Скачиваний:
80
Добавлен:
14.06.2020
Размер:
482.77 Кб
Скачать

Рисунок 2 – Функциональная схема УЗТ аппарата 1.01 Ф

Блок питания – питание прибора от сети переменного напряжения 220 В;

Блок генерации опорного сигнала – генерирует колебания ультразвуковой частоты и подает на вход модулятора импульсы положительной полярности (в

импульсном режиме) или постоянное напряжение (в непрерывном режиме);

Блок формирования управляющего сигнала - изменяет параметры сигнала, передаваемого с импульсного генератора, и ослабляет влияния последующих каскадов на параметры генерируемого сигнала; усиливает сигнал до уровня, необходимого для нормальной работы выходного усилителя и усиливает мощность сигнала до значения, требуемого для получения заданной интенсивности ультразвукового излучения.

Блок воздействия - ультразвуковой излучатель (рисунок 3),

преобразующий электрические колебания в механические.

Рисунок 3 – Ультразвуковая головка излучателя в разрезе. [8]

11

Блок вывода информации - вывод информации о воздействии сигнала и

времени процедуры на панели управления.

12

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПРИБОРА

Рисунок 3 - Алгоритм работы прибора

13

Частоту колебаний определяют в непрерывном режиме работы аппарата путем измерения частоты колебаний электрического генератора,

возбуждающего излучатель ультразвуковых колебаний. Переключатель рода работы аппарата переводят в положение «НЕПРЕРЫВНО». Частотомер подключают к контрольному гнезду аппарата. Лечебная головка при работе должна быть обязательно погружена в жидкость, на ее излучающей поверхности не должно быть воздушных пузырей. Пускают процедурные часы и измеряют частоту в соответствии с инструкцией по эксплуатации частотомера. [9]

Колебания ультразвуковой частоты генерируются в автогенераторе и через модулятор подаются на вход буферного каскада, предназначенного для ослабления влияния последующих каскадов на параметры генерируемого сигнала. В импульсном режиме модуляция осуществляется путем подачи на вход модулятора импульсов положительной полярности с выхода импульсного генератора. В непрерывном режиме на вход модулятора подается постоянное напряжение, соответствующее логической единице. В цепь эмиттера транзистора буферного каскада включен ступенчатый регулятор интенсивности, с выхода которого сигнал подается на вход предусилителя, где усиливается до уровня, необходимого для нормальной работы выходного усилителя. Выходной усилитель предназначен для усиления мощности сигнала до значения, требуемого для получения заданной интенсивности ультразвукового излучения. Наличие напряжения на выходе электронного блока индицируется световым индикатором выходного напряжения. Аппарат питается от сети переменного напряжения 220 В. Блок питания аппарата содержит два стабилизированных источника +5 В и +50 В. [3]

14

КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

Излучатели классифицируют по следующим признакам:

В зависимости от способа воздействия на различные по расположению участки тканей излучатели подразделяют на типы:

излучатели, предназначенные для наружного воздействия на ткани человека;

излучатели, предназначенные для внутриполостного воздействия;

излучатели, предназначенные для наружного и внутри* полостного воздействия.

В зависимости от вида акустической связи с поверхностью тканей излучатели подразделяют на группы:

излучатели, акустическая связь которых обеспечивается путем непосредственного контакта их рабочей поверхности с тканью;

излучатели, акустическая связь которых обеспечивается через промежуточный слой воды или лекарственных средств между их рабочей поверхностью и тканью.

В зависимости от положения во время проведения процедуры излучатели подразделяют на подгруппы:

излучатели, предназначенные для перемещения их рабочей поверхности относительно ткани;

излучатели, предназначенные для неподвижного положения их рабочей поверхности относительно ткани.

15

В зависимости от формы рабочей поверхности излучатели подразделяют на:

излучатели с плоской рабочей поверхностью;

излучатели с цилиндрической рабочей поверхностью.

