ES2283054T3 - Retirada de crecimientos celulares desde una masa de agua. - Google Patents
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Abstract
Un método para la retirada de bacterias, microbios y otros crecimientos celulares desde una masa de agua, comprendiendo dicho método: aplicar un campo electromagnético a una sección de cañería o conducto similar (31'') que se puede comunicar con la masa de agua a medida que pasa agua a su través, teniendo dicho campo electromagnético una frecuencia o una gama de frecuencias suficientes para inhibir o retirar dichas bacterias, microbios u otros crecimientos celulares de dicho agua, en el que la aplicación del campo electromagnético a dicha sección de cañería se consigue imantando un elemento posicionado sobre la pared de la cañería o conducto (31''), en el que dicha imantación se consigue proporcionando una señal a dicho elemento, teniendo dicha señal la forma de una onda cuadrada de sentido positivo seguida de un pico de sentido negativo que tiene una frecuencia variable; caracterizado porque dicho elemento comprende una pluralidad de sondas (30'') que comprenden barras alargadas de material de ferrita, cuyas sondas están dispuestas en una pared exterior de la sección de cañería o conducto similar y cuyas sondas se extienden en el sentido longitudinal de un eje de la cañería o conducto similar (31'').
Description
Retirada de crecimientos celulares desde una
masa de agua.
Esta invención se refiere a un método y un
aparato para la limpieza de masas de agua tales como piscinas,
embalses, presas y similares. En particular, está dirigida a la
retirada de bacterias, microbios y otros crecimientos celulares del
agua.
Las grandes masas de agua tales como piscinas,
cuencas de agua y similares en las que el agua dentro de ellas va a
estar en contacto subsiguientemente con gente (ya sea nadando o
bañándose en la masa de agua, ya sea bebiendo el agua) requieren
limpieza. Aunque se pueden usar diversos filtros que incorporan un
medio de filtración tal como arena para retirar materia en
partículas y otros escombros sólidos, la retirada de bacterias
dañinas y otros crecimientos microbiológicos es más difícil. Tales
bacterias y similares se retiran habitualmente dosificando
regularmente un producto químico adecuado a la masa de agua. Por
ejemplo, a las piscinas se añade comúnmente hipoclorito de sodio
para mantener el contenido de cloro disuelto del agua a un nivel que
es letal para cualesquiera bacterias y similares que estén
presentes en el agua. En los trabajos municipales, en los que se
tiene que purificar una masa de agua hasta normas de agua potable,
se pueden añadir una gran gama de productos químicos al agua para
purificarla.
Hay un cierto número de desventajas en estos
métodos existentes. Las piscinas habitualmente no se pueden usar
hasta algún tiempo después del tratamiento porque el contenido de
cloro necesario para purificar el agua a menudo irrita los ojos de
cualquier persona en la piscina. En el tratamiento de agua potable,
hay una preocupación creciente por parte de la comunidad de que la
adición deliberada de productos químicos dentro del suministro de
agua es dañina en sí misma. Por ejemplo, puede llevar a reacciones
alérgicas en algunos consumidores del agua tratada. Por lo tanto,
para un número creciente de consumidores, es necesario filtrar o
tratar adicionalmente de otro modo el agua suministrada antes de
que se pueda usar o consumir. Por supuesto, el uso de productos
químicos y/o el tratamiento adicional del agua suministrada se
añaden todos a los costes financieros de mantener un suministro
aceptable de agua para el uso por parte de la comunidad.
Son conocidos diversos métodos no químicos para
la retirada de bacterias, microbios y otros crecimientos celulares
de una masa de agua. El método de la técnica anterior más cercana se
divulga en el documento WO 94/07790. Este método comprende aplicar
secuencialmente un campo electromagnético de gamas y frecuencias
cambiantes a una sección de cañería o conducto similar que se puede
comunicar con la masa de agua a medida que pasa agua a su través
con el fin de inhibir o retirar dichas bacterias, microbios u otros
crecimientos celulares de dicho agua, en el que la aplicación del
campo electromagnético a dicha sección de cañería se consigue
imantando una bobina enrollada alrededor del exterior de la
cañería.
Este método crea sólo un campo magnético y las
vueltas de la bobina de alambre enrolladas alrededor de la cañería
actúan en conjunto para crear un campo magnético de patrón de flujo.
