CN104606783A - 智能电针仪、智能终端及其放大电路 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种智能电针仪、智能终端及其放大电路,涉及中医诊疗设备技术领域。该智能电针仪包括:用于产生电针刺激信号的智能终端;与智能终端电连接的信号放大器;与信号放大器的输出电极电连接的电针;其中,信号放大器接收来自智能终端的电针刺激信号,对电针刺激信号进行放大后通过电极输出到电针。本发明的电针治疗仪由智能手机产生电针刺激信号,通过数据线输出到信号放大器,再通过导线输出到穴位上。与现有电针治疗仪相比,其主要优点包括:信号多样化;信号更加稳定;增加了治疗信息存储功能;增加了数据传输模块,便于实现云端分析功能;实现了治疗参数一键读取,减轻了医师工作量;在治疗过程中实现了自动调增幅度,减少了穴位适应性。
Description
技术领域
本发明涉及中医诊疗设备技术领域,尤其涉及一种智能电针仪、智能终端及其放大电路。
背景技术
电针仪,又称电针器、电针机,指用于电针疗法、针刺麻醉的一类电能输出器。各种电针仪的基本结构由电源、调控电路、主振电路及输出电路等部分组成。针刺穴位得针感后,输出电路与针接通,电针仪输出特殊波形、频率的电流代替手法刺激,经过经络穴位的作用治疗病症或抗痛。电针仪有针刺和电刺激的双重生理效应。
目前,市场上的电针仪主要有传统的脉冲式电针仪和以单片机为核心部件的数字电针仪。这些电针仪能够完成常规的治疗,但也存在一些不足之处。例如,现有的电针仪一般放在治疗桌上,需要安排医护人员专人调节,治疗参数调节不方便,增加了工作量;现有的电针仪设备大多是旋钮,只能够粗略记录,治疗剂量不精准,如要进行科研,则不能够精准地设置参数以更加准确地投放剂量;此外,现有的电针仪不能实现治疗数据存储和追溯,不能对治疗信息进行分析,为患者提供更好地服务。
发明内容
本发明的发明人发现上述现有技术中存在问题,并因此针对所述问题中的至少一个问题提出了一种新的技术方案。
本发明要解决的一个技术问题是提供一种使用方便的电针仪及其智能设备和放大电路。
根据本发明的一个方面,提供一种智能电针仪,包括:用于产生电针刺激信号的智能终端;与智能终端电连接的信号放大器;与信号放大器的输出电极电连接的电针;其中,信号放大器接收来自智能终端的电针刺激信号,对电针刺激信号进行放大后通过电极输出到电针。
可选地,信号放大器通过信号线或数据线与智能终端的接口电连接。
可选地,智能终端接口为耳机插孔或USB接口;数据线的手机端接口为3.5mm耳机插头或micro usb B口,信号放大器端接口为microusb A口。
可选地,信号放大电路包括:升压电路,升压电路包括电压输入端、信号输入端和电压输出端;功率放大电路,包括电压输入端、信号输入端和电极输出端,功率放大电路的电压输入端与升压电路的电压输出端相连;过压保护电路,与升压电路的电压输出端相连。
可选地,通过智能终端为信号放大器供电。
可选地,智能终端为智能手机或平板电脑。
根据本发明的另一方面,提供一种应用于电针治疗的智能终端,包括:波形生成模块,用于产生预定波形的电刺激信号;频率调整模块,用于设置和调整波形生成模块产生的预定波形的电刺激信号的频率;幅度调整模块,用于设置和调整预定波形的电刺激信号的幅度。
可选地,波形生成模块能够产生多个波形的电刺激信号;智能终端还包括:波形选择模块,用于设定和选择波形生成模块所产生的电刺激信号的波形。
可选地,波形包括连续波、疏密波、断续波、和/或音乐波。
可选地,该智能终端还包括:治疗参数存储模块,用于存储治疗参数的历史记录,其中,治疗参数包括波形、频率、幅度、时间信息。
可选地,治疗参数存储模块还用于患者与治疗参数的对应关系。
可选地,该智能终端还包括:治疗参数上传模块,用于上传治疗参数到云端用于数据分析。
根据本发明的又一方面,提供一种电针刺激信号放大电路,包括:升压电路,升压电路包括电压输入端、信号输入端和电压输出端;功率放大电路,包括电压输入端、信号输入端和电极输出端,功率放大电路的电压输入端与升压电路的电压输出端相连;保护电路,与升压电路的电压输出端相连,以提供过电压保护。
