一种超声血流检测探头及检测装置的制作方法

文档序号:20327251发布日期:2020-04-10 16:17阅读:265来源:国知局
一种超声血流检测探头及检测装置的制作方法

本实用新型涉及医疗设备技术领域,尤其是涉及一种超声血流检测探头及检测装置。



背景技术:

随着科学技术的不断发展,各种医疗设备不断的涌现使得人们更加便利的对疾病或健康状况进行检测。

目前,在进行血流检测时,通常采用较为大型的血流检测仪器进行检测,需要手持检测探头进行检测工作,其操作不便,且由于采用手持检测探头要求操作人员具有很好的操作能力,否则可能导致检测结果出现较大的误差。因此,如何解决由于使用手持检测探头带来的上述技术问题需要本领域技术人员进行克服。



技术实现要素:

本实用新型旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本实用新型的一个目的是提供一种可固定检测的、精确的超声血流检测探头。

为此本实用新型的第二个目的是提供一种操作方便的、可固定检测的、精确的超声血流检测装置。

本实用新型所采用的技术方案是:

第一方面,本实用新型提供一种超声血流检测探头,其包括壳体、与所述壳体连接的固定结构件及设置在所述壳体内部的超声信号发射晶片和超声信号接收晶片;所述壳体设置有超声信号传输接口,所述固定结构件包括第一固定结构件和第二固定结构件,所述第一固定结构件和所述第二固定结构件可拆卸连接,所述超声信号发射晶片的信号发射面朝向所述壳体的底部,所述超声信号接收晶片的信号接收面朝向所述壳体的底部。

进一步地,所述超声信号发射晶片的信号发射面和所述超声信号接收晶片的信号接收面形成夹角,所述夹角的角度大于0度且小于180度。

进一步地,所述超声血流检测探头还包括探头数据线,所述探头数据线设置有pcba,所述pcba设置有超声波产生电路、超声波发射电路和超声波接收电路;所述超声波产生电路的输出端分别与所述超声波发射电路的输入端、所述超声波接收电路的第一输入端连接,所述超声波发射电路的输出端与所述超声信号发射晶片的输入端连接,所述超声信号接收晶片的输出端与所述超声波接收电路的第二输入端连接,所述超声波接收电路的输出端输出接收的超声信号。

进一步地,所述超声波产生电路包括晶振、第一电容、第二电容、第一电阻、第一反相器和第二反相器;所述晶振的第一端分别与所述第一电阻的第一端、所述第二电容的第一端连接、所述第一反相器的输入端连接,所述晶振的第二端分别与所述第一反相器的输出端、所述第二反相器的输入端、所述第一电阻的第二端、所述第一电容的第一端连接,所述第一电容的第二端分别与所述第二电容的第二端、电源地连接,所述第二反相器的输出端分别与所述超声波发射电路的输入端、所述超声波接收电路的第一输入端连接。

进一步地,所述超声波发射电路包括第三电容、第四电容、第二电阻、第一电感和第一三极管;所述第三电容的第一端与所述超声波产生电路的输出端连接,所述第三电容的第二端分别与所述第二电阻的第一端、所述第一三极管的基极连接,所述第二电阻的第二端分别与所述第四电容的第一端、所述第一电感的第一端、外接电源连接,所述第四电容的第二端分别与所述第一三极管的集电极、所述第一电感的第二端、所述超声信号发射晶片的第一端连接,所述第一三极管的发射极分别与所述超声信号发射晶片的第二端、电源地连接。

进一步地,所述超声波接收电路包括第五电容、第六电容、第七电容、第八电容、第九电容、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第二三极管、第三三极管、第二电感、第三电感和第一谐振变压器;所述超声信号接收晶片的第一输出端与所述第一谐振变压器的第一输入端连接,所述超声信号接收晶片的第二输出端分别与所述第一谐振变压器的第二输入端、电源地连接,所述第一谐振变压器的第一输出端分别与所述第九电容的第一端、所述第三三极管的基极连接,所述第一谐振变压器的第二输出端分别与所述第九电容的第二端、所述第三三极管的发射极、电源地连接,所述第三三极管的集电极分别与所述第三电感的第一端、所述第六电阻的第一端、所述第七电容的第一端连接,所述第三电感的第二端分别与所述第六电阻的第二端、所述第八电容的第一端、外接电源连接,所述第八电容的第二端与电源地连接,所述第七电容的第二端分别与所述第二三极管的发射极、所述第二电感的第一端连接,所述第二电感的第二端与电源地连接,所述第二三极管的基极分别与所述第四电阻的第一端、所述第六电容的第一端连接,所述第六电容的第二端与所述第五电阻的第一端连接,所述第五电阻的第二端与所述超声波产生电路的输出端连接,所述第二三极管的集电极分别与所述第四电阻的第二端、所述第三电阻的第一端、所述第五电容的第一端连接,所述第三电阻的第二端与外接电源连接,所述第五电容的第二端与电源地连接。