Adicionalmente, debido a la configuración de la bobina, el patrón
de flujo producido en la cañería es paralelo a la dirección del
flujo en la cañería, bien contra la direc-
ción del flujo o bien con ella. De este modo, sólo se ocasiona una acción limitada del campo magnético sobre el fluido.
ción del flujo o bien con ella. De este modo, sólo se ocasiona una acción limitada del campo magnético sobre el fluido.
Es de este modo un objeto general de la presente
invención superar, o al menos aminorar, una o más de las
desventajas anteriores.
De acuerdo con la presente invención, se
proporciona un método para la retirada de bacterias, microbios y
otros crecimientos celulares de una masa de agua, de acuerdo con la
reivindicación 1.
De acuerdo con un aspecto adicional de la
presente invención, se proporciona un aparato para la retirada de
bacterias, microbios y otros crecimientos celulares de una masa de
agua, de acuerdo con la reivindicación 7.
Con el fin de que la invención se pueda entender
y poner en práctica más fácilmente, ahora se hará referencia a los
dibujos que se acompañan, que ilustran una realización preferida de
la invención y en los que:
la figura 1 ilustra la naturaleza general de un
aparato que no forma parte de la presente invención;
la figura 2a es un diagrama parcial de circuito
del circuito para generar y aplicar una señal a una cañería con
agua que fluye a su través;
la figura 2b es una continuación del diagrama
parcial de circuito ilustrado en la figura 2a del circuito para
generar y aplicar una señal a una cañería con agua que fluye a su
través;
la figura 3 ilustra la aplicación del aparato de
la invención a una piscina;
la figura 4 es un diagrama de circuito de un
circuito alternativo para generar y aplicar una señal a una cañería
con agua que fluye a su través;
la figura 5 es una vista de una sección de
cañería de un sistema de filtración de piscinas que tiene un aparato
de acuerdo con la presente invención unido a ella;
la figura 6 es una vista en corte transversal de
una cañería de una instalación de piscina que tiene sondas de la
presente invención posicionadas sobre ella; y
la figura 7 es una vista en perspectiva de la
banda de cañería de acuerdo con otro aspecto de la presente
invención.
Haciendo referencia primero a la figura 1, que
ilustra una realización que no forma parte de la invención, se
ilustra un aparato 10 que comprende una horma 12 fabricada de un
material no ferroso no magnético tal como un material plástico y
preferiblemente un cloruro de polivinilo (PVC). Devanadas alrededor
de la horma 12 hay una pluralidad de vueltas de alambre que forman
una bobina 13 que está conectada para recibir una señal de un
generador 14 de señales.
La horma 12 es preferiblemente de 40 mm de
diámetro, teniendo devanadas sobre ella tres capas de alambre
aislado de cobre de 0,315 mm que se extienden aproximadamente 170
mm a lo largo de la horma 12. La horma 12 puede estar provista de
una carcasa exterior para rodear los devanados o las capas de
alambre pueden estar provistas de un manguito de contracción.
La bobina está adaptada para ser conectada a un
generador de señales que está alojado dentro de una carcasa 15
provista de un indicador 16 en forma de diodo de emisión de luz
(LED) que indica el funcionamiento del circuito y un indicador
adicional 17 en forma de diodo de emisión de luz (LED) que indica el
suministro de potencia al aparato 10. Montada dentro de la carcasa
15 hay una tarjeta 18 de circuito que lleva los componentes del
circuito 19 de generación de señales y un suministro 20 de potencia
asociado.
El suministro 20 de potencia incluye un
rectificador B1 de puente y un condensador C1 que están dispuestos
para ser conectados a un suministro 21 de CA para proporcionar un
voltaje pulsante de CC en la salida del rectificador B1 a una
frecuencia en esta realización de 100 Hz que después se aplica a un
condensador C2 que lo filtra y suaviza para suministrar un voltaje
de CC. Este voltaje suavizado de CC se aplica después a un
regulador Reg1 que ofrece en su salida un voltaje fijo de CC, en
este caso 12 voltios, que en combinación con el condensador C3
proporciona un suministro regulado de 12 voltios. Una resistencia R2
aplica la salida de voltaje del puente B1 al LED montado
externamente.
Haciendo referencia primero a la figura 1, está
ilustrado un aparato 10 que comprende una horma 12 fabricada de un
material no ferroso no magnético tal como un material plástico y
preferiblemente un cloruro de polivinilo (PVC). Devanadas alrededor
de la horma 12 hay una pluralidad de vueltas de alambre que forman
una bobina 13 que está conectada para recibir una señal de un
generador 14 de señales.
