Материал: Курсовой проект УЗТ

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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

Источник: https://studfile.net/preview/14963994/