CN217488821U - 注射泵控制电路及射频消融设备 - Google Patents

注射泵控制电路及射频消融设备 Download PDF

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冯晓杰
徐宏
李爽
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Abstract

本实用新型提供的注射泵控制电路即射频消融设备,包括主机,隔离模块,注射泵,电源模块及通断模块;所述主机连接所述通断模块的控制端,以控制所述通断模块的通断;所述电源模块通过所述通断模块连接所述隔离模块的供电端,以在所述通断模块导通时向所述隔离模块的电源输入端提供供电;所述隔离模块连接所述主机和所述注射泵之间,以在所述主机和所述注射泵之间形成电气隔离并进行通讯。

Description

注射泵控制电路及射频消融设备
技术领域
本实用新型涉及射频消融领域,尤其涉及一种注射泵控制电路及射频消融设备。
背景技术
肺部射频消融治疗是在射频主机和注射泵配合下完成的射频消融,其中射频主机需要和注射泵进行通讯,并且进行信号的隔离。
为了在射频主机和注射泵之间形成电气隔离,注射泵和射频主机进行通讯选择隔离通讯芯片,或者选择光耦隔离。采用光耦隔离存在分立元器件较多,占用较大的PCB板面问题;而隔离通讯芯片内部有微型变压器,微型变压器在工作时会有电磁辐射产生,会存在电磁干扰(EMI)问题,从而影响射频主机其他功能的实现。
可见,由于隔离模块始终连接于电源而接收供电,所以只能始终保持工作状态,电路状态单一,且在该单一的电路状态下,易于产生电子干扰。
实用新型内容
本实用新型提供一种注射泵控制电路及射频消融设备,以解决隔离模块电路状态单一,且在该单一的电路状态下,易于产生电子干扰的问题。
根据本实用新型的第一方面,提供了一种射频消融设备的注射泵控制电路,包括主机,隔离模块,注射泵,电源模块及通断模块;
所述主机连接所述通断模块的控制端,以控制所述通断模块的通断;
所述电源模块通过所述通断模块连接所述隔离模块的供电端,以在所述通断模块导通时向所述隔离模块的电源输入端提供供电;
所述隔离模块连接所述主机和所述注射泵之间,以在所述主机和所述注射泵之间形成电气隔离并进行通讯。
可选的,所述隔离模块的第一侧的第一信号传输端连接所述主机,以获取用于控制所述注射泵的第一控制信号;
所述隔离模块的第二侧的第二信号传输端连接所述注射泵,以向所述注射泵发送所述第一控制信号对应的第二控制信号。
可选的,所述隔离模块第二侧的第三信号传输端连接所述注射泵,以获取所述注射泵的第一反馈信号;
所述隔离模块第一侧的第四信号传输端连接所述主机,以向所述主机输出所述第一反馈信号对应的第二反馈信号,所述第一反馈信号与所述第二反馈信号均表征了所述注射泵的注射速度。
可选的,所述通断模块包括开关管;所述开关管的控制端连接所述主机的使能引脚,所述开关管的第一端连接所述电源模块,所述开关管的第二端连接所述隔离模块的供电端。
可选的,所述开关管为NPN型三极管。
可选的,还包括第一检测模块,所述第一检测模块连接射频负载端和所述主机;
所述第一检测模块用于检测负载端的阻抗信息,并向所述主机反馈所述阻抗信息。
可选的,还包括第二检测模块,所述第二检测模块被配置为能够检测消融对象的温度信息,并向所述主机反馈所述温度信息。
可选的,所述主机还连接射频消融电路,以获取射频消融开启信息。
可选的,所述隔离模块为带有变压器的隔离芯片。
根据本实用新型的第二方面,提供了一种射频消融设备,包括本实用新型第一方面提供的的注射泵控制电路。
本实用新型提供的注射泵控制电路及射频消融设备,在隔离模块的供电端与电源模块之间设置了通断模块,进而,通过通断模块的控制,可改变隔离模块的供电状态,在供电时才工作,在不工作时则不工作,所以,本实用新型的注射部控制电路中,隔离模块具备了工作与不工作两种电路状态,可避免隔离模块始终处于工作状态而对主机(或其他电路)的其他通信功能带来干扰。
例如在主机需要向注射泵传输信息时,主机控制隔离芯片的电源导通,和注射泵进行通讯;在没有信号或者状态转换时,主机控制隔离芯片的电源断开,从而减少和避免电磁干扰的产生,进而有效解决电磁干扰过大的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型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实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本实用新型一示例性的实施例中提供的注射泵控制电路的电路模块示意图;
图2是本实用新型一示例性的实施例中提供的注射泵控制电路的电路结构示意图;
图3是本实用新型另一示例性的实施例中提供的注射泵控制电路的电路模块示意图;
图4是本实用新型一示例性的实施例中提供的主机控制通断模块关断的流程示意图。
附图标记说明:
10-主机;
20-隔离模块;
30-注射泵;
40-电源模块;
50-通断模块;
60-第一检测模块;
70-第二检测模块。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。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。
本实用新型的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本实用新型的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
下面以具体地实施例对本实用新型的技术方案进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例不再赘述。
图1是本实用新型一示例性的实施例中提供的注射泵控制电路的电路模块示意图,本实用新型提供的一种射频消融设备的注射泵控制电路,包括主机10,隔离模块20,注射泵30,电源模块40及通断模块50;
所述主机10连接所述通断模块50的控制端,以控制所述通断模块50的通断;
所述电源模块40通过所述通断模块50连接所述隔离模块20的供电端,以在所述通断模块50导通时向所述隔离模块20的电源输入端提供供电;
所述隔离模块20连接所述主机和所述注射泵30之间,以在所述主机10和所述注射泵30之间形成电气隔离并进行通讯。
