CN202120464U - 一种医疗电子影像仪实训平台 - Google Patents
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Abstract
一种医疗电子影像仪实训平台,包括落地式架台,所述的落地式架台上设有洗片暗箱和图像采集箱,落地式架台的上方依次安装了微焦点X光发生器模块、直流电流表、主电源模块、直流电压表、微电脑控制模块、辅助电源模块、液晶显示模块和主电源模块,所述的微焦点X光发生器模块、直流电流表、主电源模块、直流电压表、微电脑控制模块、辅助电源模块、液晶显示模块和主电源模块为电路中各个元器件的电路符号所连接成的电路原理图形式的电路。从而能够通过平铺电路的形式看到医疗电子影像仪的总体结构以及信号流程处理过程,还能够进行各功能模块信号的测试、各功能模块故障的模拟以及真实拍摄出医疗影像胶片并进行胶片显影操作。具有整个平台结构清晰、布置合理、形式直观、易操作的特点。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种学生学习使用的医疗电子影像仪实训装置,特别是一种以平铺电路的形式表现医疗电子影像仪的实训平台。
背景技术
随着医疗现代化进程的快速发展,各种医疗电子仪器与设备数量大量增加,对从事医疗电子产品设计、制造、安装、调试、维修等高技能人才也必将随之变得越来越紧缺。为适应市场需求国内外许多高校都开设了医疗电子仪器与维护专业,而这些高校大多是使用市场上销售的现成的医疗仪器与设备进行教学试验,这些成品的医疗仪器与设备电路的布局非常紧凑、元器件间连接紧密形成了立体的结构形式,不适合学生的学习与测试,同时这些医疗仪器和设备也无法设置一些人为的故障点为培养学生对这些医疗设备的维修能力服务。目前国内高校中还没有一个综合性的医疗电子影像实训平台,这都给教学造成了困难。
实用新型内容
本实用新型其目的就在于提供一种医疗电子影像仪实训平台,该平台不但能够通过展开平铺电路的形式看到医疗电子影像仪的总体结构以及信号流程处理过程,还能够进行各功能模块信号的测试、各功能模块故障的模拟以及真实拍摄出医疗影像胶片并进行胶片显影操作。具有整个平台结构清晰、布置合理、形式直观、易操作的特点。
实现上述目的而采取的技术方案,包括落地式架台,所述的落地式架台上设有洗片暗箱和图像采集箱,落地式架台的上方依次安装了微焦点X光发生器模块、直流电流表、主电源模块、直流电压表、微电脑控制模块、辅助电源模块、液晶显示模块和主电源模块,所述的微焦点X光发生器模块、直流电流表、主电源模块、直流电压表、微电脑控制模块、辅助电源模块、液晶显示模块和主电源模块为电路中各个元器件的电路符号所连接成的电路原理图形式的电路。
与现有技术相比本装置具有以下优点:
本实用新型能够完成医疗电子仪器与维护专业“医疗电子影像仪”所有相关实验、实训项目,让学生在进行医疗电子影像实训操作时能直观读出电子影像诊断仪的电路原理图以及其电信号的走向,可以直接对各路信号进行测试,还可以人为设置电路故障以及真实拍摄出医疗影像胶片并进行胶片显影操作。它能解决医疗电子仪器与维护专业实践教学的难题,可以胜任培养学生对医疗电子仪器设备电路的测试、故障检查、故障维修等实际的各项教学功能。整个平台结构清晰、布置合理、形式直观、学生易操作。
附图说明
下面结合附图对本实用新型作进一步详述。
图1 展开式医疗电子影像仪实训平台结构图。
图2 微焦点X光发生器模块电路图。
图3 直流电压表、直流电流表结构图。
图4 主电源模块电路图。
图5 微电脑控制模块电路图。
图6 辅助电源模块电路图。
图7 液晶显示模块结构图。
图8 电源开关结构图。
具体实施方式
包括落地式架台1,如图1所示,所述的落地式架台1上设有洗片暗箱11和图像采集箱2,落地式架台1的上方依次安装了微焦点X光发生器模块3、直流电流表4、主电源模块5、直流电压表6、微电脑控制模块7、辅助电源模块8、液晶显示模块9和主电源模块10,所述的微焦点X光发生器模块3、直流电流表4、主电源模块5、直流电压表6、微电脑控制模块7、辅助电源模块8、液晶显示模块9和主电源模块10为电路中各个元器件的电路符号所连接成的电路原理图形式的电路。
