RU146971U1 - Светодиодное устройство со стабилизированной дозой облучения - Google Patents

Светодиодное устройство со стабилизированной дозой облучения Download PDF

Info

Publication number
RU146971U1
RU146971U1 RU2013154485/14U RU2013154485U RU146971U1 RU 146971 U1 RU146971 U1 RU 146971U1 RU 2013154485/14 U RU2013154485/14 U RU 2013154485/14U RU 2013154485 U RU2013154485 U RU 2013154485U RU 146971 U1 RU146971 U1 RU 146971U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microcontroller
emitting diode
radiation
dose
light
Prior art date
Application number
RU2013154485/14U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Сергеевич Подсосонный
Виктор Андреевич Подсосонный
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "АГАМА+"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "АГАМА+" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "АГАМА+"
Priority to RU2013154485/14U priority Critical patent/RU146971U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU146971U1 publication Critical patent/RU146971U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radiation-Therapy Devices (AREA)

Abstract

Светодиодное устройство со стабилизированной дозой облучения, включающее в себя соску-пустышку, светоизлучающий диод, автономный источник питания с микроконтроллером и герметичным контактом, отличающееся тем, что последовательно со светоизлучающим диодом подключен резистор, а в микроконтроллер встроен АЦП, с помощью которого измеряется падение напряжения на указанном резисторе, при этом микроконтроллер выполнен с возможностью суммирования прошедшего через светоизлучающий диод количества электричества и отключения последнего по достижении заданной дозы облучения.

