CN111707866A - 医用短波治疗仪输出功率检测装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种医用短波治疗仪输出功率检测装置,包括:用于与电极片电连接以将短波治疗仪的输出功率转换为光能的光能转换组件;用于对光能转换组件的光照度进行测量的光照度检测组件,根据光照度检测组件检测到的光能转换组件的光照度以及照度值和输出功率的预设对应关系对短波治疗仪的输出功率进行测量标定。应用本发明提供的医用短波治疗仪输出功率检测装置,通过光能转换组件与电极片连接将短波治疗仪的输出功率转换为光能,通过光照度检测组件对光能转换组件的光照度进行测量,根据检测到的光照度、照度值和输出功率的预设对应关系对短波治疗仪的输出功率进行标定。上述装置不会干扰短波治疗仪的谐振回路,误差小、检测结果准确。
Description
技术领域
本发明涉及输出功率测试装置技术领域,更具体地说,涉及一种医用短波治疗仪输出功率检测装置。
背景技术
医用短波治疗仪输出信号频率是27.12MHz,功率为200W,波长为7.06米,通常为了能检测出短波治疗仪输出信号的功率,一般有如下三种办法:
1.在短波治疗仪输出端并联电阻R,通过在输出信号线上串联高频电流表测试出信号线上的电流值I,根据功率W=I2*R,即可计算出短波治疗仪输出功率;但该方法的缺点是:电流表串联在信号线中,会影响短波治疗仪谐振回路的分布电容,进而影响输出信号的频率和功率大小,导致测试结果误差大。
2.在短波治疗仪输出端并联电阻R,使用示波器+高频电流互感器L测试信号线上的电流值I,根据功率W=I2*R,即可得出短波治疗仪输出功率值;但是该方法的缺点是:示波器+高频电流互感器可测试的频率范围不超过60MHz,而短波治疗仪基波频率为27.12MHz,信号输出根据傅里叶级数展开,基波频率为27.12MHz,则倍频信号产生频率为基波频率的整数倍,因此电流互感器无法测试出倍频信号频率的分量,导致测试结果误差较大;
3.在短波治疗仪输出端并联电阻R,用示波器读取电阻R两端的电压值U,根据功率W=U2/R,既可得出短波治疗仪的输出功率;但是该方法的缺点是:示波器连接在电阻R两端时候,由于示波器探头具有分布电容,会影响短波治疗仪谐振的分布电容,进而对信号的输出频率和功率有很多影响,导致测试误差会很大;
使用高频电流表或者示波器检测时,由于仪器本身的电容会影响输出信号线上的谐振电容,对短波治疗仪自身谐振构成影响,使输出信号的频率或者功率发生改变;使用电流互感器测试输出信号线上的电流值,电流互感器可测试的频率范围不大于60MHz,测量范围有限。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种医用短波治疗仪输出功率检测装置,以解决现有高频电流表或示波器检测时、仪器本身电容影响短波治疗仪输出信号功率的问题。
为了达到上述第一个目的,本发明提供如下技术方案:
一种医用短波治疗仪输出功率检测装置,包括:
用于与电极片电连接以将短波治疗仪的输出功率转换为光能的光能转换组件;
用于对所述光能转换组件的光照度进行测量的光照度检测组件,根据所述光照度检测组件检测到的所述光能转换组件的光照度以及照度值和输入功率的预设对应关系对短波治疗仪的输出功率进行测量标定。
优选地,还包括与所述光能转换组件电连接的能量标定组件,所述能量标定组件包括:
输入端与市电连接的调压器,所述调压器的输出端连接有功率测量单元,所述调压器用以调节输出电压并根据所述功率测量单元检测得到多个预设功率值;
所述光照度检测组件根据所述光能转换组件的光照度得到与多个所述预设功率值一一对应的照度值,以得到所述照度值和输入功率的预设对应关系。
优选地,所述光能转换组件包括:
用以分别安装电极片安装单元和发光单元的安装板;
用于安装短波治疗仪的电极片的所述电极片安装单元;
与所述电极片安装单元连接、以将短波治疗仪的输出功率转换为光能的所述发光单元。
优选地,所述电极片安装单元包括:
在所述发光单元的两侧相对设置的第一电极片安插机构和第二电极片安插机构,所述第一电极片安插机构和所述第二电极片安插机构均分别包括用于安装电极片的电极片安插槽和用于感应电极片且与所述发光单元连接的感应铝板。
优选地,所述光照度检测组件为光谱照度计。
优选地,所述功率测量单元为电量测量仪。
优选地,所述能量标定组件和所述光能转换组件经插头插座可拆卸的固定连接。
优选地,还包括:
用于对所述光能转换组件和所述光照度检测组件进行罩设的机箱,所述机箱相对设置的两侧壁上分别设有散热组件。
优选地,所述散热组件为风扇。
优选地,所述机箱为不透光且具有黑色内壁的长方体电木机箱。
