Изобретение относится к области санитарно-гигиенической обработки биологических объектов и может быть использовано в медицинской технике для повышения эффективности электронного воздействия в оздоровительных и технологических целях.
Целью изобретения является обеспечение направленности и заданного уровня электроионной обработки.
Поставленная цель достигается тем, что устройство для электронной обработки содержит вентилятор, источник высокого напряжения, ионизатор и электроды, подключенные к противоположным полюсам источника высокого напряжения, при этом электроды расположены напротив друг друга, из них электрод, расположенный напротив ионизатора, электрически соеди нен с объектом воздействия, при этом устройство содержит систему управления величиной потенциала на упомянутом электроде, состоящую из измерителя и задатчика тока через объект воздействия, под- ключенных к входам блока сравнения, выход которого через усилитель сигнала рассогласования связан с управляющим входом источника высокого напряжения.
Сущность изобретения заключается в том, что предложено устройство для электронной обработки биологических объектов, в котором вентилятор, источник высокого напряжения, ионизатор и электроды, подключенные к противоположным полюсам источника высокого напряжения, создают поток ионизированного воздуха. Но так как электроды, подключенные к противополож00
кэ о ю
N3 О
ы
ным полюсам источника высокого напряжения, расположены напротив друг друга, из них электрод, расположенный напротив ионизатора, электрически соединен с объектом воздействия, то между коронирую- щим электродом ионизатора и электродом, соединенным с объектом воздействия образуется электрическое поле, под влиянием которого на объекте воздействия осаждают- 4,ся аэроионы, и через него направленно к электроду течет электрический ток. Под направленным воздействием электрического поля, аэроинов и электрического тока высокого напряжения в биологическом объекте происходят физико-химические процессы, ведущие к изменению концентрации ионов, проницаемости клеточных оболочек и активированию тканей.
Ток, проходящий через объект определяется по формуле e-N-U-S-K
I
12FT
где е - элементарный электрический заряд,
Кл;
N - концентрация аэроинов, ион/м ;
U - напряжение источника высокого напряжения, В;
S - поверхность объекта, м ;
К - подвижность ионов, м2/В С;
R - расстояние от ионизатора до объек- та, м.
Из формулы видно, что в статическом состоянии системы величина тока через объект воздействия определяется напряжением на электродах и концентрацией аэро- ионов, которая является функцией напряжения.
Следовательно, электрический ток через объект воздействия является контролируемым параметром при электронной обработке, а напряжение, а следовательно и потенциалы на электродах, подключенных к противоположным полюсам источника высокого напряжения, регулируемым пара
метром.
На чертеже приведена функциональная схема устройства.
Устройство содержит вентилятор 1, источник 2 высокого напряжения, ионизатор 3 и электроды 4,5, подключенные к противо- положным полюсам источника высокого напряжения и расположенные напротив друг друга. Электрод 5 расположен напротив ионизатора 3 и электрически соединен с объектом б воздействия. Электрод 4 - коро- нирующий электрод ионизатора 3. Устройство дополнительно содержит систему управления 7 величиной потенциала на электроде 5, состоящую из измерителя 8 тока и задатчика 9 тока, протекающего че0 5
0
5
0
5
0
5
0 5
рез объект б, подключенных к входам блока 10 сравнения, выход которого через усилитель 11 сигнала рассогласования связан с управляющим входом источника 2 высокого напряжения.
Устройство работает следующим образом.
Ионизатор 3 под воздействием высокого потенциала на электроде 4 от источника 2 высокого напряжения создает электрическое поле и коронирующий разряд, генерирующий аэроионы в воздушный поток, создаваемый вентилятором 1. Так как между электродами 4,6 имеется разность потенциалов, то между ионизатором 3 и объектом 6 воздействия возникают направленное электрическое поле, поток аэроионов и электрический ток, протекающий через объект 6 воздействия, электрод 5, измеритель тока 8 к источнику 2 высокого напряжения. Сигналы с измерителя 8 тока и задатчика 9 тока поступают на входы блока 10 сравнения и в случае отклонения величины тока от заданного значения сигнал рассогласования поступает на усилитель 11 сигнала рас- согласования. Усиленный сигнал воздействует на управляющий вход щеточника 2 высокого напряжения, который изменяет величину потенциала на электроде 5; одновременно изменяется и величина потенциала на электроде 4, что сопровождается изменением значений электрического поля, потока аэроионов и электрического тока до компенсации сигнала рассогласования.
