一 : 关于医用超声波对人体的危害?医院里常用超声波给病人检查,我家老人
关于医用超声波对人体的危害?
里常用超声波给病人检查,我家老人常做脑血管超声和颈动脉超声检查,不知对大脑有影响没有?
中国科学院声学研究所研究员张海澜博士:应用于检查的B超,是根据超声波遇到物体反射成像的原理研制出来的,探头放在人体表面,产生进入人体的超声波,也接收反射回的超声波,经过处理,便产生了相应的图像。
据介绍,超声波在生物组织中传播,就会对生物组织产生作用,确保超声诊断的安全是一个非常重要的问题,也是一个比较复杂的问题。从根本上来说,超声波对于生物组织的效应是物理作用,大体上可分为热效应和机械效应:当超声波在介质中传播,它的部分能量会经过磨擦、热传导等过程不断转化为热能,使介质的温度升高。温度的升高会使组织产生很多变化。同时大幅度的超声波产生的机械效应,可能造成组织断裂和粉碎。因而从这个意义上来说,超声波对生物组织不是绝对安全的,当前人们正利用超声波的这些作用杀伤癌组织,造福人类。
正确操作B超可保安全
张研究员说:“这里的关键是超声的剂量,就是超声的强度和照射时间的乘积。正规B超设备的超声输出功率有严格的控制,正确操作B超设备的医生时刻控制超声的剂量,在这样的条件下,B超检查是安全的。因而,到目前为止正常的B超没有产生任何明显的不良反应。”据介绍,B超引起热效情况总体是安全的:首先,B型超声工作方式的声束在人体内部扫描,声能转化的热能散步在一个比较大的体积内,因此温度升高的范围比较大,而温度升高的值比较小;其次,血液、羊水等体液的声吸收很小,接近于零,在这些体液中超声波产生的温升很小。对于B超诊断使用的强度很低的超声波,这种机械运动非常弱,一般不会产生宏观的效果。
据资料显示,超声波的生物效应决定于超声剂量。在一定的剂量下它不会产生有害的作用。由于在医学上诊断用的B超是低强度的,低于每平方厘米100毫瓦,是没有危险的。
据介绍,一些国际组织专门成立各种工作组,集中研究这个问题,包括世界卫生组织、美国医用超声学会等。他们得到的结论是基本一致的。认为医用超声诊断技术的广泛应用,包括对怀孕妇女的诊断,显示了明显的医学诊断价值和效果。目前的资料表明合理使用超声诊断给患者带来的好处远远超过了任何可能存在的风险。由此可见,由于人们普遍的重视和得力的措施,在运用超声诊断的几十年中始终未发现过超声诊断设备对患者或医生产生任何有害作用的证据。从这个意义上说,超声诊断是安全的。
二 : 超声波加湿器雾化器—超声波加湿器和雾化器的区别及介绍
说起超声(www.61k.com)波加湿器,相信大家肯定不会陌生,是我们家庭中使用的一种空气加湿设备,而超声波雾化器,大家知道是什么吗?所以今天小编就来为大家介绍下我们的超声波加湿器以及我们的超声波雾化器的一些情况供大家了解。
超声波加湿器雾化器
超声波加湿器雾化器—什么是超声波雾化器
超声波雾化器是利用电子高频震荡通过陶瓷雾化片的高频谐振,将液态水分子结构打散而产生自然飘逸的水雾,不需加热或添加任何化学试剂,将来自主电路板的振荡信号被大功率三极管进行能量放大,传递给超声晶片,超声波晶片把电能转化为超声波能量,超声波能量在常温下能把水溶性药物雾化成1um到5um的微小雾粒,被患者吸入后,直接作用于病源。与加热雾化方式比较,能源节省了90%。另外在雾化过程中将释放大量的负离子,其与空气中漂浮的烟雾、粉尘等产生静电式反应,使其沉淀,同时还能有效去除甲醛、一氧化碳、细菌等有害物质,使空气得到净化,减少疾病的发生。
超声波加湿器雾化器—超声波空气加湿器