第二方面,本实用新型提供一种超声血流检测装置,其包括所述的超声血流检测探头和信号处理模块;所述探头数据线的一端与所述超声血流检测探头连接,以传输超声收发信号;所述探头数据线的另一端与所述信号处理模块连接,以控制超声检测信号的发射和处理接收的超声检测信号。

本实用新型的有益效果是:

本实用新型一种超声血流检测探头,其通过将超声信号发射晶片和超声信号接收晶片设置于壳体内,在壳体上设置有可拆卸连接的第一固定结构件和第二固定结构件,且将超声信号发射晶片的信号发射面朝向壳体的底部,超声信号接收晶片的信号接收面朝向壳体的底部;解决了现有技术中进行血流检测时,由于需要手持检测探头进行检测工作从而导致的操作不便及给检测结果带来误差的技术问题,提供了一种操作方便的、可固定检测的、精确的超声血流检测探头。

附图说明

图1是本实用新型一种超声血流检测探头一具体实施例俯视结构示意图;

图2是图1的右侧视图;

图3是图2中超声信号发射晶片和超声信号接收晶片放大视角的一具体实施例结构示意图;

图4是本实用新型一种超声血流检测探头中超声波产生电路的一具体实施例电路图;

图5是本实用新型一种超声血流检测探头中超声波发射电路的一具体实施例电路图;

图6是本实用新型一种超声血流检测探头中超声波接收电路的一具体实施例电路图;

图7是本实用新型中一种超声血流检测装置的一具体实施例模块框图。

具体实施方式

需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

本实用新型一种超声血流检测探头,其包括壳体、与壳体连接的第一固定结构件和第二固定结构件,在壳体的内部设置有超声信号发射晶片和超声信号接收晶片,并将超声信号发射晶片的信号发射面和超声信号接收晶片的信号接收面均设置为朝向壳体的底部,在壳体上设置;其解决了现有技术中进行血流检测时,由于需要手持检测探头进行检测工作从而导致的操作不便及给检测结果带来误差的技术问题。

具体的,参照图1和图2,本实施例中一种超声血流检测探头具体包括:壳体100、超声信号发射晶片210、超声信号接收晶片220、第一固定结构件310、第二固定结构件320;其中,第一固定结构件310和第二固定结构件设置在壳体的两侧,并且可拆卸连接,可采用表带或者类似于表带的可拆卸结构件等来实现,可方便的固定在检测部位进行检测,例如在手腕或脚踝等部位进行血流检测时,可通过第一固定结构件310和第二固定结构件320将本实用新型中的超声血流检测探头固定于检测对象的手腕或脚踝处。采用本实用新型中的超声血流检测探头不仅解决了现有技术中由于采用手持探头进行血流检测带来检测结果的不精确问题,还可以使得操作人员在固定好超声血流检测探头后可以松开双手记录检测情况或其他事项的工作或适当休息。参照图2,本实施例中超声信号发射晶210和超声信号接收晶片220呈对称分布在设置于壳体内,超声信号发射晶片210具有信号发射面211和超声信号接收晶片220具有信号接收面221,信号发射面211和信号接收面221构成夹角a,夹角a的取值范围为大于0度且小于180度,号发射面211和信号接收面221所构成的角度在这个取值范围内使超声探测信号发射后反馈回来的反馈超声信号接收有效性得到提高,使得本实用新型中超声血流检测探头的检测结果准确性得到进一步提升。

此外,本实用新型中一种超声血流检测探头,其壳体设置有超声信号传输接口,其还包括探头数据线,本实施例中探头数据线设置有pcba,该pcba上设置由声波产生电路、超声波发射电路和超声波接收电路;其中,所述超声波产生电路的输出端分别与超声波发射电路的输入端、超声波接收电路的第一输入端连接,超声波发射电路的输出端与超声信号发射晶片的输入端连接,超声信号接收晶片的输出端与超声波接收电路的第二输入端连接,超声波接收电路的输出端输出接收的超声信号。

具体的,参照图4,本实施例中超声波产生电路包括晶振y1、第一电容c1、第二电容c2、第一电阻r1、第一反相器u1和第二反相器u2;晶振y1的第一端x1分别与第一电阻r1的第一端、第二电容c2的第一端连接、第一反相器u1的输入端连接,晶振y1的第二端分别与第一反相器u1的输出端、第二反相器u2的输入端、第一电阻r1的第二端、第一电容c1的第一端连接,第一电容c1的第二端分别与第二电容c2的第二端、电源地连接,第二反相器u2的输出端分别与超声波发射电路的输入端、超声波接收电路的第一输入端连接,第一反相器u1和第二反相器u2的电源端均接入2v电压,接地端分别与电源地连接;超声波产生电路用于产生8mhz的载波信号用于探测信号的发射及接收。

