[实用新型]医用通讯呼叫设备主机有效
申请号: | 201320117322.5 | 申请日: | 2013-03-14 |
公开(公告)号: | CN203136002U | 公开(公告)日: | 2013-08-14 |
发明(设计)人: | 相立伟;陈磊 | 申请(专利权)人: | 山东亚华电子有限公司 |
主分类号: | H04M9/00 | 分类号: | H04M9/00;H04M19/00 |
代理公司: | 青岛发思特专利商标代理有限公司 37212 | 代理人: | 耿霞 |
地址: | 255086 *** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 医用 通讯 呼叫 设备 主机 | ||
技术领域
本实用新型提供一种医用通讯呼叫设备主机,属于医院用护理通讯系统领域,具体应用于医院病房患者与护士间的通讯呼叫系统,及医院排队叫号系统。
背景技术
两线制总线因为布线少,布线简单,安装方便,易于维护等优势获得了广大用户的认可;但是现有技术有其不足,主要是主机的供电能力,传统的分机只有一个指示灯,用电量很小,还可满足;但是现在分机普遍带LCD屏,要求功率越来越大,很多都是通过外加电源或放大器来实现,这样实现降低了系统的稳定性,也增加了布线的难度,费用也相对提高。
专利号为ZL201020125309.0的专利公开了一种“医用通讯呼叫设备”,包括主机与分机,之间通过总线连接,主机内置CPU,输出控制电路,其技术特点在于主机CPU输出的数据信号,经输出控制电路转换为两组极性完全相反的正负电平信号,然后同总线连接,分机设置正负电压检测电路,与两线制总线的一端连接,将收到的正负电平信号转换为数据信号。
以上专利采用了两线式供电,此专利发送数据速度快;但通过功率放大器为分机供电,限制了设备在带载增加的情况使用;造成主机供电能力不足,带载能力不强,或者通过加放大器,或者通过加电源解决,因此增加了系统的复杂性,也增加了安装维护难度;并且主机使用正负15V电源,不易扩展为其它电压电源。
实用新型内容
根据以上现有技术的不足,本实用新型要解决的技术问题是:提供一种强总线供电能力,远总线传输距离,高总线传输速率,使用性能安全稳定,技术指标可靠的医用通讯呼叫设备主机。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种医用通讯呼叫设备主机,包括壳体,其特征在于:壳体内置CPU、极性驱动电路和大功率输出电路,CPU的输出端连接极性驱动电路的输入端,极性驱动电路的输出端连接大功率输出电路,大功率输出电路的输出端连接二线制总线。
CPU输出数据信号,经极性驱动电路驱动,控制大功率输出电路的开关,通过交替开关闭合两路开关转换二线制总线上电流方向,向分机发送命令数据,同时输出高电压大电流到总线上给分机供电。主机内置CPU芯片用于输出数据信号和全局关断信号;极性驱动电路用于连接CPU及大功率输出电路,通过极性驱动电路把CPU数据信号转换为大功率输出需要的信号,在数据为高和低时,分别控制大功率输出电路的电流流动方向;大功率输出电路主要提供大功率的电流电压输出,起到数据的换向作用,实现传输控制信号,显示信号,音频信号或视频信号,总线供电能力强,传输距离远,并且发送命令数据的速度很快,信号稳定。
其中优选方案是:
所述的大功率输出电路包括四只大功率的NMOS管和四个栅极电阻,每个栅极电阻分别串联在NMOS管的栅极与极性驱动电路输出端之间,四个大功率的NMOS管两两串联,每两只串联大功率的NMOS管的公共端分别连接二线制总线。四只NMOS管组成桥式结构,上下两侧分别是电源和输入地。
所述的极性驱动电路包括两只与非门和两只MOSFET驱动芯片组成,CPU的输出端连接两只与非门的输入端,两只与非门组合后输出一组相位相反的信号,分别接到两只MOSFET驱动芯片的HIN、LIN引脚,两只MOSFET驱动芯片的HO、LO引脚分别连接大功率输出电路的四个栅极电阻。CPU的数据信号通过两个与非门(U1A,U1B)输出一组相位相反的信号,分别接到U2,U3的HIN,LIN引脚,用于控制U2,U3产生交替开关的信号控制NMOS管。
所述的极性驱动电路的两只MOSFET驱动芯片的SD引脚分别连接CPU的输出端。CPU输出的全局控制信号SD,用来控制整个电路的开关,在短路的情况下,可以全局关闭NMOS管。
本实用新型医用通讯呼叫设备主机所具有的有益效果是:能够提供高电压大电流的电源输出,在正常情况下,不用另加放大器或者外加电源,就能够完全满足系统供电的需要,总线供电能力强,传输距离远,并且发送命令数据的速度很快,信号稳定;本实用新型克服现有技术主机供电能力差的缺点,经过整体优化设置后还具有:
1、本实用新型采用四只NMOS管进行电源换向,NMOS管DS极电阻非常小,因此消耗在上面的压降很小,NMOS管通过的电流非常的大,耐压也非常的高,这样可以带更多的负载,因此能够满足设计的带载需要;
2、NMOS管的开关速度非常的快,当打开M2、M3两只NMOS管时,二线制总线的A线为正,B线为负,当打开M1、M3两只NMOS管时,B线为正,A线为负,由CPU控制发送的方向,可以控制NMOS管电路开关,改变总线的电流方向,发送数据的速率非常高;
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