ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Aparato para magnetotermia. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Electrónica en medicina Radioamateur publicó un aparato de magnetotermia: calentamiento terapéutico del cuerpo en un campo magnético de alta frecuencia [1]. Ofrezco un aparato más potente adecuado para la terapia de órganos internos. Permítanme recordarles que solo la sangre se calienta en un campo magnético de alta frecuencia, como un magnetodieléctrico con pérdidas (una persona tiene 5 kg de hierro por 1 litros de sangre). Al mismo tiempo, el cuerpo, como un gran sistema de autorregulación, fortalece y expande el flujo sanguíneo tanto como sea necesario para estabilizar la temperatura corporal. Pero el aumento de la circulación sanguínea (microcirculación) tiene un fuerte efecto curativo. La magnetotermia trata con éxito la mayoría de las inflamaciones (por ejemplo, resfriados). Y en combinación con medicamentos y el método de termoquimioterapia, es verdaderamente universal. El nuevo dispositivo es un generador push-pull de dos tubos con una potencia de hasta 150 W a una frecuencia de 40 MHz. El esquema del dispositivo se muestra en la Fig.1. El generador se combina con un emisor de marco, que sirve simultáneamente como circuito oscilatorio del generador. A una potencia dada en el centro del marco, la intensidad del campo magnético es de decenas de amperios por metro. El capacitor del circuito oscilatorio es la capacitancia interna del segmento de cable que forma el marco. Con la inclusión que se muestra, esta capacitancia se aplica a los extremos del inductor. La retroalimentación positiva se alimenta a las rejillas de control de las lámparas a través de capacitores, que son pequeñas piezas trenzadas aisladas en los extremos del segmento del cable. Los mismos segmentos de la trenza reducen la inductancia de los cables del marco, aumentando su diámetro efectivo. El generador es alimentado por un rectificador de tensión de red de 220 V con duplicación. Se suministran 600 V a los ánodos de las lámparas, aproximadamente 200 V a las rejillas de la pantalla, teniendo en cuenta la supresión de voltaje en el diodo zener y la resistencia de balasto. Elementos estructurales del esquema. Las bobinas de choque de alta frecuencia L3, L4 son 2 m de alambre MGTF-0,14 enrollado bobina a bobina en un trozo de cable coaxial con una trenza eliminada (es decir, su aislamiento interno y núcleo se conservan) con un diámetro de 9 mm o en un especial marco. Los extremos del conductor se fijan con anillos de goma cortados de un tubo con un diámetro de 4 ... 5 mm. En un lado del segmento del cable, el núcleo está expuesto por 3 ... 4 cm y envuelto en un ojo para unir el acelerador al chasis. El bucle de comunicación L2 tiene forma ovalada, con un área de varios centímetros cuadrados de un cable bien aislado (MGTF). El marco L1 está hecho de una pieza de cable coaxial PK50-9-23. Si no está disponible, es posible un reemplazo (como se prefiera): PK50-4-21, PK50-2-21, PK50-7-11 o PK50-4-11. En cualquier caso, es deseable tomar un cable resistente al calor y elástico, que conserve su forma cuando se doble. Cuando se utiliza un cable con aislamiento exterior de fibra de vidrio, se coloca un tubo de goma encima. La longitud del segmento de cable es de 1 m. El esquema de su corte se muestra en la Fig.2.
Los números son: -1,7 - el núcleo central está desnudo en una longitud de 5 ... 8 mm, aislamiento interno - en una longitud de 10 mm; - 2, 6 - secciones intactas del cable de 45 mm de largo; - 3, 5 - roturas en la trenza en una longitud de 10 ... 12 mm, se conserva el aislamiento interno. Los extremos del corte de la trenza (con un punzón y unas tijeras para uñas) se giran sobre la superficie del cable hacia el centro del segmento; - 4 - ruptura de la trenza en una longitud de 15 mm estrictamente en el medio del segmento del cable. Todos los lugares de roturas de trenzas están envueltos con cinta de PTFE hasta el nivel del aislamiento externo. Encima se coloca un trozo de tubo de caucho o acrílico ondulado (sanitario) de 20 mm de diámetro cuyos extremos se funden con termoplástico. Los lugares de roturas de trenzas también se pueden reparar con segmentos del aislamiento exterior del cable de polietileno, envolviéndolos con cinta adhesiva. El segmento de cable se pliega en un marco redondo, los extremos torneados de la trenza se envuelven con dos o tres vueltas de alambre desnudo y se sueldan, formando un puente. La distancia entre los extremos del cable en este lugar es de 5...8 mm. Secuencia de corte: romper y aislar la sección 4, luego pasar los extremos de la sección del cable a través de los orificios del revestimiento y la tapa frontal de la caja, y luego realizar el resto del corte. El dispositivo está montado en dos carcasas de 90x150x160 mm de tamaño hechas de poliestireno de alto impacto. El generador se coloca en un caso, la fuente de alimentación se coloca en el otro. Los cascos están pegados con lados ciegos (pegamento "Moment"). La pared doble forma un chasis en el que se unen todos los elementos del circuito, presionando los cables y los collares de montaje de un cable con un diámetro de 1 mm en plástico con un soldador calentado. La ubicación de los elementos en el bloque generador se muestra en la Fig.3.