Description

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к фототерапевтическим устройствам, в которых применяются светодиодные источники излучения. Оптическое излучение как лазерных так и нелазерных источников света широко используется в терапевтических целях [1]. С появлением на рынке мощных светоизлучающих диодов стали разрабатываться на их основе современные компактные, автономные фототерапевтические приборы [2, 3]. С использованием этих приборов были созданы методики светолечения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и ЛОР-заболеваний [4].
В патенте RU 2260459 C [4] описан способ лечения острых респираторных вирусных инфекций, в котором используют оптическое облучение слизистой оболочки полости рта и глотки в спектральном диапазоне (410-480) нм, в дозе 0,1 Дж для новорожденных и детей раннего возраста и в дозе облучения 0,04 Дж на килограмм массы тела для детей среднего, старшего возраста и взрослых. В течение суток проводят 4 сеанса облучения; курс лечения при этом составляет от 4 до 20 сеансов облучения, в зависимости от тяжести заболевания. Для лечения новорожденных и детей раннего возраста используют фототерапевтическое устройство, описанное в [2]; для лечения детей среднего и старшего возраста, а также взрослых используют устройство, описанное в [4].
Под дозой облучения в данных методиках понимают суммарное энергетическое воздействие оптического излучения на пациента в течение сеанса, измеряемое в единицах энергии (Джоулях). В частности, для определения дозы облучения используют следующее выражение:
Figure 00000002
Где T - длительность сеанса облучения, P(t) - зависимость мощности источника излучения от времени. В случае, если в качестве источника излучения используется светодиод, справедливо выражение:
P(t)=kI(t)
где I(t) - зависимость тока, протекающего через светодиод от времени, а k - параметр светодиода.
Тогда для общей дозы облучения получим выражение:
Figure 00000003
где Q - заряд, протекший через светодиод за время сеанса.
В фототерапевтическом устройстве с автономным источником питания и фиксированной длительностью процедуры доза облучения за время эксплуатации уменьшается по мере истощения источника питания из-за увеличения его внутреннего сопротивления. Поэтому актуальной является задача поддержания постоянства дозы облучения. В ближайших прототипах [2] и [3] постоянство дозы облучения обеспечивается существенным ограничением количества сеансов облучения. Это приводит к тому, что устройство выводится из эксплуатации тогда, когда источник питания достиг только лишь умеренной степени разряда и его энергоемкость используется не полностью. Например, устройство, описанное в [3], - светодиодная соска-пустышка работает без замены элемента питания и количество сеансов облучения ограничено 200 сеансами по 3 минуты каждый. Это надежно гарантирует постоянство дозы облучения, т.к. степень разряда источника питания невелика, однако существенно снижает срок службы всего устройства.
В полезной модели предлагается техническое решение этой проблемы с помощью устройства, принципиальная схема которого приведена на фиг. 1, на которой цифрами отмечены: (1) - микроконтроллер, (2) - токоизмерительный резистор, (3) - светоизлучающий диод, (4) - микропереключатель (геркон в случае герметичного исполнения), (5) - источник питания.
Стабилизация дозы облучения в устройстве достигается следующим способом: в состав устройства вводят токоизмерительный резистор (2), включенный последовательно со светоизлучающим диодом (3). Падение напряжения на этом резисторе, однозначно определяющееся величиной протекающего тока, измеряют с помощью АЦП, встроенного в микроконтроллер (1), который вводится в состав устройства. В процессе сеанса облучения микроконтроллер (1) производит периодическое измерение напряжения на токоизмерительном резисторе (2), и вычисляет количество электричества, прошедшего через светоизлучающий диод (3) с момента предыдущего измерения по одной из формул:
Figure 00000004
Figure 00000005
где Ui - i-й результат измерения падения напряжения на токоизмерительном резисторе (2); R - сопротивление этого резистора (2); Δt - время между измерениями.
Далее производится вычисление полного количества электричества, прошедшего через светоизлучающий диод (3) по формуле:
Figure 00000006
где n - номер измерения.
Поскольку доза облучения линейно связана с количеством электричества, прошедшего через светоизлучающий диод (3), это дает возможность вычислить дозу облучения по формуле:
Dn=kQn
где k - параметр светодиода.
Микроконтроллер (1) программируют так, что после запуска сеанса облучения он периодически вычисляет выданную с начала сеанса дозу облучения. По достижении заданной величины, микроконтроллер (1) выключает светоизлучающий диод (3).
По мере истощения источника питания (5) его напряжение падает. Одновременно с этим уменьшается ток, протекающий через светоизлучающий диод (3), соответственно уменьшается и мощность излучения. Однако, доза облучения будет оставаться постоянной в каждом сеансе за счет увеличения длительности сеанса.
Во избежание эксплуатации устройства с сильно истощенным источником питания (5) принимают следующие меры: при достижении длительности сеанса до установленной заранее в программе величины, источник питания (5) считается разряженным. В память микроконтроллера (1) при этом записывают признак разряда батареи (5).
При попытке следующего запуска сеанса облучения, светоизлучающий диод (3) не включается, вместо этого микроконтроллер (1) сообщает пользователю, что батарея (5) разряжена. При замене батареи (5) признак разряда батареи из памяти стирается.
Были проведены испытания устройства - соски светодиодной, аналогичной ближайшим прототипам [2, 3], но со стабилизированной дозой облучения - D=0,1 Дж/сеанс.
Микроконтроллер "Устройства-соски светодиодной" был запрограммирован на поддержание дозы облучения D=(0,1±0,01)Дж, которая создается при протекании тока 1,16 мА через светодиод в течение 3 минут, что составляет Q=0,21 А*с.
За время испытаний "Устройство - соска светодиодная" автоматически включалось с периодичностью один раз в час; при этом было осуществлено 2094 сеанса облучения со стабилизированной дозой, с точностью стабилизации дозы ±10%. Была достигнута максимальная, заданная длительность сеанса облучения - 360 секунд, после чего Устройство прекратило работать. Результаты испытаний представлены на Фиг. 2.
Таким образом, в полезной модели продемонстрирована возможность увеличения ресурса устройства на порядок величины при сохранении терапевтической дозы облучения в пределах (0,1±0,01) Дж.
Использованная литература.
[1] В.И. Карандашов, Е.Б. Петухов, В.С. Зродников «Квантовая терапия», Учебное пособие для слушателей системы послевузовского профессионального образования врачей, Москва, Медицина, 2004 г.
[2] RU 28035 U1
[3] ТУ 9444-003-18898190-2003 «Устройство-соска светодиодная кратковременного облучения полости рта и гортани спектром синего света у детей раннего возраста для профилактики и лечения легких и среднетяжелых острых форм респираторных заболеваний У-Ссд "Доктор Свет" в комплекте с карточкой-ключом магнитным». Организация-разработчик ООО "Поиск TP", Москва, ОКПО 188898190
[4] RU 2260459 C1