这是最普遍用于给空气加湿的加湿器就是雾化器的一种,一般常用于冬天,天气较为干燥的时候或是在长期开空调的房间里空气缺少水份的时候。空气加湿器不仅可以用于室内空气的加湿、室内的熏香、还可以作为女性专用的美容机、消毒机等功能使用。
超声波加湿器雾化器
超声波加湿器雾化器—雾化器和加湿器最大的区别
在于雾化出来的雾化颗粒的大小是不一样的,像医用的雾化器工作的频率是在1.77MHz以上,产生出来的雾粒非常细,仅仅只有0.4-1微米左右,这样药物也才更容易被人体所吸收,而家用的加湿器的工作频率是1.7MHz,雾粒直径比雾化器的要大很多,所以加湿器是不能够替代雾化器来使用的,效果不好,而且加湿器也没有雾化器那么卫生。
超声波加湿器雾化器—超声波雾化器在医用方面的用途
利用超声波定以水为介质,利用超声定向压强将水溶性药液喷成雾状,借助内部风机风力,将药液喷入患者气道,再被患者吸入,直接治疗疾病,主要用于内科、外科、五官科、儿科等方面。此外,超声波雾化器能使液体表面隆起,在隆起的液面周围发生空化作用,使液体雾化成小分子的气雾,使药物分子通过气雾直接进入毛细血管或肺泡,达到治疗作用。超声波雾化器在医用方面适应于感冒、过敏性鼻炎、鼻塞、急慢性外阴炎,各种阴道炎、宫颈炎、非淋菌性尿道炎、前庭大膜囊肿、鼻息肉、肺气肿、急慢性咽炎、喉炎、气管炎、支气管哮喘等上呼吸道感染性疾病,还适应老幼患者和行动不便的人治疗。
以上就是为大家介绍的我们的超声波加湿器和雾化器的一些区别,以及我们的超声波雾化器在医疗上的一些作用,可以看出我们的加湿器是比较适合我们的日常家用的,而雾化器在医疗上使用比较广泛,一般家居是不需要购买使用的。
三 : 中国次声波武器是怎么回事 次声波武器的危害
据一位美国军事专家说:这几年美国军机事故频发。都与中国094潜舰在北太平洋关岛区域频繁出没有关。小鹰号航母上的一架EA-6B“徘徊者”电子战飞机在关岛附近海域坠毁;美国空军两架F-15C战机在墨西哥湾训练时相撞,一名飞行员死亡。美军空军早些时候一架F-15战机空中粉碎性解体事故。一架B-2型隐形战略轰炸机是在关岛安德森空军基地起飞后不久坠毁的。包括最近台湾一架F-16失踪都是遭到一种目前不为人知的高频集束能量照射所至。美国事故专家小组认为。中国海军潜艇部队094潜艇最近在测试一种神秘高能声波照射攻击武器。它将彻底颠覆传统潜艇被动防空的局面。日后的中国新型潜艇部队就像海洋刺猬在一定区域范围内摸不得!碰不得!只要靠近它就是一种危险。
中国次声波武器
中国秘密研制的定向能武器系统:次声波武器
频率为20~20000赫之间的声波称可听声,超过20000赫为超声,低于20赫为次声。次声武器就是一种把频率低于16赫的大功率次声波定向辐射作用人体,与人体器官发生共振,引起人的恐怖感,产生混乱,甚至导致心跳停止。频率在7-8赫兹间的次声波非常危险,因为7赫兹正好是大脑阿尔法节律的频率。如果将次声波的发射频率和强度控制在一定的范围内,就能成为非致命性武器作用到人体,不仅能使人心烦意乱、头晕目眩、恶心呕吐、还能使其神志不清、癫狂,从而丧失战斗力。按照感官刺激分类,次声武器可分为两种,即“神经型”和“器官型”。神经型次声武器的发射频率与人脑的阿尔法节律相近(约5Hz),能强烈刺激人的神经,使人晕眩头痛、精神沮丧或神经错乱。器官型次声武器的发射频率与人体内脏固有频率相当(4~8Hz),可使人出现恶心呕吐、胃痛、呼吸困难等症状。
次声波在空中、水中、地面障碍物之间传播时吸收效果很少,传播速度快,作用距离远,穿透能力强(可穿透建筑物,掩蔽所,坦克和装甲车辆,可穿透混凝土15-40米),防护较困难。以次声波产生的方式分类,分为“气爆式次声武器”、“爆弹式次声武器”、“管式次声武器”、“扬声器式次声武器”、“频率差拍式次声武器”。次声弹是将已有的燃料空气弹加以改进,使原来只能形成一个云雾团变成可以形成若干云雾团,并能连续多次引爆。只要控制好云雾团的数量和起爆时间间隔,就能获得所需频率的次声波。通过这种频率差拍(两个不同的声频,频差为数赫)作用,这样人体同时感受不同频(www.61k.com]率就像感受次声波一样。