La horma 12 es preferiblemente de 40 mm de
diámetro, teniendo devanadas sobre ella tres capas de alambre
aislado de cobre de 0,315 mm que se extienden aproximadamente 170
mm a lo largo de la horma 12. La horma 12 puede estar provista de
una carcasa exterior para rodear los devanados o las capas de
alambre pueden estar provistas de un manguito de contracción.
La bobina está adaptada para ser conectada a un
generador de señales que está alojado dentro de una carcasa 15
provista de un indicador 16 en forma de diodo de emisión de luz
(LED) que indica el funcionamiento del circuito y un indicador
adicional 17 en forma de diodo de emisión de luz (LED) que indica el
suministro de potencia al aparato 10. Montada dentro de la carcasa
15 hay una tarjeta 18 de circuito que lleva los componentes del
circuito 19 de generación de señales y un suministro 20 de potencia
asociado.
El suministro 20 de potencia incluye un
rectificador B1 de puente y un condensador C1 que están dispuestos
para ser conectados a un suministro 21 de CA para proporcionar un
voltaje pulsante de CC en la salida del rectificador B1 a una
frecuencia en esta realización de 100 Hz que después se aplica a un
condensador C2 que lo filtra y suaviza para suministrar un voltaje
de CC. Este voltaje suavizado de CC se aplica después a un
regulador Reg1 que ofrece en su salida un voltaje fijo de CC, en
este caso 12 voltios, que en combinación con el condensador C3
proporciona un suministro regulado de 12 voltios. Una resistencia R2
aplica la salida de voltaje del puente B1 al LED 16 montado
externamente que indica que se suministra potencia al circuito. La
resistencia R2 limita la corriente que fluye hasta el LED 16.
La resistencia R4, el diodo Zener Z1 y el
condensador C4 forman un suministro adicional de potencia (VCC),
preferiblemente un suministro de CC de 5 voltios, para ser aplicado
al circuito 19 de generador de señales. Alternativamente, se puede
usar un regulador adicional para suministrar una salida regulada
para el suministro al circuito 19.
\newpage
El circuito 19 de generación de señales está
formado primordialmente alrededor de un disparador de Schmitt de
cuadrete y puerta que en esta realización comprende un circuito
integrado CMOS U1 de tipo 4093 que tiene cuatro pueras separadas
designadas como U1:A, U1:B, U1:C y U1:D. Las puertas U1:B, U1:C y
U1:D se usan como osciladores como se describe más adelante.
La puerta U1:C forma un oscilador 22 con una
resistencia R13 y un condensador C11 cuya frecuencia normal de
oscilación según se determina por la resistencia R13 y el
condensador C11 es de 10 Hz. La puerta U1:D está configurada como
un oscilador 23 con una resistencia R16 y un condensador C13 que
inicializa la frecuencia normal de oscilación a 7 kHz. Ambos
osciladores 22 y 23 proporcionan una salida de onda cuadrada de
sentido positivo. La salida del oscilador 23 está conectada a la
entrada del oscilador 22 a través de las resistencias R13 y R14 y
el condensador C12 que se carga y se descarga por la salida del
oscilador 23 para aplicar una señal de modulación a la entrada del
oscilador 22. La salida del oscilador 22 es de este modo una onda
cuadrada modulada de sentido positivo de la forma ilustrada
esquemáticamente con el 24 en la que la frecuencia varía como se
determina por la salida del oscilador 23. La frecuencia media de
esta señal de salida es de 3,8 kHz.
Esta señal de salida se aplica mediante la
resistencia R12 a la base de un transistor Q4 y la frecuencia
cambiante de la señal 24 sirve para encender y apagar el transistor
Q4 a la frecuencia cambiante. El propósito de R12 es limitar la
corriente a la base del transistor Q4.
La puerta U1:B está conectada con la resistencia
R10 y los condensadores C9 y C10 para formar un oscilador adicional
25 cuya salida es normalmente una onda cuadrada de sentido positivo.
Como con los osciladores 22 y 23, la frecuencia de este oscilador
está controlada por los valores de su resistencia y su condensador
asociados, en este caso la resistencia R10 y los condensadores C9 y
C10. El oscilador 25 normalmente funcionará a una frecuencia de 2,6
kHz. Los condensadores C9 y C10 están conectados en serie y son del
mismo valor, de modo que la capacidad de los condensadores C9 y C10
en serie es la mitad de la capacidad total de los condensadores.
