EP2713807B1 - Vorrichtung zur erzeugung elektrischer entladungen geringer energie, insbesondere zur bekämpfung von haarläusen - Google Patents
Vorrichtung zur erzeugung elektrischer entladungen geringer energie, insbesondere zur bekämpfung von haarläusen Download PDFInfo
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- EP2713807B1 EP2713807B1 EP12729893.3A EP12729893A EP2713807B1 EP 2713807 B1 EP2713807 B1 EP 2713807B1 EP 12729893 A EP12729893 A EP 12729893A EP 2713807 B1 EP2713807 B1 EP 2713807B1
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- A45—HAND OR TRAVELLING ARTICLES
- A45D—HAIRDRESSING OR SHAVING EQUIPMENT; EQUIPMENT FOR COSMETICS OR COSMETIC TREATMENTS, e.g. FOR MANICURING OR PEDICURING
- A45D24/00—Hair combs for care of the hair; Accessories therefor
- A45D24/30—Combs specially adapted for removing dirt or grease
Definitions
- the invention relates to a device for generating dielectrically impeded electrical discharges, comprising an AC high voltage source, a plurality of extended to a first output of the AC high voltage source stretched first electrode body made of metal and a plurality of second output of the AC high voltage source stretched second electrode body made of metal.
- An alternating high voltage source in this specification and the appended claims is understood to mean any high voltage source which provides a high voltage with such a time characteristic that the high voltage can cause successive dielectrically impeded electrical discharges. With constant DC voltages this is not possible, with clocked or chopped DC voltages or successive voltage pulses of the same polarity but quite. Insofar as this is not explicitly stated below, the use of the term AC high voltage source and also the term AC high voltage therefore does not mean in particular that it necessarily provides or is a high voltage with alternating polarity.
- High voltages which are caused by the alternating high voltage source on the electrode bodies with respect to ground or with respect to one or more counterelectrodes, lead to electrical discharges in air or other ambient gases or also over more or less conductive objects.
- the present invention relates to such devices, in which the energy of these electrical discharges is limited by dielectric obstruction, so that the electrical discharges on the surface of biological materials, such as human skin, without irritation or even tissue damage can be caused by the flowing electrical currents.
- the invention relates to such a device in which the electrical discharges to kill parasites, such as hair lice and their preforms, d. H. Nits and larvae are caused at or near the human scalp. That is, although the electrical discharges are so limited in their energy that they neither irritate nor damage the scalp, the electrical discharges should be sufficient to kill parasites through which the electrical discharges occur.
- a device of the type described above is known from DE 10 2009 045 498 A1 known.
- This device is specifically designed to kill parasites and their preforms on filamentous material and, in addition to an alternating high voltage source, has a comb comprising two sets of mutually adjacent metal prongs.
- the tines of each of the two groups are each directly connected to one of two outputs of the AC high voltage source, between which the AC high voltage source generates a AC high voltage.
- the alternating high voltage preferably consists of mutually spaced pulse groups of short bipolar pulses. To limit the energy of electrical charges between adjacent tines of the two groups, at least the tines of a group are completely covered with dielectric insulations. In other words, the electrical discharges are dielectrically impeded.
- All tines run with their main extension directions parallel to each other within a plane. Hair lice and their preforms are killed on the one hand, by coming into contact with two adjacent tines, between which lies the alternating high voltage, which causes a lethal short-circuit current through the parasite, and by reaction products of gas discharges, which form between the adjacent tines. These gas discharges occur somewhere along the main extension direction of the tines and can move as sliding discharges along the main extension directions of the tines. If the prongs of one of the two groups are not covered with dielectric insulations, these prongs are preferably grounded to cause irritation of the scalp in contact with them to avoid electrically conductive prongs in the operation of the known device.
- the dielectric insulation at the tips of the prongs are sensitive and quickly lose their important for limiting the energy of the electrical discharges insulation function by shocks and resulting damage, if they are not formed comparatively thick.
- the tines then quickly become wide, and the functionality of the known device as a comb, in particular as a lice comb with a plurality of narrow gaps between the tines is lost.
- the known device is not primarily effective in the area near the scalp, where the blood-sucking hair lice are preferably located and where they stick their nits to the hair.
- a device in which a dielectrically impeded discharge between a galvanically coupled to an output of a high voltage alternating electrode metallic electrode and one or more capacitively coupled to another output of the alternating high voltage electrode electrode is caused.
- the galvanically coupled electrode can be arranged in the center and the capacitively coupled electrodes can be arranged with their elongated electrode bodies made of metal in the radial direction thereto at a distance.
- the known device is intended for the production of plasma, of ozone, for substrate processing and for the production of semiconductor devices.
- a similarly constructed device for the decomposition of natural gas or methane using dielectrically impeded discharge is also known from CA 2516499 A1 known.
- the invention has for its object to show devices for generating electrical discharges low energy, which had greater handling safety.
- the object of the invention is achieved by a device for generating dielectrically impeded electrical discharges having the features of independent claim 1.
- Preferred embodiments of the new device are defined in the dependent claims.
- a device with an AC high voltage source for generating dielectrically impeded electrical discharges, with an AC high voltage source, with a plurality of coupled to a first output of the AC high voltage source stretched first electrode bodies made of metal and with a plurality of coupled to a second output of the AC high voltage source stretched second electrode bodies made of metal are spacings between the first electrode body on the one hand and the second electrode body on the other hand at the distal ends of the electrode body minimal, ie least or least.
- adjacent electrode bodies which are coupled to different outputs of the AC high voltage source, may be aligned with their main directions of extension V-shaped to each other.
- the entirety of the electrode bodies, which are coupled to two different outputs of the alternating high voltage source, can then be arranged with their main extension directions in two different V-shaped aligned, flat or slightly curved surfaces which intersect in the region of the distal ends of the electrodes.
- the angle at which two adjacent electrode bodies, which are coupled to two different outputs of the AC high voltage source, are typically aligned with each other, is in a range of 10 ° to 45 °.