Таким образом, по заданному задатчи- ком 9 значению электрического тока устройство осуществляет электроионную обработку объекта 6, включающую направленные воздействия электрического поля, потока аэроионов и электрического тока, искусственно создаваемых источником 2 высокого напряжения между электродами 4 и 5.
Формула изобретения
Устройство для электроионной обработки биологического объекта, содержащее вентилятор, источник высокого напряжения, ионизатор и электроды, подключенные к противоположным полюсам источника высокого напряжения, отличающееся тем, что, с целью повышения эффективности за счет обеспечения направленности и заданного уровня параметров воздействия, электроды, подключенные к противоположным полюсам источника высокого напряжения, расположены напротив друг друга, из них электрод, расположенный напротив электрода, являющегося коронирующим электродом ионизатора, выполнен контактным, при этом устройство содержит систему управления величиной потенциала на упомянутом электроде, состоящую из измерителя и задатчика тока, подключенных к
входам блока сравнения, выход которого через усилитель сигнала рассогласования свя- зан с управляющим входом источнике высокого напряжения.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для антисептирования и хранения плодов и овощей | 1991 |
|
SU1829913A3 |
ВОЗДУШНЫЙ ИОНИЗАТОР | 2008 |
|
RU2598098C2 |
СПОСОБ ДОЗИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АЭРОИОНАМИ НА БИОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1997 |
|
RU2161052C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОТОКОВ АЭРОИОНОВ ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1995 |
|
RU2089073C1 |
Электростатический нагнетатель | 2020 |
|
RU2742696C1 |
Устройство для стимуляции биообъектов | 1987 |
|
SU1510929A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРИРОДНЫХ АЭРОИОНОВ В ЛОКАЛЬНОМ ОБЪЕМЕ ВОЗДУХА | 2005 |
|
RU2284199C1 |
СПОСОБ ИОНИЗАЦИИ ВОЗДУХА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1991 |
|
RU2021822C1 |
Способ обеззараживания предметов | 2023 |
|
RU2803470C1 |
СПОСОБ ТРАНСДЕРМАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА | 2014 |
|
RU2574163C2 |
Использование: в области санитарно- гигиенической обработки биологических объектов в медицинской технике. Сущность изобретения: устройство для электронной обработки биологического объекта содержит вентилятор, источник высокого напряжения, ионизатор и электроды, подключенные к противоположным полюсам источника высокого напряжения. В устройстве электроды, подключенные к противоположным полюсам источника, установлены напротив друг друга: из них электрод, расположенный напротив ионизатора, электрически соединен с объектом воздействия, при этом устройство содержит систему управления величиной потенциала на упомянутом электроде, состоящую из измерителя и задатчика тока через объект воздействия, подключенных к входам блока сравнения, выход которого через усилитель сигнала рассогласования связан с управляющим входом источника высокого напряжения. 1 ил.
Способ лечения экземы | 1985 |
|
SU1279642A1 |
Устройство для сортировки каменного угля | 1921 |
|
SU61A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Устройство для сортировки каменного угля | 1921 |
|
SU61A1 |
Насонов Д.Н., Александров В.Я | |||
Реакция живого вещества на внешние воздействия | |||
- М., 1940 | |||
Аэроионизатор | 1987 |
|
SU1532058A1 |
Устройство для сортировки каменного угля | 1921 |
|
SU61A1 |
Авторы
Даты
1993-07-07—Публикация
1990-12-07—Подача