CN217138007U - 一种内窥镜bms控制装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种内窥镜BMS控制装置。包括内窥镜主体、BMS控制机构,内窥镜主体包括内窥镜主板、视频采集模块、显示模块;BMS控制机构包括主控制模块、电池、开关切换电路、电池放电电路、分别与市电端连接的市电供电电路和电池充电电路;开关切换电路的第一输入端与市电供电电路连接,第二输入端与电池放电电路连接;电池放电电路和电池充电电路分别与电池连接;开关切换电路的输出端与电源输出端连接,电源输出端与内窥镜主体连接;还包括设置在市电供电电路与市电端之间的第一电流监测模块;第一电流监测模块、开关切换电路、电池放电电路、电池充电电路与主控制模块连接,本实用新型实现了内窥镜在市电供电出现突发情况下,还能正常工作。
Description
技术领域
本实用新型涉及内窥镜技术领域,尤其涉及一种内窥镜BMS控制装置。
背景技术
电子内窥镜影像系统将计算机、微电子、数字图像处理等技术有机融合,通过内窥镜前端传感器采集图像信号,经过高清视频图像处理,使医生能直接观察到人体内脏器官的组织形态、体内病变情况,能够为临床诊断、病情跟踪和确定治疗方案提供重要依据。随着国家重视建设公共卫生体系和各级卫生条件的改进提高,电子内窥镜作为各级医院改善诊疗条件的主要手段而广泛应用,将为现代医学发展带来突破,各种疑难病症也会得到准确的诊断和治疗。
但是,传统的内窥镜设备都是通过电源适配器,由AC-DC直接供电,使得内窥镜设备在稳定的环境下工作,但是内窥镜设备遇到突发情况断电、或者接线头子松动、线路老化等问题时将会导致内窥镜无法正常工作,给手术带来风险。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种内窥镜BMS控制装置,用于实现内窥镜在市电供电出现突发情况下,还能正常工作,其中BMS(BATTERY MANAGEMENT SYSTEM)为电池管理系统。为实现本实用新型的目的,采用以下技术方案:
一种内窥镜BMS控制装置,包括一端与内窥镜主体连接,另一端与市电端连接的BMS控制机构,所述内窥镜主体包括内窥镜主板以及与内窥镜主板连接的视频采集模块和显示模块;
所述BMS控制机构包括主控制模块、电池、开关切换电路、电池放电电路、分别与市电端连接的市电供电电路和电池充电电路;所述开关切换电路的第一输入端与市电供电电路连接,第二输入端与电池放电电路连接;所述电池放电电路和电池充电电路分别与电池连接;所述开关切换电路的输出端与电源输出端连接,电源输出端与内窥镜主体连接;还包括设置在市电供电电路与市电端之间的第一电流监测模块;所述第一电流监测模块、开关切换电路、电池放电电路、电池充电电路分别与主控制模块连接。
进一步的改进在于,所述市电供电电路包括第一AC-DC电源模块,所述第一AC-DC电源模块与市电端以及开关切换电路的第一输入端连接。
进一步的改进在于,所述电池充电电路包括依次相连的第二AC-DC电源模块、电池充电控制模块,所述第二AC-DC电源模块与市电端连接,所述电池充电控制模块分别与电池以及主控制模块连接。
进一步的改进在于,所述电池放电电路包括依次相连的电池放电控制模块、boost升压电路模块,所述电池放电控制模块分别与电池以及主控制模块连接,所述boost升压电路模块与开关切换电路的第二输入端连接。
进一步的改进在于,所述BMS控制机构还包括第二电流监测模块,所述第二电流监测模块设置在电源输出端与内窥镜主体之间,所述第二电流监测模块与主控制模块连接。
进一步的改进在于,所述第一电流监测模块、第二电流监测模块均为电流互感器。
进一步的改进在于,所述电池放电电路、电池充电电路通过CAN通信的方式与主控制模块连接。
进一步的改进在于,所述主控制模块为MCU。
进一步的改进在于,所述内窥镜主体还包括存储模块,所述存储模块与所述内窥镜主板连接。
进一步的改进在于,所述视频采集模块包括数字高清微光图像传感器和红外摄像机,所述显示模块为LCD显示屏。
本实用新型的有益效果:
