3 134
订阅者
+324 小时
+117 天
+11030 天
帖子存档
“Behind a successful doctor there is always Biomedical Engineer”
Happy 8th World Biomedical Engineering Day! 💙💚
@P_M_E_SCC13
شرح مفصل عن التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (يرمز لها اختصاراً PET من Positron Emission Tomography)
https://www.instagram.com/p/CRs7z-LFtNE/?utm_medium=copy_link
#DEXA
كلمة DEXAهى إختصار للجملة
Dual energy x-ray
absorptiometry
وهى تعنى الطاقة المزدوجة لقياس إمتصاص الأشعة السينية ويكون ذلك فى العظام والإستخدام الرئيسى لهذا الجهاز يكون بفحص العظام لمعرفة إن كانت مصابة بالهشاشة أو سليمة.
بحساب طول المريض ووزنة وتحديد جنسيته (جنسية المريض تحدد طريقة تغذيته وعلى أساسها يتغير حساب نسبة الكالسيوم فى العظام من بلد إلى أخر) ويكون طريقة إجراء الفحص على هذا الجهازعلى مرحلتين
🔹المرحلة الأولى :
مرحلة الفحص على ثلاثة أماكن من الجسم :
1 - الفقرات القطنية Lumber vertebral
(L2 - L3 - L4 )
2 - مفصل الفخذ Hip joint
3 - مفصل الرسغ Wrist joint
وغالباً ما يتم قياس المفاصل اليسرى (مفصل الفخذ الأيسر ومفصل الرسغ الأيسر وذلك لقربهم من حافة الجهاز المقابل للقائم بإجراء الفحص ولأن الطرف الذى يستعمله المريض يكون أكثر قوه من الطرف الذى لا يستعمله ( الرسغ الأيسر) ولكن يتبدل ذلك فى الحالات التى بها كسور أو الحالات التى بها مسامير وشرائح.
🔸إجراءات الفحص : -
ولإجراء الفحص على الفقرات يستلقى المريض على ظهره(Supine) ويضع يديه بجانبه ويبدأ الجهاز بإجراء الفحص بداية من L5( صعوداً حتى الفقرة الأولى )
وفى بعض الأجهزة يتم وضع قطعة من الإسفنج أسفل مفصل الركبة وذلك حتى نجعل الفقرات القطنية ملاصقة للجهاز (لإزالة التقعر الطبيعى بالفقرات القطنية) يتم تثبيت القدم
وعند إنتهاء الفحص يتحرك الجهاز لإجراء الجزء الثانى وهو مفصل الفخذ الأيسر
ثم ينتقل الجهاز للوضع الأخير وهو فحص مفصل الرسغ الأيسر اليد اليسرى على الجهاز بحيث يلاصق مفصل الرسغ الجهاز
🔹 المرحلة الثانية :-
إجراء القياسات على الصور
1 - يتم تحليل فحص الفقرات برسم خطوط تمر بمنطقة الغضروف محيط بالفقرات بحيث لا يشتمل أجزاء من أنسجة البطن وأن يكون على حدود العظام فقط .
2 - نقوم بتحليل مفصل الفخذ مع ملاحظة أن يكون الخط الأصفر محيط بالعظام ولا يحتوي على نسيج أخر ويكون الخط في منتصف عنق عظمة الفخذ
3 - قياس مفصل الرسغ wrist وذلك في منتصف عظمة الكعبرةradius bone في الجزء الأخير منه distal ويكون الخط الأصفر محيط بالعظم ولا يضم
أي أنسجة أخرى.
هذه القياسات في الأشخاص البالغين فقط.
🔷 صغار السن والأطفال دون 18 يتم قياس عظام الجسم كاملا من الجمجمة وحتى نهاية القدمين.