图2是本实用新型一示例性的实施例中提供的隔离模块的电路示意图,其中一种实施方式中,所述隔离模块20为隔离的RS232芯片(即隔离芯片21),具体型号可以是ADM3251,如图2所示的隔离RS232芯片的电路结构示意图,包括TI、TO、RI、RO、VCC和GND接口。
所述隔离模块20的第一侧第一信号传输端(即TI接口)连接所述主机10,以获取用于控制所述注射泵30的第一控制信号;
所述隔离模块的第二侧第二信号传输端(即TO接口)连接所述注射泵30,以向所述注射泵30发送所述第一控制信号对应的第二控制信号。
其中的第一控制信号与第二控制信号,可理解为表征相同或相似内容的相隔离的信号,两者的关系可基于隔离模块自身的功能实现,可以不涉及隔离模块中算法、电路的进一步改进。
所述隔离模块20第二侧第三信号传输端(即RI接口)连接所述注射泵30,以获取所述注射泵30的第一反馈信号;
所述隔离模块20第一侧第四信号传输端(即RO接口)连接所述主机10,以向所述主机10输出所述第一反馈信号对应的第二反馈信号。
所述第一反馈信号与所述第二反馈信号均表征了所述注射泵30的注射速度,两者可理解为表征相同或相似内容的相隔离的信号,两者的关系可基于隔离模块自身的功能实现,可以不涉及隔离模块中算法、电路的进一步改进。
在射频操作过程中,所述主机10通过所述隔离模块20和所述注射泵30进行通讯,进而控制所述注射泵30中生理盐水的流速,以达到预期的注射流速。当所述主机10需要向所述注射泵30发送状态请求或者改变注射速度等信息时,所述主机10通过所述隔离模块20的TI接口向注射泵发送信息,所述隔离模块20的TO接口将所述主机10发送的信息传输至所述注射泵30;
当所述注射泵30需要向所述主机10反馈当前注射速度信息时,所述注射泵30通过所述隔离模块20的RI接口发送信息,所述隔离模块20的RO接口将所述注射泵30发送的信息传输至所述主机10。
所述隔离模块20的供电端即VCC接口为所述隔离模块提供电源,所述隔离模块20的供电端连接所述通断模块50。所述通断模块50包括开关管;所述开关管的控制端连接所述主机10的使能引脚,所述开关管的第一端连接所述电源模块40,所述开关管的第二端连接所述隔离模块20的供电端。
其中一种实施方式中,所述开关管为NPN型三极管。如图3所示,所述开关管的控制端即NPN三极管的基极;所述开关管的第一端即NPN三极管的集电极,直接或间接连接到所述电源模块40;所述开关管的第二端即NPN三极管的发射极连接到所述隔离模块20的供电端VCC。当所述主机10的使能引脚为高电平时,所述NPN三极管导通,电源模块40为所述隔离模块20供电,所述隔离模块20正常工作;当所述主机的使能引脚为低电平时,NPN三极管截至,电源模块40不能为隔离模块20供电,所述隔离模块20不工作。
本实施方案中的NPN三极管主要起到开关的作用,也可以使用其他形式的开关电路,如采用MOSFET场效应管,均可实现在所述主机10的控制下,所述隔离模块20的导通和关断,有效的减少电磁干扰。
其他实施方式中,所述开关管也可采用场效应管或其他器件实现。
如图3所示,其中一种实施方式中,注射泵控制电路,还可包括第一检测模块60,所述第一检测模块60连接射频负载端和所述主机10;
所述第一检测模块60用于检测负载端的阻抗信息,并向所述主机10反馈所述阻抗信息。
本实用新型提供的注射泵控制电路还包括第二检测模块70,所述第二检测模块被配置为能够检测消融对象的温度信息,并向所述主机10反馈所述温度信息。
所述主机10基于所述第一检测模块60向所述主机10反馈的所述阻抗信息和所述第一检测模块70向所述主机10反馈的所述温度信息得出是否需要通过所述注射泵30进行流速调节。
所述主机还连接射频消融电路,以获取射频消融开启信息。所述主机10根据所述射频消融开启信息,判断是否启动了射频消融过程,如图4所示,所述主机10在射频消融过程中持续查询是否启动了射频消融过程和当前流速调节状态,其具体流程如下:
如果没有启动射频消融,所述主机10会通过使能引脚向所述通断模块50输出低电平;
如果启动射频消融,所述主机10将判断当前流速调节状态为保持状态或切换状态;所述切换状态是所述主机10基于所述第一检测模块60向所述主机10反馈的所述阻抗信息和所述第一检测模块70向所述主机10反馈的所述温度信息得出;
如果当前流速调节状态为所述切换状态,所述主机10会通过使能引脚向所述通断模块50输出高电平,所述隔离模块20导通,所述主机10通过所述隔离模块20向所述注射泵30发送流速改变的信息;在所述注射泵30完成流速调节操作之后,通过所述隔离模块20向所述主机10反馈当前流速信息,所述主机10将当前流速调节状态切换为保持状态,并将会通过使能引脚向所述通断模块50输出低电平,关断所述隔离模块20。
所述隔离模块20为带有变压器的隔离芯片21,以在所述主机10和所述注射泵30之间形成电气隔离。所述变压器在所述隔离模块20工作时会有电磁辐射产生,会存在电磁干扰(EMI)问题,当所述隔离模块20不工作时,所述变压器不产生电磁辐射。
本实用新型实施例还提供了一种射频消融设备,包括以上所涉及的注射部控制电路。
综上可见,本实用新型提供的注射泵控制电路及射频消融设备,在隔离模块的供电端与电源模块之间设置了通断模块,进而,通过通断模块的控制,可改变隔离模块的供电状态,在供电时才工作,在不工作时则不工作,所以,本实用新型的注射泵控制电路中,隔离模块具备了工作与不工作两种电路状态,可避免隔离模块始终处于工作状态而对主机(或其他电路)的其他通信功能带来干扰。
此外,其中一种实施方式中,通断模块50具体连接于隔离芯片21的第一侧的电源端(即图2所示的VCC端),隔离芯片21的第二侧的电源端(即图2所示的IVCC端)通过电容C1接地。
而电容C1具备储能的作用,即便通断模块50断开,第二侧的电源端依旧会因电容C1的储能而供电,为了进一步降低隔离芯片的电磁干扰,隔离芯片电容C1的连接隔离芯片21的一端(即连接IVCC端)的一端还连接一通断部的第一端,通断部的第二端连接泄放电阻的第一端,泄放电阻的第二端接地,同时,通断部的控制端也可连接主机的使能引脚,进而,通断部与通断模块50可一同受控导通与关断,通断部导通时,可及时实现针对电容C1的泄放。
在本说明书的描述中,参考术语“一种实施方式”、“一种实施例”、“具体实施过程”、“一种举例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

