一种用于光子美容设备过能保护装置及其控制方法与流程

文档序号:14913801发布日期:2018-07-11 00:07阅读:129来源:国知局

本发明涉及光子美容设备技术领域,具体涉及一种用于光子美容设备过能保护装置,本发明还涉及一种用于光子美容设备过能保护的控制方法。



背景技术:

本发明作出以前,光子美容设备早先是没有过能保护功能的,后来在2002年从以色列引进的IPL强脉冲光上装载有这项技术,但从通过对它的过能保护电路研究,发现它是一种被动型的过能保护,即当大电流开关器件发生故障出现击穿时,此时出光电流将失控,储能电容上的所有电能倾泻而出,为了保护患者免受过能造成的烫伤,电路将触发一大电流可控硅器件将所有电能释放,但这么大的电流对于可控硅将造成永久性的伤害,因此设备就不能继续工作了,属于一种牺牲自己保护患者的做法。故称为被动保护电路。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种用于光子美容设备过能保护装置,成本低,结构简单,提高了可靠性,故障率低,且生产调试、维修方便,发生过能故障后易恢复。本发明的目的还提供一种用于光子美容设备过能保护的控制方法。

为了达到上述目的,本发明有如下技术方案:

本发明的一种用于光子美容设备过能保护装置,包括:微处理器、光能大电流开关器件IGBT、氙灯、霍尔电流取样器件、过能保护器件IGBT、出光电源、门电路,所述微处理器分别与光能大电流开关器件IGBT、霍尔电流取样器件连接,所述门电路分别与微处理器、过能保护器件IGBT、霍尔电流取样器件连接,所述过能保护器件IGBT分别与霍尔电流取样器件、光能大电流开关器件IGBT连接,所述氙灯分别与出光电源、光能大电流开关器件IGBT连接,所述霍尔电流取样器件与出光电源连接。

本发明的一种用于光子美容设备过能保护的控制方法,有以下步骤:

1)微处理器先发出所需脉宽的出光信号;为了硬件电路能有效的识别过能信号,当出光结束后再即刻发出一个出光结束信号;

2)由光能大电流开关器件IGBT控制氙灯发出所需脉宽的光能,霍尔电流取样器件取出所需脉宽出光电流。

3)当光能大电流开关器件IGBT发生故障出现击穿时,此时出光电流将失控,但硬件电路在接收到微处理器发出的出光结束信号时,这时如果同时检测到霍尔电流取样器件还存在失控的出光电流时,硬件电路立刻将过能保护器件IGBT关断电流停止出光,并发出报警,让设备停止工作。

其中,所述步骤1)微处理器先发出所需脉宽的出光信号,硬件电路会按这个脉宽出光完成后,必须在当出光结束1ms后再即刻发出一个出光结束信号。

其中,所述步骤2)还包括由霍尔电流取样器件监测出光电流的时间与脉宽的符合度。

由于采取以上技术方案,本发明有以下优点:

1)由于采用了软硬件结合的方法,使得过能保护电路变得简单可靠,发生过能故障后易恢复。

2)由于摈弃了被动保护电路的可控硅模块和大体积线绕电流取样电阻,在大批量生产过程中节约大量的工时费用,提高了可靠性,降低了整机的体积,生产制造成本低,带来了经济效益。

3)故障率低,且生产调试、维修方便。

附图说明

图1是被动过能保护电路框图;

图2是本发明电路电路框图;

图3是本发明过能保护电路原理框图;

图4是本发明过能保护时序关系框图。

图中,1微处理器;Q1光能大电流开关器件IGBT;3氙灯;4霍尔电流取样器件;Q2过能保护器件IGBT;6出光电源;C+出光电源储能电容;a出光信号输入端;b出光出光结束信号输入端;a1所需出光电流脉宽;a2过能出光电流;b1出光结束信号脉冲。

具体实施方式

以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。

参见图1-4:

本发明的一种用于光子美容设备过能保护装置,包括:微处理器、光能大电流开关器件IGBT、氙灯、霍尔电流取样器件、过能保护器件IGBT、出光电源、门电路,所述微处理器分别与光能大电流开关器件IGBT、霍尔电流取样器件连接,所述门电路分别与微处理器、过能保护器件IGBT、霍尔电流取样器件连接,所述过能保护器件IGBT分别与霍尔电流取样器件、光能大电流开关器件IGBT连接,所述氙灯分别与出光电源、光能大电流开关器件IGBT连接,所述霍尔电流取样器件与出光电源连接。

本发明的一种用于光子美容设备过能保护的控制方法,有以下步骤:

1)微处理器先发出所需脉宽的出光信号;为了硬件电路能有效的识别过能信号,当出光结束后再即刻发出一个出光结束信号;

2)由光能大电流开关器件IGBT控制氙灯发出所需脉宽的光能,霍尔电流取样器件取出所需脉宽出光电流。

3)当光能大电流开关器件IGBT发生故障出现击穿时,此时出光电流将失控,但硬件电路在接收到微处理器发出的出光结束信号时,这时如果同时检测到霍尔电流取样器件还存在失控的出光电流时,硬件电路立刻将过能保护器件IGBT关断电流停止出光,并发出报警,让设备停止工作。

所述步骤1)微处理器先发出所需脉宽的出光信号,硬件电路会按这个脉宽出光完成后,必须在当出光结束1ms后再即刻发出一个出光结束信号。

所述步骤2)还包括由霍尔电流取样器件监测出光电流的时间与脉宽的符合度。

参见图3,由微处理器发出所需的治疗脉宽去触发光能大电流开关器件IGBT,控制氙灯发出所需的治疗脉宽的强脉冲光,正常情况下出光电流在脉冲阶段完成后光能大电流开关器件IGBT将关断电流,微处理器延时1ms后将向电路U8的P2脚发出出光结束脉冲后再转给D触发器的CP端;与此同时由于出光回路电流已被关断,所以由霍尔电流取样器件J6的3脚所检出的电流信号为0,加在D触发器的D端,D触发器的输出端Q将会使得过能保护器件IGBT处于非保护状态—即导通常态,整个出光电路在光能大电流开关器件IGBT控制下正常工作;当出光电流在脉冲阶段完成后光能大电流开关器件IGBT由于出现击穿而未能关断电流,微处理器发出的出光结束脉冲加给D触发器的CP端;与此同时由于光能大电流开关器件IGBT出现击穿而未能关断电流,所以由霍尔电流取样器件J6的3脚所检出的电流信号为1加在D触发器的D端,D触发器的输出端Q将会使得过能保护IGBT处于保护状态—即关断状态,使得出光回路电流虽然因光能大电流开关器件IGBT由于击穿但这时过能保护器件IGBT被立刻强行关断,使得超过的电流被强行切断,过余的能量得到了遏制。使患者即使在机器出故障时得到了保护。

以上所述的仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。

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