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Neuroestimulador. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Eletrônica na medicina

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Um estilo de vida sedentário, doenças e, às vezes, apenas preguiça atrofiam nossos músculos. O suprimento de sangue para músculos e órgãos diminui. Os pontos biologicamente ativos (pontos de acupuntura) perdem a conexão entre si, o que leva a uma interrupção na troca de energia entre eles. Isto está repleto de novas doenças e deterioração da saúde. Um homem está desaparecendo diante de nossos olhos. A preguiça deve ser afastada. E para pessoas doentes e para pessoas que levam um estilo de vida sedentário forçado, por exemplo, no trabalho, este dispositivo é destinado. O neuroestimulador não bombeia os músculos, como muitas pessoas pensam erroneamente depois de assistir bastante publicidade, mas os aquece, aumentando o fluxo sanguíneo. Esse dispositivo é especialmente necessário para pessoas que ficaram muito tempo em uma cama de hospital após acidentes de carro, com lesões na coluna ou paralisadas. Também é bom para pacientes com vários tipos de artrite com mobilidade limitada.

O neuroestimulador possui os seguintes parâmetros de pulso de saída:

Tensão de saída - 100 V.
A duração das rajadas de impulsos é de 1-70 s.
O período de rajadas de pulsos é de 1-110 Hz.
A duração do pulso é de 50-250 µs.

Os parâmetros dos pulsos de saída foram retirados do site do desenvolvedor de dispositivos industriais bodyshapers.com.
Funcionalmente, o neuroestimulador consiste em dois geradores de pulso, um modelador de duração de pulso, um conversor de voltagem e um amplificador de saída. O gerador de pulsos, implementado no chip DD1, produz pulsos na saída com período de 1 segundo a 70 segundos (Fig. 1).

Neuroestimulador. Diagrama esquemático de um neuroestimulador
(clique para ampliar)

O período do pulso é definido pelo resistor R2. Os pulsos do primeiro gerador acionam o segundo gerador, implementado nos elementos DD2.1, DD2.2. O período desses pulsos é definido pelo resistor R6. Assim, a duração dos pulsos do primeiro gerador é preenchida com os pulsos do segundo gerador. A pausa entre as rajadas de pulsos é igual à metade do período do primeiro gerador. Para regular a sensação subjetiva, os pulsos de saída têm a mesma duração, gerados pelo driver nos elementos DD2.3, DD2.4. A duração dos pulsos de saída de 50 a 250 μs é definida pelo resistor R9. No pino 11 do DD2.4 recebemos pulsos de polaridade negativa. Portanto, o transistor de saída VT3 é aberto durante as pausas entre as rajadas de pulsos e fechado durante a passagem dos pulsos. O resistor de carga R10 limita a corrente de saída a 27-30 mA, garantindo a segurança humana.

O conversor de tensão é montado de acordo com um circuito multivibrador padrão usando transistores VT1, VT2 da estrutura pnp. O transformador T1 é enrolado em um anel de ferrite 30x15x6 2000NM1. O enrolamento 1 contém 2x43 voltas de fio PEV2-0,5, o enrolamento 2 contém 2x14 voltas e o enrolamento 3 contém 450 voltas. Os enrolamentos W2, W3 são enrolados com fio PEV2-0,27 (0,30). Primeiro, o enrolamento W3 é enrolado, depois os enrolamentos W1, W2 são enrolados em dois fios.A extremidade de um enrolamento W1 e W2 é conectada ao início do segundo, garantindo o faseamento das voltas. Se após ligar o conversor não houver tensão na saída da ponte de diodos, será necessário trocar os terminais 1-3 ou 4-6 do transformador. O resistor R4 é selecionado com base no consumo mínimo de corrente e na estabilidade da partida do conversor quando a tensão de alimentação é ligada. O consumo de corrente do conversor sem carga é de 20 mA. O consumo total de corrente do neuroestimulador é de 60 mA. O transformador da fonte de alimentação deve ser projetado para uma corrente maior, pois por um curto período de tempo, quando ligado, o conversor consome mais corrente. Isto se deve à instalação de processos transitórios do autogerador.

O desenho da placa de circuito impresso é mostrado na Fig. 2, e a disposição dos elementos na placa é mostrada na Fig.

Neuroestimulador. Placa de circuito do neuroestimulador

Neuroestimulador. Localização das peças na placa do neuroestimulador

É melhor fazer eletrodos redondos de estanho branco (niquelado) com diâmetro de 40-50 mm. As bordas dos eletrodos são arredondadas com uma lima para que o eletrodo não corte o corpo. Depois de soldar fios finos, o lado da solda é preenchido com selante. É melhor fixar eletrodos nos braços e pernas usando uma bandagem elástica encurtada. No corpo é necessário fazer um curativo especial com elástico e fecho com botões ou velcro. Se for trabalhar, pode colocar os curativos com antecedência. A localização aproximada dos eletrodos no corpo é o início e o fim do músculo. A instalação aproximada dos eletrodos (do fabricante) é mostrada na Fig.

Neuroestimulador. Localização dos eletrodos por grupos musculares

É melhor fixar os eletrodos em gaze umedecida em água salgada. Se não houver gaze (ou isso não for possível), deve-se tomar cuidado para garantir um bom contato do eletrodo com o corpo. Caso contrário, será sentida uma sensação de queimação sob o eletrodo. A melhor sensação sob o eletrodo é a expansão. Como se os músculos estivessem sendo espremidos por dentro. A sensação usual são vibrações sincronizadas com impulsos, aquecimento. A força da sensação é regulada pelo resistor R9. A alteração da posição dos eletrodos deve ser feita com o neuroestimulador desligado. Não se apresse em dar a duração máxima aos pulsos de impacto - pequenas doses curam mais. Melhor aumentar a duração. Não pegamos doenças em um dia e elas também precisam ser tratadas mais de um dia. A primeira vez que você ligar o aparelho com os eletrodos conectados, faça-o de forma que possa desligar rapidamente o aparelho ou os eletrodos. Um curto-circuito de curto prazo entre os eletrodos não é perigoso. Antes de conectar o dispositivo a um paciente, teste seu efeito em você mesmo, de preferência nos pés.

Se for utilizar o aparelho em outras pessoas, é aconselhável indicar a passagem de trens de pulsos. Para fazer isso, você precisa colocar qualquer LED do pino 13 do DD 2.4 através de um resistor de valor apropriado até o sinal negativo da fonte de alimentação. O LED e o resistor de extinção são montados na tampa da caixa.

Publicação: cxem.net

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