- Adjacent electrode bodies which are coupled to the same output of the alternating high-voltage source, in the new device preferably extend parallel or at a very acute angle to one another with their main extension directions. This corresponds to a comb-shaped overall configuration of the electrode bodies.
- the individual electrode body may be formed blade-shaped. Preferred is a simple pin-shaped design.
- the comb-shaped overall arrangement of the electrode bodies also corresponds when a plurality of electrode bodies, which are coupled to the same output of the alternating high voltage source, lie in a plane with their main extension directions, their distal ends being arranged in a line with a continuous course.
- This line may be straight or curved to conform to the course of the scalp of a human head.
- the alternating high voltage applied by the alternating high voltage source has a very high frequency in the typical range of 10 kHz to 1 MHz.
- a so-called skin effect increasingly occurs, ie the electrical currents are conducted to the surface of the respective body and not in its volume.
- human nerves are not able to resolve an AC without DC component in said high frequency range.
- the electrical power is easily limited by the fact that the alternating high voltage is generated in individual pulse groups of short-term, ie high-frequency pulses, which are subdivided by longer pauses. Unlike the special coupling of the individual electrode body to a common output of the alternating high voltage source, however, these measures are basically known.
- all the electrode bodies preferably have electrically conductive distal ends, i. H. the distal ends of the electrode bodies are formed by the metal of the electrode body itself.
- the electrode bodies there are no insulating coatings or the like which would undesirably thicken the electrode bodies, so that they are no longer easy to bring to the scalp, or are sensitive to impact stress.
- the first and / or second electrode bodies made of metal can in particular be individually capacitively coupled to the respective output of the alternating high voltage source. That is, the electrode body is not in electrical connection with the output of the AC high voltage source, but they are connected to each of these separately via its own electrical capacitance. This capacitance limits the charge which can flow in a single electrical discharge emanating from the respective electrode body, and thus the discharge current and the energy of the electrical discharge.
- the dielectric hindrance of the electrical discharges in the region of the coupling of the individual electrode bodies to the alternating high-voltage source is well protected with respect to impacts against the distal ends of the electrode bodies.
- this device according to the invention is insensitive to impacts against its electrode body.
- the realization of the dielectric hindrance of the electrical discharges in the region of the coupling of the individual electrode bodies to the alternating high voltage source does not collide with a desired filigree formation or dense arrangement of the electrode bodies.
- the electrode body can be capacitively coupled exclusively to an output of the alternating high voltage source.
- the coupling of the other electrode body to the other output of the alternating high voltage source can be realized by direct electrical contact, ie galvanic connections of the electrode body to the further output of the alternating high voltage source. Then the other output should be grounded.
- the other electrode bodies are also individually coupled capacitively to the other connection of the alternating high voltage source.
- the electrode bodies may face a high-voltage bus connected to the output with the interposition of a dielectric solid.
- a single capacitor formed as a separate electrical component it is conceivable to switch between each electrode body and the output of the AC high voltage source a single capacitor formed as a separate electrical component.
- the capacities for the capacitive coupling of the individual electrode bodies can easily be provided by a common high-voltage bus and a common dielectric solid body between the high-voltage bus and the individual electrode bodies.
- the capacitance which limits the charge drained from an electrode body to ground or to an electrode body serving as a counterelectrode, and thus also the discharge current and the energy of each individual discharge is 0.35 pF or in a range of 0.1 to 0.5 pF.
- This capacitance is due to the capacitive coupling of an electrode body to the associated high-voltage bus or, when the alternating high voltage between two high-voltage buses to which the electrode body are capacitively coupled, by the two series-connected capacitive couplings of two adjacent and each one of the two high voltage buses provide coupled electrode bodies and comply.
- the entire storage and alignment of the electrode bodies can be effected by this embedding.
- the high-voltage bus has a metal sheet surrounding the proximal ends in the dielectric solid body in a U-shape, an easy-to-fabricate and stable overall arrangement results.
- Fig. 1 shows in a device 10 for generating low-energy electrical discharges, the coupling of a pin-shaped electrode body 1 to a high-voltage bus 2, which is connected to an output 3 of an alternating high voltage source 4 shown here only schematically whose other output 5 is grounded. Coupled is the electrode body 1 made of metal to the high-voltage bus 2 capacitive by having its proximal end 9 in a solid state 6 of a dielectric material 7, which is enclosed by a metal sheet 8 of the high-voltage bus 2 U-shaped. In this case, dielectric material 7 of the solid 6 is arranged everywhere between the electrode body 1 and the high-voltage bus 2. Other than this from the representation according to Fig. 1 may assume, there is no air gap between the solid 6 and the metal sheet 8.
- the arrangement shown has an electrical capacitance between the metal sheet 8 and the electrode body 1, which limits the maximum possible discharge current and thus the energy of the electrical discharge in the case of one of the electrode body 1 due to a voltage applied to the alternating high voltage source 4 alternating high voltage electrical discharge.
- illustrated device 10 has a plurality of electrode bodies 1, which in the viewing direction according to Fig. 1 lying one behind the other and thereby parallel to each other with their proximal ends 9 are embedded in the solid 6 and thereby over the solid 6 away the same high-voltage bus 2 in Shape of the metal sheet 8 opposite. Above the high-voltage bus 2, a housing 11 is arranged which avoids direct contact with the high-voltage bus 2. In this case, the AC high voltage source 4 is arranged. With the device 10, it is possible to cause electrical discharges emanating from a grounded object, in particular from the distal ends 12 of the electrode bodies 1.
- a high voltage bus 13 in the form of another U-shaped bent metal sheet 14.
- This U-shaped metal sheet 14 encloses a further solid body 15 made of the dielectric material 7, which here is connected in one piece with the dielectric material 7 of the solid 6.
- adjacent electrode body 1 and 16 which are connected to the two terminals 3 and 15 of the alternating high voltage source 4, V-shaped to each other, where they come in the region of their distal ends 12 and 17 closest. Accordingly, the electric fields that form due to the alternating high voltage between the electrode bodies 1 and 16, between the distal ends 12 and 17 are the largest.
