Бесплатная техническая библиотека
Электроносогрейка для лечения насморка. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Электроника в медицине
Комментарии к статье
При насморке врачи рекомендуют обычно прогревать область носа и переносицы при помощи мешочка с горячим песком или медицинского рефлектора. Но вот беда: мешочек все время приходится придерживать руками и периодически менять остывший песок, а тепло от рефлектора прогревает не только область носа, но и все лицо, да еще свет от лампы слепит глаза. Электрогрелки тоже неудобны - слишком велики. Но, пожалуй, самый существенный недостаток у всех упомянутых приспособлений - отсутствие возможности плавно регулировать температуру прогревания.
Электроносогрейка с терморегулятором, описание которой мы предлагаем вниманию читателей, специально предназначена для прогревания области носа и переносицы. Питается устройство через понижающий трансформатор от сети переменного тока напряжением 220 В. Максимальная потребляемая мощность не превышает 30 Вт.
Температура прогревания регулируется плавно и не превышает 60°. Нагревательными элементами служат металлопленочные резисторы. Терморегулятор представляет собой тиристорное устройство с фазоимпульсным управлением (рис 1). Изменяя момент отпирания регулирующего тиристора V5 относительно перехода напряжения на его аноде через 0, мы тем самым изменяем время проводимости V5 в течение периода напряжения, выпрямленного диодами V1-V4. При этом изменяется энергия, подводимая к нагревателю, собранному на резисторах R1-R7, а следовательно, и температура нагрева.
Рис. 1. Схема электроносогрейки с терморегулятором (нажмите для увеличения)
Формирователь управляющих импульсов для тиристора выполнен на базе аналога однопереходного транзистора на полупроводниковых триодах V7, V8. С начала периода, пока конденсатор С3 не зарядится до порогового напряжения, практически равного падению напряжения на резисторе R15, транзисторы V7, V8 закрыты, закрыт и тиристор V5.
После заряда С3 до порогового напряжения V7, V8 открываются, и на управляющий переход V5 поступает управляющий импульс Тиристор отпирается и остается открытым до момента перехода напряжения на его аноде через 0.
Время заряда конденсатора С3 и, следовательно, время закрытого состояния тиристора V5 зависит от величины переменного резистора R9. Поэтому, вращая ручку R9, можно варьировать время заряда конденсатора С3 до порогового напряжения. А это приводит к изменению времени проводимости тиристора V5 и, следовательно, мощности, подводимой и нагревателю.
Поскольку при работе импульсного регулятора возникают радиопомехи, в устройстве установлен фильтр С1, L1, L2, предотвращающий проникновение помех в сеть.
В конструкции использованы следующие детали: R9 - переменный резистор СПО-0,5, R8 - постоянный МЛТ-1, остальные - ВС-0,125 или МЛТ-0,25. Конденсаторы: С1 - МБМ на 750 В, С2 - БМ-2 на 200 В, С3 - МБМ на 160 В, Н1 - лампа накаливания МН 6,3 х 0,22.
Дроссели L1 и L2 имеют горшкообразные сердечники Б26 из феррита марки М2000НМ и содержат по 110 витков провода ПЭВ-2 0,31. Их можно заменить круглыми ферритовыми стержнями М400НН Ø 8 мм, длиной 25 мм. Трансформатор Т1 выполнен на магнитопроводе Ш20Х25. Обмотка I содержит 2500 витков провода ПЭВ-2 0,23, обмотка II имеет 295 витков ПЭВ-2 0,67.
Диоды Д242 можно заменить на КД202А, КД202В, КД202Д, КД202Ж, КД202М, КД202Р или Д242Б. Вместо КУ202Е допустимо использовать тиристоры КУ202И, КУ202Л или КУ202Н. Транзистор МП114 допустимо заменить на МП 115, КТ203А или КТ203Б, а КТ315В - на КТ315А, КТ315Г, КТ315Д.
Для нагревателя вырежьте из листа меди толщиной 0,4-0,8 мм две фигуры по рисунку 2 и припаяйте между ними резисторы ОМЛТ-2. Затем к обеим токопроводящим пластинам подсоедините два провода МГШВ 0,75 длиной 1,5-2 м для подключения нагревателя к терморегулятору.
Рис. 2. Нагреватель
Далее фигурные медные полосы с резисторами изогните по форме носа, оберните тремя слоями стекловолокна и обшейте тканью. К углам нагревателя прикрепите тесемки или резиновую ленту шириной 10-30 мм для фиксирования нагревателя на лице.