中国次声波武器是怎么回事 次声波武器的危害 次声波武器
中国的次声武器研究目前在几个方面进行,并取得重大进展:
第一、次声定向传播。次声武器的一个难题是次声的定向传播,中国以声传播研究的名义进行了大量研究工作。
第二、次声大功率发射。中国以声发射研究的名义进行研究。
第三、次声的杀伤机理和损伤救治。中国军队的医科大学普遍开展了相关研究,称为“次声造成生物效应的研究”。
中国的多种次声武器已进入工程实验阶段,其中,以燃料空气弹药(俗称云爆弹)形成爆弹式次声武器的研究曾经遇到了难题,主要是分段爆炸控制不稳定。而以次声发生器方式产生次声的研究取得决定性的进展,主要是实现了以小体积机器发生大功率次声。
中国次声波武器
目前该实验机还不能装载到有人驾驶的作战平台上,而是主要装载到无人驾驶的飞机上(歼六改装的无人攻击机)。实验表明,在载有次声发生器的无人机盘旋的3-4公里半径内,事先放置的实验动物均有程度不同的生理、病理反应,在十几米混凝土层遮蔽下的实验动物也出现了狂躁、反胃甚至昏厥、麻痹等现象。
下一步工作,一是实现长时间大功率,目前的(www.61k.com)大功率持续发生时间还比较短;二是实现定向聚焦发射,这是关键的一步,一旦成功,那么中国军队在各种作战平台上装备次声炮的日子就不远了。
由于次声武器对环境、自然生物及非战斗人员所产生的巨大的破坏作用,该武器是否应当投入实战值得商榷。有传言说,中国正开发出携带次声弹头的超音速反舰导弹。
四 : 家用超声波加湿器的原理和维修
家用超声波加湿器的原理和维修
家里的加湿器坏了,于是从网上找了点资料整理了一下,准备动手维修。
本文提供几种常见机型电路图并就其基本原理
和维修方法介绍如下:加湿器基本结构如图一所示,
由电源电路、控制电路、振荡电路与风机和换能器
(压电陶瓷片)组成。
1、电源部分:
有两种供电方式:
A、 采用变压器降压整流滤波后为振荡电路供电,因变压器过载能力强而被广泛机型采用。如图
二ZS2-45型。
B、 由开关电源供电,特点是重量明显减小,电源效率高,如图三半球牌CJ-380D。
2、控制电路:
包括缺水检测、缺水指示和雾量调整电路。
缺水检测有两种方式
:
A、 采用干簧管配合漂浮磁环检测方式,目前大多机型都采用此方式。不缺水时包在泡沫塑料中
的磁环被水漂浮起来,磁场使干簧管常开触点闭合,接通电源给振荡管提供偏置,振荡电路开始工作。当缺水时随着水面下降磁环离开干簧管受控区,干簧管触点释放,振荡管失去偏置而停振,加湿器处于待机状态。如图四桑普SC 25A型。
B、 另一种是水面探针检测方式,加湿器的振荡管集电极是直接固定在换能片金属框架上的(是
很好的水冷散热片)。因振荡管集电极是电源正极,所以水和探针为振荡管提供了偏置通路。当水面降到离开探针时,偏置通路被断开,加湿器进入待机状态。如图五琦丽牌加湿器。
缺水指示: 都采用发光二极管点亮来指示,
图六康福尔SPS-818和图三半球牌CJ-380D是通过PNP三极管在干簧管断开后基极处于低电位而导通点亮发光二极管的。
有的机型则没有缺水指示,如图七国萃和图八亚都。
雾量调整电路
在所有的加湿器电路中都是通过调整面板上设置的电位器(起可调电阻作用)来调节振荡管的偏置实现的,这部分电路与缺水检查电路是串联的。
为确保振荡管不会因偏置过高而损坏,电源电压都经过电阻分压和一个可调电阻压降后提供给雾量调整电位器的。经调整后的偏置电压通过电感电阻加到振荡管基极,使振荡管能在截至状态和最强振荡状态之间变化。