可选地,升压电路包括:电压输入端vcc,信号输入端U1、电感L1,电阻R1、二极管D1,三极管Q1和电容C1和电压输出端;其中,电感L1串联在电压输入端vcc和二极管D1的正极之间,二极管D1的负极与电压输出端连接;电阻R1串联在信号输入端U1和三极管Q1的基极之间;三极管Q1的集电极与电感L1和二极管D1的正极的连接处相连,三极管Q1的发射极与电容C1的一端相连,电容C1的另一端连接电压输出端。
可选地,功率放大电路包括信号输入端、电压输入端和第一电极和第二电极、倒相放大器、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻和第六电阻、第七电阻、第二三极管、第三三极管、第四三极管、第五三极管;其中,电压输入端和升压电路的电压输出端连接;第四三极管的发射极连接电压输入端,集电极与第一电极连接,基极经过第五电阻和第六电阻连接到第二电极;第五三极管的发射极连接电压输入端、集电极与第二电极连接,基极经过第四电阻和第七电阻连接到第一电极;倒相放大器正极连接信号输入端,负极连接第二电阻的一端,第二电阻的另一端连接第三三极管的基极,第三三极管的集电极连接到第四电阻和第七电阻的连接点,发射极接地;信号输入端经过第三电阻连接到第二三极管的基极,第二三极管的集电极连接到第五电阻和第六电阻的连接点,发射极接地。
可选地,述保护电路包括:电容,一端连接升压电路的电压输出端,一端接地;连接在升压电路的电压输出端和接地之间的二极管、肖特基二极管、MOS管和电阻,其中,二极管的正极接升压电路的电压输出端,负极分别与肖特基二极管的负极和MOS管的漏极连接,肖特基二极管的正极与MOS管的栅极连接,MOS管的源极接地;电阻一端接地,一端与稳压管的正极连接。
本发明的一个优点在于,通过智能设备产生电刺激信号,通过信号放大器放大后输出到电针,从而实现用户的电针治疗,使用方便。
通过以下参照附图对本发明的示例性实施例的详细描述,本发明的其它特征及其优点将会变得清楚。
附图说明
图1示出根据本发明的智能电针仪一个实施例的结构示意图;
图2示出根据本发明的智能终端一个实施例的结构图;
图3示出根据本发明的智能终端的一个实施例的用户界面;
图4示出根据本发明的智能终端的一个实施例的菜单选项;
图5示出根据本发明的一个实施例的放大器的外观图示;
图6示出根据本发明的一个实施例的放大器的结构图;
图7示出根据本发明的一个实施例的放大器的电路图;
图8示出根据本发明的智能终端另一个实施例的结构图;
图9示出根据本发明的智能终端的一个应用例的结构图。
具体实施方式
现在将参照附图来详细描述本发明的各种示例性实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。
同时,应当明白,为了便于描述,附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。
以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。
对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。
在这里示出和讨论的所有示例中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
图1示出根据本发明的智能电针仪一个实施例的结构示意图。如图1所示,该智能电针仪包括用于产生电针刺激信号的智能终端11、与智能终端11电连接的信号放大器12,例如,智能终端通过数据线(或信号线)13与信号放大器12连接;智能电针仪还可以包括与信号放大器12的输出电极14电连接的电针(未示出)。其中,信号放大器12接收来自智能终端11的电针刺激信号,对电针刺激信号进行放大后通过电极14输出到电针。
智能终端可以是智能手机、平板电脑等移动设备。智能终端一般具有处理器芯片、内存、时钟或定时器,运行各种嵌入式操作系统或者智能操作系统。
