一种医学影像用的观片装置的制作方法

文档序号:11132577阅读:495来源:国知局
一种医学影像用的观片装置的制造方法

本发明涉及一种医学影像用的观片装置。



背景技术:

随着社会的进步,科技的发展,一些简单的医疗设备在医院随处可见,其给医务人员带来了很大的帮助。

观片装置是在医院中常见的一种较为简单的医疗设备,主要用于观看一些影像照片,能够更好地向病人展示病情,让其了解情况;现有的观片装置,由于缺少很好的固定装置,导致在医生向病人演示的过程中,往往会发生掉落的情况,给病人展示带来了一定的麻烦,降低了观片装置的可靠性和实用性;不仅如此,在观片装置工作的过程中,往往会因为工作电源不稳定,从而导致装置的照明亮暗不稳定,降低了装置的可靠性。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题是:为了克服现有技术的不足,提供一种医学影像用的观片装置。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种医学影像用的观片装置,包括主体和设置在主体一侧的中控盒;

所述主体包括观片窗和四个设置在观片窗上的压片机构,四个所述压片机构分别固定在观片窗的四个角上,所述压片机构包括支座、连接杆和压板,所述连接杆的两端分别与支座和压板铰接,所述支座固定在观片窗的一个角上,所述压板与观片窗平行,所述压板上且靠近观片窗的一侧设有若干压片组件;

所述中控盒的内部设有工作电源模块,所述工作电源模块包括工作电源电路,所述工作电源电路包括集成电路、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第五电容、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第一二极管、第二二极管、三极管和电感,所述集成电路的型号为L4960,所述集成电路的电源端通过第三电容接地,所述集成电路的频率补偿端通过第一电阻和第一电容组成的串联电路接地,所述集成电路的振荡输入端通过第二电阻和第二电容组成的并联电路接地,所述集成电路的接地端接地,所述集成电路的软启动端通过第四电容接地,所述集成电路的输出端通过第三电阻和第四电阻组成的串联电路接地,所述集成电路的输出端与第一二极管的阴极连接,所述第一二极管的阳极接地,所述三极管的基极分别与第三电阻和第四电阻连接,所述三极管的发射极接地,所述三极管的集电极与第二二极管的阳极连接,所述第二二极管的阳极通过电感与集成电路的输出端连接,所述第二二极管的阴极通过第五电阻和第六电阻组成的串联电路接地,所述第二二极管的阴极通过第五电容接地,所述集成电路的反馈端分别与第五电阻和第六电阻连接。

作为优选,通过伸缩弹簧推住橡胶球能够卡住照片,同时利用橡胶球能够减少对照片的磨损,所述压片组件均匀设置在压板上,所述压片组件包括橡胶球、伸缩弹簧和壳体,所述壳体设置在压板的内部,所述壳体的内部设有凹槽,所述橡胶球设置在凹槽的槽口,所述橡胶球通过伸缩弹簧与凹槽的底部连接。

作为优选,为了提高装置的实用性和智能化程度,所述中控盒包括状态指示灯、显示界面、控制按键和电池盒,所述中控盒的内部设有中央控制模块,所述中央控制模块为PLC,所述状态指示灯、显示界面和控制按键均与中央控制模块电连接。

作为优选,所述状态指示灯包括三色发光二极管。

作为优选,所述显示界面为液晶显示屏。

作为优选,所述控制按键为轻触按键。

作为优选,为了保证装置的持续工作能力,所述电池盒的内部设有蓄电池,所述蓄电池为三氟锂电池,所述蓄电池与中央控制模块电连接。

作为优选,为了保证观片的可靠性,所述主体的内部还设有照明灯。

本发明的有益效果是,该医学影像用的观片装置通过增加四个观片窗上的压片机构使X光片更加牢固不易掉落,同时通过伸缩弹簧推住橡胶球能够更好的压住照片,进一步提高了观片装置的可靠性;通过集成电路的输出端通断来控制三极管的导通截止,来实现输出电压的稳定性,同时由集成电路的反馈端对第五电阻和第六电阻的分压进行检测,从而进一步保证了电压输出的稳定性。

附图说明

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

图1是本发明的医学影像用的观片装置的结构示意图;

图2是本发明的医学影像用的观片装置的压片机构的结构示意图;

图3是本发明的医学影像用的观片装置的压板的结构示意图;

图4是本发明的医学影像用的观片装置的压片组件的结构示意图;

图5是本发明的医学影像用的观片装置的工作电源电路的电路原理图;

图中:1.主体,2.中控盒,3.观片窗,4.压片机构,5.状态指示灯,6.显示界面,7.控制按键,8.电池盒,9.支座,10.连接杆,11.压板,12.压片组件,13.壳体,14.伸缩弹簧,15.橡胶球,U1.集成电路,C1.第一电容,C2.第二电容,C3.第三电容,C4.第四电容,C5.第五电容,R1.第一电阻,R2.第二电阻,R3.第三电阻,R4.第四电阻,R5.第五电阻,R6.第六电阻,D1.第一二极管,D2.第二二极管,Q1.三极管,L1.电感。