Primero, se sueldan piezas de alambre estañado desnudo con un diámetro de 1 mm y una longitud de 20 ... 30 mm a los contactos de los paneles de la lámpara. El extremo del cable se inserta en el "ojo" del zócalo, se dobla y se engarza, y las conexiones de los elementos del circuito y los cables se sueldan a estos conductores. Los terminales de cátodo de las lámparas están conectados por un bus de cable trenzado, que se muestra en la figura. La longitud de los conductores de conexión del ánodo es más larga, se les coloca un aislamiento resistente al calor. Para el marco L2, los orificios se taladran en la moldura y la cubierta directamente al lado del cable del marco L1. En el exterior, el conductor L2 está preferiblemente fundido con termoplástico. Las lámparas se fijan con un espárrago y una tuerca, que se apoya contra la cubierta frontal. La distancia de la tapa a las lámparas es de 25 mm. Para soplar las lámparas, se utiliza un ventilador conectado a los cables de alimentación a través de una resistencia (para reducir el zumbido). Se puede utilizar un ventilador de 12V, alimentado por la tensión del filamento de la lámpara a través de un rectificador (diodo, condensador de 20 uFx15 V y resistencia de 10 Ohm). La superficie interna del bloque del generador está cubierta con papel de aluminio para reflejar el calor del plástico. Instalación de la fuente de alimentación: arbitraria, hay mucho espacio en el estuche. El transformador T1 está conectado al soporte del dispositivo en un trípode a través de la cubierta. Los paneles de la lámpara los puede hacer usted mismo. Los enchufes están hechos de alambre desnudo con un diámetro de 1 mm. En un taladro con un diámetro de 2,2 ... 2,3 mm, se enrolla una espiral cilíndrica de 8 ... 9 mm de altura, sobre la cual se aplica un devanado toroidal: 10 ... 12 vueltas de alambre de acero desnudo con un diámetro de 0,3...0,35 mm (se puede llevar nicrom). Los extremos de la espiral se pasan a través de los agujeros en el tablero de fibra de vidrio o getinax de 1,5 ... 2 mm de espesor y se retuercen en el otro lado del tablero. Los orificios para los extremos de los enchufes se ubican radialmente en un círculo (como se ubican los pines de la lámpara). La vista general del dispositivo se muestra en la Fig.4.
Los números indican: 1 - superposición, 2 - unidad generadora, 3 - fuente de alimentación, 4 - fijación a un trípode, 5 - tornillo con mango, 6 - cable de alimentación, 7 - soporte de trípode, 8 - punto de fijación para elementos de trípode, Trípode de 9 patas. El revestimiento 1 (20 ... 30 mm de espesor), los puntos de fijación 4 y 8 están hechos de caprolón, plexiglás o madera maciza. Elementos de trípode 7, 9: tubos de fibra de vidrio o aluminio (bastones de esquí). Puede usar mangos de madera de herramientas de jardín. La forma efectiva del campo emisor-marco tiene la forma de una esfera algo aplanada que descansa sobre el marco. Para el tratamiento, esta "esfera" debe combinarse con un órgano enfermo. Por ejemplo, en el tratamiento de la artritis, el marco se coloca en una extremidad o se aplica a un punto dolorido en el costado. Para todas las inflamaciones en otorrinolaringología, es ventajoso doblar el marco en el plano por la mitad en un ángulo de 90 ° y unir la parte doblada al cuello, y mantener la parte más cercana al cuerpo al nivel de la nariz. Al mismo tiempo, los lugares de las curvas se acercan a las orejas, y en este último se siente cálido. De esta manera, se trata la inflamación de la nasofaringe, un lugar accesible solo para métodos invasivos. Para el tratamiento de bronquitis, neumonía, hepatitis y otras inflamaciones de los órganos internos, el marco debe colocarse plano sobre la superficie del cuerpo contra este órgano. El indicador de funcionamiento del dispositivo (indicador de campo), además de los LED, es una lámpara incandescente (6,3 V) conectada a una bobina con un diámetro de 3 ... 4 cm (una lámpara de neón no se enciende en un magnético campo). Cuando se calienta una parte masiva del cuerpo (pecho, abdomen), se coloca un indicador de campo en la superficie y el marco del dispositivo se lleva a una distancia donde la bombilla brilla con mayor intensidad (generalmente 1 ... 2 cm). Se utilizan almohadillas de espuma para fijar el marco. Cuando se calienta la parte posterior (osteocondrosis), es conveniente voltear el dispositivo con la fuente de alimentación, luego el cuerpo no interfiere con el procedimiento. La duración de la sesión es de 5 a 30 minutos (para la cabeza - 10). La neuritis aguda (ciática) se trata bien con sesiones de 5-7 minutos en media hora. Inflamación crónica: sesiones una vez al día o cada dos días. Por lo general, 3-10 sesiones son suficientes. Diez años de experiencia en el uso clínico de la magnetotermia no han revelado ningún efecto secundario dañino, y todas las inflamaciones cuyos nombres terminan en "-itis" pueden tratarse. Sin embargo, necesita un diagnóstico que establecerá el médico. El dispositivo irradia muy poco hacia el espacio circundante y encaja perfectamente en el nivel de fondo establecido. El autor sugiere la pregunta: ¿por qué el generador no está en transistores? La respuesta es que los transistores son más caros (el correcto cuesta decenas de dólares). Además, la lámpara permite una temperatura de caja de 200 °C y el transistor - 60 °C, es decir, Necesitas un buen disipador de calor. Todavía no hay aumento de volumen. Finalmente, la ganancia de la lámpara es de 40 dB, mientras que el transistor (bueno) es de solo 15 dB. Literatura 1. Radioaficionado, 1999, N6, p.31. Autor: Y. Medinets, Kiev; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Ver otros artículos sección Electrónica en medicina. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Trampa de aire para insectos.
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