- Fig. 3 outlines how with only a small distance of the distal ends 12 and 17 of the scalp 18, the electrical discharges 20 respectively between the distal ends 12 and 17 and the scalp 18 form, ie the discharge currents between the electrode bodies 1 and 16 on the scalp 18 away flow.
- the discharge currents flow directly through the hairless lice or their preforms and kill them. Otherwise, the hairless lice and their preforms are exposed to the reaction products of the electrical discharges 20 which take place as gas discharges, which likewise have a killing effect.
- Fig. 4 sketched form the electrical discharges 20 at greater distance of the distal ends 12 and 17 of the electrode body 1 and 16 to the scalp 18 of the head 19th directly between the distal ends 12 and 17 and act here on reaching into their area parasites.
- a high-voltage transformer 21 is connected on its primary side via a capacitor 22 to a DC voltage source 24, for example in the form of a battery or a battery stack. From the DC voltage source 24, the capacitor 22 is charged. By driving one of the primary winding of the high voltage transformer 21 in parallel switching diode 25 by a controller 26, the capacitor 22 is short-circuited across the primary winding. The resulting discharge current of the capacitor 22 causes on the secondary side of the high-voltage transformer 21 a high-voltage pulse with opposite-phase high voltages at the outputs 3 and 5 forth.
- Fig. 6 is the arrangement of two rows 27 and 28 of V-shaped to each other employed electrode bodies 1 and 16, which are embedded with their not visible distal ends in the two contiguous solids 6 and 15 of dielectric material 7.
- a typical angle between the electrode bodies 1 and 16 of the two rows 27 and 28 is in a range of 15 ° to 25 °.
- the distal ends 12 and 17 of the electrode body 1 and 16 are here on or near a common line 30 which has a continuous course and in the concrete case is a straight line. In this case, a distal end 12 of an electrode body 1 with a distal end 17 of an electrode body 16 always alternate along the line 30.
- the alternating high voltage caused by the alternating high voltage source between the electrode bodies 1 on the one hand and the electrode bodies 16 on the other causes the strongest electric fields and the resulting electrical discharges in the region of the line 30, which is to be brought close to the scalp to combat lice and their preforms where these parasites are concentrated.
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Description
- Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur Erzeugung dielektrisch behinderter elektrischer Entladungen, die eine Wechselhochspannungsquelle, mehrere an einen ersten Ausgang der Wechselhochspannungsquelle angekoppelte gestreckte erste Elektrodenkörper aus Metall und mehrere einen zweiten Ausgang der Wechselhochspannungsquelle angekoppelte gestreckte zweite Elektrodenkörper aus Metall aufweist.
- Unter einer Wechselhochspannungsquelle ist in dieser Beschreibung und den anhängenden Patentansprüchen jede Hochspannungsquelle zu verstehen, die eine Hochspannung mit einem derartigen zeitlichen Verlauf bereitstellt, dass die Hochspannung aufeinander folgende dielektrisch behinderte elektrische Entladungen hervorrufen kann. Mit konstanten Gleichspannungen ist dies nicht möglich, mit getakteten oder zerhackten Gleichspannungen oder aufeinander folgenden Spannungspulsen gleicher Polarität aber durchaus. Soweit dies im Folgenden nicht explizit angegeben ist, bedeutet die Verwendung des Begriffs Wechselhochspannungsquelle und auch des Begriffs Wechselhochspannung daher insbesondere nicht, dass diese zwingend eine Hochspannung mit alternierender Polarität bereitstellt bzw. ist.
- Hochspannungen, die mit der Wechselhochspannungsquelle an den Elektrodenkörpern gegenüber Erde oder gegenüber einer oder mehreren Gegenelektroden hervorgerufen werden, führen in Luft oder anderen Umgebungsgasen oder auch über mehr oder weniger leitfähige Objekte hinweg zu elektrischen Entladungen. Die vorliegende Erfindung betrifft dabei solche Vorrichtungen, bei denen die Energie dieser elektrischen Entladungen durch dielektrische Behinderung begrenzt ist, damit die elektrischen Entladungen an der Oberfläche biologischer Materialien, wie beispielsweise der menschlichen Haut, ohne Reizungen oder gar Gewebeschädigungen durch die fließenden elektrischen Ströme hervorgerufen werden können.
- Insbesondere betrifft die Erfindung eine solche Vorrichtung, bei der die elektrischen Entladungen zum Abtöten von Parasiten, wie beispielsweise Haarläusen und deren Vorformen, d. h. Nissen und Larven, an oder nahe der menschlichen Kopfhaut hervorgerufen werden. Das heißt, obwohl die elektrischen Entladungen so in ihrer Energie zu begrenzen sind, dass sie die Kopfhaut weder reizen noch schädigen, sollen die elektrischen Entladungen ausreichend sein, um Parasiten, durch die hindurch die elektrischen Entladungen erfolgen, abzutöten.