参照图5,本实例中超声波发射电路包括第三电容c3、第四电容c4、第二电阻r2、第一电感l1和第一三极管q1;其中,第三电容c3的第一端(即超声波发射电路的输入端)与超声波产生电路的输出端(即图4中第二反相器u2的输出端)连接,第三电容c3的第二端分别与第二电阻r2的第一端、第一三极管q1的基极连接,第二电阻r2的第二端分别与第四电容c4的第一端、第一电感l1的第一端、外接电源连接,第四电容c4的第二端分别与第一三极管q1的集电极、第一电感l1的第二端、超声信号发射晶片的第一端j1a连接,第一三极管q1的发射极分别与超声信号发射晶片的第二端j2a、电源地连接;超声波发射电路通过接收来自超声波产生电路的8mhz载波信号并对其进行放大处理后通过信号发射晶片往外发射第一超声波探测信号。

参照图6,本实例中超声波接收电路包括第五电容c5、第六电容c6、第七电容c7、第八电容c8、第九电容c9、第三电阻r3、第四电阻r4、第五电阻r5、第六电阻r6、第二三极管q2、第三三极管q3、第二电感l2、第三电感l3和第一谐振变压器t1;超声信号接收晶片的第一输出端j9a与第一谐振变压器t1的第一输入端连接,超声信号接收晶片的第二输出端j10a分别与第一谐振变压器t1的第二输入端、电源地连接,第一谐振变压器t1的第一输出端分别与第九电容c9的第一端、第三三极管q3的基极连接,第一谐振变压器t1的第二输出端分别与第九电容c9的第二端、第三三极管q3的发射极、电源地连接,第三三极管q3的集电极分别与第三电感l3的第一端、第六电阻r6的第一端、第七电容c7的第一端连接,第三电感l3的第二端分别与第六电阻r6的第二端、第八电容c8的第一端、外接电源连接,第八电容c8的第二端与电源地连接,第七电容c7的第二端分别与第二三极管q2的发射极、第二电感l2的第一端连接,第二电感l2的第二端与电源地连接,第二三极管q2的基极分别与第四电阻r4的第一端、第六电容c6的第一端连接,第六电容c6的第二端与第五电阻r5的第一端连接,第五电阻r5的第二端(即超声波接收电路的第一输入端)与超声波产生电路的输出端(即图4中第二反相器u2的输出端)连接,第二三极管q2的集电极(即超声波接收电路的输出端out)分别与第四电阻r4的第二端、第三电阻r3的第一端、第五电容c5的第一端、信号处理模块的输入端连接,第三电阻r3的第二端与外接电源连接,第五电容c5的第二端与电源地连接;超声波接收电路通过接收超声波产生电路的8mhz载波信号以使得能够接收到超声信号接收晶片接收的第二超声波探测信号,最后经过输出端将第二超声波探测信号输出处理。

综上,本实施例中的超声血流检测探头,其通过将超声信号发射晶片和超声信号接收晶片设置于壳体内,在壳体上设置有可拆卸连接的第一固定结构件和第二固定结构件,且将超声信号发射晶片的信号发射面朝向壳体的底部,超声信号接收晶片的信号接收面朝向壳体的底部;解决了现有技术中进行血流检测时,由于需要手持检测探头进行检测工作从而导致的操作不便及给检测结果带来误差的技术问题,提供了一种操作方便的、可固定检测的、精确的超声血流检测探头。

如图7所示,本实施例中还提供了一种超声血流检测装置,其包括上述的超声血流检测探头、上述的探头数据线及信号处理模块;探头数据线的一端与超声血流检测探头连接,以传输超声收发信号;探头数据线的另一端与信号处理模块连接,信号处理模块包括单片机,用于控制超声检测信号的发射和处理接收的超声检测信号。

通过在探头数据线中设置有pcba,并将超声波产生电路、超声波发射电路和超声波接收电路设置在pcba上,使得信号处理模块中的信号处理电路与探头数据线中的信号产生、传输电路的干扰大大减小;并且,通过本实用新型中的超声血流检测探头在进行血流检测时可将探头固定检测,提供了一种精确的、操作简单的超声血流检测装置。另外,在检测完成后通过拆卸探头数据线与探头、信号处理模块的连接,能够便利的将超声血流检测装置分装保存或携带。

以上是对本实用新型的较佳实施进行了具体说明,但本发明创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可做出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。

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