🔸 صورة الرسم البيانى والأرقام تظهر بجانب كل فحص يتم إجراءه بجهاز قياس كثافة العظام فإن كانت نقطة
القياس فى اللون الأخضر فالمريض طبيعى( Normal BMD) وإن ظهرت فى اللون الأصفر فهى فقر بالعظام (osteopenia)
وإن كانت فى اللون الأحمر فهى هشاشة (Osteoprosis) وعرضة سهلة للكسر
وكل ذلك يتم ترجمتة بواسطة الأرقام
🔸مميزات فحص كثافة العظام
1- سريع (Rabid)حيث أن الوقت اللازم لإجراء الفحص على الأماكن الثلاثة لا يتعدى 5 دقائق ويصل الوقت اللازم لفحص الجسم بالكامل إلى حوالى دقيقتان ونصف فقط.
2- قليل التكلفة (Low cost)
3- لا ينتج عنه تعرض إشعاعى كبير (Low radiation risks)وذلك لأن الأشعة الناتجة عن الجهاز ضعيفة جدا .
4- تعطى معلومات عن إمكانية حدوث كسور للمرضى المصابين بهشاشة العظام )
Used to identify
patients at higher rosk for fractures
🔷 كيفية قياس هشاشة العظام : -
يوجد مقياسان لقياس هشاشة العظام هما : -
1 - Z score :-
وهو قياس كثافة العظام ومقارنتها بكثافة شخص طبيعي ومماثل له في السن والجنس.
2 - T score : -
وهو قياس كثافة العظام ومقارنتها بكثافة عظام في سن الشباب ويكون عادة من سن 25- 30عاما.
🔷 المقايسس حسب منظمة الصحة العالميةWHO في مقياس
T score
كالتالي. : -
1 - أكبر من أو يساوي -1 يكون القياس طبيعي Normal.
2 - اقل من -1 ولم يصل إلى -2.5 يدل على وجود فقر في العظام Osteopenia .
3 - اذا كان أقل من أو يساوي
- 2.5 دل على وجود هشاشة عظام Osteoporosis .
4 - اذا كان أقل من أو يساوي
- 3.5 دل على وجود حالة شديدة من هشاشة العظام Severely osteoporosis .
🔷 BMC : -
Bone mineral content
is a measurement of the quantity or mass of bone measured in grams (g).
تستخدم الاقمشة المضادة للجراثيم عموما في المستشفيات في شراشف وأغطية الأسرة والبطانيات، الستائر والملابس الطبية gowns, mask, scrubs.
يوجد عدة انواع من الاقمشة مثل القطن، الصوف، البولستر، البولستر فينيل، فينيل، اكريلك وايضا تقنية النانوفابرك، وعدة معاملات كيميائية اغلبها بأستخدام مركبات النحاس والفضة قد تدخل في مراحل صنع الخيوط او تضاف لاحقا. حتى أسرع نوع من هذه الاقمشة قد يحتاج الى عشرة دقائق لقتل الجراثيم، بعض الانواع من الاقمشة لاتقتل الجراثيم لكنها تبطئ او توقف عملية نموها مثل الاقمشة التي تستخدم في الملابس الرياضية.
حاليا تعامل الاقمشة بأكاسيد الزنك او النحاس او بأيونات الفضة، حيث اثبت علميا بأنها قادرة على تدمير الفيروسات
lipid-enveloped بما في ذلك فيروس كورونا.
#دكتور_هيثم_الامين
دكتوراه تصميم المستشفيات و منظوماتها .
@P_M_E_SCC13
في الحرب العالمية الثانية اصبح شائعا معاملة الاقمشة بمواد كيميائية مثل أغطية السيارات المكشوفة، الملابس العسكرية لتجنب نمو البكتيريا والعفن والفطريات والمحافظة على متانة ونظافة القماش.
في الوقت الحاضر تنوعت وتزايدت التقنيات المتعلقة بالاقمشة المضادة للجراثيم وأصبحت صديقة للبيئة.
