Среда, 04.03.2026, 19:37
Главная Мой профиль Регистрация Выход RSS
Вы вошли как Гость | Группа "Гости"Приветствую Вас, Гость


Меню сайта
Интересно
Интересно
интересно
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Книги
интересно
интересно
Поиск
Главная » Статьи » Автоматика в быту » Медицинская техника

Прибор для локальной магнитотерапии

Прибор для локальной магнитотерапии

Если вас или ваших близких мучают боли в суставах от отложения солей (полиартрит, артриты, артрозы), то попробуйте применить предлагаемое устройство.

Все держится на электронных связях атомов, электронов, протонов и т.д. Но организм человека еще и сам вырабатывает электрические сигналы, управляющие нашим самочувствием. Нарушение электрических связей в организме вызывает болезни. На принципе восстановления связей в человеческом организме основывается все учение древней китайской медицины воздействия на биологически активные точки (чжень-цзю терапии). Современная медицина и развитие электроники прибавило к этому учению различные формы рефлексотерапии. Это лазерная, магнитная, световая, звуковая и множество других видов терапии. Большинство из них направленно местно (локально) воздействуют на болевые участки тела.

Предлагаемый прибор вырабатывает импульсы магнитного поля малой мощности. Схема прибора дана на рисунке 1.

Устройство состоит из трех функциональных блоков – генератора, формирователя и усилителя тока. Генератор собран по схеме мультивибратора на элементах DD1.1, DD1.2. Формирователь короткого импульса состоит из дифференцирующей цепочки C2,R4 и элементов DD1.3, DD1.4. Усилитель тока собран на транзисторах VT1, VT2, работающих в ключевом режиме. Диод VD1 необходим для защиты транзисторов от пробоя токами самоиндукции. Светодиод можно взять типа АЛ307 или любой другой, уменьшив номинал резистора R7 до 2 к. Но при такой замене увеличится потребляемый ток.

Электромагнит имеет сопротивление обмотки не менее 20 Ом. Катушка электромагнита наматывается на каркасе с внутренним диаметром 10 мм и наружным 20мм проводом ПЭВ-2 0,22. Катушку можно взять готовую от ниток, но обязательно деревянную. Намотка до заполнения каркаса. Последний слой намотки, вместе с припаянными гибкими проводами длиной около 50 см, обматывается изолентой. В отверстие катушки вставляется магнитопровод – сердечник, сделанный из мягкой стали, например, сталь 3. В качестве сердечника для катушки, взятой от ниток, хорошо ввинчивается болт М10 без головки. Прибор собирается в подходящую коробку, где устанавливается регулятор частоты, светодиод, батарея типа (Крона). Провод от магнита подключается к прибору стерео разъемом, который одновременно выполняет функцию выключателя питания. При первом включении контролируют изменение частоты включения светодиода при вращении регулятора частоты. Работу магнита можно проверить, если поднести его к экрану цветного телевизора – это безопасно. На экране синхронно со вспышками светодиода должны появляться затенения.

Чертеж печатной платы показан на рисунке 2.

Внимание!

Запрещается пользоваться прибором людям, которые имеют электромеханические кардиостимуляторы! При работе прибора, магнит подносят к болезненному суставу магнитопроводом и делают медленные круговые движения. Время воздействия до 30 минут. Частоту генератора устанавливают минимальной, контролируя их по вспышкам светодиода. Если боль не утихает, частоту генерации медленно увеличивают. При этом надо помнить, что большая частота предназначена для разбивки отложений солей, поэтому боль на некоторое время может усилиться.

Этот прибор можно применять при лечении переломов и заживлении ран [1], а также при зубных болях.

Еще одно применение этого прибора – обработка семян перед посадкой. На коробку с семенами ставится магнит на 30 секунд, частота импульсов минимальна. Многолетняя практика обработки семян показала хорошую живучесть рассады, увеличение сопротивляемости к болезням и более крупные плоды. Хотя в первой фазе, до настоящего листа растение задерживается в росте, в последующем оно обгоняет «не обработанную» рассаду. Главное в этом деле не переусердствовать при обработке магнитом.

Категория: Медицинская техника | Добавил: Richard0066 (20.05.2011)
Просмотров: 1215
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:

VBA и программирование в MS Office для пользователейПрограммирование на аппаратном уровне: специальный справочник (+дискета)Как проектировать электронные схемыЭнциклопедия практической электроникиЛюбительские схемы контроля и сигнализации на ИСРадиолюбитель №11 (2009)Мобильные телефоны и ПК: секреты коммуникацииPerl: специальный справочникОсвой самостоятельно C++ за 24 часаРадиомир КВ и УКВ архив 2007Сервисные режимы телевизоров - VIPHP глазами хакераТранзисторные цепиПриемы программирования в Delphi на основе VCLРадиоаматор №8 (2008)Занимательное программирование: СамоучительУсловные обозначения в отечественных и зарубежных электрических схемахПрограммируем игры для мобильных телефоновОсновы проектирования цифровых схемЦифровая электроника на персональном компьютереСпутниковое телевизионное вещание: приемные устройстваРадио №5 (2008)Радиосхема №6 (2008)Микроконтроллеры? Это же просто! Т.1-3Электрооборудование автомобилейC# для профессионалов. Том 2Знакомьтесь: Java32/16-битные микроконтроллеры ARM7 семейства AT91SAM7 фирмы Atmel. Руководство пользователяЯзык программирования C. 2-е изд.Изучаем С++Как программировать на C++Аналоговые интегральные микросхемы для телевизионной радиоаппаратуры: справочникЭлектротехника и электроникаAltium Designer. Новые решения в проектировании электронных устройствМоя первая программа на C/C++Энциклопедия электронных схем. Том 6. Часть II. Книга 5Infineon: микросхемы для телекоммуникационных системРадио №11 (2010)Ремонт сотовых телефоновСправочник. Микросхемы для бытовой радиоаппаратурыПолевые транзисторыОсновы программирования в Delphi 8 для Microsoft .NET FrameworkVisual FoxPro. Уроки программированияКонструкции и схемы для прочтения с паяльником. Том 4Си-Би - радиосвязь для всехСтереофонические наушники и их применениеUML 2.0. Объектно-ориентированное моделирование и разработкаГрафика в проектах DelphiЭлектроникаDelphi. Готовые алгоритмы