無線電子工学および電気工学の百科事典 磁気熱療法のための装置。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 30 年代から 80 年代にかけて流行した高周波療法 (高周波電磁場で身体組織を加熱すること) は、現在では実質的に「死んでいる」。 HF デバイスの。 これらのデバイス (Ekran、UHF-XNUMX、UHF-XNUMX) は国の補助金で製造されたものであり、市場の状況では商業的に受け入れられないことが判明しました。 また、操作上の欠点もありました。誘導エミッターは、容量性エミッターと同じ電気加熱を与えました。 ご存知のように、理想的なエミッターには電気双極子と磁気双極子の XNUMX 種類があります。 最初のものは XNUMX つの導体で構成され、電圧が印加されて電場が生成されます。 XNUMX つ目は、電流が流れる導体で、周囲に磁場が形成されます。 実際のエミッターは、最初のエミッターに非常に近く、XNUMX 番目のエミッターからは非常に離れています。 導体には有限の抵抗があり、電圧が低下すると、生体組織によって強く吸収される電界が発生します。 電気損失の抵抗は、導体内の電流を弱め、それに応じて磁場の磁気成分を弱めます。 したがって、低抵抗、高品質、およびジェネレーター周波数エミッターフレームとの共振で調整された場合にのみ、磁気加熱(磁気熱)を得ることができます。 この条件は、リストされている HF デバイスでは満たされていません。なぜなら、それらはマルチループ回路を使用しており、一般的に、出力回路 (コイル) はジェネレーターとの共振に調整されていないためです - 患者の存在と彼の動きの混乱回路。 一方、磁気熱学には利点もあります。 潜在的な電場の下で体内に線形電流が発生し、直列回路では抵抗が大きい皮膚、脂肪、骨、脳が最も加熱され、磁場によって生理学的に渦電流が発生します。絶縁体粒子 (細胞膜など) の周囲の流体。 血液および血液で満たされた組織は最大限に加熱されます。 さらに、磁場は体内でその形状を変えることなく、空気中と同様に体内に浸透します。 炎症、浮腫、腫瘍組織は磁場で最大限に加熱され、選択的で安全な治療が実現します。 健康な組織を過熱することは不可能だからです。 体は血流を増加させて熱を運び去ることで体温を調節します。 毛細血管は開きますが、そのほとんどは静止時には閉じています。 この場合、血液中に導入された薬物は組織をよりよく灌流して、より効果的になります(たとえば、抗生物質)。 したがって、磁気熱療法は薬物療法の追加の強化剤として使用されます。 個人用に設計された磁気熱装置を提供しています。 シンプルで寸法が小さいですが、継続的な臨床作業には適していません(過熱します)。 装置のスキームを図1に示します。 XNUMX。
回路要素 L1 - ジェネレーター回路と組み合わせたエミッターフレーム。 L2、L3 - 高周波チョーク。 VL1.1、VL1.2 - ジェネレーターランプGU-29の半分。 R1、R2 - バイアス抵抗、R3 - スクリーン グリッド回路のバラスト抵抗。 VD1 - コールド ランプのスクリーン グリッドの電圧をクエンチするツェナー ダイオード。 VD2、VD3 - 整流ダイオード (任意の 1000V および電流 2...3A)。 C1、C2 - フィルタ コンデンサ。 T1 - フィラメントトランス 220 / 12,6 V (1,25 A)。 この回路は、周波数 100 MHz で電力 40 W のプッシュプル発生器です。 エミッターは直径 20 ~ 23 cm のフレームで、設計の基本は内部絶縁直径 4 ~ 9 mm (L1) の同軸ケーブルです。 数字は、1 - 編組の切れ目、2 - 編組の端の閉鎖、3、4 - 編組の絶縁セグメント、5、6 - コアの絶縁端を示します。 この切断により、ケーブル コアはそのまま残り、絶縁されます。 その端部5、6はランプのアノードに接続され、コアは通信コイル(絶縁トランスの一次巻線)として機能します。 フレーム エミッターは絶縁編組で、ポイント 2 で閉じています。フレームのフィード ポイントは、上部の切れ目です (1)。 これを含めると、コアケーブルと編組の内面との間に作用する静電容量がフレームの端に適用され、発振回路の静電容量として機能します(理想的にはシールドされ、高い無効電力を可能にします。この静電容量はケーブルの全長をカバーし、優れた絶縁性を備えています)。 太い同軸ケーブルの線形静電容量は通常、1 cm あたり 2 ~ 100 pF、つまり回路の総静電容量は 200 ~ XNUMX pF で、これはエア コンデンサーでは達成できません。 低抵抗回路は電圧降下が少ないため、寄生電界が小さくなります。 さらに、ランプの出力容量の影響を受けないため、効率が低下します。 短い絶縁編組 (3 と 4) は、フィードバック コンデンサのプレートとして機能します。 もう XNUMX つの裏地はケーブル コアです。 しかし、これはその機能だけではありません。 