ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Riscaldatore di elettroni per il trattamento del naso che cola. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Elettronica in medicina Quando hai il naso che cola, i medici di solito consigliano di riscaldare l'area del naso e il ponte del naso utilizzando un sacchetto di sabbia calda o un riflettore medico. Ma ecco il problema: devi tenere sempre la borsa con le mani e cambiare periodicamente la sabbia raffreddata, e il calore del riflettore riscalda non solo la zona del naso, ma anche l'intero viso, e persino la luce del la lampada acceca gli occhi. Anche i cuscinetti riscaldanti sono scomodi: troppo grandi. Ma forse lo svantaggio più significativo di tutti i dispositivi citati è l'incapacità di regolare agevolmente la temperatura di riscaldamento. Un termoforo elettrico con termostato, la cui descrizione portiamo all'attenzione dei lettori, è appositamente progettato per riscaldare il naso e il ponte del naso. Il dispositivo è alimentato tramite un trasformatore abbassatore da una tensione di rete CA di 220 V. Il consumo energetico massimo non supera i 30 W. La temperatura di riscaldamento viene regolata in modo uniforme e non supera i 60°. I resistori a film metallico fungono da elementi riscaldanti. Il termostato è un dispositivo a tiristori con controllo a impulsi di fase (Figura 1). Modificando il momento di attivazione del tiristore di controllo V5 rispetto alla transizione della tensione sul suo anodo attraverso 0, modifichiamo così il tempo di conduzione di V5 durante il periodo di tensione raddrizzato dai diodi V1-V4. In questo caso cambia l'energia fornita al riscaldatore raccolta sui resistori R1-R7 e, di conseguenza, la temperatura di riscaldamento.
Il generatore di impulsi di controllo per il tiristore è realizzato sulla base di un analogo di un transistor unigiunzione basato sui triodi a semiconduttore V7, V8. Dall'inizio del periodo, fino a quando il condensatore C3 non viene caricato ad una tensione di soglia quasi uguale alla caduta di tensione sul resistore R15, i transistor V7, V8 sono chiusi e anche il tiristore V5 è chiuso. Dopo aver caricato C3 alla tensione di soglia, V7, V8 si aprono e viene ricevuto un impulso di controllo sulla transizione di controllo V5. Il tiristore viene sbloccato e rimane aperto finché la tensione al suo anodo non passa attraverso 0. Il tempo di carica del condensatore C3 e, di conseguenza, il tempo dello stato chiuso del tiristore V5 dipende dal valore del resistore variabile R9. Pertanto ruotando la manopola R9 è possibile variare il tempo di carica del condensatore C3 fino alla tensione di soglia. E questo porta ad una variazione del tempo di conduzione del tiristore V5 e, di conseguenza, della potenza fornita al riscaldatore. Poiché durante il funzionamento del regolatore di impulsi si verificano interferenze radio, il dispositivo dispone di un filtro C1, L1, L2, che impedisce alle interferenze di entrare nella rete. Nella progettazione vengono utilizzate le seguenti parti: R9 - resistore variabile SPO-0,5, R8 - costante MLT-1, il resto - BC-0,125 o MLT-0,25. Condensatori: C1 - MBM 750 V, C2 - BM-2 200 V, C3 - MBM 160 V, H1 - lampada a incandescenza MH 6,3 x 0,22. Le bobine d'arresto L1 e L2 hanno nuclei B26 a forma di vaso realizzati in ferrite M2000NM e ciascuno contiene 110 spire di filo PEV-2 da 0,31. Possono essere sostituiti con ferrite tonda M400NN Ø 8 mm, lunghezza 25 mm. Il trasformatore T1 è realizzato su un nucleo magnetico Ш20Х25. L'avvolgimento I contiene 2500 spire di filo PEV-2 0,23, l'avvolgimento II ha 295 spire di PEV-2 0,67. I diodi D242 possono essere sostituiti con KD202A, KD202V, KD202D, KD202Zh, KD202M, KD202R o D242B. Al posto di KU202E è consentito utilizzare tiristori KU202I, KU202L o KU202N. Il transistor MP114 può essere sostituito con MP 115, KT203A o KT203B e KT315V con KT315A, KT315G, KT315D. Per il riscaldatore, tagliare due figure da un foglio di rame di 0,4-0,8 mm di spessore secondo la Figura 2 e saldare i resistori OMLT-2 tra di loro. Quindi collegare due fili MGShV 0,75 lunghi 1,5-2 m a entrambe le piastre conduttrici per collegare il riscaldatore al termostato.
Successivamente, piegare le strisce di rame sagomate con resistenze secondo la forma del naso, avvolgerle in tre strati di fibra di vetro e ricoprirle con tessuto. Attaccare nastri o un elastico largo 10-30 mm agli angoli del riscaldatore per fissare il riscaldatore al viso. Sul pannello frontale del termostato, realizzato in plexiglass trasparente, sono presenti le prese per il collegamento del riscaldatore, una manopola per il controllo della temperatura (R9) ed una “finestra” forata per la lampada H1. Le iscrizioni sono realizzate con inchiostro su un foglio di carta Whatman, attaccato sul retro del pannello frontale. L'unità elettronica è montata su un circuito stampato in fibra di vetro di 1,5 mm di spessore (Fig. 3).
Il termostato è assemblato in una custodia plastica con dimensioni interne di 187x82x52 mm (Fig. 4).
Il circuito stampato è fissato con prigionieri e supporti M3 (Fig. 5).
Usare lo scaldino elettrico è molto semplice. Il termostato è collegato, un riscaldatore è collegato ad esso e fissato nella zona del naso. Ruotare la manopola "Temperatura" per selezionare il grado di riscaldamento desiderato. Attenzione! Prima di iniziare a utilizzare uno scaldino elettrico prodotto, assicurati di consultare il tuo medico. Autore: A.Rubanov Vedi altri articoli sezione Elettronica in medicina. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Pelle artificiale per l'emulazione del tocco
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