Antimicrobial fabric الاقمشة المضادة للجراثيم
هي اقمشة تمت معالجتها او شبعت بمادة او اكثر لمنع نمو وازدهار الجراثيم كالبكتيريا والفطريات الفيروسات (كما معروف ان الفيروسات كائنات غير حية ولا تتكاثر من دون مضيف لكن قد تتجمع وتبقى فترة طويلة في القماش). هذه العملية مهمة جدا لان الاقمشة تحتفظ بالحرارة والرطوبة في مساماتها وخيوطها خصوصا اذا كانت على تلامس مع الانسان، مما يجعلها بيئة استثنائية لنمو الجراثيم. فخلية بكتيريا واحد في ظروف مناسبة يمكن ان تتكاثر الى مليون خلية خلال ثمان ساعات فقط مما قد يسبب نشر العدوى في كامل المستشفى.
@P_M_E_SCC13
المواصفات العامة لقماش هذه الستائر ان يكون مقاوم للهب والحريق flame-retardant treated (FRT) or Inherently Flame retardant (IFR,) وفق متطلبات NFPA 701, والتبقع والسوائل والروائح. يجب ان يحتوي على مواد مضادة للجراثيم تطلق ببطئ الى سطح القماش فهي عامل مهم في السيطرة على العدوى في المستشفيات . مضاد للكهرباء الساكنة ولايسبب بتوليد الشحنات الكهربائية التي قد تتداخل مع الاجهزة الطبية الحساسة. القوة والمتانة وتحمل التمزق والاستعمال الثقيل. خالي من المعادن الثقيلة كالرصاص والكروميوم والموليبدينيم والكادميوم. سهولة تنظيفه واخيرا يتماشى مع ديكور المستشفى العام.
في الحضارة الفرعونية أستخدمت الأعشاب والتوابل لحفظ اقمشة المومياء وفي الصين القديمة استخدم خشب البامبو في البناء لانه يتمتع بمواصفات مضادة للجراثيم. في القرن التاسع عشر كانت تصنع قدور الطعام من النحاس ومقابض الابواب من البراص بمعرفة او ربما بدون معرفة بخصائص هذه المواد.
@P_M_E_SCC13
تذكير ان نفعت الذكرى لانه لم يتغير شيء منذ العام الماضي.
#دكتور_هيثم_الامين
دكتوراه تصميم المستشفيات و منظوماتها .
@P_M_E_SCC13
🔴 الستائر الفاصلة في المؤسسات الصحية cubicle curtains
الستائر الفاصلة في المؤسسات الصحية لها مواصفات خاصة، تصنع من قماش خاص وليس اي قماش ستائر منزلية، يجب ان تتحمل هذه الستائر الاستعمال المتكرر، البقع والروائح والسوائل، المعقمات وهجوم الجراثيم.
يوضع في اعلى الستائر قماش مشبك للسماح بعمل مرشات الحريق عند حدوث حريق، وهذا المشبك هو من متطلبات كودات الحريق كما يسمح بمرور الانارة والهواء. يجب ان لا تكون الستائر طويلة وتلامس الأرض للحفاظ على نظافتها.
أعطال الجهاز:
1- عطل بالوشرات الموجودة في المبخرات حيث تتفاعل المواد الخدرة مع الواشر وتؤدي إلى تأكله.
2- انبعاج في Bellow .
3- تأكل الصمام Pop Valve فلا تنضبط مكانه مما يؤدي إلى تسرب الغاز.
4- عطل بالكارت الالكتروني.
5- نفاذ مادة Soda line
@P_M_E_SCC13
يوجد قطعة مطاطية تحوي على قاعدة معرضة كثيرا للتلف ومغطاة هذه القطعة لمطاطية بغلاف زجاجي مدرج يسمى هذا الجزء بكامله بل Bellow ،في حالة تباطؤ في ارتفاع Bellow فان سببه قلة الأوكسجين ولنخلص من هذه الحالة نقوم بالضغط على O2 Flush فيزداد O2 وإذا بقى بتناقص معناه هناك تسرب.
