Суббота, 14.03.2026, 05:26
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

Устройство для лечения магнитным полем

Устройство для лечения магнитным полем

Е.СТАХОВ, 230023, г.Гродно, ул.Ленина, 8 - 13, тел.47-01-66.

Эксперименты с лечением магнитным полем в настоящее время становятся актуальными. Ранее для этой цели рекомендовалось ношение магнитных браслетов. Хотя эффект от их применения до сих пор вызывает споры, многие постоянно ими пользуются. В последнее время начали разрабатываться малогабаритные электронные устройства, которые можно носить так же, как и магнитные браслеты, но воздействующие на организм переменным полем определенных частот.

Эти простые в эксплуатации устройства используются как обезболивающее при головных болях и мигренях, как стимулирующее средство при неврозах и переутомлении, а также для снятия ревматических болей и т.д.

Частота магнитного поля подбирается индивидуально с помощью соответствующих переключателей. Обычно более низкие частоты используют при снятии ревматических болей, а более высокие - головных. Минимальное время ежедневного сеанса - 15 минут. Миниатюрная конструкция устройства дает возможность прикреплять его пояском к руке, ноге или к другим частям тела.

Предлагаемый вариант устройства для лечения магнитным полем (рис.1) содержит одну микросхему - таймер КР1006ВИ1. Таймер использован для генерирования импульсных сигналов необходимых частот. Напряжение питания Uп=5...16 В, нестабильность периода следования генерируемых импульсных сигналов от напряжения питания - 0,01% [I]. Таймер выполнен по биполярной технологии, а его мощный выходной каскад обеспечивает ток Iвых=200 мА.

Схема устройства для лечения магнитным полем
рис.1

Работа схемы (рис. 1) может быть пояснена следующим. В исходном состоянии конденсатор С2 разряжен. Заряжается он через резисторы R1, R2, R3. Напряжение на конденсаторе экспоненциально увеличивается, приближаясь к Uп. Когда напряжение достигает значения 0,7Uп, внутренний транзистор микросхемы срабатывает и переключает триггер, из-за чего на выводе 3 возникает напряжение низкого уровня. Теперь конденсатор разряжается через резисторы R1, R2, R3 и напряжение

NN
п/п

Замкнутый переключатель

Частота импульсов, Гц

1

S1

0,74

2

S2

1,2

3

S3

3

4

S1+S2

2

5

S1+S3

4

6

S2+S3

4,5

7

S1+S2+S3

5,2


уменьшается до значения 0,3 Uп. В этот момент триггер возвращается в исходное состояние, и на выводе 3 устанавливается высокий уровень. Длительности импульса tи и паузы tп на выходе составляют tи=tп= 0,69 R...C2, где R - суммарная величина включенных резисторов.

Путем коммутации переключателей S1, S2 и S3 возможно получение семи значений номиналов частот импульсных сигналов, указанных в таблице. При необходимости точной установки частот величины резисторов R1, R2, R3 подбирают, выполняя их из двух последовательно включенных резисторов.

На рис.2 приведена печатная плата устройства размером 20х50 мм. Электромагнит L1 имеет размер 12,5х22 мм и содержит 4300 витков провода ПЭЛ 0,09, Сердечник электромагнита - магнитомягкая сталь (рис.3).

Печатная плата
рис.2


рис.3

Индуктивность собранного электромагнита - 270 мГн, сопротивление постоянному току - 300 Ом. В качестве электромагнита можно использовать электромагниты от низко-омных малогабаритных реле, например РЭС-6, паспорт РФ 0.452.104.

Устройство питается напряжением 5В, 9В или 15В - в зависимости от рекомендуемой дозы, и потребляет ток соответственно 15, 30 или 50 мА.

Литература

1. Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я. Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах: Справочник. - М.: Радио и связь, 1990. - 303 с.

Радиолюбитель 7/96

Категория: Медицинская техника | Добавил: Richard0066 (20.05.2011)
Просмотров: 1383
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:

Протон - Импульс: оптоэлектронные компоненты коммутации и контроляСистемы на микроконтроллерах и БИС программируемой логикиРадиоконструктор (2000)Волоконно-оптические датчикиЧто нужно знать цифровому инженеру об аналоговой электроникеСиловая электроника. Руководство разработчикаФилософия C++. Практическое программированиеПособие по ремонту электробытовой техникиЦифровая обработка сигналов в трактах звукового вещанияРадиосхема №6 (2009)Малогабаритные источники тока: справочникСхемотехническое проектирование и моделирование радиоэлектронных устройствMicrosoft Visual C# в задачах и примерах (+CD)Культин Н.Б. Turbo Pascal в задачах и примерахАналого-цифровое преобразованиеРадиолюбитель архив (2001)Резисторы - Основные параметры резисторовСинхронизация в телекоммуникационных системах. Анализ инженерных решенийРезисторы - Кодовая маркировка SMD резисторов фирмы BOURNSВ помощь радиолюбителю. Выпуск 1Индуктивности - Кодовая маркировка индуктивностейPro WPF in C# 2008 Windows Presentation Foundation in .NET 3.5Радиолюбитель №11 (2008)Радиолюбитель №2 (2008)Радиолюбитель №10 (2008)Зарубежные транзисторы и их аналоги. Том 2Освой самостоятельно C++ за 24 часаСхемотехника и применение мощных импульсных устройствРадио №12 (2009)Бытовые электронные автоматыВ лабиринте силовой электроникиРадио №2 (2009)Транзисторы и линейные ИС. Руководство по анализу и расчетуПрограммирование на языке RubyРадио №11 (2009)Ассемблер? Это просто!Телевизоры DAEWOO и SAMSUNGВолоконно-оптические подсистемы современных СКСOpenOffice.org pro. Автоматизация работыК142ЕН1, КР142ЕН1, К142ЕН2, КР142ЕН2Новаторские решения в электроникеPHP 5. Профессиональное программированиеПрограммирование КПК и смартфонов на .NET Compact FrameworkОсновы программирования в Delphi 8 для Microsoft .NET FrameworkСхемотехника архив (2007)C# для школьниковСборка и программирование мобильных роботов в домашних условияхРадиолюбительская азбука. Том 1. Цифровая техникаC/C++ и MS Visual C++ 2008 для начинающихРадиосхема №6 (2008)