Innehållsförteckning:

Lågkostnad Bili-Light radiometer: 11 steg (med bilder)
Lågkostnad Bili-Light radiometer: 11 steg (med bilder)

Video: Lågkostnad Bili-Light radiometer: 11 steg (med bilder)

Video: Lågkostnad Bili-Light radiometer: 11 steg (med bilder)
Video: The Weeknd - Blinding Lights (Official Video) 2024, November
Anonim
Billig Bili-Light radiometer
Billig Bili-Light radiometer

designad av Greg Nusz och Advait Kotecha Målet med denna instruerbara är att producera en kostnadseffektiv, lättanvänd, underhållsanordning för att mäta effekten av fototerapiljus bili-lampor för behandling av hyperbilirubinemi (gulsot). Syftet med denna enhet är att mäta effekten från fototerapienheter och att se till att det utsända ljuset är tillräckligt intensivt (> 4uW/cm2/nm) inom rätt våglängdsområde (425 - 475nm). Enheten fungerar genom att filtrera det infallande ljuset genom blått glasfilter. Ljuset som passerar genom filtren samlas sedan upp av en solcell där det genererar en ström som avläses som enhetens utmatning via en inbyggd ammeter. Eftersom den uppmätta strömmen genereras av det infallande ljuset behövs ingen annan strömkälla. Bruksanvisning: Mätaren bör hållas på samma avstånd och riktning från bililight som barnet som får behandling. Nålindikatorn i det röda indikerar att otillräckligt ljus avges från ljuset i våglängdsområdet 425-475nm, och lamporna bör bytas ut. Nålindikatorn i det gröna indikerar att det finns tillräckligt med blått ljus i det terapeutiska fönstret för att behandla hyperbilirubinemi. Begränsningar Den primära begränsningen för denna enhet är relaterad till filterets oförmåga att helt blockera infrarött (IR) ljus. Eftersom kisel har en hög responsivitet kan även de 5% som passerar genom filtret bidra till signalen och därmed orsaka falskt positiva avläsningar i närvaro av IR. Av denna anledning kommer radiometern inte att ge korrekta avläsningar för glödlampor utomhus. Men de flesta bililights som används är antingen fluorescerande eller LED-baserade. De bifogade dokumenten är en Word-dokumentversion av denna instruerbara samt ett instruktionsblad i doc- och pdf-format. Denna enhet utvecklades i samarbete med Engineering World Health. För mer information om EWH, besök deras webbplats

Steg 1: Dellista

Reservdelar
Reservdelar

34 mm blått färgat glasfilter x 2 Pegasus Associates Lighting PCGF-MR11-BLU 2 @ $ 5.90 = $ 11.800-1mA DC Ammeter Marlin P. Jones & Assoc. 8726 ME $ 13,95 Solcell 0.5V, 300mA Edmund Scientific Item # 3081612 $ 6.95 Projektlåda: HAMMOND Multipurpose Instrument Enclosure 4.72 in x 3.15 in x 2.17 in Newark Electronics, Newark Artikelnummer: 87F2528, Tillverkarens artikelnummer: 1591TSBK $ 5.84Fast $ $ 0.204

Steg 2: Filterbeskrivning

Filter Beskrivning
Filter Beskrivning

Filter- De blå glasfiltren från Pegasus Associates Lighting valdes eftersom deras överföringsspektrum nära matchar absorptionsspektrumet för bilirubin. Två användes för att ytterligare minska överföringen av icke-terapeutiskt ljus. De 34 mm runda filtren passar också bra med den valda solcellen. Det skulle vara möjligt att köpa blått glas i bulk från ett konstföretag och skära de bitar som är nödvändiga för användning, även om glasets överföringsspektrum bör mätas först. Diagrammet visar överföringsspektrumet för dubbelfilteruppsättningen med bilirubins absorptionsspektrum överlagrat.

Steg 3: Återstående delar Beskrivning

Återstående delar Beskrivning
Återstående delar Beskrivning
Återstående delar Beskrivning
Återstående delar Beskrivning
Återstående delar Beskrivning
Återstående delar Beskrivning

Ampeter Vi valde 0 -1 mA DC -ampertemetern från MPJ eftersom den erbjöd högprecisionsmätningar (+/- 2,5%) för de låga strömmar som genereras av solcellen. Solar Cell Edmund Scientific erbjuder flera modeller av solceller. Den modell vi valde valdes på grund av dess relativt höga strömutgång för sin storlek, det faktum att elektroderna redan är anslutna och på grund av höljet som innehåller plastlinser som möjliggör effektivare insamling av ljus. rutan som väljs är enbart en funktion av solcellens storlek och ammeter. Fästdon: De enda fästelement som krävs för fullständig montering av enheten är tre muttrar och tre bultar (~ 1/8 tum diameter och minst 3/4 tum långa).