- Eine Vorrichtung der eingangs beschriebenen Art ist aus der
DE 10 2009 045 498 A1 bekannt. Diese Vorrichtung ist speziell zum Abtöten von Parasiten und deren Vorformen an filamentösem Gut vorgesehen und weist neben einer Wechselhochspannungsquelle einen Kamm auf, der zwei Gruppen von einander wechselweise benachbarten Zinken aus Metall umfasst. Die Zinken jeder der beiden Gruppen sind jeweils direkt an einen von zwei Ausgängen der Wechselhochspannungsquelle angeschlossen, zwischen denen die Wechselhochspannungsquelle eine Wechselhochspannung erzeugt. Die Wechselhochspannung besteht vorzugsweise aus untereinander beabstandeten Pulsgruppen von kurzen bipolaren Pulsen. Zur Begrenzung der Energie von elektrischen Ladungen zwischen benachbarten Zinken der beiden Gruppen sind zumindest die Zinken einer Gruppe vollständig mit dielektrischen Isolierungen überzogen. Anders gesagt werden die elektrischen Entladungen dielektrisch behindert. Alle Zinken verlaufen mit ihren Haupterstreckungsrichtungen parallel zueinander innerhalb einer Ebene. Abgetötet werden Haarläuse und ihre Vorformen zum einen, indem diese mit zwei benachbarten Zinken in Berührung kommen, zwischen denen die Wechselhochspannung anliegt, welche einen letalen Kurzschlussstrom durch den Parasiten hindurch hervorruft, und durch Reaktionsprodukte von Gasentladungen, die sich zwischen den benachbarten Zinken ausbilden. Dabei treten diese Gasentladungen irgendwo längs der Haupterstreckungsrichtung der Zinken auf und können sich als Gleitentladungen entlang der Haupterstreckungsrichtungen der Zinken bewegen. Wenn die Zinken einer der beiden Gruppen nicht mit dielektrischen Isolierungen überzogen sind, sind diese Zinken vorzugsweise geerdet, um Reizungen der Kopfhaut bei Berührung mit diesen elektrisch leitenden Zinken im Betrieb der bekannten Vorrichtung zu vermeiden. Bei der bekannten Vorrichtung erweist es sich als nachteilig, dass die dielektrische Isolierungen an den Spitzen der Zinken empfindlich sind und durch Stöße und daraus resultierende Beschädigungen schnell ihre für die Begrenzung der Energie der elektrischen Entladungen wichtige Isolierungsfunktion einbüßen, wenn sie nicht vergleichsweise dick ausgebildet werden. Dann werden die Zinken jedoch schnell breit, und die Funktionalität der bekannten Vorrichtung als Kamm, insbesondere als Läusekamm mit einer Vielzahl enger Spalte zwischen den Zinken geht verloren. Zum anderen ist die bekannte Vorrichtung nicht vornehmlich in dem Bereich nahe der Kopfhaut wirksam, wo sich die blutsaugenden Haarläuse bevorzugt aufhalten und wo sie ihre Nissen an die Haare ankleben. - Aus der
US 2006/0189168 A1 ist eine Vorrichtung bekannt, bei der eine dielektrisch behinderte Entladung zwischen einer an einen Ausgang einer Wechselhochspannungsquelle galvanisch gekoppelten metallische Elektrode und einer oder mehreren an einen anderen Ausgang der Wechselhochspannungselektrode kapazitiv angekoppelten Elektrode hervorgerufen wird. Dabei kann die galvanisch angekoppelte Elektrode im Zentrum angeordnet sein und die kapazitiv angekoppelten Elektroden können mit ihren gestreckten Elektrodenkörpern aus Metall in radialer Richtung dazu in einem Abstand angeordnet sein. Die bekannte Vorrichtung ist zur Erzeugung von Plasma, von Ozon, zur Substratbearbeitung und zur Herstellung von Halbleitervorrichtungen vorgesehen. Eine ähnlich aufgebaute Vorrichtung zur Zersetzung von Erdgas oder Methan unter Anwendung von dielektrischer behinderter Entladung ist auch aus derCA 2516499 A1 bekannt. - Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Vorrichtungen zur Erzeugung elektrischer Entladungen geringer Energie aufzuzeigen, die eine größere Handhabungssicherheit aufwiesen.
- Die Aufgabe der Erfindung wird durch eine Vorrichtung zur Erzeugung dielektrisch behinderter elektrischer Entladungen mit den Merkmalen des unabhängigen Patentanspruchs 1 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen der neuen Vorrichtung sind in den abhängigen Patentansprüchen definiert.
- Bei einer erfindungsgemäßen Vorrichtung mit einer Wechselhochspannungsquelle zur Erzeugung dielektrisch behinderter elektrischer Entladungen, mit einer Wechselhochspannungsquelle, mit mehreren an einen ersten Ausgang der Wechselhochspannungsquelle angekoppelten gestreckten ersten Elektrodenkörpern aus Metall und mit mehreren einem an einen zweiten Ausgang der Wechselhochspannungsquelle angekoppelten gestreckten zweiten Elektrodenkörpern aus Metall sind Abstände zwischen den ersten Elektrodenkörpern einerseits und den zweiten Elektrodenkörpern andererseits an distalen Enden der Elektrodenkörper minimal, d.h. am geringsten oder am kleinsten.
- Dies führt zu einer Fokussierung der mit der neuen Vorrichtung hervorgerufenen elektrischen Entladungen auf den Bereich der distalen Enden der Elektrodenkörper. Wenn diese an die Kopfhaut herangebracht werden, werden die elektrischen Entladungen entsprechend auf den Bereich fokussiert, in dem sich Haarläuse und ihre Vorformen vornehmlich befinden. Damit wird die eingesetzte elektrische Energie besonders effektiv zum Abtöten dieser Parasiten eingesetzt. Dieser Effekt wird auch erreicht, wenn die dielektrische Behinderung der Entladungen durch einen isolierenden Überzug über zumindest die Elektrodenkörper bewirkt wird, die an einen der Ausgänge der Wechselhochspannungsquelle angekoppelt sind, d.h. auch bei galvanischer Verbindung der Elektrodenkörper aus Metall mit der Wechselhochspannungsquelle.
- Um den minimalen Abstand an ihren distalen Enden zu erreichen, können benachbarte Elektrodenkörper, die an unterschiedliche Ausgänge der Wechselhochspannungsquelle angekoppelt sind, mit ihren Haupterstreckungsrichtungen V-förmig zueinander ausgerichtet sein. Die Gesamtheit der Elektrodenkörper, die an zwei unterschiedliche Ausgänge der Wechselhochspannungsquelle angekoppelt sind, kann dann mit ihren Haupterstreckungsrichtungen in zwei unterschiedlichen V-förmig zueinander ausgerichteten, ebenen oder nur wenig gekrümmten Flächen angeordnet sein, die sich im Bereich der distalen Enden der Elektroden schneiden. Dabei liegen die distalen Enden aller Elektrodenkörper, die an die beiden Ausgänge der Wechselhochspannungsquelle angekoppelt sind, vorzugsweise auf oder nahe einer Linie mit stetigem Verlauf, wobei längs der Linie jeweils ein Elektrodenkörper, der an den einen Ausgang angekoppelt ist, auf einen Elektrodenkörper folgt, der an den anderen Ausgang der Wechselhochspannungsquelle angekoppelt ist.