本实用新型通过设置第一电流监测模块,第一电流监测模块与主控制模块连接,当主控制模块检测到市电正常接通时,主控制模块快速发出信号控制开关切换电路的第一输入端与输出端导通,此时第二输入端与输出端不导通,由市电经市电供电电路给内窥镜主体直接供电,同时主控制模块控制电池充电控制模块给电池充电;当主控制模块检测到市电不正常时,主控制模块快速发出信号控制开关切换电路的第二输入端与输出端导通,此时第一输入端与输出端不导通,并且主控制模块发出控制信息控制电池放电控制模块工作,由电池放电电路给内窥镜主体供电,实现了内窥镜在市电供电出现突发情况下,还能正常工作。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,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申请的一些实施例,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为本实用新型一种内窥镜BMS控制装置的整体电路结构示意图;
图2为本实用新型一种内窥镜BMS控制装置的内窥镜主体电路结构示意图;
图3为本实用新型一种内窥镜BMS控制装置的电池充电电路的结构示意图;
图4为本实用新型一种内窥镜BMS控制装置的电池放电电路的结构示意图。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此附图仅显示与本实用新型有关的构成。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
需要说明的是,当元件被称为“安装在”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“与”、“和”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
请参考附图1-附图4,本实用新型实施例提出一种内窥镜BMS控制装置,包括一端与内窥镜主体连接,另一端与市电端连接的BMS控制机构,如图2所示,所述内窥镜主体包括内窥镜主板以及与内窥镜主板连接的视频采集模块和显示模块;
如图1所示,所述BMS控制机构包括主控制模块、电池、开关切换电路、电池放电电路、分别与市电端连接的市电供电电路和电池充电电路;所述开关切换电路的第一输入端与市电供电电路连接,第二输入端与电池放电电路连接;所述电池放电电路和电池充电电路分别与电池连接;所述开关切换电路的输出端与电源输出端连接,电源输出端与内窥镜主体连接;还包括设置在市电供电电路与市电端之间的第一电流监测模块;所述第一电流监测模块、开关切换电路、电池放电电路、电池充电电路分别与主控制模块连接。
所述开关切换电路由主控制模块控制,用于实现在市电供电电路与电池放电电路之间进行切换供电。
由于开关切换电路属于现有技术,例如可以通过继电器、常开触点、常闭触点的组合方式进行控制等,也可以使用其它类型的切换方式,只要能够实现与本实用新型相似的功能即可,本实施例在此不再详述。
具体地,所述市电供电电路包括第一AC-DC电源模块,所述第一AC-DC电源模块与市电端以及开关切换电路的第一输入端连接。
如图3所示,具体地,所述电池充电电路包括依次相连的第二AC-DC电源模块、电池充电控制模块,所述第二AC-DC电源模块与市电端连接,所述电池充电控制模块分别与电池以及主控制模块连接。
如图4所示,具体地,所述电池放电电路包括依次相连的电池放电控制模块、boost升压电路模块,所述电池放电控制模块分别与电池以及主控制模块连接,所述boost升压电路模块与开关切换电路的第二输入端连接。
具体地,所述第一AC-DC电源模块为220V转12V,所述第二AC-DC电源模块为220V转36V。所述boost升压电路模块用于对电池的输出进行升压到12V,由于boost升压电路的内部结构属于现有技术,本领域技术人员参照现有技术即可实现,本实施例在此不再详述。
本实施例的工作原理:本实施例通过设置第一电流监测模块,第一电流监测模块与主控制模块连接,当主控制模块检测到市电正常接通时,主控制模块快速发出信号控制开关切换电路的第一输入端与输出端导通,此时第二输入端与输出端不导通,由市电经市电供电电路给内窥镜主体直接供电,同时主控制模块控制电池充电控制模块给电池充电;当主控制模块检测到市电不正常时,主控制模块快速发出信号控制开关切换电路的第二输入端与输出端导通,此时第一输入端与输出端不导通,并且主控制模块发出控制信息控制电池放电控制模块工作,由电池放电电路给内窥镜主体供电,实现了内窥镜在市电供电出现突发情况下,还能正常工作。同时,主控制模块可以通过电池充电控制模块实现对电池的均充或浮充。