Steg 4: Skär stora hål

Skär stora hål
Skär stora hål

1. För amperemätaren, skär en rund 2-3/8in diameter centrerad på framsidan.

2. Två 1/8in-hål för ammetermonteringsskruvar 1-3/4in från mitten av det stora hålet och 2-17/32in från varandra (se bild). 3. Filterhål 1 3/4 tum i diameter centrerat på toppen.

Steg 5: Borrhål för monteringsskruvar

Borrhål för monteringsskruvar
Borrhål för monteringsskruvar

Borra tre hål (~ 1/8in beroende på vilka bultar som används) på ovansidan så att kanterna på de nya hålen är 1/8in från kanten av filterhålet (se bild). Dessa hål är för bultar som bara ska vidröra kanten av filtret (se bild).

Steg 6: Borra hål genom solceller

Borra hål genom solceller
Borra hål genom solceller
Borra hål genom solceller
Borra hål genom solceller

Kläm fast solcellen till lådan med cellen uppåt ur filterhålet (se bild) och borra om samma hål för monteringshålen genom cellhöljet. Se till att cellen är tillräckligt långt in så att ryggen stängs. Var också försiktig så att du inte skadar cellen eller kablarna under borrningen! Det kan också vara nödvändigt att ta bort alla plastbitar inuti cellhöljet om de inte dras ut under borrningen.

Steg 7: Sätt i monteringsskruvarna

Sätt i monteringsskruvarna
Sätt i monteringsskruvarna

För in fästskruvarna genom både lådan och solcellen så att huvuden ligger på utsidan av lådan. Sätt på muttrarna på bultarna strax under cellen, men dra inte åt dem.

Steg 8: Sätt i filter

Sätt i filter
Sätt i filter

Torka av ytan på filtren med en torr trasa för att ta bort eventuella fingeravtryck, särskilt de ytor som är otillgängliga efter montering. Sätt in filtren mellan cellen och lådan och dra åt muttrarna. Var noga med att inte spricka cellhöljet.

Steg 9: Installera Ammeter

Installera Ammeter
Installera Ammeter

Installera ammeter genom att sätta den genom hålen i lådan och fästa de två fästmuttrarna. Anslut också kablarna från solcellen till amperemätaren, fäst den svarta ledningen från cellen till ammeterns negativa pol markerad med en negativ symbol. Stäng lådan genom att skruva fast den bakre panelen.

Steg 10: Kalibrera Bili-meter

Kalibrera Bili-meter
Kalibrera Bili-meter
Kalibrera Bili-meter
Kalibrera Bili-meter

För enkel användning använder vi följande ringbild för att ge ett ja/nej -svar från radiometern. Tanken är att sätta det gröna/röda gränssnittet på den aktuella nivån där tillräckligt med blått ljus är tillgängligt för att vara fototerapeutiskt (4 uW/cm2/nm). Således kommer amperternålen att avläsas i grönt för strömmar högre än kalibreringsströmmen och rött för genererade strömmar som ligger under tröskelkalibreringsströmmen. Denna ström kommer att variera lite från enhet till enhet och bestäms bäst för varje enhet oberoende av varandra. Uppenbarligen kräver detta lite extra hårdvara. De enheter som beskrivs här kalibrerades med en Olympus Bili-mätare. För de tre testade enheterna var kalibreringsströmmarna 0,12 mA, 0,18 mA och 0,14 mA. Varje förändring i konstruktion eller komponenter kommer att förändra denna kalibreringsström och därför måste alla radiometrar som modifierats från dessa riktningar kalibreras oberoende av varandra.

Steg 11: Anvisningar och begränsningar för användning

Anvisningar och begränsningar för användning
Anvisningar och begränsningar för användning

Bruksanvisning: Mätaren bör hållas samma avstånd och riktning från bililight som barnet som får behandling. Nålindikatorn i det röda indikerar att otillräckligt ljus avges från ljuset i våglängdsområdet 425-475nm, och lamporna bör bytas ut. Nålindikatorn i det gröna indikerar att det finns tillräckligt med blått ljus i det terapeutiska fönstret för att behandla hyperbilirubinemi. Begränsningar Den primära begränsningen för denna enhet är relaterad till filterets oförmåga att helt blockera infrarött (IR) ljus. Eftersom kisel har en hög responsivitet kan även de 5% som passerar genom filtret bidra till signalen och därmed orsaka falskt positiva avläsningar i närvaro av IR. Av denna anledning kommer radiometern inte att ge korrekta avläsningar för glödlampor utomhus. Men de flesta bililights som används är antingen fluorescerande eller LED-baserade.

Rekommenderad: