一种多普勒超声成像系统发射电源监测装置的制作方法

文档序号:1141825阅读:137来源:国知局
专利名称:一种多普勒超声成像系统发射电源监测装置的制作方法
技术领域
本实用新型涉及电路监测及超声成像设备技术领域,具体涉及一种 多普勒超声成像系统发射电源监测装置。
背景技术
在超声系统中,通过向压电材料构成的超声探头施加一定的电压, 从而将电能转换为机械能即超声波;该超声波在人体内传播时,会在体 内组织间的不均匀面上产生反射,通过接收这些反射回波信号可以探测 人体内的不均匀组织的分布情况。显然,反射回波信号的强度与所施加 的电压有关,通常情况下,施加的电压越大,产生的超声波也就越强, 反射的回波信号也就越强。在通常的B模式超声系统中,施加超声探头的电压为一固定值,因 此回波信号的强度仅仅和体内组织、深度有关,如果是相同部位的回波 信号,就仅仅和深度有关,深度越深,回波信号越弱;但在多普勒超声 成像系统中,通常要求该发射电压是可以调节变化的,此时,回波信号 的强度不仅和体内组织、深度有关,还和施加的电压的大小有关。因此, 需要知道当前所施加的发射电压的大小,才能根据回波信号构建出体内 组织的分布情况。另外,现在越来越多的多普勒超声成像系统使用双极 性的发射电压,因此需要同时监测正、负发射电压。实用新型内容本实用新型要解决的技术问题是提供一种多普勒超声成像系统发 射电源监测装置,对多普勒超声成像系统发射电源的各种参数指标进行 实时监测,以确保多普勒超声成像系统的安全稳定运行。本实用新型为解决上述技术问题所采用的技术方案为 一种多普勒超声成像系统发射电源监测装置,包括微处理器、第一 模数转换器和至少一个霍尔电流传感器,所述霍尔电流传感器与第一模 数转换器相连,第一模数转换器与所述微处理器相连,所述霍尔电流传 感器用于对多普勒超声成像系统发射电源的电流进行测量并将相应的 电压信号传到第一模数转换器,第一模数转换器将所述电压信号转换为 相应的数字信号并发送到所述微处理器,所述微处理器用于对所述数字 信号进行存储和处理。所述的多普勒超声成像系统发射电源监测装置,其中还包括至少一 个数字温度传感器和隔离器,所述数字温度传感器与所述隔离器相连, 所述隔离器与所述微处理器相连,所述数字温度传感器用于对多普勒超 声成像系统发射电源的温度进行测量并将相应的数字信号传送到所述 微处理器,所述隔离器用于对数字信号进行隔离。所述的多普勒超声成像系统发射电源监测装置,其中还包括至少一 个第一电阻及相应数量的第二电阻和第二模数转换器,第一电阻的一端 连接多普勒超声成像系统发射电源的每个正电源的输出端,第一电阻的 另一端连接第二电阻的一端,第二电阻的另一端接地,第二模数转换器、 第一电阻和第二电阻共极连接,第二模数转换器与所述微处理器相连, 第二模数转换器用于将电压信号转换成相应的数字信号并发送到所述 微处理器。所述的多普勒超声成像系统发射电源监测装置,其中还包括至少一个第三电阻及相应数量的第四电阻,第三ii!.;;!].的一端连接多普勒超声成像系统发射电源的每个负电源的输出端,第三电阻的另一端连接第四电 阻的一端,第四电阻的另一端接正参考电压输出端,第二模数转换器、 第三电阻和第四电阻共极连接。所述的多普勒超声成像系统发射电源监测装置,其中第一模数转换 器置于所述微处理器内部。所述的多普勒超声成像系统发射电源监测装置,其中第二模数转换 器置于所述微处理器内部。所述的多普勒超声成像系统发射电源监测装置,其中所述隔离器设 为光电耦合器。所述的多普勒超声成像系统发射电源监测装置,其中所述隔离器设 为射频耦合器。所述的多普勒超声成像系统发射电源监测装置,其中所述隔离器设 为脉冲变压器。本实用新型的有益效果本实用新型多普勒超声成像系统发射电源 监测装置将所有的多普勒超声成像系统发射电源参数指标值转换成数 字信号进行处理,因而电路隔离简单,可选择的隔离器件种类多,而且 运行可靠,不啻是电源监测装置的一大进歩。國翻本实用新型包括如下附图

图1为本实用新型电源监测装置示意图;图2为本实用新型使用的霍尔电流传感器示意图;图3为本实用新型使用的数字温度传感器示意图;图4为本实用新型用于电压测量的电阳.连接示意图。下面根据附图和实施例对本实用新型作进-歩详细说明如图l所示,本实用新型多普勒超声成像系统发射电源监测装置包 括微处理器(MCU)、第一模数转换器(第一 ADC)和至少一个霍尔电流 传感器,霍尔电流传感器与第一模数转换器相连,第一模数转换器与微 处理器相连,霍尔电流传感器对多普勒超声成像系统发射电源的电流进 行测量并将相应的电压信号传到第一模数转换器,第一模数转换器将电 压信号转换为相应的数字信号并发送到微处理器,微处理器对数字信号 进行存储和处理。本实用新型多普勒超声成像系统发射电源监测装置还 包括至少一个数字温度传感器和隔离器,数字温度传感器与隔离器相 连,隔离器与微处理器相连,数字温度传感器对多普勒超声成像系统发 射电源的温度进行测量并将相应的数字信兮传送到微处理器,隔离器用 于对数字信号进行隔离。本实用新型多普勒超声成像系统发射电源监测 装置还包括至少一个第一电阻及相应数量的第二电阻和第二模数转换 器,第一电阻的一端连接多普勒超声成像系统发射电源的每个正电源的 输出端,第一电阻的另一端连接第二电阻的一端,第二电阻的另一端接 地,第二模数转换器、第一电阻和第二电阻共极连接,第二模数转换器 与微处理器相连,第二模数转换器将电压信号转换成相应的数字信号并 发送到微处理器。本实用新型多普勒超声成像系统发射电源监测装置还 包括至少--个第三电阻及相应数量的第四电阻,第三电阻的一端连接多 普勒超声成像系统发射电源的每个负电源的输出端,第三电阻的另一端 连接第四电阻的一端,第四电阻的另-端接正参考电压输出端,第二模 数转换器、第三电阻和第四电阻共极连接。电流测量电流信号的采集可以在电源路径上串ii〕':一个小电阻(称为取样电阻),通过测量小电阻两端的电压,就可以间接得到电流的大小。但是 这种方法,使得电源在电阻上有一个压降,导致输出到发射端的电压并 不是预期的电压,会导致多普勒超声成像系统的图像质量下降。因此需 要一种不会对电源电压产生影响的电流信号釆集方式 一 霍尔电流传感器(Hall Current Sensor)。如图2所示,霍尔电流传感器是基于霍尔效应(HallEffect)。霍尔效 应定义了磁场和感应电压之间的关系。当电流通过一个位于磁场中的导 体的时候,磁场会对导体中的电子产生一个横向的作用力,从而在导体 的两端产生电压差。虽然这个效应多年前就己经被大家知道并理解,但 基于霍尔效应的传感器在材料工艺获得重大进展前并不实用,直到出现 了高强度的恒定磁体和工作于小电压输出的信号调节电路。当电流流过 导线时,会产生一个磁场,这个磁场被霍尔传感器(HallSensor)检测到, 经过放大器放大后输出一个与电流大小成正比的电压值。显然这种方法 不会对电源的压降有影响。正高压电源或》V高压电源的电流流经霍尔 电流传感器时,霍尔电流传感器就输出一个与电流值成正比的电压。而 由于不需要在电流路径上串联取样电阻,也就不会对电源电压发生变 化,避免影响多普勒超声成像系统的图像质3。使用霍尔电流传感器 还有一个优点,由于这种测量方式是非接触式的,使得测量者与被测量 对象是隔离的,可以将高压的部分与低压的部分隔离开来,以免高压部 分对低压部分的工作有影响。温度测量多普勒超声成像系统的发射电源功率是比较高的,在PW模式下, 发射电压可以达到80v甚至上百伏;而在CW模式下,电流可以达到几个安培。在这种情况下,电源的发热量是比较大的,需要对电源的温度 进行测量,以判断电源的工作情况,防止在电源过载的情况下继续工作。如图3所示,为了简化电路设计,本方案采用数字温度传感器,因要另外的电路用于信号调理或线性化电路,能够 在传感器内部完成温度的采集、信号调理、数字化等工作,MCU通过数 字信号接口就可以从传感器中读取与温度相关的数据。电压测量如图1和图4所示,电压信号的釆^可以通过下述方法取得将两 个电阻串联后与被测电源相连(这两个电附称为分压电阻),在相连的 分压电阻的连接点上取出电压信号,通过合适的电阻比值,可以实现将 电压降到合适的范围,又不会产生太大的额外功耗。对于正电源,将电阻R01和R02接在正电源HVP和地GND之间, 则需要测量的电压VoP就如下<formula>formula see original document page 9</formula>对于负电源, 一般希望将其转为正电压测量。将电阻R11和R12接 在负电源HVN和一个参考正电压Vref之间,则需要测量的电压VoN就如下<formula>formula see original document page 9</formula>通过挑选合适的电阻Rll和R12,可以使VoN为正电压。 另外因为电阻是连接在电源与地或正参考源和负电源之间的,这会 增加一个额外的电流消耗,为了减少功耗,这两个分压电阻的要取得越 大越好。但是,电阻值越大,其热噪声也就越大,会增加电源的噪声。 一般地,这两个分压电阻的和值要在100Kohm左右。如图l所示,本实用新型设贾数字信^:流离器来对数字信号进行隔离,可选择的隔离器件种类多光电耦合器、射频耦合器和脉冲变压器 都可选择使用。由于监测模块的采用MCU作为主控制器,为防止MCU工作过程中干扰发射电源,需要使用隔离电路将信号釆集模块与MCU隔离开。由于使用霍尔电流传感器进行电流釆集,本身就具有隔离作用。 而温度采集使用数字温度传感器,数字信号的隔离是比较容易的。