电源由市电直接引入到电源开关,经电源开关送到主电源模块10和辅助电源模块8,其中主电源模块10产生的新的电源信号给微焦点X光发生器模块3供电,辅助电源模块8给微电脑控制模块7、显示模块9,所述的微焦点X光发生器模块3、直流电流表4、主电源模块5、直流电压表6、微电脑控制模块7、辅助电源模块8、液晶显示模块9和主电源模块10提供几路幅值不同的直流电压信号,微电脑控制模块7从显示模块9得到控制指令并发出X光控制信号送至微焦点X光发生器3,由X光发生器模块3电路驱动图像采集箱2工作。
所述的微焦点X光发生器模块3、直流电流表4、主电源模块5、直流电压表6、微电脑控制模块7、辅助电源模块8、液晶显示模块9和主电源模块10 电路中设有56个用连线接口形式引出信号的关键测试点CS1~CS56,和25个用开路故障设置的故障点G1~G25。
实施例,如图1-8所示展开式医疗电子影像仪实训平台,包括落地式架台1,图像采集箱2,微焦点X光发生器模块3,直流电流表4,主电源模块电路5,直流电压表6,微电脑控制模块电路7,辅助电源模块8,液晶显示模块9,电源开关10以及洗片暗箱11,落地式架台1上放置了洗片暗箱11和图像采集箱2,落地式架台的上方依次安装了微焦点X光发生器模块3、直流电流表4、主电源模块5、直流电压表6、微电脑控制模块7、辅助电源模块8、液晶显示模块9和主电源模块10。
所述的医疗电子影像仪电路为展开式平面的电路结构,它的电源由市电直接引入到电源开关,经电源开关送到主电源模块5和辅助电源模块8,其中主电源模块5产生的新的电源信号给微焦点X光发生器模块3供电,辅助电源模块8给微电脑控制模块7、显示模块8,主电源模块5和微焦点X光发生器3等各模块提供几路幅值不同的直流电压信号,所述的图像采集箱2独立安装在落地式架台1的平台上方右侧,它设有一个图像采集对象的出入口,所述的直流电流表4和直流电压表6独立安装在展开式实训平台辅助电源模块8的右侧,它们的下方均设有两个接口,所述的洗片暗箱11独立安装在落地式架台1平台上方左侧,他设有一个物料进出口和二个操作者手的出入口,所述的医疗电子影像仪整机电路上设有56个用连线接口形式引出信号的关键测试点CS1~CS56,所述的医疗电子影像仪整机电路上设有25个用开路故障设置的故障点G1~G25。
本装置在落地式架台1上叠加了展开式实训展开式电路检测板、图像采集箱2和洗片暗箱11。电路检测板上有微焦点X光发生器模块3,直流电流表4,主电源模块电路5,直流电压表6,微电脑控制模块电路7,辅助电源模块8,液晶显示模块9,电源开关10。在医疗电子影像仪整机电路上我们将立体结构的电路展开成平面的电路结构,在实验台正面所看到的都是电路中各个元器件的电路符号所连接成的电路原理图形式的电路,所有的真实元器件都安装在实验台的背面,这样的设计有利于学生对电路中个信号点的测试。在展开式医疗电子影像仪展开式电路检测板上主电源模块5产生的新的电源信号给微焦点X光发生器模块3供电,辅助电源模块8产生的新的电源信号给微电脑控制模块7、液晶显示模块9,主电源模块5和微焦点X光发生器3等各模块提供几路幅值不同的直流电压信号。微电脑控制模块7从液晶显示模块9得到控制指令并发出X光控制信号送至微焦点X光发生器3,由X光发生器模块3电路驱动图像采集箱2工作。展开式实训台上的直流电流表4和直流电压表6都是独立的测试表,其下端都设置了2个测试接口。同时在医疗电子影像仪电路上我们设置了关键测试点56个,这些测试点都是用连线接口形式引出信号,便于直观测试,这些测试点的位置如图3中CS1~CS56的测试编号,这些测试点测试的对象如表1所示。在医疗电子影像仪整机电路上我们用插接件模拟故障现象的方法来实现故障现象的展现,该实验台共设置了25个故障点,这些故障点都是用开路故障设置的,故障点的具体位置如图3中G1~G25的故障编号,这些故障点的故障设置方法和检测方法如表2所示。
表1 关键测试点测试对象
测试点 | 测试信号 | 测试点 | 测试信号 |
CS1 | VT1-1集电极电压 | CS29 | EMI输入端 |
CS2 | VT1-1基极电压 | CS30 | 软启动继电器供电端 |