智能终端通常具有耳机插孔或USB接口。在一个实施例中,信号放大器通过数据线和智能终端连接,数据线的手机端接口为3.5mm耳机插头或micro usb B口,信号放大器端接口为micro usb A口。
上述实施例中,通过智能设备产生电刺激信号,然后通过信号放大器放大后输出到电针,从而实现用户的电针治疗,智能设备如智能手机等普及性高,容易获得性强,避免了单独购买专门的硬件,减少了成本;通过智能终端可以实现多种波形,扩大了应用范围;信号放大器和智能设备可分离,便于携带。
下面通过具体的实施例来说明智能终端和信号放大器。
图2示出根据本发明的智能终端一个实施例的结构图。如图2所示,该智能终端包括:波形生成模块21,用于产生预定波形的电刺激信号;频率调整模块22,用于设置和调整波形生成模块21产生的预定波形的电刺激信号的频率;幅度调整模块23,用于设置和调整预定波形的电刺激信号的幅度。
在一个实施例中,波形生成模块生成基本脉冲波形,通过频率调整模块和幅度调整模块对脉冲波形的频率和幅度进行调整,从而产生各种不同波形的电刺激信号,如(1)连续波,即输出脉冲固定于某一波形和频率。(2)疏密波,即疏波、密波轮流输出的组合波。可避免人体产生适应性反应。(3)断续波,即将连续波经矩形脉冲调制得时断时续的组合波,人体可产生强震颤感。(4)起伏波,即波形由低到高作周期性改变。生理效应较温和。
在一个实施例中,波形生成模块可以产生各种不同的波形,如方波、正弦波、三角波、随机波、断续波或者音乐波。波形生成模块可以根据各种已有技术生成不同的波形,例如,根据声波生成技术生成音乐波。通过输入千变万化的音乐信号对穴位进行刺激,将各类音乐信号导入,扩大了信号范围,解决了已有电针通过加大电压幅度和电流强度来维持刺激效果而产生的穴位疲劳问题。
可以通过手机端软件的方式实现各个模块,例如用java或C++等编写相关程序模块,能够实现连续波、疏密波、断续波的输出,加载音乐可以实现音乐波形的输出。也可以通过硬件的方式实现各个模块。
图3示出根据本发明的智能终端的一个实施例的用户界面(UI)。如图3所示,该智能终端可以产生各种不同的波形,通过界面中“波形选择”项下的波形选择按钮来对生成的波形进行选择,例如,通过按下“方波”按钮,可以选择“方波”。通过调节“频率调节”项下的“向上”、“向下”按钮来增加或者减小频率参数。通过调节“幅度调节”项下的“向上”、“向下”按钮来增加或者减小幅度参数。界面右上角的“1”和“2”按钮表示不同的通道选择,通过该按钮可以选择不同的通道输出,或者选择多个通道输出。“波形显示”窗口可以动态显示生成的波形,从而为客户提供实时、直观的显示和反馈。
上述实施例中,通过简单易用的方式为用户提供治疗参数的选择,操作简单,可用性强,便于推广应用。
现有电针治疗仪的多个输出端公用一个频率调节旋钮,各输出端频率相同,不能为每个输出端调配不同信号。在一个实施例中,智能终端可以同时输出多个波形,例如通过同一个通道或者不同的通道输出多个波形,每个波形的频率和幅度都可以单独调节,为每一个输出端都设置了频率、幅度调节按钮,通过手机端软件能够为每一个输出单独调整波形和频率,实现了每一个输出都能够实现波形、频率、电流独立调整。功能菜单。解决了现有技术中输出端不能独立调节问题。
除了图3所示的以图形界面方式为用户提供治疗参数的选择,还可以采用菜单选项的方式为用户提供治疗参数的选择。
图4示出根据本发明的智能终端的一个实施例的菜单选项。如图4所示,可以为用户提供多个菜单选项,如“新建治疗”、“调整参数”、“停止”、“保存信息”、“上传云端”等,在“新建治疗”菜单项下还可以包括多个子菜单项,如“方波”、“三角波”、“正弦波”、“断续波”、“随机波”和“音乐波”等;在“调整参数”菜单项下还可以包括“频率”、“幅度”、“信号通道”等子菜单项,通过各个子菜单项对各个治疗参数进行选择。
在一个实施例中,提供一种基于智能手机平台的电针治疗仪,由智能手机产生电针刺激信号,通过数据线输出到信号放大器,再通过导线输出到电针施加到穴位上。通过以上技术,实现了患者自主调节,精准调节参数。
