CN115531730B - 一种毫米波治疗仪波源输出自动调节电路 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种毫米波治疗仪波源输出自动调节电路,包括单片机通过通讯电路读取毫米波治疗仪照射头的供电信息,然后控制可调电压芯片输出电压值,达到与之相匹配,3.3V电源和5.0V电源分别向单片机和数字电位器传输,可调电压芯片向外接照射头端坐输送电源,人机交互接口的输出端和输入端分别与单片机的输入端和输出端相连接。本发明针对不同的毫米波源可以自动调节其输出电压值,而不用打开机壳进行内部电路调节,达到轻松更换毫米波治疗仪照射头目的。另外,在生产过程中毫米波治疗仪主控机与毫米波治疗仪照射头也不再强调一对一进行配对,他们之间可以进行随机配对,方便了生产和储存。
Description
技术领域
本发明涉及毫米波治疗仪波源调节技术领域,更具体地说,本发明涉及一种毫米波治疗仪波源输出自动调节电路。
背景技术
毫米波的波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点,毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展,毫米波疗法在临床上对很多疾病都有一定的效果,毫米波疗法是通过特定的毫米波频率与人体细胞产生共振原理,使人体的病变细胞恢复正常,还具有杀菌、营养转化和恢复新陈代谢的作用,对胃溃疡和十二指肠溃疡,便秘,高血压,缺血性心脏病,脑血管疾病,类风湿软组织损伤,挫伤,肾功能障碍,妇科炎症及宫肌瘤,高血脂皮肤病,糖尿病及并发症,类风湿性关节疼痛,颈椎病,腰间盘突出,支气管哮喘都有一定的缓解和治愈效果。
毫米波治疗仪是实施毫米波疗法的仪器,目前,众多厂家生产的毫米波治疗仪照射头与主机控制相连方式是主机向照射头提供一个约5V的电压源,使毫米波波源得到这个电压而工作,毫米波波源是由毫米波腔体加上其内部的耿氏二极管组成,因耿氏二极管参数存在差别和毫米波腔体加工上也存在细微差别,所以在生产毫米波波源时需对耿氏二极管在毫米波腔体位置进行调节,同时也要对毫米波波源供电压进行调节,范围一般在4.2V到5.5V之间,所以毫米波治疗仪生产过程中针对不同毫米波源需对内部输出电压调节,且后期不可更换毫米波治疗仪照射头,如需更换则要打开毫米波治疗仪机壳,在电路上进行调节。因此生产和后期售后维护非常麻烦。
因此我们提出了一种毫米波治疗仪波源输出自动调节电路来解决上述问题。
发明内容
为了克服现有技术的上述缺陷,本发明的实施例提供一种毫米波治疗仪波源输出自动调节电路,该方案针对不同的毫米波源可以自动调节其输出电压值,而不用打开机壳进行内部电路调节,达到轻松更换毫米波治疗仪照射头目的。另外,在生产过程中毫米波治疗仪主控机与毫米波治疗仪照射头也不再强调一对一进行配对,他们之间可以进行随机配对,方便了生产和储存以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种毫米波治疗仪波源输出自动调节电路,包括单片机通过通讯电路读取毫米波治疗仪照射头的供电信息,然后控制可调电压芯片输出电压值,达到与之相匹配;
3.3V电源和5.0V电源分别向单片机和数字电位器传输,可调电压芯片向外接照射头端坐输送电源;
人机交互接口的输出端和输入端分别与单片机的输入端和输出端相连接;
单片机的输出端分别与可调电压芯片和数字电位器的输入端相连接,单片机和数字电位器的电压向可调电压芯片传输;
单片机的输出端和输入端分别与外接照射头端座的输入端和输出端相连接;
电源6V-30V经过降压3.3V芯片向单片机提供电源,电源6V-30V经过降压5.0V芯片向数字电位器提供电源。
本装置针对不同的毫米波源可以自动调节其输出电压值,而不用打开机壳进行内部电路调节,达到轻松更换毫米波治疗仪照射头目的。另外,在生产过程中毫米波治疗仪主控机与毫米波治疗仪照射头也不再强调一对一进行配对,他们之间可以进行随机配对,方便了生产和储存。