يوجد مفتاح يسمىPenlon يستخدم لتحويل عمل الجهاز من أوتوماتيكي إلى يدوي في حالة انقطاع التيار الكهربائي فجأة أو أي عطل بالجهاز، وفي حالة استخدام هذا المفتاح نستخدم أيضا مفتاح أخر يسمى APL
والذي يتحكم بالضغط ، وله مقياس Gage خاص لضبط الضغط.
دائرة المريض وتتكون من:
1-كيس التنفس الاحتياطي.
2-خرطوم التنفس.
3-صمام الزفير.
4-القناع الوجهي .
صمام عدم الرجوع (Pop Valve):
يمنع مرور الغازات إلا باتجاه وحيد (من العمود الخلفي إلى دائرة المريض)،يوجد اثنان من هذا الصمام واحد للشهيق وأخر للزفير،ولكن حركة كل من هذان الصمامان مختلفة ،وبهذه الطريقة يمنع امتزاج هواء الشهيق مع هواء الزفير.
صمام Common Gas :
يخرج من خلال هذا الصمام مزيج المخدر ويذهب إلى المريض ،أما هواء الزفير الذي يأتي من المريض فيخرج من صمام أخر يسمى Exhaust ومن أفضل أن تكون صوندة هذا الصمام خارج غرفة العمليات لان هواء الزفير يحوي أيضا على مواد مخدرة.
@P_M_E_SCC13
كيفية فحص الوحدة الهوائية:
نقوم بفحص الوحدة الهوائية قبل عمل الجهاز وذلك لتأكد من سلامتها ويتم الفحص عن طريق ثلاث أنابيب لي (O2-Fresh Air-N2O حيث نربطهم إلى Compressor air فتقوم بدفع الهواء وعند الضغط على دكمة تسمى O2 Flush ،فإذا قام المنبه بالتصفير فمعنى ذلك وجود سد في أحد الأنابيب إما إذا سمعنا هواء مندفع بقوة فالجهاز سليم .
2- تنفس الاصطناعي (Ventilator) :
يكون المسوؤل عن تزويد المريض بكمية الهواء المطلوبة، يتألف من مجموعة من الأنابيب الهوائية التي تسمح بدخول و خروج الهواء ، لتشكل ما يسمى بالدائرة التنفسية( Respiratory Circuit) ، ومن مجموعة من الصمامات و الفلاتر أو المرشحات والتي تقوم بتنقية الأوكسجين و الغازات من الشوائب.
3- امتصاص الرطوبة و CO2 Absorber :
يحوي هذا الجزء على حاوية تحوي على مادة تعمل على امتصاص الرطوبة تدعى هذه المادة بل Soda line حيث هذه المادة تعمل كمرشح.
@P_M_E_SCC13
لوحة التحكم :
SMV : نسيطر على المريض عن طريق الحجم.
PCV : نسيطر على المريض عن طريق الضغط.
SIMV :عند استيقاظ المريض ولكنه لا يستطيع التنفس بشكل جيد.
Pressure Limit :يستخدم في حالة PCV لتحديد الضغط.
Tidal Volume : حجم الهواء الذاهب إلى المريض في كل نفس.
Frequency : عدد النفسات بالدقيقة.
(Tidal Volume* Frequency) نحصل على حجم الهواء لكل دقيقة.
I.E Ratio : هي نسبة الشهيق (Inspiration) إلى الزفير (Expiration) .
Peep : يتم من خلالها السيطرة على فرق الضغط بين الرئة ومحيطها الخارجي، كي لا نحصل على فرق ضغط بين الرئة ومحيط الخارجي يساوي صفر أي تجنب التصاق جداراي الرئة الواحدة.
إنذارات الجهاز (Alarm):
1-Setting Error :عندما يوجد خطا في ضبط التردد أو الحجم فينبه هذا المنبه.
2-High Pressure : يعمل هذا المنبه عند زيادة الضغط عن الضغط المحدد.
3-Low Pressure : يعمل هذا المنبه في حالة نقصان الضغط عن الضغط المحدد.