В зависимости от области применения излучатели подразделяют на виды:

А(А) — акушерство;

Г (G )— гинекология;

Д (D) — дерматология;

К (К) — косметология;

Л (L) — ларингология;

О (О) — офтальмология;

П ( Р )— проктология;

С (S) — стоматология;

У (U )— урология;

Ф(F )— общая физиотерапия.

По системе технического обслуживания и ремонта излучатели подразделяют на:

ремонтируемые;

неремонтируемые. [10,11]

16

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Рассмотрим общие правила для всех находящихся в эксплуатации и выпускаемых из производства и ремонта аппаратов ультразвуковой терапии,

предназначенных для генерирования акустических колебаний ультразвуковой частоты в непрерывном и импульсном режимах с целью воздействия на организм в течение устанавливаемого времени при максимальном уровне мощности в пределах от 4 до 20 Вт с погрешностью генератора по мощности не более 10 %. При первичном измерении используется ультразвуковой ваттметр поглощающего типа, например, образцовый экземпляр измерителя мощности ультразвука типа ИМУ-3 по ТУ 64-1-319-74.

Погрешность генератора по максимальному уровню мощности ультразвуковых колебаний определяют по результатам измерений мощности ультразвуковым ваттметром поглощающего типа при работе аппарата в непрерывном режиме. Во избежание порчи излучателя выходную мощность следует включать только при погруженном в жидкость излучателе. Органы управления регулятора мощности устанавливают в положение максимальной выходной мощности и измеряют ее три раза. Такие измерения проводят для каждого излучателя, входящего в комплект аппарата, устанавливая каждый раз уровень мощности, соответствующий его площади. При подключенном излучателе с наибольшей эффективной площадью устанавливают регулятор мощности последовательно в другие положения и убеждаются в уменьшении мощности излучаемых ультразвуковых колебаний. [9]

Посчитаем мощности для каждой ступени переключателя

ИНТЕНСИВНОСТЬ за одну секунду. Для этого возьмем среднюю интенсивность для каждой ступени переключателя, базовое значение площади поверхности излучателя (S=4см2).

17

P = Ii*St

Значения интенсивностей:

2

I1=1 Вт/см

2

I2=0,7 Вт/см

2

I3=0,4 Вт/см

2

I4=0,2 Вт/см

2

I =0,05 Вт/см

5

Значения мощностей за секунду: P1=1*4=4 Вт

P2=0,7*4=2,8Вт

P3=0,4*4=1,6Вт

P4=0,2*4=0,8Вт

P5=0,05*4=0,2Вт

Приведенную погрешность δM генератора по максимальному уровню

выходной мощности вычисляют по формуле: δM =

P

P

Д

* 100%

 

Н

 

P Н

 

PН – номинальное значение мощности генератора

PД – действительное значение мощности генератора

Погрешность генератора по максимальному уровню выходной мощности для каждого типа излучателя не должна превышать предельных значений,

указанных в технической документации на конкретный тип аппарата.

Частоты ультразвуковых колебаний и допускаемые погрешности по частоте должны соответствовать требованиям, указанным в технической

18

документации на конкретный тип аппарата и в «Общесоюзных нормах

допускаемых индустриальных радиопомех» (Нормы 5-72). [9]

19

МОДИФИКАЦИИ ПРИБОРА УЗТ

INTELECT ADVANCED Combo

Цена: 356792 р

Производитель: CHATTANOOGA

Наиболее востребованный в мире аппарат, предназначенный для проведения комбинированной (электротерапия + ультразвуковая терапия)

физиотерапии. Уникальность аппарата заключается в интеллектуальном режиме работы, наличию встроенной электромиографии, большим выбором дополнительных аксессуаров, а также возможностью комплектации дополнительными модулями.

Вам необходимо лишь выбрать по очереди

1.Часть тела, где есть проблема

2.Симптом

3.Характер симптома

После чего аппарат предлагает готовый протокол лечения с заданными характеристиками для конкретного показания. Вам остается, лишь ознакомится с информацией о процедуре (аппарат покажет, какая форма тока будет применяться и почему), далее на картинке будет показан правильный способ крепления электродов, либо расположения УЗТ-аппликаторов.

20