Разработка медицинской аппаратуры
Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также промокод на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.
Введение
Основной проблемой, стоящей перед врачами при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, состоит в том, что кроме фармакологического воздействия на организм человека при такого рода заболеваний необходимо обеспечить физиологическое функционирование мышечного корсета. Это значительно ускоряет процесс выздоровления за счет нормализации функциональных режимов работы мышечных и нервных тканей. Разработкой и развитием нефармакологического или комбинированного лечения уделяется достаточно много внимания, как в нашей стране, так и в мире. Одним из перспективных методов подобного лечения является воздействие на больные органы электрическим током с определёнными параметрами как по форме и частоте электрического тока, так и по его интенсивности. Электрический ток имеет способность стимулировать возбуждение мышечных и нервных тканей организма и стимулировать их работоспособность. В медицине это явление, приводящееся с использованием специально разработанных приборов, носит название электростимуляция. Чаще всего применяют хорошо изученный процесс используется электростимуляция мышц и двигательных нервов. Это воздействие позволяет проводить высокоэффективное лечение для компенсации или восстановления нарушенных двигательных функций человека. Положительно влияет на состояние пациентов при лечении параличей, а также широко используется для коррекции движений больных с нарушением функционирования опорно-двигательного аппарата. Электростимуляция стимулирует способность мышц к сокращению, значительно усиливает кровообращение в мышечных тканях и ускоряет обменные процессы, тем самым предотвращает развитие атрофии и контрактур. Сеансы лечения, проводимые с правильным ритмом при оптимальной силе тока, симулируют нервные импульсы, поступающие в нервную систему больного. Такое воздействие ведет к восстановлению двигательных функций организма. В последнее время электростимуляция используется в спорте или в подготовке человека к выполнению своих профессиональных обязанностей для выработки рефлекторных двигательных навыков и умений. Так же электростимуляция мышечного корсета организма весьма широко используется для профилактики атрофии мышц лежачих больных и, само собой, и для профилактики гипокинезии, частого явления при длительном нахождении человека в космическом пространстве. Особенностью применения электростимуляции является то, что сила напряжения и время сокращений и расслаблений мышц практически не зависят от воли человека. Это позволит исключить, или значительно уменьшить влияние человеческого фактора больного на процесс лечения. Одновременно направить воздействие на конкретную мышцу или группу мышц, определенный нервный узел с минимизацией воздействия на остальные органы. Таким образом использование электростимулятор позволит интенсифицировать процедуру лечения и восстановления больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Кроме этого данные устройства возможно использовать для профилактики заболеваний предупреждения.
Аппарат электростимуляции "Олимп-М"
Электронный аппарат электростимуляции "Олимп-М" разработан для проведения сеансов лечебной импульсной низкочастотной электростимуляции. "Олимп-М" используется в качестве профессиональных электростимуляторов. Внешний вид электростимулятора изображен н...
Мышечный электростимулятор Стимул -
Профессиональный электростимулятор Стимул-1 разработан для лечения и профилактики болезней опорно-двигательного аппарата (рисунок 2). Рисунок 2 – Электростимулятор Стимул-1. Данное устройство позволяет улучшить состояние больных при параличе различн...
Открыть главуАппарат электростимуляции Амплипульс-
Аппарат «Амплипульс-7» разработан как универсальное многофункциональное устройство для лечебного воздействия на организма больного синусоидальными модулированными токами в режимах генерации переменного и постоянного сигнала. Общий вид электростимулят...
Открыть главуСущность электростимуляции
Для электростимуляции при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата используют импульсные токи с изменяемой формой импульсов – чаще всего прямоугольной, экспоненциальной, полусинусоидальной. Длительность импульсов стимуляции устанавливается р...
Открыть главуОписание прибора
Одним из возможных реализаций внешнего вида, разрабатываемого электростимулятора для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата изображен на рисунке 6. Рисунок 6 – Общий вид электростимулятора для лечения заболеваний опорно-двигательного аппар...
Открыть главуРазработка структурной схемы электростимулятора для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата
Для выработки импульсов электростимулятора для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата необходимо иметь задающий генератор стимулирующих импульсов по сути являющимся генератором прямоугольных импульсов с возможностью регулирования их частот...
Открыть главуМодулятор
Длительность модулирующего импульса задается отрезком времени в течении которого происходит разряд конденсатора С3 через резистор R15 и переменный резистор R3' служащий регулятором частоты модуляции. Эта цепь формирует экспоненциальный фронт и срез м...
Открыть главуОбоснование выбора элементов
В настоящее время к надежности, технологичности, экономической эффективности, миниатюризации аппаратуры предъявляются повышенные требования, в связи с этим особенно существенным и наиболее объемным становится вопрос выбора элементной базы. Все состав...
Обоснование выбора конструкции, материалов и покрытий
Одним из основных факторов, влияющих на стоимость проектируемого изделия, является технология его производства. Трудоемкость каждой операции, количество расходуемого материала при изготовлении изделий, степень автоматизации процесса изготовления, при...
Открыть главуРасчет размеров печатной платы
Определяем необходимую площадь платы, требуемую для размещения на ней всех элементов печатной платы с учетом коэффициента полезного использования площади печатной платы по формуле: , где KSИСП =0,3 - коэффициент использования площади печатной платы...
Открыть главуРасчет надежности
Исходными данными для расчета надежности устройства являются табличные значения интенсивности отказов всех радиоэлементов, входящих в прибор, а также элементов конструкции. Расчет надежности устройства состоит из следующих этапов: Определяется суммар...
Расчет элементов проводящего рисунка печатной платы
В расчете необходимо уточнить размеры элементов печатного проводящего рисунка двухсторонней печатной платы, а также проверить возможность прокладки проводников в узких местах печатной платы. Исходными параметрами необходимыми для расчёта служат диаме...
Открыть главуРасчет температуры в центре нагретой зоны из функциональных ячеек на печатных платах
Исходными данными для расчета являются: длина l =110 мм, ширина b=105 мм и высота h=17 мм нагретой зоны; среднеповерхностная температура нагретой зоны Tз =40°С; мощность Рмакс =0,05 Вт рассеиваемая в блоке; количество интегральных схем по оси X – n=2...
Открыть главу