@P_M_E_SCC13
جهاز التخدير Anesthesia
-----------------------------------------------
الأجزاء الرئيسية للجهاز:
1- المبخرات (Vaporizer) .
2- تنفس الاصطناعي (Ventilator) .
3- امتصاص الرطوبة و CO2 Absorber .
1- المبخرات Vaporizer :
هي التي تقوم بتحويل المواد المخدرة من سائل إلى غاز، حيث تسلط حرارة وضغط على المواد المخدرة ثم بعد ذلك تذهب إلى المستودع الذي يحوي على (O2,Fresh Air) وتخلط معهما.
يوجد اثنان من المبخرات، عند استخدام أحدهما تقفل الأخرى أوتوماتيكيا ،وتحوي هذه المبخرات في تركيبها على عتلات و دشالي،.
يتم تجهيز الجهاز بل (O2-Fresh Air-N2O) من الوحدة الهوائية المركزية للمستشفى ، وتحوي الوحدة الهوائية على متحسس للأوكسجين يسمى O2 Sensor يقوم بقطع المواد المخدرة عند عدم وجود أوكسجين، ويوجد مصدر ثاني لي ((O2-N2O وهذا المصدر هو أربع أسطوانات موجود وراء المبخرات ،اثنتان لي N2O واثنتان لي O2 ،تستخدم هذه الأسطوانات عند عدم ربط الجهاز بالوحدة المركزية.
يوجد في الجهة الأمامية للجهاز سبع عدادات (Gage) ،اثنان لقياس N2O واثنان لقياس O2 وواحد لقياس Fresh Air ، لتحديد الضغط القادم من المصدر يستخدم Pressure Reduce Valve .
يوجد في الجهاز ما يسمى بل Flow Meter وهو الذي يقيس حجم الغازات التي تعطى للمريض
@P_M_E_SCC13
فولت = 50 ÷ مساحة المقطع
ن = 50 ÷ 10 = 5 لفات لكل فولت
ملف 220 يحتاج 220 × 5 = 1100 لفة
ملف 12 فولت يحتاج 12 × 5 = 60 لفة
الآن التيار
قلنا أنه 100 وات فلو كان الخرج 10 فولت يكون التيار = 100 ÷ 10 = 10 أمبير
قطر السلك = 0.8 جذر التيار
ق = 0.8 × جذر 10 = 0.8 × 3.16= 2.5 مللى متر أو 25 ديزيم
إذا كان ملف جيد التهوية لكونه آخر ملف من الخارج و يمكن تهويتة أو تبريدة يمكن تقلل 0.8 إلى 0.6 أو حتى 0.5
الآن الملف الإبتدائى
نعلم أن الدخول أكبر من الخروج لوجود الفقد وفى المحولات الصغيرة نفترض الكفاءة 80%
إذن الدخول 100 ÷ 0.8 =125 وات
لو الدخول مثلا 220 فولت يكون التيار 125 ÷ 220 = 0.57 أمبير
قطر السلك = 0.8 جذر 0.57 = 0.8 × 0.75= 0.6 مم أو 6 ديزيم
هذه العلاقات الرياضية مشتقة من العلاقات الصحيحة الكاملة للمحولات مع التعويض فى معاملاتها بالآتى
التردد = 50 ذ/ث
القلب = حديد سيليكونى - شرائح
السلك من النحاس لأن الألومنيوم له مقاومة نوعية أعلى
نوع المحول ملفان منفصلان ابتدائى و ثانوى ملفوفان علو مشكل واحد أو ثلاث أزواج من الملفات على ثلاث قلوب (3 فاز)
لو صححنا بنسبة التردد يمكن أن نستخدمها لأى تردد نشاء
أى أسئلة أرجو وضعها هنا
بالتوفيق إن شاء الله
لنطبق الكلام السابق لنعمل ترانسفورمر 400 هيرتز
المعادلة العامة للمحول هى
V=4.44*F*N*β*A*10-4
حيث V هو الفولت و F التردد و N عدد اللفات و A مساحة المقطع و β هو الفيض لنوع الحديد المستخدم
