一种医用显示器内部温度控制方法及其装置与流程

文档序号:30582325发布日期:2022-06-29 13:04阅读:98来源:国知局
一种医用显示器内部温度控制方法及其装置与流程

1.本发明涉及一种医用显示器内部温度控制方法及其装置,属于温度控制技术领域。


背景技术:

2.随着医疗技术的进步,医用显示器被广泛应用于阅片室、会诊室以及手术室等医用场合,并逐渐取代以传统胶片的阅片方式,提高诊断的准确率。医用显示器的稳定性和可靠性一直是用户最为关注的信息之一,目前的医用显示器集成化程度普遍较高,散热问题日益突出。
3.现有显示器内部温度控制的常规方法有以下几种:1、降低显示器亮度以降低功耗从而达到降温的目的,这种方法对普通显示器影响较小,但会影响医用显示器的诊断效果;2、增加恒定转速的风扇来降温,因风扇转速不可调,开机则以恒定转速运行,浪费电能;3、测量单一位置的温度,当温度超过预设值时启动降温机制,但因测量点单一,无法监测机器内部的最高温度,测量值的有效性较低;3、机器使用内部唯一的风扇降温,但无备用冷却装置,一旦风扇故障无法工作会造成机器内部温度升高,损坏机器。


技术实现要素:

