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本解決方案涉及一種新型微電腦中頻治療儀,具體地是采用中央微處理器來實現(xiàn)并調(diào)整輸出頻率的電路設(shè)計。
背景技術(shù):
隨著目前消費水平的提高和醫(yī)療保健設(shè)施的改善,各種中頻治療儀得到了廣泛應(yīng)用。
現(xiàn)有的中低治療儀,其輸出頻率僅限于幾種,因而應(yīng)用于治療儀的局限性較為明顯,難以達(dá)到適應(yīng)較廣頻率范圍的使用要求。而且,現(xiàn)有實現(xiàn)并控制輸出頻率的模擬電路或微處理器控制電路,普遍地存在著電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜、缺乏整形穩(wěn)定性、以及抗干擾性能差等缺點。
上述現(xiàn)有電路結(jié)構(gòu)上的缺點,直接導(dǎo)致中頻治療儀的使用效率低、無法實現(xiàn)多種控制訊息處理和輸出頻率的多樣性。而且更為重要的是,目前應(yīng)用中頻治療儀的理療過程中,需要根據(jù)病況和治療時間、強(qiáng)度等因素進(jìn)行多種方案的輸出頻率選擇。而現(xiàn)有的治療儀,因其控制電路無法達(dá)到對多種波形和間隔時間的控制,因而就會造成治療儀的應(yīng)用性能較差。
發(fā)明內(nèi)容
本實用新型所述的微電腦中頻治療儀,其目的在于解決上述問題和不足而提供有經(jīng)過簡化的、可針對多種組合波形進(jìn)行修正的控制電路。
所述的治療儀電路主要包括有,微處理器、輸入單元、顯示單元、報警單元、數(shù)模變換器、數(shù)位控制器、時間控制器、整形放大電路、合成波形放大器、隔離變壓器和電路極板。其中,微處理器的輸出端通過串聯(lián)電阻連接報警單元的蜂鳴器;微處理器的顯示輸出端通過串聯(lián)電阻連接到顯示單元的LED顯示數(shù)碼管的連接插座和輸入端;微處理器的信號輸出端連接數(shù)模轉(zhuǎn)換器的輸入端;同時,信號輸出端還連接時間控制器的輸入端;時間控制器的輸出端通過排阻連接控制輸入單元的鍵盤插座,而且控制器的輸出端將信號反饋給微處理器的一輸入端。
數(shù)模轉(zhuǎn)換器的輸出端連接到數(shù)位控制器的,其中一輸出端連接到平衡放大器的輸入端。
平衡放大器的一輸出端連接到數(shù)模轉(zhuǎn)換器,并同時通過取樣電阻和電容器連接到合成波形放大器。
合成波形放大器的輸出端,通過電容器連接到隔離變壓器的初級端,隔離變壓器的次級連接兩個導(dǎo)電橡膠介質(zhì)電極。
采用如上結(jié)構(gòu)的微電腦中頻治療儀,具有以下優(yōu)點和有益效果1、電路結(jié)構(gòu)較為簡單,通過微處理器實現(xiàn)對多種設(shè)置和輸出頻率、波形的集中控制,可根據(jù)治療患者的療程需要來設(shè)定;2、整體電路可靠性高,其主訊息頻率范圍可達(dá)到1-6千赫,通過微處理器即可實現(xiàn)對多種或組合波形的輸出處理,從而大大降低了電路元件的故障率;3、還可根據(jù)患者治療方案的不同,實現(xiàn)對同一組波形的幅度、寬度等參數(shù)修正,從而實現(xiàn)同一臺治療儀可提供多種操作方案的使用目的。
圖1為所述治療儀的電路框圖;圖2為所述治療儀的電路結(jié)構(gòu)圖。
具體實施方式
實施例1,如圖1所示,所述的微電腦中頻治療儀的電路主要包括有,微處理器的輸入端連接輸入單元,其輸出端連接顯示單元、報警單元、數(shù)模變換器和數(shù)位控制電路;依照工作控制流程,以下所述治療儀控制電路的依次連接結(jié)構(gòu),即數(shù)模變換器的輸出端連接整形放大電路,整形放大電路連接數(shù)位控制電路;合成波形放大器的輸入端連接數(shù)位控制電路,而輸出端連接隔離變壓器;電路最終由極板輸出單元來輸出經(jīng)放大整形后的脈沖信號。
如圖2所示,所述微電腦中頻治療儀的電路中,微處理器IC11選用型號為AT89S52的集成芯片,其工作電壓輸入端T0腳,通過電容C3并聯(lián)電阻R5、三極管Q5的集電極后連接+5V工作電源VCC;其X1腳通過電容C1A接地,其X2腳通過晶體諧振器Y1和電容C1接地;其RESET端通過電容C2連接+5V電源,并同時通過電阻R4接地;其輸出端T1通過串聯(lián)電阻R3連接到報警單元的蜂鳴器FM1;微處理器的顯示輸出端P10-P17腳分別串聯(lián)電阻R15-R22后,連接到顯示單元LED顯示數(shù)碼管DS1-DS4的連接插座內(nèi);同時,微處理器輸出端RXD、TXD腳分別通過電阻R1a、R2連接三極管Q1、Q2的基極后,再經(jīng)發(fā)射極連接LED顯示數(shù)碼管DS1和DS2的輸入端;微處理器的信號輸出端INT0、INT1分別經(jīng)過電阻R1、R1b連接三極管Q3、Q4的基極,并通過發(fā)射極分別連接LED顯示數(shù)碼管排插DS3、DS4的輸入端;微處理器的信號輸出端P00-P07腳,分別連接數(shù)模轉(zhuǎn)換器U2(型號為DAC0832)的輸入端D10-D17;同時,信號輸出端P00-P07連接時間控制器U5(型號為74LS245)的輸入端A0-A7。
