[发明专利]电波治疗仪在审
| 申请号: | 201510526889.1 | 申请日: | 2015-08-26 |
| 公开(公告)号: | CN105107087A | 公开(公告)日: | 2015-12-02 |
| 发明(设计)人: | 魏红月 | 申请(专利权)人: | 魏红月 |
| 主分类号: | A61N1/32 | 分类号: | A61N1/32 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 473009 河南省南阳市宛城*** | 国省代码: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 电波 治疗 | ||
技术领域
本发明涉及康复电子设备,具体涉及一种电波治疗仪。
背景技术
电波治疗仪也是一种传统的治疗仪器,主要在医院的康复理疗科、外科、内科、泌尿科等科室应用。其治疗方法是物理疗法的一种。该设备输出一定的射频功率,对神经系统、心血管系统、消化系统、肾脏、结蒂组织及对炎症的治疗具有较好的效果。
目前众多电疗仪生产厂家采用的是电子管做为振荡和功放电路,但电子管寿命非常短,工作一段时间后电气性能就明显下降,大部分电疗生产厂家在销售时会另外送一对电子管做为配件同整机出厂。另外电子管还有体积大、功耗大、发热厉害、供电电路利用效率低、结构脆弱而且需要高压供电电路等缺点。
发明内容
本发明的目的是提供一种电气性能稳定、使用寿命长、功效小的电波治疗仪。
为了解决上述问题,本发明提供一种电波治疗仪,包括控制电路、射频信号振荡电路、供电电路、功放电路、输出电路、,供电电路与控制电路、射频信号振荡电路及功放电路相连接;控制电路射频信号振荡电路相连接;功放电路与射频信号振荡电路及输出电路相连接;功放电路包括耦合变压器、第一MOS管、第二MOS管、第三MOS管、第四MOS管、双股扼流电感、输出变压器、扼流电感,耦合变压器的初级连接振荡频率源输入端,振荡频率源输入端连接射频信号振荡电路,耦合变压器的次极的一端连接第一MOS管、第二MOS管的栅极;耦合变压器的次极的一端连接第三MOS管及第四MOS管的栅极;所述第一MOS管、第二MOS管、第三MOS管及第四MOS管的D极漏极与双股扼流电感、输出变压器的初级相连;输出变压器的次级连接电波输出端,接电波输出端连接输出电路;扼流电感的两端分别连接双股扼流电感及第一直流输入端,第一直流输入端连接供电电路。
进一步,所述第一MOS管漏极、第二MOS管的漏极连接第一补偿扼流电感的一端,第一补偿扼流电感的另一端连接双股扼流电感及输出变压器的初级;第三MOS管的漏极及第四MOS管的漏极连接第二补偿扼流电感的一端,第二补偿扼流电感的另一端连接双股扼流电感及输出变压器的初级。
进一步,所述第一MOS管、第二MOS管、第三MOS管、第四MOS管均为N型MOS管。
进一步,所述双股扼流电感为双股环形分流扼流电感;第一MOS管、第三MOS管为ARF444集成电路IC,第二MOS管、第二MOS管为ARF445集成电路IC。
进一步,所述射频信号振荡电路包括晶振、数字电路及信号放大器,晶振连接数字电路,晶振产生振荡频率,数字电路U101的信号输出端连接信号放大器,射频信号经信号放大器进行放大后传输至功放电路的振荡频率源输入端,数字电路的控制端与控制电路相连接,用于接收控制电路输出的控制信号。
进一步,所述控制电路包括控制处理模块及显示控制模块,显示控制模块为人机交互界面,控制处理模块连接显示控制模块的输出端及数字电路的控制端,用于接收显示控制模块发出的控制信号,并发出高、低电平控制信号控制射频信号振荡电路的工作。
进一步,所述供电电路包括:交流输入端、交流输入端、升压变压器及整流变压器,升压变压器连接交流输入端及整流变压器,220V交流电由交流输入端输入后经升压变压器升压、整流变压器整流后输出300V直流电至功放电路的第一直流输入端。
进一步,所述供电电路还包括:降压变压器、第一整流变压器、第一集成芯片,降压变压器的次级连接第一整流变压器,第一整流变压器连接第一集成芯片,220V交流电由交流输入端输入后经降压变压器降压、第一整流变压器整流、第一集成芯片降压后输出5V直流电至控制处理模块。
进一步,所述供电电路还包括:第二整流变压器、第二集成芯片,降压变压器的次级连接第二整流变压器,第二整流变压器连接第二集成芯片,220V交流电由交流输入端输入后经降压变压器降压、第二整流变压器整流、第二集成芯片降压后输出12V直流电至显示控制电路。
进一步,所述第一集成芯片、第二集成芯片均为LM2596-ADJ芯片。
本发明的功放电路中采用MOS管取代传统的电子管,有效增加了电波治疗仪使用寿命、减小整机体积、减小功耗、增加电源有效利用率,也可使电波治疗仪大幅降低制造成本。
附图说明
图1是本发明的原理框图,
图2是本发明的功放电路图,
图3是发明的射频信号振荡电路图,
图4是发明的供电电路图。
具体实施方式
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