Claims (10)

1.一种射频消融设备的注射泵控制电路,其特征在于,包括主机,隔离模块,注射泵,电源模块及通断模块;
所述主机连接所述通断模块的控制端,以控制所述通断模块的通断;
所述电源模块通过所述通断模块连接所述隔离模块的供电端,以在所述通断模块导通时向所述隔离模块的电源输入端提供供电;
所述隔离模块连接所述主机和所述注射泵之间,以在所述主机和所述注射泵之间形成电气隔离并进行通讯。
2.根据权利要求1所述的注射泵控制电路,其特征在于,
所述隔离模块的第一侧的第一信号传输端连接所述主机,以获取用于控制所述注射泵的第一控制信号;
所述隔离模块的第二侧的第二信号传输端连接所述注射泵,以向所述注射泵发送所述第一控制信号对应的第二控制信号。
3.根据权利要求2所述的注射泵控制电路,其特征在于,
所述隔离模块第二侧的第三信号传输端连接所述注射泵,以获取所述注射泵的第一反馈信号;
所述隔离模块第一侧的第四信号传输端连接所述主机,以向所述主机输出所述第一反馈信号对应的第二反馈信号,所述第一反馈信号与所述第二反馈信号均表征了所述注射泵的注射速度。
4.根据权利要求1所述的注射泵控制电路,其特征在于,所述通断模块包括开关管;所述开关管的控制端连接所述主机的使能引脚,所述开关管的第一端连接所述电源模块,所述开关管的第二端连接所述隔离模块的供电端。
5.根据权利要求4所述的注射泵控制电路,其特征在于,所述开关管为NPN型三极管。
6.根据权利要求1所述的注射泵控制电路,其特征在于,还包括第一检测模块,所述第一检测模块连接射频负载端和所述主机;
所述第一检测模块用于检测负载端的阻抗信息,并向所述主机反馈所述阻抗信息。
7.根据权利要求1所述的注射泵控制电路,其特征在于,还包括第二检测模块,所述第二检测模块被配置为能够检测消融对象的温度信息,并向所述主机反馈所述温度信息。
8.根据权利要求1所述的注射泵控制电路,其特征在于,所述主机还连接射频消融电路,以获取射频消融开启信息。
9.根据权利要求1所述的注射泵控制电路,其特征在于,所述隔离模块为带有变压器的隔离芯片。
10.一种射频消融设备,其特征在于,包括权利要求1至9任一项所述的注射泵控制电路。
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