На лицевой панели терморегулятора, сделанной из прозрачного оргстекла, установлены гнезда для подключения нагревателя, выведена ручка регулятора температуры (R9) и просверлено "окошко" под лампу Н1. Надписи выполнены тушью на листе ватмана, который закреплен с обратной стороны лицевой панели.
Монтаж электронного блока выполнен на печатной плате, изготовленной из стеклотекстолита толщиной 1,5 мм (рис. 3).
Рис. 3. Монтажная плата терморегулятора со схемой расположения деталей
Терморегулятор собран в пластмассовом корпусе с внутренними размерами 187х82х52 мм (рис. 4).
Рис. 4. Конструкция терморегулятора: 1 - верхняя стойка, 2 - винт М5х25, 3 - патрон для лампы, 4 - корпус, 5 - монтажная плата, 6 - гайка М5, 7 - гайка М6, 8 - стойка нижняя, 9 - винт М3.
Печатная плата крепится с помощью шпилек М3 и стоек (рис. 5).
Рис. 5. Стойка: а - верхняя, б - нижняя
Пользоваться электроносогрейкой очень просто. Терморегулятор включают в сеть, подсоединяют к нему нагреватель и закрепляют его в области носа. Вращая ручку "Температура", подбирают нужную степень нагрева.
Внимание! Прежде чем начать пользоваться изготовленной электроносогрейкой, обязательно проконсультируйтесь у врача.
Автор: А.Рубанов
Смотрите другие статьи раздела Электроника в медицине.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Ферроэлектрики научились выдерживать более 10 миллиардов циклов перезаписи
11.10.2026
Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов.
Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>
Электромобиль VENTRA с системой очистки воздуха
11.10.2026
Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения.
Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>
Лазерное переключение магнитов
10.10.2026
Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется.
В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>
Случайная новость из Архива Генетическая причина раннего облысения
29.03.2022
Независимые команды ученых из Великобритании и Германии обнаружили новый ген, способствующий развитию облысения по мужскому типу. При сочетании обеих известных на сегодняшний день генетических причин облысения, риск этого состояния увеличивается семикратно.
Ученые из Университетов Бонна и Дюссельдорфа изучили более 500 тысяч участков человеческого генома у 300 мужчин с выраженным облысением. В результате, на 20 хромосоме им удалось обнаружить ген, способствующий ранней потере волос. Этот ген может передаваться как по материнской, так и по отцовской линии. Ранняя потеря волос у отца и сына может объясняться влиянием именно этого фактора, полагает руководитель исследования Аксел Хиллмер (Axel Hillmer).
Ранее та же группа исследователей описала другой ген облысения, расположенный на Х-хромосоме и передающийся только по материнской линии. Носительство этого гена, кодирующего структуру рецептора к андрогенам, является наиболее вероятной причиной ранней потери волос у внука и его деда по материнской линии.
К аналогичным выводам пришли ученые из Лондонского королевского колледжа и Университета МакГил (Монреаль, Канада). При исследовании генома пяти тысяч белых мужчин им удалось обнаружить два генетических варианта, расположенных на 20 хромосоме, являющихся фактором риска облысения по мужскому типу. Носители неблагоприятных вариантов генов, расположенных на 20 хромосоме, а также на Х-хромосоме, имеют семикратный риск развития облысения до достижения 50-летнего возраста. По словам руководителя исследования Тима Спектора (Tim Spector), такую наследственность имеют около 14% белых мужчин.
Новые данные, полученные учеными, могут привести к созданию диагностических тестов для выявления мужчин, предрасположенных к раннему облысению. Люди, имеющие неблагоприятную наследственность, смогут принять профилактические меры, чтобы снизить риск потери волос в молодом возрасте.
|
Другие интересные новости:
▪ Интелектуальный контроль покрышек
▪ Твердотельные накопители Kingmax типоразмера M.2
▪ Светящаяся повязка для ран
▪ Термоядерный синтез с намагниченной мишенью
▪ Съедобный аккумулятор
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Культурные и дикие растения. Подборка статей
▪ статья Сады Армиды. Крылатое выражение
▪ статья Откуда взялись тюльпаны? Подробный ответ
▪ статья Мак снотворный. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Термитная сварка. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Лампы ультрафиолетовые. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026