本发明提供的医用短波治疗仪输出功率检测装置,包括:用于与电极片电连接以将短波治疗仪的输出功率转换为光能的光能转换组件;用于对光能转换组件的光照度进行测量的光照度检测组件,根据光照度检测组件检测到的光能转换组件的光照度以及照度值和输出功率的预设对应关系对短波治疗仪的输出功率进行测量标定。
应用本发明提供的医用短波治疗仪输出功率检测装置,通过光能转换组件与电极片连接将短波治疗仪的输出功率转换为光能,通过光照度检测组件对光能转换组件的光照度进行测量,根据检测到的光照度、照度值和输出功率的预设对应关系对短波治疗仪的输出功率进行标定。上述装置不会干扰短波治疗仪的谐振回路,误差小、检测结果准确。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的医用短波治疗仪输出功率检测装置的结构示意图。
附图中标记如下:
风扇1、灯座2、灯泡3、光谱照度计4、安装板5、感应铝板6、电极片安插槽7、机箱8、调压器9、插头10、电量测量仪11。
具体实施方式
本发明实施例公开了一种医用短波治疗仪输出功率检测装置,以解决现有高频电流表或示波器检测时、仪器本身电容影响短波治疗仪输出信号功率的问题。
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,图1为本发明实施例提供的医用短波治疗仪输出功率检测装置的结构示意图。
在一种具体的实施方式中,本发明提供的医用短波治疗仪输出功率检测装置,包括光能转换组件和光照度检测组件,光能转换组件与短波治疗仪的电极片的正极和负极分别连接,优选通过导线进行连接。同时,光能转换组件包括发光单元,以将短波治疗仪的输出功率转换为发光单元的光能,便于输出功率的测量。发光单元可设置为灯泡3或LED灯等。发光单元的两端分别设置用以与电极片配合的电极片安插槽7,以对电极片进行固定,电极片安插槽7与发光单元电连接。
具体的,光照度检测组件对发光单元的光照度进行测量,光照度检测组件可设置为光谱照度计4,如采用信号为OHSP350型光谱照度计4。照度值和输入功率的预设对应关系为在同一检测环境下、根据发光单元的输入功率以及发光单元的光照度预先标定的对应关系,在一种实施例中,如表1所示,表1为照度值和输入功率对照表。
表1
在一种实施例中,可通过设置能量标定组件对照度值和输入功率的预设对应关系进行标定,能量标定组件和光能转换组件的发光单元电连接,能量标定组件包括调压器9和功率测量单元,调压器9的一端连接电源,优选为与220V市电连接,另一端与功率测量单元连接,通过调压器9调压、功率测量单元对调压器9的输出功率进行测量并进行显示,以便于标定。功率测量单元可设置为智能电量测量仪11,优选为KC9901型,调压器9为5000W的单相调压器9。在其他实施例中,也可以自行设置功率测量单元和调压器9的具体形式,均在本发明的保护范围内。
在使用时,缓慢增加调压器9的输出电压,并在每调整一次调压器9的输出电压值时,通过功率测量单元记录功率值,并通过光照度检测组件记录当前功率下的照度值,得到照度值和输入功率的预设对应关系。在对短波治疗仪的输出功率检测时,根据光照度检测组件检测到的照度值、结合照度值和输入功率的预设对应关系得到短波治疗仪的输出功率。
进一步地,光能转换组件包括:
用以分别安装电极片安装单元和发光单元的安装板5;
用于安装短波治疗仪的电极片的电极片安装单元;
与电极片安装单元连接、以将短波治疗仪的输出功率转换为光能的发光单元。
安装板5优选为矩形板,电极片安装单元设置在矩形板的长度方向的两端,发光单元可设置为白炽灯,如220V/200W的白炽灯。可以理解的是,在能量标定组件标定时的白炽灯和对电极片的输出功率进行测量时的白炽灯应为同一型号,以保证光照度值处于合理误差范围内。在一种实施例中,发光单元设置在安装板5的中心处,电极片安装单元分别在发光单元的两侧设置,发光单元包括白炽灯、灯座2,灯座2固设于安装板5上,灯座2为E27的螺口陶瓷灯座2。
优选地,电极片安装单元包括在发光单元的两侧相对设置的第一电极片安插机构和第二电极片安插机构,第一电极片安插机构和第二电极片安插机构均分别包括用于安装电极片的电极片安插槽7和用于感应电极片且与发光单元连接的感应铝板6。第一电极片安插机构和第二电极片安插机构的结构相同,第一电极片安插机构包括第一电极片安插槽7和第一感应铝板6,第二电极片安插机构包括第二电极片安插槽7和第二感应铝板6。感应铝板6优选设置为125mm*200mm、厚度为1.2mm的铝板。
进一步地,能量标定组件和光能转换组件经插头10插座可拆卸的固定连接。功率测量单元和调压器9串联连接,功率测量单元的输出端连接有插头10,光能转换组件的发光单元的输出端连接有插座,通过插头10和插座实现能量标定组件和发光单元的连接,以在标定完成后,便于分离能量标定组件和光能转换组件。