CS3 | 遥控接收头供电电压 | CS31 | 300V整流输入端 |
CS4 | 电路参考点 | CS32 | 恒压斩波驱动供电端 |
CS5 | 液晶显示屏供电电压 | CS33 | 恒压斩波MOS管源极电压 |
CS6 | 液晶显示屏电路参考点 | CS34 | 恒流斩波驱动供电端 |
CS7 | 液晶显示信号输入(+) | CS35 | VT3-4栅极电压 |
CS8 | 液晶显示信号输入(-) | CS36 | VT3-6栅极电压 |
CS9 | VCC电源测试点 | CS37 | VT3-5栅极电压 |
CS10 | VT1-2基极电压 | CS38 | VT3-7栅极电压 |
CS11 | VT1-2集电极电压 | CS39 | 160V高频输出 |
CS12 | IC1-2光耦供电端 | CS40 | VT3-4驱动电压 |
CS13 | 蜂鸣器供电端 | CS41 | VT3-6驱动电压 |
CS14 | VT1-3基极电压 | CS42 | VT3-7驱动电压 |
CS15 | IC1-2光耦输出端 | CS43 | 恒流斩波驱动电压 |
CS16 | VT1-4基极电压 | CS44 | VT3-5驱动电压 |
CS17 | VT1-4集电极电压 | CS45 | 恒压斩波驱动电压 |
CS18 | 继电器输出上端头 | CS46 | 软启动输入电源 |
CS19 | 继电器输出下端头 | CS47 | 软启动工作电压 |
CS20 | 变压器15V次级测试端 | CS48 | IC3-1 脚电压 |
CS21 | 15V整流测试端 | CS49 | IC3-1脚电压 |
CS22 | 12V电源输出测试端 | CS50 | VT3-1基极电压 |
CS23 | 5V电源输出测试端 | CS51 | VT3-1集电极电压 |
CS24 | 变压器18V次级测试端 | CS52 | VT3-4漏极电压 |
CS25 | 18V整流测试端 | CS53 | VT3-4源极电压 |
CS26 | 15V电源输出测试端 | CS54 | VT3-5源极电压 |
CS27 | 9V电源输出测试端 | CS55 | 倍压电路输入端 |
CS28 | ~220V电源输入端 | CS56 | 灯丝恒流源供电电源 |
表2 故障的设置方法和检测方法
Claims (2)
1.一种医疗电子影像仪实训平台,包括落地式架台(1),其特征在于,所述的落地式架台(1)上设有洗片暗箱(11)和图像采集箱(2),落地式架台(1)的上方依次安装了微焦点X光发生器模块(3)、直流电流表(4)、主电源模块(5)、直流电压表(6)、微电脑控制模块(7)、辅助电源模块(8)、液晶显示模块(9)和主电源模块(10),所述的微焦点X光发生器模块(3)、直流电流表(4)、主电源模块(5)、直流电压表(6)、微电脑控制模块(7)、辅助电源模块(8)、液晶显示模块(9)和主电源模块(10)为电路中各个元器件的电路符号所连接成的电路原理图形式的电路,电源由市电直接引入到电源开关,经电源开关送到主电源模块(10)和辅助电源模块(8),其中主电源模块(10)产生的新的电源信号给微焦点X光发生器模块(3)供电,辅助电源模块(8)给微电脑控制模块(7)、显示模块(9),所述的微焦点X光发生器模块(3)、直流电流表(4)、主电源模块(5)、直流电压表(6)、微电脑控制模块(7)、辅助电源模块(8)、液晶显示模块(9)和主电源模块(10)提供几路幅值不同的直流电压信号,微电脑控制模块(7)从显示模块(9)得到控制指令并发出X光控制信号送至微焦点X光发生器(3),由X光发生器模块(3)电路驱动图像采集箱(2)工作。
2.根椐权利要求1所述的一种医疗电子影像仪实训平台,其特征在于,所述的微焦点X光发生器模块(3)、直流电流表(4)、主电源模块(5)、直流电压表(6)、微电脑控制模块(7)、辅助电源模块(8)、液晶显示模块(9)和主电源模块(10) 电路中设有56个用连线接口形式引出信号的关键测试点CS1~CS56,和25个用开路故障设置的故障点G1~G25。
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