Az orvosi porlasztó olyan orvosi eszköz, amely a folyékony gyógyszert részecskékre porlasztja, és a légutakon keresztül juttatja el a páciens tüdejébe. A motor a kulcsfontosságú hajtóelem, amely mechanikai elvek segítségével alakítja át az energiát energiává, hogy elérje a folyékony gyógyszer porlasztásának célját.

Az orvosi porlasztómotor felépítése és működési elve
Az orvosi porlasztómotorok általában egyenáramú vagy váltóáramú motorokat használnak, és egyes fejlett berendezések kefe nélküli egyenáramú motorokat használnak. Szerkezete tartalmaz egy motor főtestet, egy áramkör-vezérlő modult és egy motoros meghajtó mechanizmust.
A motor fő teste általában két részből áll: a forgórészből és az állórészből. A forgórész általában állandó mágnesből készül, és bizonyos bütykös alakkal rendelkezik, hogy megfeleljen a motor meghajtó mechanizmusának. Az állórész általában két részből áll: egy tekercsből és egy mágnesből. A tekercset egy vagy több menetes huzal veszi körül. A mágnes lehet erős mágneses anyag vagy elektromágnes, és általában rögzített.
Az áramköri vezérlőmodul segíti a motort olyan funkciók végrehajtásában, mint a teljesítményhajtás, valamint az indítás és a leállítás. Főleg tápegységet, vezérlőchipet, jelérzékelőt, meghajtó áramkört és egyéb alkatrészeket tartalmaz. Ezek közül a tápmodul stabil DC vagy AC tápellátást biztosít a motor számára; a vezérlőchip befejezi a motor fordulatszám-, irány- és indítás-stop vezérlését; Változások stb.; a meghajtó áramkör a megfelelő feszültséget és áramot adja ki a motor tekercseire, hogy meghajtsa a motort a forgórész forgásának befejezéséhez.

A motor hajtómechanizmusa a motor által kibocsátott forgási sebességet és nyomatékot egy speciális folyékony gyógyszer porlasztássá alakítja át. Ezek elsősorban a motor kipufogónyílásai, tóriumos vibrációs karok vagy fúvókák. Ezek közül a motor kipufogónyílása átalakíthatja a motor forgását légáram-hajtássá; a tórium vibrációs kar a motor által kibocsátott mechanikai rezgést a folyékony gyógyszerrészecskék porlasztási folyamatává tudja alakítani; és a fúvóka a nyomófúvókát használhatja a folyékony gyógyszer porlasztására részecskékké.
Hogyan működik a motor
A motor elektromos energiát mechanikai energiává alakító folyamata az, hogy mágneses mezőt használ a vezetők között, és áramot hoz létre a vezetőkben, ezáltal elektromágneses erőt generál, ezáltal eléri a relatív mozgás célját. A motor működési elve három szempontból magyarázható:
1. A mágnesesség szerepe
A motorban lévő mágneses erő az állórész és a forgórész közötti mágneses tér kölcsönhatásából származik. A forgórésznek szüksége van egy bizonyos mágneses indukciós intenzitásra, amelyet arra használnak, hogy mágneses teret hozzon létre az állórészrel, hogy találkozzanak egymással. Egyenáramú motoroknál az állórész és a forgórész mágneses polaritása megegyezik, és a szívóerő által generált erőfelület mágneses elektromotoros erővé válik. Amikor áram folyik át a forgórész útján, mágneses indukció keletkezik benne, amely mágneses áramkört képez. Ekkor, amikor a motor teljesítményét bekapcsolják, az állórész és a forgórész közötti mágneses tér ennek megfelelően változtatható.
2. Az elektromotoros erő szerepe
Az elektromotoros erő a vezetőben a mágneses tér hatására mozgó elektromos töltés által keltett elektromos hatást jelenti. Az elektromotoros erő gyakran az alapja a motor működésének, amely áramot generálhat a vezetőben, hogy meghajtsa a motort.
3. A tolóerő és a nyomaték hatása
A motor nyomatéka és tolóereje a terheléstől függ. Ha a motornak nincs terhelése, a nyomaték és a tolóerő szorosan összefügg a motor paramétereivel és működési feltételeivel. Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb a motor árama, annál nagyobb a nyomaték és a tolóerő. Az érték is nagyobb.
Összefoglalva, a gyógyszerporlasztás folyamatában az orvosi porlasztómotor állandó mágneseket vagy elektromágneseket használ a mágneses indukció intenzitásának generálására és elektromos potenciál generálására, ezáltal mechanikus mozgást hajtva végre, majd megvalósítva a gyógyszerporlasztás célját.





