Um nebulizador médico é um dispositivo médico que atomiza remédios líquidos em partículas e os entrega aos pulmões do paciente através do trato respiratório. O motor é o principal componente de acionamento, que usa princípios mecânicos para converter energia em potência, de modo a atingir o objetivo de atomizar o medicamento líquido.

Estrutura e princípio de funcionamento do motor nebulizador médico
Os motores de nebulização médica geralmente usam motores DC ou AC, e alguns equipamentos avançados usam motores DC sem escova. Sua estrutura inclui um corpo principal do motor, um módulo de controle do circuito e um mecanismo de acionamento do motor.
O corpo principal do motor é geralmente composto por duas partes: o rotor e o estator. O rotor geralmente é feito de material de imã permanente e tem uma certa forma de came para corresponder à saída do mecanismo de acionamento do motor. O estator geralmente inclui duas partes: uma bobina e um ímã. A bobina é cercada por um fio na forma de uma ou várias voltas. O ímã pode ser uma substância magnética forte ou um eletroímã e geralmente é fixo.
O módulo de controle do circuito ajuda o motor a concluir funções como acionamento de energia e partida e parada. Inclui principalmente módulo de potência, chip de controle, sensor de sinal, circuito de acionamento e outras peças. Entre eles, o módulo de potência fornece uma fonte de alimentação CC ou CA estável para o motor; o chip de controle completa o controle de velocidade, controle de direção e controle de partida e parada do motor; Mudanças, etc.; o circuito de acionamento emite a tensão e corrente apropriadas para os enrolamentos do motor para acionar o motor para completar a rotação do rotor.

O mecanismo de acionamento do motor converte a velocidade de rotação e a saída de torque do motor em um efeito específico de atomização de medicamento líquido. Estes incluem principalmente respiradouros de exaustão de motores, braços vibratórios de tório ou bocais. Entre eles, a porta de exaustão do motor pode converter a rotação do motor em acionamento do fluxo de ar; o braço vibratório de tório pode converter a saída de vibração mecânica do motor no processo de atomização de partículas de medicamentos líquidos; e o bocal pode usar o bocal de pressão para atomizar o medicamento líquido em forma de partículas.
Como funciona o motor
O processo do motor que converte energia elétrica em energia mecânica é usar um campo magnético para atuar entre os condutores e gerar corrente nos condutores, gerando assim força eletromagnética, alcançando assim o objetivo do movimento relativo. O princípio de funcionamento do motor pode ser explicado em três aspectos:
1. O papel do magnetismo
A força magnética em um motor vem da interação do campo magnético entre o estator e o rotor. A parte do rotor precisa de uma certa intensidade de indução magnética, que é usada para gerar um campo magnético com o estator para se encontrar. Para motores DC, as polaridades magnéticas do estator e rotor correspondem, e a superfície de força gerada pela força de sucção torna-se a força eletromotriz magnética. Quando a corrente flui pelo caminho do rotor, uma indução magnética é gerada nele, que forma um circuito magnético. Neste momento, quando a potência do motor é aplicada, o campo magnético entre o estator e o rotor pode ser alterado de acordo.
2. O papel da força eletromotriz
Força eletromotriz refere-se ao efeito elétrico produzido pela carga elétrica movendo-se no condutor sob a ação do campo magnético. A força eletromotriz é frequentemente a base para a operação do motor, que pode gerar a corrente no condutor, de modo a acionar o motor.
3. Efeito do empuxo e torque
O torque e o impulso do motor estão relacionados à carga. Se o motor estiver sem carga, o torque e o impulso estão intimamente relacionados aos parâmetros e condições de trabalho do motor. De um modo geral, quanto maior a corrente do motor, maior o torque e o empuxo. O valor também é maior.
Para resumir, no processo de atomização de drogas, o motor do nebulizador médico usa ímãs permanentes ou eletroímãs para gerar intensidade de indução magnética e gerar potencial elétrico, conduzindo assim o movimento mecânico e, em seguida, realizando o objetivo da atomização da droga.