下面结合具体实施例对信号放大器进行说明和介绍。
图5示出根据本发明的一个实施例的放大器的外观图示。如图5所示,该信号放大器51包括电针刺激信号接收口52、信号输出口53(如O1、O2),开关(ON,OFF)。通过电针刺激信号接口52从智能设备接收电针刺激信号,在信号放大器51经过放大处理后,通过信号输出口53输出至电针。
图6示出根据本发明的一个实施例的放大器的结构图。如图6所示,该放大器包括升压电路61、功率放大电路62和保护电路63。
图7示出根据本发明的一个实施例的信号放大器的电路图。如图7所示,该信号放大器电路包括升压电路71、功率放大电路72和保护电路73。升压电路71包括升压电压输入端vcc、升压信号输入端U1和升压电压输出端vout;功率放大电路72包括电压输入端vin、信号输入端U2和电极输出端,其中,功率放大电路72的电压输入端vin与升压电路71的电压输出端vout相连;保护电路73与升压电路的电压输出端vout相连,以提供过电压保护。
71为信号放大器升压部分,包括升压电压输入端vcc、信号输入端U1、第一电感L1,第一电阻R1、第一二极管D1,第一三极管Q1和第一电容C1,以及升压电压输出端vout。其中,第一电感L1串联在升压电压输入端vcc和第一二极管D1的正极之间,第一二极管D1的负极与升压电压输出端vout连接;第一电阻R1串联在信号输入端U1和第一三极管Q1的基极之间,第一三极管Q1的集电极与第一电感L1和第一二极管D1的正极的连接处相连,第一三极管Q1的发射极与第一电容C1的一端相连,第一电容C1的另一端连接升压电压输出端vout。其中,vcc电压可以由智能终端插口的mic端或者USB接口提供,升压后电压可达100v。U1端输入例如5khz高频信号。
72为功率放大部分。功率放大电路包括功率放大信号输入端U2,功率放大电压输入端vin,第一电极和第二电极,倒相放大器U3A,第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6和第七电阻R7,第二三极管Q2、第三三极管Q3、第四三极管Q4和第五三极管Q5;其中,功率放大电路的电压输入端vin和升压电路的电压输出端vout连接;第四三极管Q4的发射极连接电压输入端vin,集电极与第一电极连接,基极经过电阻R5和第六电阻R6连接到第二电极;第五三极管Q5的发射极连接电压输入端vin、集电极与第二电极连接,基极经过第四电阻R4和第七电阻R7连接到第一电极;倒相放大器U3A正极连接信号输入端U2,负极连接第二电阻R2的一端,第二电阻R2的另一端连接第三三极管Q3的基极,第三三极管Q3的集电极连接到第四电阻R4和第七电阻R4的连接点,发射极接地;信号输入端U3经过第三电阻R3连接到第二三极管Q2的基极,第二三极管Q2的集电极连接到第五电阻R5和第六电阻R6的连接点,发射极接地。通过反相的信号控制三极管按照顺序导通关闭,可以从电极输出端输出交变电压。输出电压可以为±100v。
73为过压保护电路,包括第二电容C2、第二二极管D2、肖特基二极管D3、MOS管Q6和第八电阻R8。第二电容C2一端连接升压电路的电压输出端vout,一端接地;第二二极管D2的正极接升压电路的电压输出端vout,负极分别与肖特基二极管D3的负极和MOS管Q6的漏极连接,肖特基二极管D3的正极与MOS管Q6的栅极连接,MOS管Q6的源极接地;第八电阻R8一端接地,一端与肖特基二极管D3的正极连接。
当检测到电压超过设定值之后肖特基二极管D3被击穿,MOS管Q6栅极有电,MOS管Q6导通,电压放掉,当电压未超过设定值,肖特基二极管D3恢复,隔离恢复。通过过压保护电路,实现了电路的过压保护,提高了设备的安全性。
电极:设备配有2路电针通用电极,也可以配有4、6路等多路电针通用电极。
需要指出,本发明的信号放大器其电路实现并不限于图7所示的电路,本领域技术人员根据本发明的教导,可以实现其它的升压电路、功率放大电路和过电压保护电路的形式。