在一个优选地实施方式中,单片机控制可调电压芯片的方式有三种:
通过其内部的DAC模块(或外部DAC芯片),输出一模拟电压;
用一固定电压值经数字电位器调一模拟电压输出;
输出PWM,然后经滤波电路,得到一模拟电压。
在一个优选地实施方式中,人机交互接口是单片机与人之间进行信息传递的接口,外接电脑、触摸屏、按键等可与单片机进行信息交换的设备。
在一个优选地实施方式中,数字电位器是一种可通过数字来调节其阻值大小的电位器。
在一个优选地实施方式中,可调电压芯片电路把电源6V-30V调到毫米波治疗仪照射头所需要的电压,它开关工作状态受单片机直接控制,输出电压受单片机间接控制。
在一个优选地实施方式中,外接照射头端子座除了向毫米波照射头提供电源能量。
在一个优选地实施方式中,外接照射头端子是单片机与毫米波照射头之间相互传递信息的通道。
在一个优选地实施方式中,电源6V-30V经过降压3.3V芯片和降压5.0V芯片向电路提供3.3V电源和5.0V电源,电源6V-30V向可调电压芯片提供电源。
本发明的技术效果和优点:
该方案针对不同的毫米波源可以自动调节其输出电压值,而不用打开机壳进行内部电路调节,达到轻松更换毫米波治疗仪照射头目的。另外,在生产过程中毫米波治疗仪主控机与毫米波治疗仪照射头也不再强调一对一进行配对,他们之间可以进行随机配对,方便了生产和储存。
附图说明
图1为本发明的电路方框图;
图2为本发明的单片机电路图;
图3为本发明的调压芯片电路和外接照射头端子座电路图;
图4为本发明的数字电位器电路图;
图5为本发明的供电电路图。
具体实施方式
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。
参照图1,一种毫米波治疗仪波源输出自动调节电路,包括单片机通过通讯电路读取毫米波治疗仪照射头的供电信息,然后控制可调电压芯片输出电压值,达到与之相匹配,电源6V-30V经过降压3.3V芯片和降压5.0V芯片向电路提供3.3V电源和5.0V电源,电源6V-30V向可调电压芯片提供电源。
3.3V电源和5.0V电源分别向单片机和数字电位器传输,可调电压芯片向外接照射头端坐输送电源。
人机交互接口的输出端和输入端分别与单片机的输入端和输出端相连接,人机交互接口是单片机与人之间进行信息传递的接口,外接电脑、触摸屏、按键等可与单片机进行信息交换的设备。
单片机的输出端分别与可调电压芯片和数字电位器的输入端相连接,单片机和数字电位器的电压向可调电压芯片传输,数字电位器是一种可通过数字来调节其阻值大小的电位器。
单片机控制可调电压芯片的方式有三种:
通过其内部的DAC模块(或外部DAC芯片),输出一模拟电压;
用一固定电压值经数字电位器调一模拟电压输出;
输出PWM,然后经滤波电路,得到一模拟电压;
单片机的输出端和输入端分别与外接照射头端座的输入端和输出端相连接,可调电压芯片电路把电源6V-30V调到毫米波治疗仪照射头所需要的电压,它开关工作状态受单片机直接控制,输出电压受单片机间接控制。
电源6V-30V经过降压3.3V芯片向单片机提供电源,电源6V-30V经过降压5.0V芯片向数字电位器提供电源,外接照射头端子座除了向毫米波照射头提供电源能量,外接照射头端子是单片机与毫米波照射头之间相互传递信息的通道。
参照图2,单片机选用STM32F072CBT6TR:
第10脚PA0是单片机内部AD模块输入端,检测可调电压电路输出电压值,网络端口ad1;
第14脚PA4是单片机内部DAC模块输出端,网络端口daout;
第12脚PA2是单片机内部USART2模块TX端,网络端口tx2;
第13脚PA3是单片机内部USART2模块RX端,网络端口rx2;
第17脚PA7是单片机内部IO模块设置为OUT端,网络端口a7;
第30脚PA9是单片机内部USART1模块TX端,网络端口tx1;
第31脚PA10是单片机内部USART1模块RX端,网络端口rx1;
第34脚和第37脚是单片机的烧录端;
第39脚和第40脚是单片机内部IO模块设置为OUT端,网络端口b3、b4。
