Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Электроносогрейка для лечения насморка. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Электроника в медицине

Комментарии к статье 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.

Электроносогрейка для лечения насморка
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.

Электроносогрейка для лечения насморка
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).

Электроносогрейка для лечения насморка
Рис. 3. Монтажная плата терморегулятора со схемой расположения деталей

Терморегулятор собран в пластмассовом корпусе с внутренними размерами 187х82х52 мм (рис. 4).

Электроносогрейка для лечения насморка
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).

Электроносогрейка для лечения насморка
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:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

TI анонсировала новые DSP 09.03.2008

Моделирование системы и первоначальная реализация алгоритма в большинстве случаев производится на базе арифметики с плавающей точкой. После чего, отлаженный алгоритм загружается на микроконтроллер или цифровой сигнальный процессор с фиксированной точкой.

Процессоры с плавающей точкой используются только в приложениях, требующих высокой точности и производительности, где цена конечного устройства не критична. Для таких приложений компания Texas Instruments выпустила цифровые сигнальные процессоры с плавающей точкой TMS320F28335, TMS320F28334, TMS320F28332. Но, как и раньше, не остановилась на этом. Появились новые DSP TMS320F2823x с фиксированной точкой, которые программно и аппаратно совместимы с процессорами с плавающей точкой TMS320F2833x.

Теперь пользователи могут моделировать систему, отлаживать ее на платформе с плавающей точкой (TMS320F2833x), а затем просто перекомпилировать полученный программный код под TMS320F2823x, сократив тем самым время разработки (время загрузки приложения на платформу с фиксированной точкой) и стоимость конечного устройства.

Другие интересные новости:

▪ Если электромобиль попал в аварию

▪ Индийская деревня близнецов

▪ Плазменное зеркало

▪ В гостинице обслужат роботы

▪ Роботизированная нога на базе искусственных мышц

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Должностные инструкции. Подборка статей

▪ статья Скатертью дорога. Крылатое выражение

▪ статья Почему быки набрасываются на красную одежду? Подробный ответ

▪ статья Лисельный узел. Советы туристу

▪ статья Устройство SOS. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Автомат защиты радиоаппаратуры от перегрузок при включении. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026