在上述各实施例的基础上,该装置还包括:
用于对光能转换组件和光照度检测组件进行罩设的机箱8,机箱8相对设置的两侧壁上分别设有散热组件。可以理解的是,上述装置均安装在机箱8内,机箱8为电木板机箱8,且为不透光并具有黑色内壁的长方体电木机箱8,在该具体实施例中,机箱8为500mm*500mm*400mm的厚度为5mm的电木机箱8。优选地,在机箱8相对设置的两侧壁上分别设有散热组件,如在机箱8的宽度方向的两个侧壁上,其中一个散热组件设置在底部、另一个散热组件设置在顶部,以使得空气流向穿过机箱8,提高散热效果。散热组件可设置为散热窗,或者在一种实施例中,散热组件为风扇1,在机箱8的外侧设有用于为风扇1提供电源的插头10,风扇1可通过螺纹件与机箱8的侧壁固定。
该装置预先标定调压器9功率和照度值的对应关系,然后通过将短波治疗仪输出信号功率转换为照度值,可直观读取短波治疗仪的输出功率,以解决如使用示波器,高频电流表,电流互感器需要连接在电路中来测量短波治疗仪的输出功率所存在干扰谐振回路的问题,保证测试结果精确度。
应用本发明提供的医用短波治疗仪输出功率检测装置,通过光能转换组件与电极片连接将短波治疗仪的输出功率转换为光能,通过光照度检测组件对光能转换组件的光照度进行测量,根据检测到的光照度、照度值和输出功率的预设对应关系对短波治疗仪的输出功率进行标定。上述装置不会干扰短波治疗仪的谐振回路,误差小、检测结果准确。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (10)
1.一种医用短波治疗仪输出功率检测装置,其特征在于,包括:
用于与电极片电连接以将短波治疗仪的输出功率转换为光能的光能转换组件;
用于对所述光能转换组件的光照度进行测量的光照度检测组件,根据所述光照度检测组件检测到的所述光能转换组件的光照度以及照度值和输入功率的预设对应关系对短波治疗仪的输出功率进行测量标定。
2.根据权利要求1所述的医用短波治疗仪输出功率检测装置,其特征在于,还包括与所述光能转换组件电连接的能量标定组件,所述能量标定组件包括:
输入端与市电连接的调压器,所述调压器的输出端连接有功率测量单元,所述调压器用以调节输出电压并根据所述功率测量单元检测得到多个预设功率值;
所述光照度检测组件根据所述光能转换组件的光照度得到与多个所述预设功率值一一对应的照度值,以得到所述照度值和输入功率的预设对应关系。
3.根据权利要求1所述的医用短波治疗仪输出功率检测装置,其特征在于,所述光能转换组件包括:
用以分别安装电极片安装单元和发光单元的安装板;
用于安装短波治疗仪的电极片的所述电极片安装单元;
与所述电极片安装单元连接、以将短波治疗仪的输出功率转换为光能的所述发光单元。
4.根据权利要求3所述的医用短波治疗仪输出功率检测装置,其特征在于,所述电极片安装单元包括:
在所述发光单元的两侧相对设置的第一电极片安插机构和第二电极片安插机构,所述第一电极片安插机构和所述第二电极片安插机构均分别包括用于安装电极片的电极片安插槽和用于感应电极片且与所述发光单元连接的感应铝板。
5.根据权利要求1所述的医用短波治疗仪输出功率检测装置,其特征在于,所述光照度检测组件为光谱照度计。
6.根据权利要求2所述的医用短波治疗仪输出功率检测装置,其特征在于,所述功率测量单元为电量测量仪。
7.根据权利要求2所述的医用短波治疗仪输出功率检测装置,其特征在于,所述能量标定组件和所述光能转换组件经插头插座可拆卸的固定连接。
8.根据权利要求1-7任一项所述的医用短波治疗仪输出功率检测装置,其特征在于,还包括:
用于对所述光能转换组件和所述光照度检测组件进行罩设的机箱,所述机箱相对设置的两侧壁上分别设有散热组件。
9.根据权利要求8所述的医用短波治疗仪输出功率检测装置,其特征在于,所述散热组件为风扇。
10.根据权利要求8所述的医用短波治疗仪输出功率检测装置,其特征在于,所述机箱为不透光且具有黑色内壁的长方体电木机箱。
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CN112067890A (zh) * | 2020-10-15 | 2020-12-11 | 北京中关村水木医疗科技有限公司 | 功率检测仪及功率检测系统 |
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2020
- 2020-06-24 CN CN202010591033.3A patent/CN111707866A/zh active Pending
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