4.本发明所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种医用显示器内部温度控制方法及其装置,用于对医用显示器工作过程中的内部温度进行调节,从而保障显示器工作性能,减少温度因素对显示器寿命的影响。
5.为达到上述目的,本发明提供一种医用显示器内部温度控制方法,包括:步骤1,采集医用显示器内部多个检测点的温度,获得多个温度检测信号;步骤2,从多个温度检测信号中筛选出最大值;步骤3,将最大值与预设基准值作比较,若最大值≥预设基准值,则进入步骤4,否则进入步骤1;步骤4,判断风扇1是否故障,若风扇1故障则启动备用风扇2,否则风扇1工作一段时间,进入步骤1。
6.优先地,步骤4中,判断医用显示器的温度所在预设的温度有效值范围,获取对应的风扇转速目标值;若风扇1工作则调整风扇1的转速为风扇转速目标值,若备用风扇2工作则调整风扇2的转速为风扇转速目标值。
7.优先地,若最大值≥预设基准值,则医用显示器的显示控制器上的温度报警信号显示为橙色;若最大值<预设基准值,则医用显示器的显示控制器上的温度报警信号显示为蓝色。
8.若风扇1故障,则医用显示器的显示控制器上的风扇故障报警信号显示为红色。
9.优先地,将温度检测信号和当前风扇工作信息传输给医用显示器的显示控制器展示;当前风扇工作信息包括风扇1的开关状态、风扇2开关状态、风扇1转速和风扇2转速。
10.优先地,每个检测点设置的至少两个温度传感器,两个温度传感器采集获得两个分级温度检测信号,若两个分级温度检测信号的差值不在设定的差值范围内,则提示分级温度传感器故障,否则取两个分级温度检测信号的均值作为当前检测点的温度检测信号。
11.一种医用显示器内部温度控制装置,包括控制器、若干个温度传感器和风扇,若干个温度传感器固定安装在医用显示器内,若干个温度传感器连接控制器,风扇的信号端连接控制器,控制器电连接医用显示器的显示控制器。
12.优先地,风扇包括风扇1和风扇2,风扇1和风扇2均为直流调速风扇。
13.优先地,每个检测点设置至少两个温度传感器。
14.本发明所达到的有益效果:本发明通过在显示器内部设置多个温度传感器进行温度检测,可以增加显示器内部温度检测值的可信度,从而及时开启风扇对显示器进行降温。同时,本发明设置可调速的风扇,使得控制器可根据温度调整风扇的转速,从而保证能源使用的最大效率。
15.本发明通过设置备用风扇,可保障单一风扇故障或无法有效降温时的降温需求,通过设置告警通过医用显示器显示,可使得工作人员更直观的知晓医用显示器内部温度调节情况,及时发现问题并解决;本发明通过设置多个检测点并以温度最大值作为温度控制的指标,增加了医用显示器内部温度测量值的可信度,使用调速风扇进行智能化降温,能够保证能源使用的最大效率,在风扇发生故障时启动备用风扇进行降温,能够最大程度保证显示器温度控制系统的稳定性和可靠性,且操作简单、实用性强。
附图说明
16.图1是本发明实施例一的原理框图;图2是本发明实施例一的流程图。
具体实施方式
17.以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。
18.实施例一控制器中存储有多个温度有效值范围及其对应的风扇转速目标值,控制器根据多个温度传感器检测到的温度最高值所在的温度有效值范围,调整风扇转速,使得风扇转速达到相应的风扇转速目标值。
19.一种医用显示器内部温度控制方法,包括:步骤1,采集医用显示器内部多个检测点的温度,获得多个温度检测信号;步骤2,从多个温度检测信号中筛选出最大值;步骤3,将最大值与预设基准值作比较,若最大值≥预设基准值,则进入步骤4,否
则进入步骤1;步骤4,判断风扇1是否故障,若风扇1故障则启动备用风扇2,否则风扇1工作一段时间,进入步骤1。
20.本实施例中步骤4中,判断医用显示器的温度所在预设的温度有效值范围,获取对应的风扇转速目标值;若风扇1工作则调整风扇1的转速为风扇转速目标值,若备用风扇2工作则调整风扇2的转速为风扇转速目标值。
21.本实施例中若最大值≥预设基准值,则医用显示器的显示控制器上的温度报警信号显示为橙色;若最大值<预设基准值,则医用显示器的显示控制器上的温度报警信号显示为蓝色。
22.若风扇1故障,则医用显示器的显示控制器上的风扇故障报警信号显示为红色。
23.本实施例中将温度检测信号和当前风扇工作信息传输给医用显示器的显示控制器展示;当前风扇工作信息包括风扇1的开关状态、风扇2开关状态、风扇1转速和风扇2转速。
24.一种医用显示器内部温度控制装置,包括控制器、若干个温度传感器和风扇,控制器、若干个温度传感器和风扇分别安装于显示器内部不同位置。
25.若干个温度传感器固定安装在医用显示器内,若干个温度传感器连接控制器,风扇的信号端连接控制器,控制器电连接医用显示器的显示控制器。
26.本实施例中风扇包括风扇1和风扇2,风扇1和风扇2均为直流调速风扇。
27.本实施例中,每个检测点设置的至少两个温度传感器,两个温度传感器采集获得两个分级温度检测信号,若两个分级温度检测信号的差值不在设定的差值范围内,则提示分级温度传感器故障,否则取两个分级温度检测信号的均值作为当前检测点的温度检测信号。
28.风扇1、风扇2、控制器和温度传感器上述部件在现有技术中可采用的型号很多,本领域技术人员可根据实际需求选用合适的型号,本实施例不再一一举例。
29.控制器可采用现有的微控制器芯片或工控机,它们对可调速风扇的启动控制及转速控制为现有技术,本实施例不再详细阐述。
30.医用显示器内部温度控制系统还包括风速可调的备用风扇,备用风扇的控制端连接控制器。当风扇1发生故障时或者启动风扇1后,温度传感器的检测最高值在一定时间内无下降时,控制器可同时启动备用风扇2对温度超限的显示器进行降温处理。
31.实施例二控制器根据多个温度传感器检测到的温度最大值控制风扇的转动、转速或者停止。
32.医用显示器内部温度控制系统还包括风速可调的备用风扇2,备用风扇的控制端连接控制器。当其中一个工作风扇发生故障时,或者启动风扇后,温度传感器的检测最高值在一定时间内无下降时,控制器可启动备用风扇对温度超限的显示器进行降温处理。风扇和备用风扇均采用直流调速风扇,可方便实现转速控制。
33.控制器中存储有多个温度有效值范围及其对应的风扇转速目标值,控制器根据多个温度传感器检测到的温度最大值所在的温度有效值范围,控制风扇转速,使得风扇转速达到相应的风扇转速目标值。控制逻辑简单可靠,控制效率和可靠性较高。
34.控制器连接医用显示器的显示控制器以传输待显示信号,并通过显示控制器将所述待显示信号输出显示在医用显示器上。待显示信号可包括温度传感器的温度检测信号、温度报警信号、风扇故障报警信号和/或当前工作风扇信息。
35.温度报警信号包括对应不同显示颜色的低温报警信号和高温报警信号。正常温度信号同样可采用能够区分的颜色显示在显示器上。
36.为了进一步提高温度检测的可靠性,更准确反应医用显示器内部的最高温度状况,可选的,医用显示器内部对应单个检测点分别设置至少两个温度传感器。对于同一检测点上温度检测信号相差较大的,如超过差值阈值,此时控制器可向显示器输出相应检测点温度传感器故障信号。对于同一检测点上温度检测信号相近的,控制器取其中的较高值、较低值或者它们的平均值作为相应检测点的最终温度信号。
37.本实施例在应用时的控制流程参考图2所示,包括:各检测点的温度传感器采集温度信号,实时传输至控制器;控制器根据多个温度信号,确定其中的温度最大值,与预先存储的温度基准值进行比较,若大于或等于预设基准值,则需要进行温度调节,此时可控制风扇1启动,同时向医用显示器的显示控制器发送报警信号,通过医用显示器屏显输出橙色字体的温度信息。
38.若风扇1无法启动,可判定为风扇故障,同时向医用显示器的显示控制器发送风扇故障报警信号,通过医用显示器屏显输出红色字体的风扇故障信息,并启动备用风扇2。
39.若风扇1能够正常启动,但在一段时间内,温度并未下降到设定温度值,可再启动备用风扇2,使得两个风扇同时工作,提高降温的效率。在温度正常也不存在温度传感器和风扇故障的情形下,控制器可通过显示器屏显输出蓝色字体的温度信息。
40.本发明通过设置多个检测点并以温度最大值作为温度控制的指标,增加了医用显示器内部温度测量值的可信度,使用调速风扇进行智能化降温,能够保证能源使用的最大效率,在风扇发生故障时启动备用风扇进行降温,能够最大程度保证显示器温度控制系统的稳定性和可靠性,且操作简单、实用性强。
41.以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变形,这些改进和变形也应视为本发明的保护范围。
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