
- •Общая классификация электротерапевтических методов и аппаратов.
- •Структура группы бесконтактных электротерапевтических методов и аппаратов.
- •Структура группы контактных электротерапевтических методов и аппаратов.
- •Радиопомехи, создаваемые электромедицинской аппаратурой. Классификация. Измерение радиопомех электромедицинской аппаратуры. Измерение уровня радиопомех
- •Нормирование радиопомех электромедицинской аппаратуры. Определение диапазонов выделенных частот.
- •Борьба с радиопомехами. Структурные и параметрические методы.
- •Электроимпульсаторы. Характеристики. Особенности схемо-технической реализации. Структурная схема и принцип действия аппарата для электросна.
- •Аппарат для терапии электросном «эс-10-5»
- •Аппарат для терапии диадинамическими токами Тонус-1. Временные диаграммы. Характеристики. Структурная схема.
- •Усилитель мощности
- •Электродиагностика и электростимуляция импульсными токами. Понятия "хронаксии" и "реобазы". Аппарат для электросна.
- •Аппарат для электросна
- •Общие вопросы электробезопасности медицинской терапевтической аппаратуры. Классы защиты от поражения электрическим током.
- •Аппарат для перкутанной электронейростимуляции «Дельта-301». Структурная схема. Характеристики. Применение
- •Особенности прохождения импульсных и переменных токов через биологические ткани. Эквивалентная схема биоткани на переменном токе.
- •Аппарат "Утеростим" для применения в акушерской практике». Структурная схема. Характеристики. Применение
- •Генераторы аэроионов различных принципов действия. Сравнительные характеристики.
- •Электрические генераторы аэроионов
- •Классификация электрокардиостимуляторов. Имплантируемый электрокардиостимулятор экс-4. Схемотехника.
- •Аппараты для дмв и смв терапии, Магнетронные генераторы смв диапазона.
- •Аппараты для смв-терапии
- •Аппарат для гастроэнтеростимуляции "Эндотон". Структурная схема. Характеристики. Особенности схемотехнической реализации выходного каскада и схемы защиты.
- •Преобразователь «напряжение-ток»
- •Аппараты для терапии постоянным электрическим полем и аэроионами. Физика процесса. Аэрозолетерапия.
- •Генераторы аэроионов. Варианты построения.
- •Аппарат для электростимуляции биологически активных участков кожи «Аксон». Структурные схемы. Особенности применения.
- •Аппараты для терапии постоянным током. Методы гальванизации и электрофореза. Преобразователи напряжение/ток.
- •Реализация аппаратов в простейшем виде
- •Преобразователи тока с оу
- •Ультразвуковая терапевтическая и хирургическая аппаратура
- •Ультразвуковые хирургические инструменты
- •Аппараты для электроакупунктуры по «Фоллю». Диагностика и терапия.
- •Выбор форм и частот стимулирующего воздействия по Фолю и Вернеру
- •Аппаратура для низкочастотной магнитотерапии серии Полюс. Расчет индуктора
- •«Полюс –2д»
- •Аппаратура для высокочастотной магнитотерапии серии Полюс.
Усилитель мощности
Усилитель мощности питается напряжением +210В. Схема содержит пять последовательно соединенных транзисторов. Все транзисторы охвачены ООС через транзистор VT6 и резисторы R1-R5.
Электродиагностика и электростимуляция импульсными токами. Понятия "хронаксии" и "реобазы". Аппарат для электросна.
Импульсные токи применяются в электродиагностике, электротерапии, которая в свою очередь делится на электростимуляцию, электросон и т.д.
Электростимуляция – это метод электротерапии с использованием различных импульсных токов для изменения и восстановления функционального состояния мышц и нервов.
При нарушении иннервации из-за поражения нервных окончаний, мышечная ткань начинает деградировать, превращаясь, в конце концов в соединительную, потерявшую функциональную способность ткань.
Атрофия мышц возникает и при длительном вынужденном бездействии. Для поддержания жизнедеятельности нейромышечного аппарата применяется раздражение нервных стволов и мышц электрическими стимулирующими импульсами тока.
При этом применяются отдельные импульсы, серии, состоящие из нескольких импульсов, а также ритмические импульсы, чередующиеся с определенной частотой. Характер вызываемой реакции зависит от двух факторов: во-первых, от интенсивности, формы и длительности электрических импульсов и, во-вторых, от функционального состояния нервно-мышечного аппарата. Каждый из этих факторов и их взаимосвязь являются основой электродиагностики, позволяя подобрать оптимальные параметры импульсного тока для электростимуляции. Электростимуляция поддерживает сократительную способность мышц, усиливает кровообращение и обменные процессы в тканях, препятствует развитию атрофий и контрактур. Проводимая в правильном ритме и при соответствующей силе тока электростимуляция создает поток нервных импульсов, поступающих в центральную нервную систему, что в свою очередь положительно влияет на восстановление двигательных функций. Наиболее широко электростимуляция применяется при лечении заболеваний нервов и мышц.
Электродиагностика – это метод определения функционального или анатомического состояния нервных стволов или мышц при помощи раздражения их электрическим током. Производится сопоставление формы раздражающих токов, амплитуды, характера ответной реакции, которая проявляется в виде непроизвольного сокращения мышц. В настоящее время широко используется методика, основанная на использовании единичных прямоугольных и треугольных импульсов тока различной длительности. Раздражающее действие тока определяется его амплитудой и длительностью импульсов.
При различных длительностях импульсов определяют пороговую силу тока, которую чувствует объект, и строят график – кривая электровозбудимости. Предельной длительностью импульса считают 1 секунду.
Рис. Кривая электровозбудимости.
1 – прямоугольные импульсы, 2 – треугольные импульсы.
Положение кривой электровозбудимости определяется состоянием исследуемого объекта, форма зависит от формы импульсов тока. Для проведения количественного анализа вводятся параметры:
Реобаза (R) – величина порогового тока, соответствующая импульсам максимальной длительности.
Хронаксия (σ) - длительность импульса, при которой пороговый ток In равен 2R.
Так же используется электродиагностика на основе применения импульсов с различными частотами в определенной последовательности, когда можно варьировать частоту, длительность, амплитуду импульсов. Определяется лабильность – способность ткани к восприятию определенного ритма раздражения.
Электросон – это метод электротерапии, при котором используются импульсные токи низкой частоты для непосредственного воздействия на центральную нервную систему, чтобы вызвать ее торможение и таким образом сон у больного. Механизм действия складывается из прямого и рефлекторного влияния импульсов тока на кору головного мозга и подкорковые образования. Импульсный ток является слабым раздражителем, оказывающим монотонное ритмическое воздействие на такие структуры головного мозга, как гипоталамус и ретикулярная формация. Синхронизация импульсов с биоритмами центральной нервной системы вызывает ее торможение и ведет к наступлению сна. Электросон нормализует высшую нервную деятельность, оказывает седативное действие, улучшает кровоснабжение головного мозга, влияет на функциональное состояние подкорковых структур и центральные отделы вегетативной нервной системы. Для подведения импульсного тока к больному используют специальную маску с четырьмя металлическими гнездами, укрепленными на резиновых лентах (манжетках). Электросон проводят в специально выделенном помещении или в отдельной палате, которые изолированы от шума.