- Der Winkel, unter dem zwei benachbarte Elektrodenkörper, die an zwei unterschiedliche Ausgänge der Wechselhochspannungsquelle angekoppelt sind, typischer Weise zueinander ausgerichtet sind, liegt in einem Bereich von 10° bis 45°. Bevorzugt ist ein Winkel in einem Bereich von 25° bis 35°, d. h. von etwa 30°.
- Benachbarte Elektrodenkörper, die an denselben Ausgang der Wechselhochspannungsquelle angekoppelt sind, verlaufen bei der neuen Vorrichtung mit ihren Haupterstreckungsrichtungen vorzugsweise parallel oder unter einem sehr spitzen Winkel zueinander. Dies entspricht einer kammförmigen Gesamtkonfiguration der Elektrodenkörper. Die einzelnen Elektrodenkörper können dabei klingenförmig ausgebildet sein. Bevorzugt ist eine einfache stiftförmige Ausbildung.
- Der kammförmigen Gesamtanordnung der Elektrodenkörper entspricht es auch, wenn mehrere Elektrodenkörper, die an denselben Ausgang der Wechselhochspannungsquelle angekoppelt sind, mit ihren Haupterstreckungsrichtungen in einer Ebene liegen, wobei ihre distalen Enden auf einer Linie mit stetigem Verlauf angeordnet sind. Diese Linie kann gerade sein oder zur Anpassung an den Verlauf der Kopfhaut eines menschlichen Kopfes gekrümmt verlaufen.
- Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung werden elektrische Reizungen im Kontaktbereich mit den Elektrodenkörpern auch dadurch reduziert, dass die von der Wechselhochspannungsquelle angelegte Wechselhochspannung eine sehr hohe Frequenz im typischen Bereich von 10 kHz bis 1 MHz aufweist. Mit ansteigender Frequenz in diesem Bereich tritt zunehmend ein sogenannter Skin-Effekt auf, d. h. die elektrischen Ströme werden an der Oberfläche des jeweiligen Körpers und nicht in dessen Volumen geleitet. Bei der menschlichen Kopfhaut bedeutet dies, dass die Stromleitung über außen liegende abgestorbene Hornhaut erfolgt, in der keine reizbaren Nerven vorhanden sind. Zudem fließt bei einer bevorzugten bipolaren Ausbildung der Wechselspannung im Mittel kein Strom, und menschliche Nerven sind nicht in der Lage, einen Wechselstrom ohne Gleichstromanteil in dem genannten Bereich hoher Frequenzen aufzulösen. Die elektrische Leistung wird leicht dadurch begrenzt, dass die Wechselhochspannung in einzelnen Pulsgruppen kurzzeitiger, d. h. hochfrequenter Pulse erzeugt wird, die durch längere Pausen unterteilt sind. Anders als die spezielle Ankopplung der einzelnen Elektrodenkörper an einen gemeinsamen Ausgang der Wechselhochspannungsquelle sind diese Maßnahmen jedoch grundsätzlich bekannt.
- Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung weisen alle Elektrodenkörper vorzugsweise elektrisch leitfähige distale Enden auf, d. h. die distalen Enden der Elektrodenkörper werden von dem Metall der Elektrodenkörper selbst ausgebildet. So gibt es keine isolierenden Überzüge oder dergleichen, die die Elektrodenkörper in unerwünschter Weise aufdicken würden, so dass sie nicht mehr leicht an die Kopfhaut herangebracht werden können, oder die in Bezug auf eine Stoßbeanspruchung empfindlich sind.
- Um trotz elektrisch leitfähiger distaler Enden aller Elektrodenkörper ein dielektrisch Behinderung der Gasentladung zu bewirken, können die ersten und/oder zweiten Elektrodenkörper aus Metall insbesondere einzeln kapazitiv an den jeweiligen Ausgang der Wechselhochspannungsquelle angekoppelt sein. Das heißt, die Elektrodenkörper stehen nicht in galvanischer Verbindung mit dem Ausgang der Wechselhochspannungsquelle, sondern sie sind an diesen jeder für sich über eine eigene elektrische Kapazität angekoppelt. Diese Kapazität begrenzt die Ladung, die bei einer einzelnen von dem jeweiligen Elektrodenkörper ausgehenden elektrischen Entladung fließen kann, und damit den Entladungsstrom sowie die Energie der elektrischen Entladung. Die dielektrische Behinderung der elektrischen Entladungen im Bereich der Ankopplung der einzelnen Elektrodenkörper an die Wechselhochspannungsquelle ist in Bezug auf Stöße gegen die distalen Enden der Elektrodenkörper gut geschützt. Dadurch ist diese erfindungsgemäße Vorrichtung in Bezug auf Stöße gegen ihre Elektrodenkörper unempfindlich. Zugleich kollidiert die Realisierung der dielektrischen Behinderung der elektrischen Entladungen im Bereich der Ankopplung der einzelnen Elektrodenkörper an die Wechselhochspannungsquelle nicht mit einer gewünschten filigranen Ausbildung oder dichten Anordnung der Elektrodenkörper.
- Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung können die Elektrodenkörper ausschließlich an einen Ausgang der Wechselhochspannungsquelle kapazitiv angekoppelt sein. Die Ankopplung der anderen Elektrodenkörper an den anderen Ausgang der Wechselhochspannungsquelle kann durch direkten elektrischen Kontakt, d. h. galvanische Verbindungen der Elektrodenkörper mit dem weiteren Ausgang der Wechselhochspannungsquelle realisiert sein. Dann sollte der andere Ausgang jedoch geerdet sein. Zumindest bei Ausbildung der Vorrichtung als Handgerät ohne Erdbezug ist es daher bevorzugt, wenn die auch die anderen Elektrodenkörper jeweils einzeln kapazitiv an den anderen Anschluss der Wechselhochspannungsquelle angekoppelt sind. Hierdurch werden zuverlässig alle Ladungsmengen und damit alle Ströme, die auch bei direktem elektrisch leitendem Kontakt mit einem der Elektrodenkörper fließen können, auf ein - außer für kleine Parasiten - unschädliches Maß reduziert.