但是, 电压釆集输出是模拟信号,模拟信号要无损的进行隔离是比较困难的。本方案使用一个ADC (Analog-Digital Converter)将模拟信号转换为数 字信号,这样就可以很简单的进行隔离。如图1所示,高压电源输入经过正、负电源调整电路调整之后才送 到发射模块的。通过四组分压电阻将正负电源的输入和输出分压到合适 的电压值,输入到ADC转为数字信号,再经过隔离器件送入MCU,由 MCU通过这些数值监控电源电压是否工作在正常范围内。而正负电源 的电流通过霍尔电路传感器得到正比于电流大小的电压输出,直接到另 一个ADC (可以是MCU内置的,也可以〗」:外置的),转为数字信号, 由MCU通过这些数值监控电源电流是否工作在正常范围内。温度的采 集通过数字温度传感器直接输出与温度相关!l勺数字信号,通过隔离元件 输出到MCU,由MCU通过这些数值监控电源温度是否在正常工作范围 内。本领域技术人员不脱离本实用新型的实成和精神,可以有多种变形方案实现本实用新型,以上所述仅为本实:—:!新型较佳可行的实施例而 已,并非因此局限本实用新型的权利范围,凡运用本实用新型说明书及 附图内容所作的等效结构变化,均包含于本实用新型的权利范围之内。权利要求1、一种多普勒超声成像系统发射电源监测装置,其特征在于包括微处理器、第一模数转换器和至少一个霍尔电流传感器,所述霍尔电流传感器与第一模数转换器相连,第一模数转换器与所述微处理器相连,所述霍尔电流传感器用于对多普勒超声成像系统发射电源的电流进行测量并将相应的电压信号传到第一模数转换器,第一模数转换器将所述电压信号转换为相应的数字信号并发送到所述微处理器,所述微处理器用于对所述数字信号进行存储和处理。
2、 根据权利要求1所述的多普勒超声成像系统发射电源监测装置, 其特征在于还包括至少一个数字温度传感器和隔离器,所述数字温度 传感器与所述隔离器相连,所述隔离器与所述微处理器相连,所述数字 温度传感器用于对多普勒超声成像系统发射电源的温度进行测量并将 相应的数字信号传送到所述微处理器,所述隔离器用于对数字信号进行 隔离。
3、 根据权利要求2所述的多普勒超声成像系统发射电源监测装置, 其特征在于还包括至少一个第一电阻及相应数量的第二电阻和第二模 数转换器,第一电阻的一端连接多普勒超声成像系统发射电源的每个正 电源的输出端,第一电阻的另一端连接第二电阻的一端,第二电阻的另 一端接地,第二模数转换器、第一电阻和第二电阻共极连接,第二模数 转换器与所述微处理器相连,第二模数转换器用于将电压信号转换成相 应的数字信号并发送到所述微处理器。
4、 根据权利要求3所述的多普勒超声成像系统发射电源监测装置, 其特征在于还包括至少一个第三电阻及相应数量的第四电阻,第三电 阻的一端连接多普勒超声成像系统发射电源的每个负电源的输出端,第三电阻的另一端连接第四电阻的一端,第四电阻的另 一端接正参考电压 输出端,第二模数转换器、第三电阻和第四电阻共极连接。
5、 根据权利要求4所述的多普勒超声成像系统发射电源监测装置, 其特征在于第一模数转换器置于所述微处理器内部。
6、 根据权利要求5所述的多普勒超声成像系统发射电源监测装置, 其特征在于第二模数转换器置于所述微处理器内部。
7、 根据权利要求6所述的多普勒超声成像系统发射电源监测装置, 其特征在于所述隔离器设为光电耦合器。
8、 根据权利要求6所述的多普勒超声成像系统发射电源监测装置, 其特征在于所述隔离器设为射频耦合器。
9、 根据权利要求6所述的多普勒超声成像系统发射电源监测装置,其特征在于所述隔离器设为脉冲变压器。
专利摘要本实用新型公开了一种多普勒超声成像系统发射电源监测装置,包括微处理器、第一模数转换器和至少一个霍尔电流传感器,所述霍尔电流传感器与第一模数转换器相连,第一模数转换器与所述微处理器相连,所述霍尔电流传感器用于对多普勒超声成像系统发射电源的电流进行测量并将相应的电压信号传到第一模数转换器,第一模数转换器将所述电压信号转换为相应的数字信号并发送到所述微处理器,所述微处理器用于对所述数字信号进行存储和处理。本实用新型多普勒超声成像系统发射电源监测装置将所有的多普勒超声成像系统发射电源参数指标值转换成数字信号进行处理,因而电路隔离简单,可选择的隔离器件种类多,而且运行可靠,不啻是电源监测装置的一大进步。
文档编号A61B8/14GK201361047SQ200820235770
公开日2009年12月16日 申请日期2008年12月30日 优先权日2008年12月30日
发明者海 兰, 李春彬, 蒋颂平, 黄嘉熙 申请人:深圳市蓝韵实业有限公司
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