CN212708112U - 超声探头用热缩膜袋加热装置 - Google Patents
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Abstract
一种超声探头用热缩膜袋加热装置,包括外壳、加热丝组件、鼓风机、控制装置、光电传感器、温度传感器、显示装置和可充电电池;通过对热缩膜袋或热收缩膜进行加热,从而对超声探头进行紧密贴附和包裹,能够对超声探头使用进行有效无菌保护,同时以热缩膜袋或热收缩膜与超声探头工作表面之间的紧密贴附替代了传统的灌注耦合剂的方式,使用更加方便简单,提高了超声检测的精度同时降低了使用成本。本发明的加热装置能够通过物品感应而自动运转,同时保持适当的加热温度区间,利于热收缩膜或热缩膜袋均匀形变,以保证与仪器设备表面紧密贴合。
Description
技术领域
本发明涉及医疗设备的技术领域,具体说是一种超声探头用热缩膜袋加热装置。
背景技术
超声波在医学领域被广泛运用,传统的超声更多被用于进行各种检查,但随着近代医学的不断发展,超声在手术中的作用越来越不可替代。目前临床上超声常被用于进行各种穿刺的定位、血流动力学评估等,超声波探头是超声波检查仪器的重要操作部件,作为一种无创的辅助工具,其优势非常明显,腔内超声的主要特点是大大拓展了超声检查的临床应用范围,突破了传统经体表超声检查难以得到的超声影像学资料,并具有频率高、分辨力好、近距离探查图像质量清晰、受外界因素干扰少等优点,可为临床疾病的诊断分析提供更趋完善和准确的信息,而术中的很多超声操作对无菌要求非常高,需要在操作时于超声探头外部设置无菌保护套,以对超声探头进行防护和隔离。
但现有的探头的无菌保护套多数都是直筒式,在用超声探头进行检查操作时,佩戴较为不便,且需要在保护套末端进行捆扎,固定并不牢固,在检查时候容易出现底部滑脱、打褶现象,无菌保护套与探头的贴合性不佳,容易影响超声精度;在使用中需要向无菌保护套中注入超声耦合剂,以提高超声探头与无菌保护套间的贴合度,操作较为复杂,使用成本也较高。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种超声探头用热缩膜袋加热装置。
本发明为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是:
本发明的超声探头用热缩膜袋加热装置,包括外壳、加热丝组件、鼓风机、控制装置、光电传感器、温度传感器、显示装置和可充电电池;外壳构成加热装置的外部主体,外壳内部形成容纳腔,且外壳上部设置连通内部容纳腔的出风口;加热丝组件设置在上述出风口处;鼓风机设置在外壳内部的容纳腔中,且外壳侧壁对应鼓风机位置设置通风格栅;光电传感器设置于外壳上出风口的外侧,光电传感器的检测方向与出风方向一致;温度传感器设置在出风口内,位置位于加热丝组件和出风口之间;显示装置显示加热装置的工作状况和出风温度;可充电电池为各部件工作供电;控制装置分别与加热丝组件、鼓风机、光电传感器、温度传感器、显示装置和可充电电池相连接,控制各部件工作。
所述的光电传感器成对设置,分别对称设置于出风口的两侧。
本发明具有的优点和积极效果是:
本发明的超声探头用热缩膜袋加热装置,通过对热缩膜袋或热收缩膜进行加热,从而对超声探头进行紧密贴附和包裹,能够对超声探头使用进行有效无菌保护,同时以热缩膜袋或热收缩膜与超声探头工作表面之间的紧密贴附替代了传统的灌注耦合剂的方式,使用更加方便简单,提高了超声检测的精度同时降低了使用成本。本发明的加热装置能够通过物品感应而自动运转,同时保持适当的加热温度区间,利于热收缩膜或热缩膜袋均匀形变,以保证与仪器设备表面紧密贴合。
附图说明
图1是本发明的超声探头用热缩膜袋加热装置的正面结构示意图;
图2是本发明的超声探头用热缩膜袋加热装置的内部结构示意图;
图3是本发明的超声探头用热缩膜袋加热装置背面结构示意图。
具体实施方式
以下通过附图和具体实施例对本发明的技术方案进行详细说明。
如图1至图3所示,本发明的超声探头用热缩膜袋加热装置,包括外壳、加热丝组件1、鼓风机2、控制装置、光电传感器13和14、温度传感器15、显示装置11和可充电电池3;外壳构成加热装置的外部主体,外壳内部形成容纳腔,且外壳上部设置连通内部容纳腔的出风口,外壳又包括前壳4和后壳5;加热丝组件1通过固定架6设置在上述出风口处;鼓风机2设置在外壳内部的容纳腔中,且外壳中后壳侧壁对应鼓风机位置设置通风格栅501;光电传感器设置于外壳上出风口的外侧,光电传感器的检测方向与出风方向一致;温度传感器15设置在出风口内,位置位于加热丝组件和出风口之间,采集出风口的温度;显示装置11显示加热装置的工作状况和出风温度;可充电电池3为各部件工作供电;控制装置分别与加热丝组件、鼓风机、光电传感器、温度传感器、显示装置和可充电电池相连接,控制各部件工作,控制装置包括控制电路板7、驱动电路板8和开关10,控制电路板通过螺钉与前壳固定,而驱动电路板通过螺钉与后壳固定,通过开关控制充电电池的供电电路通断。
光电传感器13和14成对设置,分别对称设置于出风口的两侧。
使用时,控制电路板读取光电传感器和温度传感器采集到的信息,判断出风口的物品状态和出风的温度状况,通过逻辑判断向驱动电路板发送控制指令;鼓风机由通风格栅将空气吸入到容纳腔中,驱动电路板根据指令,控制加热丝组件将鼓风机吸入的空气加热后,从出风口排出,实现对热收缩膜的加热热缩处理。
前壳上还设置运行指示灯12,通过灯光直观显示运行状态 。
充电电池3包括充电电池、电池盒304、电池盖305、输电端子301和充电端子303、电量显示屏302。通过输电端子301与防护系统受电端子9相连,实现对加热装置的电能输送。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例公开如上,然而,并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当然会利用揭示的技术内容作出些许更动或修饰,成为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均属于本发明技术方案的范围内。
Claims (2)
1.一种超声探头用热缩膜袋加热装置,其特征在于,包括外壳、加热丝组件、鼓风机、控制装置、光电传感器、温度传感器、显示装置和可充电电池;外壳构成加热装置的外部主体,外壳内部形成容纳腔,且外壳上部设置连通内部容纳腔的出风口;加热丝组件设置在上述出风口处;鼓风机设置在外壳内部的容纳腔中,且外壳侧壁对应鼓风机位置设置通风格栅;光电传感器设置于外壳上出风口的外侧,光电传感器的检测方向与出风方向一致;温度传感器设置在出风口内,位置位于加热丝组件和出风口之间;显示装置显示加热装置的工作状况和出风温度;可充电电池为各部件工作供电;控制装置分别与加热丝组件、鼓风机、光电传感器、温度传感器、显示装置和可充电电池相连接,控制各部件工作。
2.根据权利要求1所述的超声探头用热缩膜袋加热装置,其特征在于:光电传感器成对设置,分别对称设置于出风口的两侧。
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