- Zur konkreten Ausführung der einzelnen kapazitiven Ankopplung der einzelnen Elektrodenkörper an den gemeinsamen Ausgang der Wechselhochspannungsquelle können die Elektrodenkörper einem an den Ausgang angeschlossenen Hochspannungsbus unter Zwischenordnung eines dielektrischen Festkörpers gegenüberliegen. Grundsätzlich ist es zwar denkbar, zwischen jeden Elektrodenkörper und den Ausgang der Wechselhochspannungsquelle einen einzelnen als separates elektrisches Bauteil ausgebildeten Kondensator zu schalten. Die Kapazitäten für die kapazitive Ankopplung der einzelnen Elektrodenkörper lassen sich jedoch leicht durch einen gemeinsamen Hochspannungsbus und einen gemeinsamen dielektrischen Festkörper zwischen dem Hochspannungsbus und den einzelnen Elektrodenkörpern bereitstellen.
- Typischer und vorteilhafter Weise liegt die Kapazität, die die von einem Elektrodenkörper nach Erde oder zu einem als Gegenelektrode dienenden Elektrodenkörper abfließende Ladung und damit auch den Entladungsstrom und die Energie jeder einzelnen Entladung begrenzt, bei 0,35 pF oder in einem Bereich von 0,1 bis 0,5 pF. Diese Kapazität ist durch die kapazitive Ankopplung eines Elektrodenkörpers an den zugehörigen Hochspannungsbus oder, wenn die Wechselhochspannung zwischen zwei Hochspannungsbussen anliegt, an die die Elektrodenkörper jeweils kapazitiv angekoppelt sind, durch die beiden in Reihe geschalteten kapazitiven Ankopplungen von zwei benachbarten und jeweils an einen der beiden Hochspannungsbusse angekoppelten Elektrodenkörpern bereitzustellen und einzuhalten.
- Wenn die mehreren Elektrodenkörper mit ihren proximalen Enden in dem dielektrischen Festkörper enden, kann die gesamte Lagerung und Ausrichtung der Elektrodenkörper durch diese Einbettung bewirkt sein. Wenn der Hochspannungsbus ein die proximalen Enden in dem dielektrischen Festkörper U-förmig umschließendes Metallblech aufweist, ergibt sich eine einfach zu fertigende und stabile Gesamtanordnung.
- Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Patentansprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen. Die in der Beschreibung genannten Vorteile von Merkmalen und von Kombinationen mehrerer Merkmale sind lediglich beispielhaft und können alternativ oder kumulativ zur Wirkung kommen, ohne dass die Vorteile von erfindungsgemäßen Ausführungsformen zwingend erzielt werden müssen. Ohne dass hierdurch der Gegenstand der beigefügten Patentansprüche verändert wird, gilt hinsichtlich des Offenbarungsgehalts der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen und des Patents Folgendes: weitere Merkmale sind den Zeichnungen - insbesondere den dargestellten Geometrien und den relativen Abmessungen mehrerer Bauteile zueinander sowie deren relativer Anordnung und Wirkverbindung - zu entnehmen. Die Kombination von Merkmalen unterschiedlicher Ausführungsformen der Erfindung oder von Merkmalen unterschiedlicher Patentansprüche ist ebenfalls abweichend von den gewählten Rückbeziehungen der Patentansprüche möglich und wird hiermit angeregt. Dies betrifft auch solche Merkmale, die in separaten Zeichnungen dargestellt sind oder bei deren Beschreibung genannt werden. Diese Merkmale können auch mit Merkmalen unterschiedlicher Patentansprüche kombiniert werden. Ebenso können in den Patentansprüchen aufgeführte Merkmale für weitere Ausführungsformen der Erfindung entfallen.
- Die in den Patentansprüchen und der Beschreibung genannten Merkmale sind bezüglich ihrer Anzahl so zu verstehen, dass genau diese Anzahl oder eine größere Anzahl als die genannte Anzahl vorhanden ist, ohne dass es einer expliziten Verwendung des Adverbs "mindestens" bedarf. Wenn also beispielsweise von einem Element die Rede ist, ist dies so zu verstehen, dass genau ein Element, zwei Elemente oder mehr Elemente vorhanden sind. Wenn hingegen nur die genaue Anzahl eines Merkmals angegeben werden soll, findet das Adjektiv "genau" vor dem jeweiligen Merkmal Verwendung. Diese Merkmale können durch andere Merkmale ergänzt werden oder die einzigen Merkmale sein, aus denen das jeweilige Erzeugnis besteht.
- Die Erfindung wird im Folgenden anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert und beschrieben.
- Fig. 1
- skizziert die kapazitive Ankopplung eines Elektrodenkörpers an einen Hochspannungsbus, wie sie aus dem Stand der Technik grundsätzlich bekannt ist.
- Fig. 2
- zeigt die Ankopplung von Elektrodenkörpern an zwei Hochspannungsbusse einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrichtung.
