[实用新型]一种用于MRI系统的无线多功能呼讲控制台有效

专利信息
申请号: 201420056927.2 申请日: 2014-01-29
公开(公告)号: CN203734790U 公开(公告)日: 2014-07-23
发明(设计)人: 董聪坤;康建政;王小辉 申请(专利权)人: 包头市稀宝博为医疗系统有限公司
主分类号: H04Q5/24 分类号: H04Q5/24;H04B1/38
代理公司: 包头市专利事务所 15101 代理人: 张少华
地址: 014030 内蒙古自*** 国省代码: 内蒙古;15
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 mri 系统 无线 多功能 控制台
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种用于MRI系统的无线多功能呼讲控制台,属于医疗设备领域。

背景技术

在磁共振设备上, 呼讲系统的作用是实现受检者与医生之间的相互沟通。由于在进行检查时,受检者是在屏蔽室内,而医生在操作间内,两者无法直接进行交流,为检查的正常进行带来了很大的不便。由于以上原因,所以需要一种通话呼叫装置,实现受检者及医生的及时沟通。一般情况下,用于磁共振成像系统上的通话系统都是有线连接的,操作台上还有键盘、鼠标,这样不仅使得操作台由于线缆增多而更加杂乱,而且由于线缆长度及其它设备干涉,使得呼讲设备在移动、使用方面受到一定限制。

在现有磁共振设备上,呼讲系统设备电源都采用有线供电的方式,这样就限制了设备的移动性。即使采用电池供电,也必须专门定期充电或更换新电池,如果忘记充电或更换电池可能导致设备无法使用。

在现有磁共振设备上,大多都有远程MR机柜开关、MR急停开关、呼讲控制功能,但这些功能都采用分散设置或部分集成的方式,没有实现功能的有机结合,在实际使用过程中操作者需要对不同的功能模块进行分别操作,没有实现最好的人机功效。

发明内容

本实用新型的目的是提供一种集远程MR机柜开关、MR急停开关、对讲系统、音乐播放、告警等多种功能于一体;并且,医生可操作的对讲单元是无线可移动的,提高操作的便捷性;采用最新的无线充电技术,实现随时充电,保证设备正常使用的用于MRI系统的无线多功能呼讲控制台。

本实用新型应用的主要技术有:2.4GHz频段无线通讯技术,开关模式电池充电技术,放大滤波技术、数字音量调节技术,线性电源以及最新的无线充电技术。

本实用新型的技术方案如下:

本实用新型包括多功能呼讲控制台本体和无线可移动喊话单元,其特征是:所述多功能呼讲控制台本体内设有第一微控制器、放大滤波电路模块、可编程增益模块、功率放大模块、操作者无线音频信号接收模块、控制信号无线接收模块、电源模块、无线充电输出模块、音乐输入接口、患者语音输入接口、操作者语音输出接口、有线充电输出接口、急停及远程开关接口、呼叫报警输入接口;所述音乐输入接口外端连接音乐播放设备(如:PC机或者音乐播放器等),内部通过传输线路连接音频选择开关;所述患者语音输入接口内部连接音频选择开关,外部通过传输线路连接至患者语音采集设备;所述操作者无线音频信号接收模块内部连接音频选择开关及第一微控制器,外部通过电磁波传输方式接收可移动的喊话单元的语音信号;所述控制信号无线接收模块内部连接第一微控制器,外部通过电磁波传输方式接收无线可移动的喊话单元的控制信号;所述操作者语音输出接口内部连接功率放大器,外部连接至屏蔽室内的扬声器,供患者聆听音乐或者操作者的语音;所述无线充电输出模块连接内部电源模块及第一微控制器,外部通过电磁波方式为无线可移动喊话单元的电池充电;有线充电输出接口内部连接至电源模块;急停及远程开关接口内部通过传输线路连接至对应开关的连接点,外部通过线缆连接至磁共振机柜,可控制机柜上电、掉电以及紧急情况下掉电;呼叫报警输入接口内部通过传输线路连接至第一微控制器,外部通过线缆连接至患者报警传感器;所述无线可移动喊话单元设置有人机交互模块、电池充电监控电路、放大滤波模块、有线充电接口、无线充电接收模块、语音采集模块、音频发射模块、控制信号发射模块,所述人机交互模块内部与第二微控制器通过传输线路连接,所述有限充电接口与电池充电监控电路连接,无线充电接收模块与电池充电监控电路连接,所述语音采集模块与放大滤波模块连接,再通过传输线路连接至受第二微控制器控制的无线音频发射模块;所述控制信号发射模块内部连接第二微控制器,外部通过天线将控制信号发射出去。

所述人机互模块可以是触摸显示屏、按键及指示灯,或是LED显示屏。

无线充电输出模块由电源发送器构成,电源发送器位于多功能呼讲控制台内。无线充电接收模块位于无线可移动喊话单元内,接收到的电源可以为电池充电。电源发送器和无线充电接收模块的接收器都包含线圈,电力可以在两者之间传输,而不会因感应耦合产生电接触。由于电力通过线圈感应从电源发送器传输到接收器,因此电源发送器必须使用频率足以优化线圈间耦合作用的开关电流为线圈提供电力。然后,接收器线圈便会接收近场感应电能,并使用整流器和电压调节电路来产生直流输出。要控制功率传输,接收器必须与电源发送器进行连续通信,以指示何时需要功率,要发送多少功率以及何时停止发送功率。通过耦合电源的相同线圈来交换这些通信数据。

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