图8示出根据本发明的智能终端另一个实施例的结构图。如图8所示,该智能终端包括波形生成模块21、频率调整模块22、幅度调整模块23。在一个实施例中,该智能终端还包括治疗参数存储模块84,用于存储治疗参数的历史记录,其中,该治疗参数包括波形、频率、幅度、时间信息等。可选地,该智能终端还可以包括治疗参数上传模块85,用于上传治疗参数到云端用于数据分析;智能终端可以利用其各种通讯接口通过移动网络或者无效接入网络等方式将治疗参数数据传送到云端服务器。在一个实施例中,该智能终端包括波形选择模块86,用于设定和选择波形生成模块21所产生的电刺激信号的波形,波形生成模块21根据选择产生需要的电刺激信号,如连续波、疏密波、断续波、或音乐波等。在一个实施例中,治疗参数存储模块存储不同患者的治疗参数,即存储的治疗参数和患者信息进行对应,从而可以提供个性化的医疗保健服务。
上述实施例中,用户通过智能终端的各个模块,实现了患者自主调节,精准调节参数,存储治疗参数数据,并通过上传云端实现数据分析。
图9示出根据本发明的智能终端的一个应用例的结构图。如图9所示,该智能终端包括波形选择与参数调节单元91、手机屏幕显示单元92、计时单元93和输出单元94。波形选择与参数调节单元91例如包括图2或图8实施例中的各个模块,用于波形选择和治疗参数设定与调整。波形可以选择方波、三角波、正弦波、断续波、随机波或者音乐波。手机屏幕显示单元92,提供用户界面或者用户选择接口,可以呈现例如图3或图4实施例中的应用界面。计时单元93用于控制治疗的时间,可以通过计时单元93设置需要治疗的时间,计时并控制治疗过程。输出单元94可以是各种通讯接口,通过输出单元94输出电刺激信号,或者将治疗参数等信息上传到后台服务器或者云端。
需要指出,图8和图9中的各个模块可以通过硬件或对应的电路实现。
本发明的电针治疗仪由智能手机产生电针刺激信号,通过数据线输出到信号放大器,再通过导线输出到穴位上。与现有电针治疗仪相比,其主要优点包括:信号多样化;信号更加稳定;增加了治疗信息存储功能;增加了数据传输模块,便于实现云端分析功能。实现了治疗参数一键读取,减轻了医师工作量;在治疗过程中实现了自动调增幅度,减少了穴位适应性。
至此,已经详细描述了根据本发明的智能电针仪、智能终端及其放大电路。为了避免遮蔽本发明的构思,没有描述本领域所公知的一些细节。本领域技术人员根据上面的描述,完全可以明白如何实施这里公开的技术方案。
可能以许多方式来实现本发明的设备和系统。例如,可通过软件、硬件、固件或者软件、硬件、固件的任何组合来实现本发明的设备和系统。用于所述方法的步骤的上述顺序仅是为了进行说明,本发明的方法的步骤不限于以上具体描述的顺序,除非以其它方式特别说明。此外,在一些实施例中,还可将本发明实施为记录在记录介质中的程序,这些程序包括用于实现根据本发明的方法的机器可读指令。因而,本发明还覆盖存储用于执行根据本发明的方法的程序的记录介质。
虽然已经通过示例对本发明的一些特定实施例进行了详细说明,但是本领域的技术人员应该理解,以上示例仅是为了进行说明,而不是为了限制本发明的范围。本领域的技术人员应该理解,可在不脱离本发明的范围和精神的情况下,对以上实施例进行修改。本发明的范围由所附权利要求来限定。
Claims (15)
1.一种智能电针仪,其特征在于,包括:
用于产生电针刺激信号的智能终端;
与所述智能终端电连接的信号放大器;
与所述信号放大器的输出电极电连接的电针;
其中,所述信号放大器接收来自所述智能终端的所述电针刺激信号,对所述电针刺激信号进行放大后通过所述电极输出到所述电针。
2.根据权利要求1所述的智能电针仪,其特征在于,所述信号放大器通过信号线或数据线与所述智能终端的接口电连接。
3.根据权利要求2所述的智能电针仪,其特征在于,所述智能终端接口为耳机插孔或USB接口;
或,
所述数据线的手机端接口为耳机插头或micro usb B口,信号放大器端接口为micro usb A口。
4.根据权利要求1所述的智能电针仪,其特征在于,所述信号放大电路包括:
升压电路,所述升压电路包括电压输入端、信号输入端和电压输出端;