- Fig. 3
- skizziert die Ausbildung elektrischer Entladungen zwischen den Elektrodenkörpern gemäß
Fig. 2 , wenn deren distale Enden dicht an einer Kopfhaut angeordnet sind. - Fig. 4
- skizziert die Ausbildung einer elektrischen Entladung zwischen den Elektrodenkörpern in der Anordnung gemäß
Fig. 2 , wenn deren distale Enden weiter entfernt von der Kopfhaut angeordnet sind. - Fig. 5
- ist eine Prinzipskizze einer Wechselhochspannungsquelle der erfindungsgemäßen Vorrichtungen; und
- Fig. 6
- ist eine dreidimensionale Ansicht eines Läusekamms mit zwei Reihen von Elektrodenkörpern in der grundsätzlichen Anordnung gemäß
Fig. 2 . -
Fig. 1 zeigt bei einer Vorrichtung 10 zur Erzeugung elektrischer Entladungen geringer Energie die Ankopplung eines stiftförmigen Elektrodenkörpers 1 an einen Hochspannungsbus 2, der an einen Ausgang 3 einer hier nur schematisch dargestellten Wechselhochspannungsquelle 4 angeschlossen ist, deren anderer Ausgang 5 geerdet ist. Angekoppelt ist der Elektrodenkörper 1 aus Metall an den Hochspannungsbus 2 kapazitiv, indem er mit seinem proximalen Ende 9 in einen Festkörper 6 aus einem dielektrischen Material 7, der von einem Metallblech 8 des Hochspannungsbusses 2 U-förmig umschlossen ist. Dabei ist überall zwischen dem Elektrodenkörper 1 und dem Hochspannungsbus 2 dielektrisches Material 7 des Festkörpers 6 angeordnet. Anders als man dies aus der Darstellung gemäßFig. 1 vermuten mag, ist zwischen dem Festkörper 6 und dem Metallblech 8 kein Luftspalt vorhanden. Die inFig. 1 dargestellte Anordnung weist eine elektrische Kapazität zwischen dem Metallblech 8 und dem Elektrodenkörper 1 auf, die einen im Falle einer von dem Elektrodenkörper 1 aufgrund einer mit der Wechselhochspannungsquelle 4 angelegten Wechselhochspannung hervorgerufenen elektrischen Entladung den maximal möglichen Entladungsstrom und damit die Energie der elektrischen Entladung begrenzt. Die inFig. 1 dargestellte Vorrichtung 10 weist eine Mehrzahl von Elektrodenkörpern 1 auf, die in der Blickrichtung gemäßFig. 1 hintereinander liegend und dabei parallel zueinander verlaufend mit ihren proximalen Enden 9 in den Festkörper 6 eingebettet sind und dabei über den Festkörper 6 hinweg demselben Hochspannungsbus 2 in Form des Metallblechs 8 gegenüberliegen. Über dem Hochspannungsbus 2 ist ein Gehäuse 11 angeordnet, das eine direkten Kontakt mit dem Hochspannungsbus 2 vermeidet. In diesem Gehäuse ist auch die Wechselhochspannungsquelle 4 angeordnet. Mit der Vorrichtung 10 können gegenüber einem geerdeten Objekt insbesondere von den distalen Enden 12 der Elektrodenkörper 1 ausgehende elektrische Entladungen hervorgerufen werden. - Bei der in
Fig. 2 dargestellten Vorrichtung 10 ist auch an den Anschluss 5 der Wechselhochspannungsquelle 4 ein Hochspannungsbus 13 in Form eines weiteren U-förmig gebogenen Metallblechs 14 angeschlossen. Dieses U-förmige Metallblech 14 umschließt einen weiteren Festkörper 15 aus dem dielektrischen Material 7, das hier einstückig mit dem dielektrischen Material 7 des Festkörpers 6 zusammenhängt. In den Festkörper 15 sind weitere Elektrodenkörper 16 mit ihren proximalen Enden 20 eingebettet. Dabei verlaufen benachbarte Elektrodenkörper 1 und 16, die an die beiden Anschlüsse 3 und 15 der Wechselhochspannungsquelle 4 angeschlossen sind, V-förmig zueinander, wobei sie sich im Bereich ihrer distalen Enden 12 und 17 am nächsten kommen. Entsprechend sind die elektrischen Felder, die sich aufgrund der Wechselhochspannung zwischen den Elektrodenkörpern 1 und 16 ausbilden, zwischen den distalen Enden 12 und 17 am größten. - Durch Annähern der distalen Enden 12 und 17 der Elektrodenkörper 1 und 16 an die Kopfhaut 18 eines mit Haarläusen befallenen Kopfes 19 konzentrieren sich die mit der Vorrichtung 10 hervorgerufenen elektrischen Entladungen auf den Bereich nahe der Kopfhaut 18, in dem sich auch die Haarläuse und ihre Vorformen konzentrieren.
Fig. 3 skizziert, wie sich bei nur geringem Abstand der distalen Enden 12 und 17 von der Kopfhaut 18 die elektrischen Entladungen 20 jeweils zwischen den distalen Enden 12 und 17 und der Kopfhaut 18 ausbilden, d. h. die Entladungsströme zwischen den Elektrodenkörpern 1 und 16 über die Kopfhaut 18 hinweg fließen. Wenn Haarläuse den Bereich der inFig. 3 eingezeichneten elektrischen Entladungen 20 kurzschließen, fließen die Entladungsströme direkt über die Haarläuse bzw. deren Vorformen und töten diese ab. Ansonsten werden die Haarläuse und ihre Vorformen den Reaktionsprodukten der als Gasentladungen erfolgenden elektrischen Entladungen 20 ausgesetzt, die ebenfalls abtötende Wirkung aufweisen. - Wie
Fig. 4 skizziert bilden sich die elektrischen Entladungen 20 bei größerem Abstand der distalen Enden 12 und 17 der Elektrodenkörper 1 und 16 zu der Kopfhaut 18 des Kopfes 19 direkt zwischen den distalen Enden 12 und 17 aus und wirken hier auf in ihren Bereich gelangende Parasiten ein. -
Fig. 5 skizziert eine mögliche Ausführungsform der Wechselhochspannungsquelle 4. Ein Hochspannungstransformator 21 ist auf seiner Primärseite über einen Kondensator 22 an eine Gleichspannungsquelle 24, beispielsweise in Form einer Batterie oder eines Batteriestapels, angeschlossen. Von der Gleichspannungsquelle 24 wird der Kondensator 22 aufgeladen. Durch Ansteuern einer der Primärwicklung des Hochspannungstransformators 21 parallel geschalteten Schaltdiode 25 durch eine Steuerung 26 wird der Kondensator 22 über die Primärwicklung hinweg kurzgeschlossen. Der resultierende Entladungsstrom des Kondensators 22 ruft auf der Sekundärseite des Hochspannungstransformators 21 einen Hochspannungspuls mit gegenphasigen Hochspannungen an den Ausgängen 3 und 5 hervor. -