Este oscilador 25 está modulado por la señal 24 de salida del
oscilador 22 aplicada a través del transistor Q4. Los condensadores
C9 y C10 están conectados al colector del transistor Q4 que, cuando
se enciende y se apaga, deriva el condensador C9 a tierra a unas
frecuencias determinadas por las frecuencias variables de la señal
24 de salida. El efecto de esta conmutación es doblar la capacidad
de los condensadores C9 y C10 en serie cada vez que el transistor
Q4 se enciende. Esto reduce a la mitad por lo tanto la frecuencia de
salida en la salida del oscilador 25.
La salida del oscilador 25 está conectada
mediante un circuito R-C formado por una resistencia
R9 y un condensador C8 a un par de transistores Q3 y Q2 Darlington
que amplifican la señal y aplican la señal amplificada a la placa
positiva de un condensador C6. El condensador C6 aísla voltajes de
CC en la placa más negativa y aplica la señal a la bobina 13
mediante un conectador J2. Cuando la bobina 13 está conectada, la
señal pasa a través de la bobina 13 y vuelve a tierra mediante la
resistencia R7. La señal aplicada a la bobina 13 como se indica con
el 26 comprende una onda cuadrada de sentido positivo y un pico
negativo que vuelve a través de una curva exponencial a cero.
La cuarta puerta U1:A del circuito integrado U1
se usa como detector para mostrar que la bobina 13 está funcionando.
Unas resistencia R5 y R11 forman un divisor de voltaje conectado al
voltaje VCC y que aplica una entrada a la puerta U1:A. La entrada
de la puerta U1:A también está conectada mediante un condensador C5
y una resistencia R6 a la bobina 13.
Cuando la bobina 13 no está conectada o
funcionando, el voltaje aplicado por el divisor R5 y R11 de voltaje
a la entrada de la puerta U1:A hace que la salida de la puerta U1:A
sea baja. Cuando la bobina 13 está funcionando, el voltaje de
entrada a la puerta U1:A se reduce porque el condensador C5 acople
en CA este voltaje a R6. Cuando el voltaje de entrada baja del
punto de disparo del disparador U1:A de Schmitt, la salida de la
puerta U1:A sube, suministrando de este modo un voltaje a una
resistencia R3 que está conectada a la base de un transistor Q1 y
sirve para limitar la corriente al transistor Q1. Cuando este
voltaje de corriente limitada se aplica al transistor Q1 y una
resistencia R1 de limitación de corriente y de este modo se ilumina,
cuando la bobina 13 está conectada y funcionando. De este modo, el
LED 17 sirve como indicador de funcionamiento de bobina.
Cuando la bobina 13 está quitada o no está
funcionando, el transistor Q1 se apaga debido a la ausencia de
corriente de base y el LED 17 se apaga. Tanto el LED 16 como el LED
17 están conectados preferiblemente de manera externa a través de
un conectador J3.
La salida al conectador o enchufe J2 de bobina
comprende un conjunto o gama de frecuencias generadas por las
puertas U1:C y U1:D. Como se indicó anteriormente, tanto U1:C como
U1:D están conectadas como osciladores separados, aplicándose la
salida de U1:D a la entrada de U1:C. El oscilador 22 que incluye la
puerta U1:C proporciona una frecuencia sustancialmente más alta que
el circuito 23 de oscilador que incluye la puerta U1:D. De este
modo, si se desconectan uno de otro, el oscilador 22 de U1:C
proporcionará una frecuencia de aproximadamente 10 Hz y la de U1:D
aproximadamente 7 kHz. El circuito combinado genera un barrido de
frecuencias habitualmente en la gama de 1 kHz a 7 kHz.
Sin embargo, está dentro del alcance de la
presente invención proporcionar un circuito de oscilador que
proporciona una salida de frecuencia única o una gama de
frecuencias más allá de la gama anterior para la aplicación a la
bobina. Se hace una selección apropiada de frecuencia de acuerdo con
la naturaleza del crecimiento celular y/o la calidad del agua que
fluye a través de la cañería.
En uso y como se muestra en la figura 3, el
aparato de la invención se puede aplicar adecuadamente a una
instalación 27 que representa una piscina. La horma 12 que lleva la
bobina 13 está situada alrededor de la cañería 12 y está colocada
en la piscina por debajo de la superficie del agua. El generador 14
de señales alojado en el alojamiento 15 está montado en cualquier
lugar adecuado y conectado a la bobina 13 a través de los alambres
32.