3、振荡电路
由功率三极管和外围电容电感组成三点式振荡电路,这部分的电路在所有加湿器电路中几乎是一样的,电路振荡频率约0.65MHZ 。因换能器本身就是一个固有频率约1.7MHZ 的晶振,它通过耦合电容加跨接在振荡管基极和电源之间,振荡电路的6.5KHZ的振荡电压通过耦合电容加在换能器上。
换能器受振荡电路激励后产生振荡,这个振荡信号又通过耦合电容反馈到振荡管基极,使振荡电路谐振在1.7MHZ ,振荡幅度峰峰值达二百伏左右。强烈的超声波振荡电能经换能器转换成机械能将表面的水打成水雾, 由送风电扇把水雾吹出从而使室内空气增加湿度。
加湿器的风机有采用220V罩极式异步电机风扇,也有采用12V仪表风扇。
4、加湿器的主要故障
加湿器的主要故障是不出雾或雾量小。
开启电源开关不出雾,电源指示灯不亮,风机不转多属于电源故障
拆开机壳后先检查电源220V输入保险。此保险管熔断说明电路有短
路性故障,如振荡功率管(BU406 )击穿、整流二极管击穿、电源变压器初级绕组短路、开关电源开关管击穿等。
如果开启电源开关后风机会转动,应检查振荡电路板上的二次电源保险是否开路(有机型使用0.5欧姆保险电阻),此保险管一般都加在38V整流后的电源地端。如果保险管已熔断多是振荡功率管击穿(也有瞬间电流过大烧坏保险管换上保险即可工作的)。振荡功率管击穿一般不会殃及其它元件,换上新管即可。BU406 耐压400V ,功率18W,换新管时要选择直流放大倍数大于50的同型号管子或耐压功率足够的其它NPN 中功率管。在维修中也发现有的机型使用大功率管的,这样会更加耐用一些。
二次保险完好并且振荡管无损坏,就需通电进行电压检测。为避免换能器脱水振荡发热烧裂,必需先脱开换能器一条引线。 换能器脱水工作轻则性能变差,重会损坏烧裂。振荡管不要脱开换能器金属框,以免失去散热片过热损坏。
首先测量振荡管集电极对保险管(二次地)是否有50V左右的直流电压,有交流38V 但没有此电压多是电路板有漏水腐蚀开路的地方。加湿器在水雾环境里工作,电路板遭腐蚀是常有的事。
如果有50V 电压,则需测量振荡管be结电压。用导线将缺水检测干簧管闭合或缺水探针与电源挂通,此时调整雾量电位器be结电压能在0.6V左右变化。
没有此电压说明偏置电路开路,多是电路板上的可调电阻损坏开路或接触不良,此可调电阻的故障率很高。这里还要强调一点,就是振荡管be结击穿也会造成无偏置电压,所以确定振荡管良好是进行这一步检查的前提。
在检查并排除上述故障后,可用示波器观察振荡管发射极波形,应有0.65MHZ 约20V的振荡波形。在观察过程中把换能器被脱开的引线接触一下原焊点,振荡波形立刻发生变化,频率将谐振在1.7MHZ 。如果振荡频率无变化说明换能器失效,与换能器串联的47n耦合电容失效也会造成这种现象。
失效的换能器一般表面金属膜已经开裂或剥落,还有的压电陶瓷片已经破碎。外型完好但确已失效的换能器也有。换能器背面有两根引线,外圈与表面一体常用黑线或黄线,要接与电源相连的一点,中心引线常用红线,接偶合电容一点。
经上述检修后加水试机能看到换能器表面的水被激起水柱和雾化效果。
有雾但雾小,首先检查换能器是否干净,换能器在使用一段时间后表面会凝结一层水垢,需拆下换能器进行清理。如清理后出雾仍然很小就是换能器性能不良,需更换换能器。如果手头没有配件,对采用变压器供电的机型可在整流桥后并联一个470Uf/63V的电解电容,以提高电源供电效率而增加雾量
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