基極連接微處理器輸出端T0腳的三極管Q5的發(fā)射極,通過可調(diào)電阻VR1和電阻R6連接-5V電源,同時可調(diào)電阻VR1的滑動端連接到數(shù)位控制器DW的輸入端第3腳Vh端。
數(shù)位控制器DW的輸出端CVD和CS,分別連接微處理器的輸入端P26、P27腳,同時數(shù)位控制器的VL腳接地;時間控制器U5的輸出端B0-B7,分別通過排阻PZ1連接控制輸入單元的鍵盤插座的第2-9腳,時間控制器U5的外圍電路控制鍵盤插座第1腳為接地端;時間控制器U5的DIR端為接地端;時間控制器U5的輸出端E將信號反饋給微處理器的輸入端P21。
數(shù)模轉(zhuǎn)換器U2的輸出端CS、XFER,共同連接微處理器的輸入端P20;其輸出端WR1、WR2,共同連接微處理器的輸入端P27和RD、WR腳,同時連接到數(shù)位控制器DW的INC端;數(shù)模轉(zhuǎn)換器U2的Vref端,連接數(shù)位控制器的VW端;輸出端IOUT1,連接平衡放大器U3(型號為HA17741)的輸入端2腳。
平衡放大器U3的輸出端6腳,連接數(shù)模轉(zhuǎn)換器U2的RFB端,該6腳還通過取樣電阻R、電容C41連接合成波形放大器的1腳。
合成波形放大器U4的2腳,通過電阻R42電容C42接地;為確保有用的波形能夠通過4腳,電容器C48將放大后的合成訊息輸出,并通過R45電阻、C44電容實現(xiàn)濾除諧波份量的作用。合成波形放大器U4的輸出端4腳,通過電容C48連接隔離變壓器T1的初級端,隔離變壓器T1的次級連接兩個導(dǎo)電橡膠介質(zhì)電極。
權(quán)利要求1.一種微電腦中頻治療儀,其電路主要包括有微處理器、數(shù)模變換器、數(shù)位控制器、時間控制器、整形放大電路、合成波形放大器、隔離變壓器和電路極板等,其特征在于微處理器的輸出端連接數(shù)模變換器數(shù)位控制器,數(shù)位控制器的輸入端連接整形放大電路的輸出端。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的微電腦中頻治療儀,其特征在于所述治療儀電路中的微處理器的信號輸出端連接時間控制器的輸入端;時間控制器的輸出端通過排阻連接控制輸入單元的鍵盤插座,而且控制器的輸出端將信號反饋給微處理器的一輸入端。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的微電腦中頻治療儀,其特征在于所述治療儀電路中的數(shù)模轉(zhuǎn)換器的輸出端連接到數(shù)位控制器,其中一輸出端連接到平衡放大器的輸入端;平衡放大器的一輸出端連接到數(shù)模轉(zhuǎn)換器,并同時通過取樣電阻和電容器連接到合成波形放大器;合成波形放大器的輸出端,通過電容器連接到隔離變壓器的初級端,隔離變壓器的次級連接兩個導(dǎo)電橡膠介質(zhì)電極。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的微電腦中頻治療儀,其特征在于所述治療儀電路中的微處理器IC11的信號輸出端(P00)至(P07)腳,分別連接數(shù)模轉(zhuǎn)換器U2的輸入端(D10)至(D17);同時,信號輸出端(P00)至(P07)連接時間控制器U5的輸入端(A0)至(A7);數(shù)位控制器DW的輸出端(CVD)、(CS),分別連接微處理器的輸入端(P26)、(P27)腳;
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的微電腦中頻治療儀,其特征在于所述治療儀電路中的數(shù)模轉(zhuǎn)換器U2的輸出端(CS)、(XFER),共同連接微處理器的輸入端(P20);其輸出端(WR1)、(WR2),共同連接微處理器的輸入端(P27)和(RD)、(WR)腳,同時連接到數(shù)位控制器DW的(INC)端;其輸出端(IOUT1),連接平衡放大器U3的輸入端;平衡放大器的輸出端,連接數(shù)模轉(zhuǎn)換器U2的(RFB)端,同時還連接合成波形放大器的(1)腳。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的微電腦中頻治療儀,其特征在于所述治療儀電路中的合成波形放大器U4的輸出端(4)腳,通過電容(C48)連接隔離變壓器T1的初級端;隔離變壓器T1的次級連接兩個導(dǎo)電橡膠介質(zhì)電極。