Con respecto a la figura 4 de los dibujos, y de
acuerdo con un aspecto adicional de la presente invención,
primeramente se genera una señal desde un microcontrolador 22 de un
solo chip que, en esta realización, comprende un microcontrolador
de tipo PIC 16C73A. El cristal X1 de 4,00 MHz y dos condensadores
C17 y C18 de 15 pF forman el oscilador de frecuencia de base para
el microcontrolador. Un C14 y un C15 sirven como condensadores de
paso que estabilizan el suministro de potencia al microcontrolador.
La unidad de reinicialización DS1233-10 asegura que
el microcontrolador arranca con éxito en cada activación.
El microcontrolador genera una señal de onda
cuadrada interna a 10 Hz modulada a 7 kHz que produce una señal con
una frecuencia media de 3,8 kHz. Esta señal se usa para variar la
frecuencia de un tercer oscilador, funcionando normalmente el
tercer oscilador a una frecuencia de 2,6 kHz. El efecto de la
señal.
Los transistores Q1 y Q5 sirven para multiplexar
una representación visual de números. Una representación visual de
números se puede aplicar a un DSP1 sólo porque el microcontrolador
encienda el Q1 y apague el Q5. Para representar visualmente un
número en un DSP2 el microcontrolador enciende el Q5 y apaga el Q1.
Alternando este proceso aproximadamente 60 veces por segundo, el
ojo humano no podrá detectar ninguna cantidad de parpadeo debido a
que las representaciones visuales se apaguen y se enciendan
repetidamente.
Las figuras 5 a 7 de los dibujos ilustran una
sección de estructura de cañerías en una instalación de piscina a
la que están unidas sondas de un aparato de acuerdo con otro aspecto
de la presente invención. Una pluralidad de sondas 30' que tienen
una conexión eléctrica con la salida del aparato de generación de
señales de la figura 4 están posicionadas en la superficie exterior
de una succión de una cañería 31'. Las sondas 30' pueden estar en
forma de barras alargadas de un material de ferrita. Los ensayos del
solicitante hasta hoy en día han indicado que el
manganeso-zinc suministrado por NEOSID AUST. PTY
LIMITED e identificado mediante el código F8 es un material
adecuado. Se han alcanzado buenos resultados usando de una a cinco
sondas 30'. De acuerdo con datos proporcionados por NEOSID AUST.
PTY LIMITED, su material de ferrita con código F8 tiene una gama
óptima de frecuencias de entre 0,1 y 0,5 MHz. Una manera
conveniente de unir las sondas es encerrar sondas individuales
dentro de bolsillos igualmente espaciados 32' de una banda 33'. La
banda 33' se puede montar en una sección de cañería y asegurar
usando velcro o accesorios similares.
El uso del método y el aparato de la presente
invención deberían al menos reducir de este modo los costes de
mantener un suministro saludable de agua mediante unos medios que
son tanto más respetuosos con el medioambiente como más aceptables
para la comunidad general:
veces por segundo, el ojo humano no podrá
detectar ninguna cantidad de parpadeo debido a que las
representaciones visuales se apaguen y se enciendan
repetidamente.
Las figuras 5 a 7 de los dibujos ilustran una
sección de estructura de cañerías en una instalación de piscina a
la que están unidas sondas de un aparato de acuerdo con otro aspecto
de la presente invención. Una pluralidad de sondas 30' que tienen
una conexión eléctrica con la salida del aparato de generación de
señales de la figura 4 están posicionadas en la superficie exterior
de una succión de una cañería 31'. Las sondas 30' pueden estar en
forma de barras alargadas de un material de ferrita. Los ensayos del
solicitante hasta hoy en día han indicado que el
manganeso-zinc suministrado por NEOSID AUST. PTY
LIMITED e identificado mediante el código F8 es un material
adecuado. Se han alcanzado buenos resultados usando de una a cinco
sondas 30'. De acuerdo con datos proporcionados por NEOSID AUST.
PTY LIMITED, su material de ferrita con código F8 tiene una gama
óptima de frecuencias de entre 0,1 y 0,5 MHz. Una manera
conveniente de unir las sondas es encerrar sondas individuales
dentro de bolsillos igualmente espaciados 32' de una banda 33'. La
banda 33' se puede montar en una sección de cañería y asegurar
usando velcro o accesorios similares.
El uso del método y el aparato de la presente
invención deberían al menos reducir de este modo los costes de
mantener un suministro saludable de agua mediante unos medios que
son tanto más respetuosos con el medioambiente como más aceptables
para la comunidad general.
