обезболивания.
1. СТИМУЛЯЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НЕРВОВ (ЭМС)
При произвольной деятельности мозг приказывает мышцам сокращаться, передавая приказ
по нервным волокнам в виде электрического сигнала. Этот сигнал передается мышечным
волокнам, и они сокращаются. Принцип электростимуляции в точности воспроизводит процесс,
задействованный в произвольном сокращении. Стимулятор посылает электрические импульсы
нервным волокнам, возбуждая их. Далее возбуждение передается мышечным волокнам,
приводя к основной механической реакции (т. е. сокращению). Это основное требование для
сокращения мышц. Мышечная реакция во всех отношениях идентична работе мышц под
управлением мозга. Иначе говоря, мышца не делает различия между командами, посланными
мозгом и стимулятором.
Программные настройки (число импульсов в секунду, продолжительность сокращения, время
отдыха, полная продолжительность программы) подвергают мышцы работе различных типов,
в зависимости от мышечных волокон. Мышечные волокна делятся на типы соответственно
скорости их сокращения: медленные, промежуточные и быстрые волокна. Совершенно
очевидно, что у спринтера больше быстрых волокон, а у марафонца — медленных. При
хорошем знании человеческой физиологии и полном контроле над параметрами стимуляции
различных программ можно сориентировать тренировку мышц так, чтобы добиться желаемой
цели (развития силы, улучшения кровообращения, укрепления мышц и т. д.).
Summary of Contents for Compex FIT 1.0
Page 3: ...I n s t r u c t i o n f o r u s e...
Page 28: ...M o d e d e m p l o i...
Page 53: ...A n w e i s u n g e n...
Page 78: ...I s t r u z i o n i...
Page 103: ...I n s t r u c c i o n e s...
Page 128: ...I n s t r u c t i e s...
Page 153: ...I n s t r u e s...
Page 178: ......
Page 180: ...177 RU 1 II BF IP20 12 5 IP02 IP02 on the case IP20 on the unit...
Page 181: ...178 RU 2 Compex 1 2 1...
Page 182: ...179 RU 2 Compex...
Page 185: ...182 RU A B 4 C D 4 E 5 E F G A B C D E F G H...
Page 186: ...183 RU 3 6 4 MI sensor COMPEX COMPEX...
Page 187: ...184 RU 2 B 1 C 2 D 3 E 4 ON OFF AUTO A A B 1 E 4 A B C D E A B E...
Page 188: ...185 RU 5 5 A B 1 E 4 4 1 4 6 3 A B E...
Page 189: ...186 RU MI SCAN MI MI sensor MI scan A 4 1 2 A B C D E 000 A A B C D E 1 2...
Page 190: ...187 RU A B C D E 1 2 3 4 5 6 A 4 80 MAX AVG B C D E 50 1 2 3 4 5 6...
Page 191: ...188 RU Compex 3 6...
Page 192: ...189 RU...
Page 193: ...190 RU 5 1 www compexstore com...
Page 194: ...191 RU 1 0 0 Compex 2...
Page 195: ...192 RU 4 12...
Page 196: ...193 RU 6 Compex Compex 20 C 45 C 0 C 40 C 75 30 75 700 1060 700 1060 WEEE...
Page 198: ...195 RU 93 42 CEE CEI 60601 1 CEI 60601 1 2 CEI 60601 2 10 2002 96 CEE WEEE...
Page 203: ...B r u k s a n v i s n i n g...