功率放大电路,包括电压输入端、信号输入端和电极输出端,所述功率放大电路的电压输入端与所述升压电路的电压输出端相连;
过压保护电路,与所述升压电路的电压输出端相连。
5.根据权利要求1所述的智能电针仪,其特征在于,通过所述智能终端为所述信号放大器供电;
或
所述智能终端为智能手机或平板电脑。
6.一种应用于电针治疗的智能终端,其特征在于,包括:
波形生成模块,用于产生预定波形的电刺激信号;
频率调整模块,用于设置和调整所述波形生成模块产生的预定波形的电刺激信号的频率;
幅度调整模块,用于设置和调整所述预定波形的电刺激信号的幅度。
7.根据权利要求6所述的智能终端,其特征在于,所述波形生成模块能够产生多个波形的电刺激信号;
所述智能终端还包括:
波形选择模块,用于设定和选择所述波形生成模块所产生的电刺激信号的波形。
8.根据权利要求7所述的智能终端,其特征在于,所述波形包括连续波、疏密波、断续波、和/或音乐波。
9.根据权利要求6所述的智能终端,其特征在于,还包括:
治疗参数存储模块,用于存储治疗参数的历史记录,其中,所述治疗参数包括波形、频率、幅度、时间信息。
10.根据权利要求9所述的智能终端,其特征在于,所述治疗参数存储模块还用于患者与所述治疗参数的对应关系。
11.根据权利要求9或10所述的智能终端,其特征在于,还包括:
治疗参数上传模块,用于上传所述治疗参数到云端用于数据分析。
12.一种电针刺激信号放大电路,其特征在于,包括:
升压电路,所述升压电路包括电压输入端、信号输入端和电压输出端;
功率放大电路,包括电压输入端、信号输入端和电极输出端,所述功率放大电路的电压输入端与所述升压电路的电压输出端相连;
保护电路,与所述升压电路的电压输出端相连,以提供过电压保护。
13.根据权利要求12所述的放大电路,其特征在于,所述升压电路包括:
升压电压输入端,第一信号输入端、第一电感,第一电阻、第一二极管,第一三极管和第一电容和升压电压输出端;
其中,第一电感串联在升压电压输入端和第一二极管的正极之间,第一二极管的负极与升压电压输出端连接;
第一电阻串联在升压信号输入端和第一三极管的基极之间;
第一三极管的集电极与第一电感和第一二极管的正极的连接处相连,第一三极管的发射极与第一电容的一端相连,第一电容的另一端连接升压电压输出端。
14.根据权利要求12所述的放大电路,其特征在于,所述功率放大电路包括功率放大信号输入端、功率放大电压输入端和第一电极和第二电极、倒相放大器、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻和第六电阻、第七电阻、第二三极管、第三三极管、第四三极管、第五三极管;
其中,所述功率放大电压输入端和所述升压电路的升压电压输出端连接;
第四三极管的发射极连接所述功率放大电压输入端,集电极与所述第一电极连接,基极经过第五电阻和第六电阻连接到所述第二电极;
第五三极管的发射极连接所述功率放大电压输入端、集电极与所述第二电极连接,基极经过第四电阻和第七电阻连接到所述第一电极;
所述倒相放大器正极连接所述功率放大信号输入端,负极连接所述第二电阻的一端,所述第二电阻的另一端连接所述第三三极管的基极,所述第三三极管的集电极连接到所述第四电阻和第七电阻的连接点,发射极接地;
所述功率放大信号输入端经过第三电阻连接到所述第二三极管的基极,所述第二三极管的集电极连接到所述第五电阻和第六电阻的连接点,发射极接地。
15.根据权利要求12所述的放大电路,其特征在于,所述保护电路包括:
电容,一端连接所述升压电路的升压电压输出端,一端接地;
连接在所述升压电路的升压电压输出端和接地之间的第二二极管、肖特基二极管、MOS管和第八电阻,其中,所述二极管的正极接所述升压电路的升压电压输出端,负极分别与所述肖特基二极管的负极和所述MOS管的漏极连接,所述肖特基二极管的正极与所述MOS管的栅极连接,所述MOS管的源极接地;所述第八电阻一端接地,一端与所述肖特基二极管的正极连接。
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