Claims (14)
1. Un método para la retirada de bacterias,
microbios y otros crecimientos celulares desde una masa de agua,
comprendiendo dicho método: aplicar un campo electromagnético a una
sección de cañería o conducto similar (31') que se puede comunicar
con la masa de agua a medida que pasa agua a su través, teniendo
dicho campo electromagnético una frecuencia o una gama de
frecuencias suficientes para inhibir o retirar dichas bacterias,
microbios u otros crecimientos celulares de dicho agua, en el que la
aplicación del campo electromagnético a dicha sección de cañería se
consigue imantando un elemento posicionado sobre la pared de la
cañería o conducto (31'), en el que dicha imantación se consigue
proporcionando una señal a dicho elemento, teniendo dicha señal la
forma de una onda cuadrada de sentido positivo seguida de un pico de
sentido negativo que tiene una frecuencia variable;
caracterizado porque dicho elemento comprende una pluralidad
de sondas (30') que comprenden barras alargadas de material de
ferrita, cuyas sondas están dispuestas en una pared exterior de la
sección de cañería o conducto similar y cuyas sondas se extienden
en el sentido longitudinal de un eje de la cañería o conducto
similar (31').
2. Un método según la reivindicación 1, en el
que cuatro elementos igualmente espaciados están situados sobre la
pared de la cañería o conducto.
3. Un método según la reivindicación 1, en el
que el material de ferrita es manganeso-zinc.
4. Un método según una cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, en el que un voltaje de CA se aplica
al elemento imantable para generar el campo electromagnético.
5. Un método según la reivindicación 4, en el
que el voltaje es de 5 voltios de CA.
6. Un método según las reivindicaciones 4 ó 5,
en el que la frecuencia del voltaje aplicado al elemento imantable
varía para barrer una gama de frecuencias en la gama de 2 kHz a 7
kHz.
7. Aparato para la retirada de bacterias,
microbios y otros crecimientos celulares desde una masa de agua,
comprendiendo dicho aparato:
un elemento imantable adaptado para estar
dispuesto alrededor de una sección de una cañería o conducto similar
(31') que se puede comunicar con la masa de agua,
medios (14) para aplicar una señal a dicho
elemento imantable para crear un campo electromagnético dentro de
dicha cañería, teniendo dicho campo magnético una frecuencia o una
gama de frecuencias suficientes para inhibir o retirar dichas
bacterias, microbios u otros crecimientos celulares desde dicha
agua;
estando dispuestos dichos medios (14) de
aplicación de señal para proporcionar dicha señal en forma de una
onda cuadrada de sentido positivo seguida de un pico de sentido
negativo que tiene una frecuencia variable;
caracterizado porque dicho elemento
imantable comprende una pluralidad de sondas (30') que comprenden
barras alargadas de material de ferrita, cuyas sondas están
dispuestas en una pared exterior de la sección de cañería o
conducto similar y cuyas sondas se extienden en el sentido
longitudinal de un eje de la cañería o conducto similar (31').
8. Aparato según la reivindicación 7, en el que
el o los elementos de ferrita son elementos de
manganeso-zinc.
9. Aparato según una cualquiera de las
reivindicaciones 7 u 8, en el que dichos medios de aplicación de
señal están dispuestos para aplicar un voltaje de CA al elemento
imantable para generar el campo electromagnético.
10. Aparato según la reivindicación 9, en el que
el voltaje es de 5 voltios de CA.
11. Aparato según las reivindicaciones 9 ó 10,
en el que la frecuencia del voltaje aplicado al elemento imantable
varía para barrer una gama de frecuencias en la gama de 2 kHz a 7
kHz.
12. Aparato según una cualquiera de las
reivindicaciones 7 a 11, en el que dichos medios de aplicación de
señales comprenden unos osciladores primero y segundo de onda
cuadrada, por lo que la salida del segundo oscilador está modulada
en frecuencia por la salida del primer oscilador.
13. Aparato según una cualquiera de las
reivindicaciones 7 a 12, en el que dichos medios de aplicación de
señales también incluyen un tercer oscilador de onda cuadrada, por
lo que la salida del segundo oscilador se usa para modular en
frecuencia la salida del tercer oscilador de onda cuadrada.
14. Aparato según la reivindicación 13, en el
que dichos medios de aplicación de señales comprenden medios de
amplificador para amplificar la salida del tercer oscilador de onda
cuadrada, y en el que la salida de los medios de amplificador está
adaptada para estar conectada al elemento imantable mediante medios
de capacidad para definir la forma requerida de la señal.
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