Claims (1)

  1. Светодиодное устройство со стабилизированной дозой облучения, включающее в себя соску-пустышку, светоизлучающий диод, автономный источник питания с микроконтроллером и герметичным контактом, отличающееся тем, что последовательно со светоизлучающим диодом подключен резистор, а в микроконтроллер встроен АЦП, с помощью которого измеряется падение напряжения на указанном резисторе, при этом микроконтроллер выполнен с возможностью суммирования прошедшего через светоизлучающий диод количества электричества и отключения последнего по достижении заданной дозы облучения.
    Figure 00000001
RU2013154485/14U 2013-12-09 2013-12-09 Светодиодное устройство со стабилизированной дозой облучения RU146971U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013154485/14U RU146971U1 (ru) 2013-12-09 2013-12-09 Светодиодное устройство со стабилизированной дозой облучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013154485/14U RU146971U1 (ru) 2013-12-09 2013-12-09 Светодиодное устройство со стабилизированной дозой облучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU146971U1 true RU146971U1 (ru) 2014-11-20

Family

ID=53384795

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013154485/14U RU146971U1 (ru) 2013-12-09 2013-12-09 Светодиодное устройство со стабилизированной дозой облучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU146971U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU173015U1 (ru) * 2016-02-24 2017-08-04 Общество с ограниченной ответственностью "АГАМА+" Фототерапевтический ЛОР аппарат

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU173015U1 (ru) * 2016-02-24 2017-08-04 Общество с ограниченной ответственностью "АГАМА+" Фототерапевтический ЛОР аппарат

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2707065T3 (es) Un dispositivo electroquímico para la liberación de iones
ES2681603T3 (es) Accesorio para cigarrillo electrónico
HRP20210934T1 (hr) Neinvazivni, bežični, prijenosni uređaj primjenjiv za prst u svrhu smanjenja rizika od sindroma iznenadne smrti djece i smanjenja rizika od apneje, usporenih otkucaja srca te srčanog zastoja kod svih dobnih skupina
US20160220013A1 (en) Short wavelength visible light-emitting toothbrush with an electronic signal interlock control
BR112013015377B1 (pt) Dispositivo de terapia de luz
RU2015129474A (ru) Зубное устройство и способ использования такого устройства
US20210379215A1 (en) Methods and apparatus using far-ultraviolet light to inactivate pathogens
RU146971U1 (ru) Светодиодное устройство со стабилизированной дозой облучения
US9795289B2 (en) Light for oral anesthesia injection syringe
JP2024071766A (ja) エアロゾル生成装置の電源ユニット
ATE536804T1 (de) Hochspannungserzeugungsschaltung, punktionsvorrichtung und bluttestvorrichtung
CN101292929A (zh) 一种家用弱视增视治疗方法及其仪器
CN201734833U (zh) 一种耳聋治疗仪
US9486297B2 (en) Light for oral anesthesia injection syringe
US20210137665A1 (en) Light-emitting intraoral device
RU63690U1 (ru) Соска антивирусная "доктор свет"
CN211273210U (zh) 一种新型鼻炎治疗装置
RU53914U1 (ru) Светодиодное устройство для лечения заболеваний пародонта
RU28035U1 (ru) Светодиодное облучающее устройство
RU164486U1 (ru) Герметичное светодиодное устройство
RU18353U1 (ru) Электростимулятор
CN209419971U (zh) 黄疸仪闪光电路
CN204092866U (zh) 具有定位装置的分体腕式激光治疗仪
CN204106596U (zh) 内科护理用定时服药提示药瓶
CN204169831U (zh) 一种带温度对比的红外体温计

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20141210

BF1K Cancelling a publication of earlier date [utility models]

Free format text: PUBLICATION IN JOURNAL SHOULD BE CANCELLED