CN2682716Y - 一种用于人体内医用装置的非接触式充电器 - Google Patents

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CN2682716Y CNU2004200474014U CN200420047401U CN2682716Y CN 2682716 Y CN2682716 Y CN 2682716Y CN U2004200474014 U CNU2004200474014 U CN U2004200474014U CN 200420047401 U CN200420047401 U CN 200420047401U CN 2682716 Y CN2682716 Y CN 2682716Y
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Abstract

一种用于人体内医用装置的非接触式充电器,该充电器的晶振(1)提供振荡器电路所需频率,电容(3)为旁路电容,电容(2),电容(6),电容(7)和电容(9),电阻(4),电阻(5)及三极管(8)构成振荡器。电感器件(10)是环型天线,向外发送低频电磁波,发送的低频能量被置于体内的电感器件(11)所接收,电容(12),电容(15)和两个肖特基二极管(13、14)组成了倍压器,将低频电磁波转换成双倍的电流电压,电容(15)通过自身放电为可充电电池(16)充电。使用本装置的病患者,无需再次进行手术来更换体内医用装置的电池,免除了手术的痛苦和经济负担。同时降低医疗风险,为医院服务更多的患者提供了条件。

Description

一种用于人体内医用装置的非接触式充电器
技术领域
本实用新型涉及一种用于人体内医用装置的非接触式充电器。
背景技术
目前,人体内医用装置像心脏起搏器,假肢等已获得普遍应用。但这些医用装置绝大部分是靠电池驱动的。因为这些电池的寿命一般为五年左右。当电池寿命耗尽时,需要对这些病患者进行手术来更换体内医用装置的电池。这样无疑给病患者带来很大的痛苦和经济负担。
发明内容
本实用新型所解决的技术问题是,提供一种用于人体内医用装置的非接触式充电器。
本实用新型的技术方案:
一种用于人体内医用装置的非接触式充电器,该充电器是一种用于人体外的非接触感应式电池充电器。它是工作在对人体无害的低频范围内(几百K至十几兆)的振荡器。晶振1提供振荡器电路所需频率;还有旁路电容,有几个电容、电阻以及三极管构成振荡器,并由电感器件向外发送低频电磁波。发送的低频能量被置于体内的线圈所接收,此能量通过由电容和两个肖特基二极管组成了倍压器,将低频电磁波转换成双倍的电流电压,这个合成电压被存储在电容内,电容通过自身放电为可充电电池充电。
本实用新型的有益效果是,能消除体内安装医用装置病患者,必须进行手术来更换体内医用装置电池的痛苦和经济负担。同时降低医疗风险,减少医生医疗复杂程度,为医院服务更多的患者提供了条件。
附图说明
图1用于人体内医用装置的非接触式充电器原理图
图中:晶振1、电容2、电容3、电阻4、电阻5、电容6、电容7、三极管8、电容9、感器件10、电感器件11、电容12、肖特基二极管13、肖特基二极管14、电容15、可充电电池16。
具体实施方式
以附图为实施方式对本实用新型作进一步说明:
图1是一种用于人体内医用装置的非接触式充电器。该充电器是工作在对人体无害的低频范围内(几百K至十几兆)的振荡器电路。晶振1提供振荡器电路所需频率;电容3为旁路电容。电容2,电容6,电容7和电容9,电阻4和电阻5,以及三极管8构成振荡器电路。电感器件10是线圈或环型天线,它向外发送低频电磁波。电感器件11是线圈或环型天线,它可以接收由电感10发出的近距离的低频电磁波,电容12,电容15和肖特基二极管13,肖特基二极管14组成了倍压器。将低频电磁波转换成双倍的电流电压。这个合成电压被存储在电容15内,电容15通过自身放电来达到为可充电电池16充电的目地。
构成该充电器的器件之间的连接:
晶振1的一端与电容2的一端连接,晶振1的另一端接地;电容2的另一端与电阻4、电阻5、电容6和三极管8的基极b连接;电容3的一端接地,电容3另一端和电阻4的另一端及三极管8的集电极c均接电源VCC;电阻5的另一端接地;电容6的另一端与电容7的一端、三极管8的发射极e,电容9和电感器件10的一端连接;电容7的另一端、电容9的另一端和电感器件10的另一端均接地。
电感器件11的一端与电容12的一端连接,电感器件1 1的另一端接地;电容12的另一端与肖特基二极管13的负端和肖特基二极管14正端连接,肖特基二极管13的正端接地;肖特基二极管14的负端和电容15的一端与充电电池16的正极连接,电容15的另一端和可充电电池16的负极均接地。
当实际充电时,只需将体外的充电器靠近人体内的医用装置,人体外的充电器就会利用上述原理提供电能量,对体内的医用装置进行充电。

Claims (1)

1.一种用于人体内医用装置的非接触式充电器,其特征在于,该充电器由晶振(1)、电容(2)、电容(3)、电阻(4)、电阻(5)、电容(6)、电容(7)、三极管(8)、电容(9)、感器件(10),电感器件(11)、电容(12)、肖特基二极管(13)、肖特基二极管(14)、电容(15)、可充电电池(16)连接成,以上器件之间的连接:
晶振(1)的一端与电容(2)的一端连接,晶振(1)的另一端接地,电容(2)的另一端与电阻(4)、电阻(5)、电容(6)和三极管(8)的基极b连接,电容(3)的一端接地,电容(3)另一端和电阻(4)的另一端及三极管(8)的集电极c均接电源VCC,电阻5的另一端接地;电容(6)的另一端与电容(7)的一端、三极管(8)的发射极e,电容(9)和电感器件(10)的一端连接,电容(7)的另一端、电容(9)的另一端和电感器件(10)的另一端均接地;
电感器件(11)的一端与电容(12)的一端连接,电感器件(11)的另一端接地,电容(12)的另一端与肖特基二极管(13)的负端和肖特基二极管(14)正端连接,肖特基二极管(13)的正端接地,肖特基二极管(14)的负端和电容(15)的一端与充电电池(16)的正极连接,电容(15)的另一端和可充电电池(16)的负极均接地。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2008101409A1 (en) 2007-02-16 2008-08-28 Sun Medical-Scientific (Shanghai) Co., Ltd. Non-electrode-lead ultra-thin micro multifunctional heart rate adjusting device
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