و المعادلة السابقة حسبت بالتعويض عن التردد = 50 و β بالقيمة الخاصة بالحديد السيليكونى ثم وجدنا النسبة
N÷ V= 10000÷ (4.44 × 50 × β × A ) ≈ 50
مساحة المقطع لفة لكل فولت
لنفترض أننا نريد عمل نفس المحول السابق ولكن للتردد 400 هيرتز وهو تردد شائع فى عالم الطيران لتقليل وزن الأجهزة المحمولة جوا
مساحة المقطع = جذر القدرة= جذر 100 = 10
الآن برفع التردد من 50 إلى 400 يزداد معدل تغيير المجال بنفس النسبة و بالتالى ينقل قدرة أكبر بنفس النسبة وهى = 400 ÷ 50 = 8
إذن إما اعتبار أن المحول ينقل 800 وات أو نقلل المقطع فيصبح 10 ÷ 8 = 1.25 سم مربع
عدد اللفات / فولت من المعادلة السابقة بالتعويض عن التردد بالقيمة الجديدة و مساحة المقطع بالقيمة الجديدة
وهى تساوى 50 ÷ ( 8 × 1.25)=50 ÷ 10 = 5 لفات لكل فولت
يمكن التطبيق على محولات التردد العالى بمعرفة قيمة المادة المستخدمة بدلا من الحديد السيليكونى
المرة القادمة إن شاء الله المحول الذاتى
المحول الذاتى Auto Transformer
هو محول مكون من ملف واحد حيث يشترك الابتدائى و الثانوى فى جزء من الملف
إن استخدم كمحول رافع فجهد المصدر يكون جزء من جهد الحمل وعلى المحول أن يولد فقط فرق الجهد بين المنبع والحمل
و إن استخدم كمحول خافض ، فإن التيار من المصدر يعبر للحمل و عليه فالمحول عليه أن يولد فرق التيار بين الابتدائى والثانوى
AutoXfrmr.gif
K = N1:N2=V1:V2
النقطة a هى النقطة المشتركة بين الابتدائى و الثانوى ، A هى دخول المصدر ، x النقطة المشتركة بين الابتدائى والثانوى ’ P هى القدرة للكل أو جزء حسب التسمية و الرموز المضافة لها – من الرسم نجد
P1=V1*I1= V2*I2=P2
النقطة تقسم الملف لجزأين الجزء A-x المشترك والجزء A-a على التوالى مع الدخول
من اتجاه التيار كما بالرسم نجد أن الملف المشترك به تيار يساوى الفرق بين تيار الحمل و تيار المنبع
I2-I1
وهذه نقطة هامة جدا عند حساب مقطع السلك حيث توفر كثيرا جدا فى قطر السلك و من ثم الكلفة
و بحساب القدرة
PA-a = (V1–V2)I1=V1*I1-V2*I1
و الجزء المشترك
P a-x=V2(I2-I1)=V2*I2-V2*I1
بما أن
P1=V1*I1= V2*I2=P2
إذن القيمتان للقدرة متساويتان
PA-a = P a-x
لا تنزعج وتقول ما نجنى من هذا ، فقط تذكر أن الجزء المشترك به فرق التيارين وليس أحدهما أى أن المحول أصبح محول ابتدائى ثانوى لنقل فرق التيار وليست التيار كله و بالتالى نسبة مناظرة من القدرة ونسبة الوفر K
autuXrEq.gif
حيث K نسبة الجهد الأعلى للجهد الأقل (بصرف النظر أيهما دخول أو خروج)
لنحسب الآن محول ذاتى لنرى الفرق
مثلا لنفترض نفس المحول السابق 100 وات
مساحة المقطع كانت جذر القدرة = 10 سم2
فى حال استخدام محول ذاتى للتحويل من 200 إلى 220 مثلا نجد نسبة الوفر = 220-200 مقسوما على 220