具体实施方式

现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。

如图1-图5所示,一种医学影像用的观片装置,包括主体1和设置在主体1一侧的中控盒2;

所述主体1包括观片窗3和四个设置在观片窗3上的压片机构4,四个所述压片机构4分别固定在观片窗3的四个角上,所述压片机构4包括支座9、连接杆10和压板11,所述连接杆10的两端分别与支座9和压板11铰接,所述支座9固定在观片窗3的一个角上,所述压板11与观片窗3平行,所述压板11上且靠近观片窗3的一侧设有若干压片组件12;

所述中控盒2的内部设有工作电源模块,所述工作电源模块包括工作电源电路,所述工作电源电路包括集成电路U1、第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、第四电容C4、第五电容C5、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6、第一二极管D1、第二二极管D2、三极管Q1和电感L1,所述集成电路U1的型号为L4960,所述集成电路U1的电源端通过第三电容C3接地,所述集成电路U1的频率补偿端通过第一电阻R1和第一电容C1组成的串联电路接地,所述集成电路U1的振荡输入端通过第二电阻R2和第二电容C2组成的并联电路接地,所述集成电路U1的接地端接地,所述集成电路U1的软启动端通过第四电容C4接地,所述集成电路U1的输出端通过第三电阻R3和第四电阻R4组成的串联电路接地,所述集成电路U1的输出端与第一二极管D1的阴极连接,所述第一二极管D1的阳极接地,所述三极管Q1的基极分别与第三电阻R3和第四电阻R4连接,所述三极管Q1的发射极接地,所述三极管Q1的集电极与第二二极管D2的阳极连接,所述第二二极管D2的阳极通过电感L1与集成电路U1的输出端连接,所述第二二极管D2的阴极通过第五电阻R5和第六电阻R6组成的串联电路接地,所述第二二极管D2的阴极通过第五电容C5接地,所述集成电路U1的反馈端分别与第五电阻R5和第六电阻R6连接。

作为优选,通过伸缩弹簧14推住橡胶球15能够卡住照片,同时利用橡胶球15能够减少对照片的磨损,所述压片组件12均匀设置在压板11上,所述压片组件12包括橡胶球15、伸缩弹簧14和壳体13,所述壳体13设置在压板11的内部,所述壳体13的内部设有凹槽,所述橡胶球15设置在凹槽的槽口,所述橡胶球15通过伸缩弹簧14与凹槽的底部连接。

作为优选,为了提高装置的实用性和智能化程度,所述中控盒2包括状态指示灯5、显示界面6、控制按键7和电池盒8,所述中控盒2的内部设有中央控制模块,所述中央控制模块为PLC,所述状态指示灯5、显示界面6和控制按键7均与中央控制模块电连接。

作为优选,所述状态指示灯5包括三色发光二极管。

作为优选,所述显示界面6为液晶显示屏。

作为优选,所述控制按键7为轻触按键。

作为优选,为了保证装置的持续工作能力,所述电池盒8的内部设有蓄电池,所述蓄电池为三氟锂电池,所述蓄电池与中央控制模块电连接。

作为优选,为了保证观片的可靠性,所述主体1的内部还设有照明灯。

该医学影像用的观片装置的工作原理:在使用时,将X光片等放置在观片窗3上,随后用手将四个压片机构4将X光片压住,防止其掉落,同时通过橡胶球15对X光片进行进一步固定,利用橡胶球15的弹性,防止将X光片压坏,提高了装置的可靠性。

该医学影像用的观片装置中,工作电源模块用来保证装置的稳定工作。其中,在工作电源电路中,集成电路U1的型号为L4960,当集成电路U1的输出端为高电平时,三极管Q1导通,电感L1被注入较大的短路电流,当集成电路U1的输出端为低电平时,三极管Q1截止,电感L1经过第一二极管D1、第五电阻R5和第六电阻R6续流,保证输出电压的稳定,同时经过集成电路U1的反馈端对第五电阻R5和第六电阻R6的分压进行检测,从而进一步保证了电压输出的稳定性。

与现有技术相比,该医学影像用的观片装置通过增加四个观片窗3上的压片机构4使X光片更加牢固不易掉落,同时通过伸缩弹簧14推住橡胶球15能够更好的压住照片,进一步提高了观片装置的可靠性;通过集成电路U1的输出端通断来控制三极管Q1的导通截止,来实现输出电压的稳定性,同时由集成电路U1的反馈端对第五电阻R5和第六电阻R6的分压进行检测,从而进一步保证了电压输出的稳定性。

以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

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