Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Appareil de traitement par rayonnement infrarouge et laser. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / L'électronique en médecine Le traitement par ondes électromagnétiques est largement utilisé en médecine. Ici, nous considérerons le dispositif de traitement des rayonnements IR et laser. Le rayonnement infrarouge pénètre dans les tissus du corps jusqu'à une profondeur de 3 à 5 cm. La profondeur de pénétration du rayonnement laser dépend de la puissance du laser utilisé. On utilise généralement des lasers d'une puissance de 2 à 50 mW. Dans ce cas, un pointeur laser d'une puissance allant jusqu'à 1 mW a été utilisé. Le pointeur sans aucune modification peut être utilisé pour stimuler des points biologiquement actifs en mode calmant. Et au lieu d'un appareil à rayonnement infrarouge, vous pouvez utiliser grossièrement la télécommande du téléviseur. Cependant, il existe des paramètres d'impulsion éprouvés qui conviennent parfaitement à l'exposition humaine. La fréquence de ces impulsions doit être comprise entre 50 et 100 Hz, avec une modulation de 0,5 à 3 secondes. Le schéma de l'appareil a été testé sur un laser à partir d'un pointeur laser et de deux LED IR. Le circuit est (voir Fig. 1) deux multivibrateurs sommant leurs impulsions sur un transistor. Le multivibrateur sur les éléments DD1.1, DD1.2 génère des impulsions d'une fréquence de 66 Hz. Et le multivibrateur sur les éléments DD1.3, DD1.4 génère des impulsions d'une période de 1,2 s. Le transistor VT1 ne fonctionne sur la charge que pendant la moitié de la période (0,6 s) du deuxième générateur. Un élément logique produit un courant de 5 mA en mode zéro logique. Par conséquent, les sorties des éléments logiques DD1.5, DD1.6 sont connectées entre elles pour augmenter le courant de sortie à 10 mA. Ceci est valable pour les éléments situés sur une même puce. La charge du transistor peut être soit un laser provenant d'un pointeur laser, soit deux LED infrarouges AL107B. L'appareil est alimenté par trois éléments A13, qui servent à alimenter le pointeur laser. Le circuit imprimé de l'appareil dans le boîtier du pointeur laser est illustré à la fig. 2. Le pointeur laser est démonté et le bouton est soigneusement soudé. Le circuit imprimé est raccourci avec des pinces coupantes latérales le long de la résistance. La carte fabriquée est soudée à une bande de papier d'aluminium. Le bouton est inséré dans le nouveau tableau. Le corps du pointeur est prolongé par un tube en plastique. Le plastique des bouteilles fonctionne bien. De plus, l'alimentation doit être connectée au microcircuit et au boîtier laser. Les condensateurs de la carte sont installés au verso et soudés aux fils de la résistance. S'il n'est pas nécessaire de créer un appareil portable, la puce 564LN2 peut être remplacée par K561LN2. Faire un circuit imprimé dans ce cas n'est pas difficile. Publication : cxem.net Voir d'autres articles section L'électronique en médecine. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Machine pour éclaircir les fleurs dans les jardins
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