أى = 20 ÷220 = 0.09 أو تقريبا 0.1
أى تعمل تصميم لمحول قدرته 100 × 0.1 = 10 وات فقط
فتكون مساحة المقطع = جذر 10 = 3.2 سم2
تيار الدخول = 100 ÷ 220 = 0.45 أمبير
قطر السلك = 0.8 جذر التيار = 0.8 × 0.67=0.54 أو 5.5 ديزيم
هذا القطر للفات 20 فولت فقط أى الفرق بين 220 – 200
تيار الخرج = 100 ÷ 200 = 0.5 أمبير
فرق التيارين = 0.5- 0.45 = 0.05 أمبير فقط
قطر السلك = 0.8 جذر 0.05 = 0.8 × 0.22 = 0.18 أو 1.8 ديزيم و أقرب قيمة هى 2 ديزيم
وهذه للملف 200 فولت وواضح الفرق فى القطر والوزن و الثمن فى استخدام 2 بدلا من 5.5 و أيضا وزن وحجم الحديد
مع ملاحظة أن اول شريحة تخرج بصعوبة خاصة في المحولات جيدة التصنيع.
· تطبيق قانون ايجاد عدد لفات الفولت الواحد ومعرفة عدد اللفات الخاصة بكل قيمة.
· فك باقي الشرائح من داخل البكرة.
· فك سلك الثانوي مع قياس قطره بالميكرومتر . ثم الملف الابتدائي وقياس قطرة أيضا.
قانون:
عدد لفات الفولت الواحد =
1/ (4.44*A*F* COS a)
حيث
A ــ (السمك * العرض بامتر المربع) أي سمك وعرض القلب الحديدي
COS aــــــــ ( معامل القدرة المغناطيسية)F ـــــــــــــــ (التردد)
4.44ــــــــــــ (رقم ثابت لجميع المحولات)
ويمكن تعين معامل القدرة من الجدول الاتي:
قدرة المحول
معامل القدرة المغنطيسية
أقل من 1 كيلو وات = 1
أكثر من 1 : 3 كيلو وات = 1.05
أكثر من 3 : 5 كيلو وات =1.1
أكثر من 5 كيلو وات = 1.2
*مثـــــــــــال
محول واحد فاز قدرتة 400 وات يعمل بتيار 50 هيرتز/ثانية سمك القلب 50 ملم وعرضة 40 ملم المطلوب ملف أبتدائي 110_220 فولت _ملف ثانوي 1.5- 6-12 فولت.
الحـــــــــــــل
عدد لفات الفولت الواحد =
1/ (4.44*A*F* COS a)
= 1/ (4.44*A*50* 1)
حيث A = 50*40/1000000
= 2.252 لفة/فولت
إذن عدد لفات الفولت الواحد = 2.252 لفة
الملف الابتدائي
110- 220 فولت
110 * 2.252 = 247.7 اي 248 لفة
220 * 2.252 = 495.44 اي 496 لفة
الملف الثانوي
1.5- 6- 12 فولت
1.5 * 2.252= 3.378 اي 4 لفات
6 * 2.252 = 14 لفة
12 * 2.252 = 28 لفة
*حساب مساحة مقطع السلك
مساحة مقطع= شدة التيار/كثافة التيار
شدة التيار=W/A*COS a
ويختلف قيمة معامل القدرة من محول الي اخر ويمكن تقدير معامل القدرة ب 0.8 في المتوسط
ويمكن حساب كثافة التيارعلي اساس 7 امبير لكل واحد ملم2 في المتوسط
*خطوات اللف
عند اللف فوق البكرة ابداء بالملف الابتدائي لان سلكة أقل من سمك الملف الثانوي
وبداية سلك الملف الابتدائي يعتبر طرف الزيرو واذا كان قطر السلك الملف الابتدائي رفيع جدا يلحم الاطراف بسلك معزول بالبلاستيك حتي يتثني التعامل مع هذا الاطراف في النهاية بسهولة دون الخوف من قطعها . أما إذا كان السلك الذي سيلف به المحول قطره سميك نسبيا من الممكن أن تخرج الاطراف بنفس السلك مع عزلها بمكرونة.