Fig. 6 ist die Anordnung von zwei Reihen 27 und 28 aus V-förmig zueinander angestellten Elektrodenkörpern 1 und 16, die mit ihren hier nicht sichtbaren distalen Enden in die beiden zusammenhängenden Festkörper 6 und 15 aus dielektrischem Material 7 eingebettet sind. Ein typischer Winkel zwischen den Elektrodenkörpern 1 und 16 der beiden Reihen 27 und 28 liegt in einem Bereich von 15° bis 25°. Die distalen Enden 12 und 17 der Elektrodenkörper 1 und 16 liegen hier auf oder nahe einer gemeinsamen Linie 30, die einen stetigen Verlauf aufweist und im konkreten Fall eine Gerade ist. Dabei wechseln sich längs der Linie 30 immer ein distales Ende 12 eines Elektrodenkörpers 1 mit einem distalen Ende 17 eines Elektrodenkörpers 16 ab. Die durch die Wechselhochspannungsquelle zwischen den Elektrodenkörpern 1 einerseits und den Elektrodenkörpern 16 andererseits hervorgerufene Wechselhochspannung ruft so die stärksten elektrischen Felder und die resultierenden elektrischen Entladungen im Bereich der Linie 30 hervor, die zur Bekämpfung von Läusen und deren Vorformen in die Nähe der Kopfhaut zu bringen ist, wo sich diese Parasiten konzentriert befinden. -
- 1
- Elektrodenkörper
- 2
- Hochspannungsbus
- 3
- Anschluss
- 4
- Wechselhochspannungsquelle
- 5
- Anschluss
- 6
- Festkörper
- 7
- dielektrisches Material
- 8
- Metallblech
- 9
- proximales Ende
- 10
- Vorrichtung
- 11
- Gehäuse
- 12
- distales Ende
- 13
- Hochspannungsbus
- 14
- Metallblech
- 15
- Festkörper
- 16
- Elektrodenkörper
- 17
- distales Ende
- 18
- Kopfhaut
- 19
- Kopf
- 20
- elektrische Entladung
- 21
- Hochspannungstransformator
- 22
- Kondensator
- 24
- Gleichspannungsquelle
- 25
- Schaltdiode
- 26
- Steuerung
- 27
- Reihe
- 28
- Reihe
- 29
- distales Ende
- 30
- Linie
Claims (11)
- Vorrichtung (10) zur Erzeugung dielektrisch behinderter elektrischer Entladungen (20)- mit einer Wechselhochspannungsquelle (4)- mit mehreren an einen ersten Ausgang (3) der Wechselhochspannungsquelle (4) angekoppelten gestreckten ersten Elektrodenkörpern (1) aus Metall und- mit mehreren an einen zweiten Ausgang (5) der Wechselhochspannungsquelle (4) angekoppelten gestreckten zweiten Elektrodenkörpern (16) aus Metall,dadurch gekennzeichnet, dass Abstände zwischen den ersten Elektrodenkörpern (1) einerseits und den zweiten Elektrodenkörpern (16) andererseits an distalen Enden (12, 17) der Elektrodenkörper (1, 16) am kleinsten sind, was zu einer Fokussierung der mit der Vorrichtung (10) hervorgerufenen elektrischen Entladungen (20) auf den Bereich der distalen Enden (12, 17) der Elektrodenkörper (1, 16) führt.
- Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein erster Elektrodenkörper (1) und ein ihm benachbarter zweiter Elektrodenkörper (16) mit ihren Haupterstreckungsrichtungen V-förmig zueinander ausgerichtet sind.
- Vorrichtung (10) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Winkel, unter dem ein erster Elektrodenkörper (1) und ein ihm benachbarter zweiter Elektrodenkörper (16) mit ihren Haupterstreckungsrichtungen zueinander ausgerichtet sind in einem Bereich von 10° bis 45° liegt und optional in einem Bereich von 25° bis 35° liegt.
- Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere erste und/oder zweite Elektrodenkörper (1, 16) mit ihren Haupterstreckungsrichtungen in einer Ebene liegen, wobei Ihre distalen Enden (12, 17) auf einer Linie (30) mit stetigem Verlauf angeordnet sind.
- Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten und zweiten Elektrodenkörper (1, 16) mit ihren Haupterstreckungsrichtungen in zwei unterschiedlichen, V-förmig zueinander ausgerichteten, ebenen oder nur wenig gekrümmten Flächen angeordnet sind, die sich im Bereich der distalen Enden (12, 17) der Elektrodenkörper (1, 16) schneiden.
- Vorrichtung (10) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die distalen Enden (12, 17) aller ersten und zweiten Elektrodenkörper (1, 16) auf einer Linie (30) mit stetigem Verlauf angeordnet sind, wobei längs der Linie (30) jeweils ein Elektrodenkörper (1), der an den einen Ausgang (3) gekoppelt ist, auf einen Elektrodenkörper (16) folgt, der an den anderen Ausgang (5) gekoppelt ist.
- Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass alle Elektrodenkörper (1, 16) elektrisch leitfähige distale Enden (12, 17) aufweisen.
- Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere erste und/oder zweite Elektrodenkörper (1, 16) einzeln kapazitiv an den jeweiligen Ausgang (3, 5) der Wechselhochspannungsquelle (4) angekoppelt sind.
- Vorrichtung (10) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die mehreren Elektrodenkörper (1, 16) an den Ausgang (3, 5) der Wechselhochspannungsquelle (4) angekoppelt sind, indem sie einem an den Ausgang (3, 5) angeschlossenen Hochspannungsbus (2, 13) unter Zwischenordnung eines dielektrischen Festkörpers (6, 15) gegenüberliegen.
- Vorrichtung (10) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die mehreren Elektrodenkörper (1, 16) mit ihren proximalen Enden (9, 29) in dem dielektrischen Festkörper (6, 15) enden.
- Vorrichtung (10) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Hochspannungsbus (2, 13) ein die proximalen Enden (9, 29) in dem dielektrischen Festkörper (6, 15) U-förmig umschießendes Metallblech (8, 14) aufweist.
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