ライニングはコアの端もシールドします。これにより、端の誘導抵抗が最小限になり、それらの等価直径は編組の直径に等しくなります。 これにより、損失をもたらすフィーダーが排除されます。 ケーブルで作られた無負荷の発振回路の品質係数は数百で、患者によって負荷がかかります - 約50です。単一回路回路のエミッターの共振周波数は常に発生器の周波数と一致し、それを決定します。したがって、回路はほぼ純粋な磁気加熱を提供します。 ケーブル終端方式を図 2a に示します。 ブランクの長さは 95 cm で、セグメントの端では静脈が露出しています (セクション 1,13)。 セクション 2,12 では、外側の断熱材と編組が取り除かれましたが、内側の断熱材は保持されていました。 セグメント 3、11 - ケーブルの手つかずのセクション。 それに続いて編組の切れ目が続きますが(セクション4、10)、ここでの編組はケーブルの端の側面からのみ切断され、その裸の端は外部絶縁体の上にセクション5、9に巻き付けられます。 同時に、編組の静脈がほどかれます。 編組はまた、ケーブル セグメントの中央で厳密に引き裂かれます (セクション 7)。 ブレードが取り外された場所は、取り外された外部断熱材からリングで断熱され、セクション4、7、10では、これらのリングが母線に沿って切断されます。 リングの上で、編組の切れ目の場所は粘着テープで包まれています。 長さ 7 0 mm、長さ 20 ... 7 cm の波形のプラスチック チューブの一部が、中間のギャップ 8 に置かれます。チューブの端は PVC テープで巻かれています。 図5に示すように、ケーブルの端はフレームに折り畳まれ、編組が展開された場所(9、26)は裸線で包まれ、はんだ付けされます。 セグメントを切断した後、ランプのグリッドから導体をはんだ付けするために、セクション 3、11 の表面の絶縁片が取り除かれます。 高周波チョーク L2、L3 は、外側の絶縁体と編組が取り除かれたケーブル部分に作られています。 フレームはコアが保持された内部断熱材です。 この枠にMGTF-0,12等の耐熱絶縁電線をコイルtoコイルで2,2m巻き、巻き終わりをゴムリングで留めます。 ローブは、固定用のコア、スロットルの端から作られています。 回路は、換気用の穴が付いた 3 つの金属製カバーと、カプロロン、プレキシガラス、または木材で作られた XNUMX つのエンドキャップからなる長方形のケースに取り付けられています。 フレームの両端は一方のプラグに通し、電源コードはもう一方のプラグに通します。 ケース内の要素の配置を図 XNUMX に示します。 要素は、ネジとブラケット、またはグルーガンで固定できます。 回路のすべての通電回路は、ケースから十分に絶縁する必要があります。 デバイスの性能は、100 ... 150 W (220 V) の電力を持つ電球を使用して、ケーブルの 0 または 20 ターンに接続されている (編組が使用されている) 3 5 cm を使用してチェックされます。デバイス、ランプは完全な熱で点灯するはずです。 この場合、発電機の最適な負荷に対応して、XNUMX ... XNUMX cmの距離で最大の輝きがあります。 デバイスでの作業は、フレーム上に置かれた球の形をしたフレームのフィールドを病理学の領域と組み合わせることになります。 円形フレームは、約 10 cm の深さまで作用します。 気管支炎、腎炎、関節炎などの炎症を治療するのに適しています。 ローカライゼーションを高めるには、フレームを狭くすることができます。たとえば、耳鼻咽喉科では、ポーカーのように曲げると有利です。 同時に、デバイスの本体を垂直に保持しながら、フレームの本体に最も近い部分を首に近いあごの下に置き、曲げた部分が鼻の高さで顔を覆います。 この位置では、鼻咽頭と耳が治療されます。 10〜15分間のセッションの直後に緩和が起こります。 他の病気の場合、セッションは長くなります - 20 ... 30分。 急性の炎症では、セッションは数時間後に繰り返され、慢性の炎症では毎日または隔日で繰り返されます。 磁気熱のコースは、いくつかのセッションで構成されています。 例外は、有効なセッション数が 10 を超える場合の骨折と関節炎です。 磁気熱療法は、理学療法が必要なすべての場合に使用できます。 数十人の医師が数千人の患者にこの方法を使用したXNUMX年間の経験では、副作用は明らかにされていませんが、使用する前に医師に相談することをお勧めします. 著者: Y. Medinets (UB5UG)、キエフ。 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru 他の記事も見る セクション 医学における電子工学. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: スターシップのための宇宙からのエネルギー
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