وبعد خروج بداية سلك زيرو الملف الابتدائي أكمل الملف قدر المستطاع كل لفة مجاورة للفة الاخري وبعد الانتهاء من طبقة كاملة أبداء في طبقة جديده وهكذا حتي يصل عدد اللفات الي 248 لفة فيخرج طرف ثاني هو طرف 110 فولت ثم أكمل بنفس السلك فوق 248 لفة اخري ليكون العدد بين الزيرو والطرف 220 فولت هو 496 لفة . وبعد الانتهاء من لف الملف الابتدائي توضع ورقة برسبان حول السلك وتاكد أنها تغطي لفات الملف الابتدائي بالكامل .
ثم إبداء بداية بسلك الملف الثانوي وتكون هذه البداية هي الزيرو للملف الثانوي ثم اكمل عدد لفات لتصل الي 4 لفات ثم تخرج الطرف الاول 1.5 فولت ثم أكمل عدد اللفات حتي 14 لفة واخرج الطرف الثاني بقيمة 6 فولت ثم أكمل فوق عدد اللفات الملفوفة حتي تصل الي 28 لفة فيخرج الطرف الخاص بجهد 12 فولت ثم أقطع السللك واعزل الملف الثانوي بطبقة برسبان .
ولا يتم توصيل تيار للملفات قبل وضع الشرائح فاذا حدث ذلك ستحرق الملفات حيث ان الثغرة الهوائية في هذه الحالة كبيرة جدا . ومن الممكن اختبار قبل وضع الشرائح بواسطة الأوميتر او مصباح توالي ( مصباح الإختبار) للتاكد من عدم وجود فصل وليس لإختبار قيمة الجهد .
ثم ابدا بوضع الشرائح داخل البكرة بنظام بحيث لايوجد فراغ بين الشرائح وبعضها وتضغط قدر المستطاع داخل البكرة وكلما ضغطت الشرائح معا ولا يوجد اي ثغرة هوائية كلما ذادت كفاءة المحول وانخفض صوته تماما .
* تجربة المحول بالتيار:
بعد التاكد من عزل الملفات عن الشرائح يوصل فولت المصدر بين طرفين المحول لهم نفس القيمة بمعني اذا كان لديك 220فولت يتصلوا بين طرف الزيرو للملف الإبتدائي وبين الطرف 220 او اذا كان المصدر 110 يوصل بين طرف الزيرو وطرف 110 وطالما وصل فرق جهد معين بين طرفين لهم نفس القيمة سيعطي المحول باقي قيم الفولت المتولدة بين باقي الأطراف ويمكن اختبار باقي هذه الأطراف بواسطة فولتاميترللتاكد ان بين كل طرفين القيمة المطلوبة.
ملاحظات عند اللف
· يجب عزل كلا من الملف الابتدائي عن الملف الثانوي عند الف بالورق حتي يتلامس كلا الملفين معا
· عند توصيل الحمل يجب التاكد من ان قدرة المحول اكبر من قدرة الحمل وليس العكس
مثال ثالث:
الإخوة اللذين يسألون عن تصميم المحولات
نبدأ أولا بالقدرة و معروف أنها تساوى تيار الحمل × جهد الحمل فتكون كذا وات
مساحة مقطع حديد المحول = الجذر التربيعى للقدرة مثلا محول 100 وات جذرها 10 نستخدم 10 سم2
طبيعى قد لا نجد المقاس المطلوب لذا نختار المقاس الأكبر مباشرة أو إذا كنا سنصنع البكرة التى سنلف عليها الملف يمكن أن نختار المساحة المحسوبة
نفترض أن المساحة تكون 10سم2
عدد اللفات لكل واحد