参照图3,图3为调压芯片电路和外接照射头端子座:
U3是降压芯片,选用型号是LM2596S。U4.1是运放芯片LMV358,在这里做为比较器用;
来自单片机网络端口号a7输出高低电平可控制Q1 SS8050的导通和关断,从而控制U3第5脚高低电平,控制了U3的开关工作状态;
网络端口号rx2、tx2是单片机与毫米波治疗仪照射头通讯连接线;
网络端口号daout是单片机DAC输出一模拟电压,与可调电压电路输出的电压进行比较;
结果以高低电平方式加到U3的FB端,从而控制了可调电压电路输出的电压;
网络端口号ad1是单片机对可调电压电路输出的电压进行监控。
参照图4,图4为数字电位器电路:
数字电位器芯片采用的型号是X9C103SZ;
当不采用单片机内部的DAC模块时,采用数字电位器电路同样达到控制可调电压电路输出的电压目的;
网络端口号b3、b4是单片机连接数字电位器芯片的被控端。单片机输出信号,使U2内部的阻值发生变化,进一步到U2第5脚输电压变化,通过网络端口号daout加到U4.1,达到与用DAC模块相同目的。
参照图5,图5为供电电路图:
U5的型号是HT7533,U6的型号是HT7550,12V经过它们后人分别降到3.3V和5.0V。
本发明中,在毫米波治疗仪整机得电后,单片机得电工作,通过外接照射头端子座发出查询毫米波治疗仪照射头是否存在,在得到肯定回答后继续发出查询毫米波源供电、频率和功率信息,获得这些信息后及时处理,通过DAC、PWM、数字电位器间接控制可调电压芯片输出到外接照射头端子座的电压,使外接照射头端子座输出与毫米波源相匹配的电压。同时也把相关信息上传电脑或触摸屏等人机交互界面并可显示出来。
最后:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种毫米波治疗仪波源输出自动调节电路,其特征在于:包括单片机通过通讯电路读取毫米波治疗仪照射头的供电信息,然后控制可调电压芯片输出电压值,达到与之相匹配;
3.3V电源和5.0V电源分别向单片机和数字电位器传输,可调电压芯片向外接照射头端座输送电源;
人机交互接口的输出端和输入端分别与单片机的输入端和输出端相连接;
单片机的输出端分别与可调电压芯片和数字电位器的输入端相连接,单片机和数字电位器的电压向可调电压芯片传输;
单片机的输出端和输入端分别与外接照射头端座的输入端和输出端相连接;
电源6V-30V经过降压3.3V芯片向单片机提供电源,电源6V-30V经过降压5.0V芯片向数字电位器提供电源,电源6V-30V向可调电压芯片提供电源。
2.根据权利要求1所述的一种毫米波治疗仪波源输出自动调节电路,其特征在于:单片机控制可调电压芯片的方式有三种:
通过其内部的DAC模块,输出一模拟电压;
用一固定电压值经数字电位器调一模拟电压输出;
输出PWM,然后经滤波电路,得到一模拟电压。
3.根据权利要求1所述的一种毫米波治疗仪波源输出自动调节电路,其特征在于:人机交互接口是单片机与人之间进行信息传递的接口,外接电脑、触摸屏、按键可与单片机进行信息交换的设备。
4.根据权利要求1所述的一种毫米波治疗仪波源输出自动调节电路,其特征在于:数字电位器是一种可通过数字来调节其阻值大小的电位器。
5.根据权利要求1所述的一种毫米波治疗仪波源输出自动调节电路,其特征在于:可调电压芯片电路把电源6V-30V调到毫米波治疗仪照射头所需要的电压,它开关工作状态受单片机直接控制,输出电压受单片机间接控制。
6.根据权利要求1所述的一种毫米波治疗仪波源输出自动调节电路,其特征在于:外接照射头端子座向毫米波照射头提供电源能量。
7.根据权利要求1所述的一种毫米波治疗仪波源输出自动调节电路,其特征在于:外接照射头端子是单片机与毫米波照射头之间相互传递信息的通道。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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