优选地,在本实用新型的一些实施例中,所述BMS控制机构还包括第二电流监测模块,所述第二电流监测模块设置在电源输出端与内窥镜主体之间,所述第二电流监测模块与主控制模块连接。通过设置第二电流监测模块可以监控输出电流的大小,以进一步保障内窥镜主体的正常工作。
具体地,所述第一电流监测模块、第二电流监测模块均为电流互感器。由于电流互感器的工作原理属于现有技术,本实施例在此不再详述。具体地,所述市电包括L线、N线、PE线,所述电流互感器安装在L线上。
具体地,所述电池放电电路、电池充电电路通过CAN通信的方式与主控制模块连接。同时CAN通信的方式使得通信更加及时以及安全。
优选地,在本实施例中,所述主控制模块为MCU。MCU即微控制单元(Microcontroller Unit),又称单片微型计算机(Single ChipMicrocomputer)或者单片机,是把中央处理器(Central Process Unit)的频率与规格做适当缩减,并将内存(memory)、计数器(Timer)、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口,甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。本实施例中所述MCU可以是51系列单片机。
所述内窥镜主体还包括存储模块,所述存储模块与所述内窥镜主板连接。所述存储模块用于存储视频采集模块所采集的图像数据。
具体地,所述视频采集模块包括数字高清微光图像传感器和红外摄像机,所述显示模块为LCD显示屏。本实用新型通过数字高清微光图像传感器可以采集病人的病变部位视频。通过红外摄像机可以实时采集内窥镜操作的外部环境,实时记录医生的操作内窥镜情况。
由于内窥镜主体的其它部分结构属于现有技术,本领域技术人员参照现有技术即可实现,本实施例在此不再详述。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
Claims (10)
1.一种内窥镜BMS控制装置,其特征在于,包括一端与内窥镜主体连接,另一端与市电端连接的BMS控制机构,所述内窥镜主体包括内窥镜主板以及与内窥镜主板连接的视频采集模块和显示模块;
所述BMS控制机构包括主控制模块、电池、开关切换电路、电池放电电路、分别与市电端连接的市电供电电路和电池充电电路;所述开关切换电路的第一输入端与市电供电电路连接,第二输入端与电池放电电路连接;所述电池放电电路和电池充电电路分别与电池连接;所述开关切换电路的输出端与电源输出端连接,电源输出端与内窥镜主体连接;还包括设置在市电供电电路与市电端之间的第一电流监测模块;所述第一电流监测模块、开关切换电路、电池放电电路、电池充电电路分别与主控制模块连接。
2.根据权利要求1所述的一种内窥镜BMS控制装置,其特征在于,所述市电供电电路包括第一AC-DC电源模块,所述第一AC-DC电源模块与市电端以及开关切换电路的第一输入端连接。
3.根据权利要求1所述的一种内窥镜BMS控制装置,其特征在于,所述电池充电电路包括依次相连的第二AC-DC电源模块、电池充电控制模块,所述第二AC-DC电源模块与市电端连接,所述电池充电控制模块分别与电池以及主控制模块连接。
4.根据权利要求1所述的一种内窥镜BMS控制装置,其特征在于,所述电池放电电路包括依次相连的电池放电控制模块、boost升压电路模块,所述电池放电控制模块分别与电池以及主控制模块连接,所述boost升压电路模块与开关切换电路的第二输入端连接。
5.根据权利要求1所述的一种内窥镜BMS控制装置,其特征在于,所述BMS控制机构还包括第二电流监测模块,所述第二电流监测模块设置在电源输出端与内窥镜主体之间,所述第二电流监测模块与主控制模块连接。
6.根据权利要求5所述的一种内窥镜BMS控制装置,其特征在于,所述第一电流监测模块、第二电流监测模块均为电流互感器。
7.根据权利要求1所述的一种内窥镜BMS控制装置,其特征在于,所述电池放电电路、电池充电电路通过CAN通信的方式与主控制模块连接。
8.根据权利要求1所述的一种内窥镜BMS控制装置,其特征在于,所述主控制模块为MCU。
9.根据权利要求1所述的一种内窥镜BMS控制装置,其特征在于,所述内窥镜主体还包括存储模块,所述存储模块与所述内窥镜主板连接。
10.根据权利要求1所述的一种内窥镜BMS控制装置,其特征在于,所述视频采集模块包括数字高清微光图像传感器和红外摄像机,所述显示模块为LCD显示屏。
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