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一种磁场刺激仪制造技术

技术编号:11489903 阅读:86 留言:0更新日期:2015-05-21 10:43
针对现有磁场刺激仪冷却效果差、结构复杂的技术难题。本实用新型专利技术提供一种磁场刺激仪,包括磁刺激线圈支架、散热风扇、槽型散热块、隔热垫、半导体制冷片、双槽型制冷块和吹冷风扇。有益的技术效果:本实用新型专利技术具有结构简单、制冷效果好、维护成本低廉、安全可靠性高、稳定性好等特点,能够较好的弥补磁场刺激仪在临床治疗过程中,难以降低磁刺激线圈温度的缺陷,从而提高设备运行的安全性、稳定性,更好的为患者服务。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于医用设备领域,具体涉及一种具有低成本冷却装置的磁场刺激仪。技术背景磁场刺激仪是利用脉冲磁场作用于中枢神经系统(主要是大脑),改变皮层神经细胞的膜电位,使之产生感应电流,影响脑内代谢和神经电活动,从而引起一系列生理生化反应的神经刺激技术。临床应用涉及精神心理领域的忧郁、幻听、神经耳鸣、焦虑、睡眠障碍、强迫症等疾病的治疗;在康复领域涵盖精神,神经损伤后的功能恢复治疗及认知、情绪等方面的治疗;神经科领域的神经损伤后的康复,及帕金森、癫痫等疾病的治疗;以及儿科领域小儿脑瘫、肌张力异常等的治疗。由于是利用通电线圈而形成的电磁场,因此,在治疗过程中,磁场刺激仪中的磁刺激线圈会产生大量的热量。而当磁刺激线圈周围的温度高于38°C时,人体的皮肤就会感到不适,此时不得不终止治疗。如何及时有效地降低磁刺激线圈温度,一直是此项技术发展的难题。因此,控制其稳定可靠的工作温度尤为关键。目前,国内外的磁场刺激仪主要采用风冷冷却技术和惰性液态内循环制冷技术两种。采用风冷冷却的方法,存在冷却温度不稳定、不可控制、冷却效果较差的问题。而采用惰性液态内循环制冷的方法,存在结构复杂,后期的维护成本较高,存在漏液风险,安全性低的问题。
技术实现思路
针对现有磁场刺激仪冷却效果差、使用成本高、结构复杂的技术难题。本技术提供一种采用新冷却结构的磁场刺激仪,其具体结构如下:一种磁场刺激仪,包括磁刺激线圈7和磁刺激线圈支架9,其中,磁刺激线圈7固定连接在磁刺激线圈支架9的底部。此外,还设有散热风扇1、槽型散热块2、隔热垫3、半导体制冷片4、双槽型制冷块5和吹冷风扇6。其中,所述磁刺激线圈支架9为上大下小的倒置梯形体,在磁刺激线圈支架9的顶面设有向下的第一级凹槽91,在第一级凹槽91的底面上设有向下的第二级凹槽92。在第二级凹槽92内设有吹冷风扇6。所述吹冷风扇6的顶面与第一级凹槽91的底面水平。在第一级凹槽91内设有双槽型制冷块5。所述双槽型制冷块5为矩形块体。双槽型制冷块5的底面与吹冷风扇6的顶面相连接,在双槽型制冷块5底部开有向上的制冷风道凹槽51,在双槽型制冷块5顶部开有向下的半导体制冷片凹槽52。半导体制冷片4的底部插在半导体制冷片凹槽52中。在半导体制冷片4周围的双槽型制冷块5表面填充有隔热垫3。所述隔热垫3的顶面与半导体制冷片4的顶面平齐。在隔热垫3的顶面及半导体制冷片4的顶面上设有槽型散热块2。所述槽型散热块2呈矩形,且在槽型散热块2顶部设有向下的散热槽21。在槽型散热块2的顶部设有散热风扇I。有益的技术效果本技术具有结构简单、制冷效果好、维护成本低廉、安全可靠性高、稳定性好等特点,能够较好的弥补磁场刺激仪在临床治疗过程中,难以降低磁刺激线圈温度的缺陷,从而提高设备运行的安全性、稳定性,更好的为患者服务。本技术在临床使用中,将磁场强度设定为2T,并以20分钟为一个治疗程序,连续进行30个治疗程序,经检测本技术的实际温度保持在30±0.1°C,其制冷效果和温度稳定性达到了设计要求。【附图说明】图1为本技术的结构简图。图2为图1中磁刺激线圈支架9的结构简图。图3为图1中双槽型制冷块5的结构简图。【具体实施方式】现结合附图详细说明本技术的结构特点。参见图1,一种磁场刺激仪,包括磁刺激线圈7和磁刺激线圈支架9,其中,磁刺激线圈7固定连接在磁刺激线圈支架9的底部。此外,还设有散热风扇1、槽型散热块2、隔热垫3、半导体制冷片4、双槽型制冷块5和吹冷风扇6。所述磁刺激线圈支架9为上大下小的倒置梯形体,在磁刺激线圈支架9的顶面设有向下的第一级凹槽91,在第一级凹槽91的底面上设有向下的第二级凹槽92。在第二级凹槽92内设有吹冷风扇6。所述吹冷风扇6的顶面与第一级凹槽91的底面水平。在第一级凹槽91内设有双槽型制冷块5。所述双槽型制冷块5为矩形块体。双槽型制冷块5的底面与吹冷风扇6的顶面相连接,在双槽型制冷块5底部开有向上的制冷风道凹槽51,在双槽型制冷块5顶部开有向下的半导体制冷片凹槽52。半导体制冷片4的底部插在半导体制冷片凹槽52中。在半导体制冷片4周围的双槽型制冷块5表面填充有隔热垫3。所述隔热垫3的顶面与半导体制冷片4的顶面平齐。在隔热垫3的顶面及半导体制冷片4的顶面上设有槽型散热块2。所述槽型散热块2呈矩形,且在槽型散热块2顶部设有向下的散热槽21。在槽型散热块2的顶部设有散热风扇I参见图1,在第一级凹槽91的底部设有3个并列的第二级凹槽92。在双槽型制冷块5顶部开有3个并列的半导体制冷片凹槽52,半导体制冷片凹槽52分别与第二级凹槽92相对应。在槽型散热块2的顶部设有2个散热风扇I。所述散热风扇I的排列方向、半导体制冷片凹槽52的排列方向与沿半导体制冷片凹槽52的排列方向相一致。参见图1,在磁刺激线圈支架9的底部设有一个温度传感器8。进一步说,温度传感器8的型号为⑶50。半导体制冷片4的型号为TEC1-1270612V6A。吹冷风扇6采用12V、0.12A的风扇。散热风扇I采用12V、0.18A的风扇。进一步说,所述制冷风道凹槽51的横截面的尺寸为15mmX0.5mm,制冷风道凹槽51贯穿双槽型制冷块5的一对侧壁。所述散热槽21的横截面的尺寸为15_X0.5_,散热槽21贯穿槽型散热块2的一对侧壁。进一步说,半导体制冷片4的发热面朝向槽型散热块2,半导体制冷片4的制冷面朝向双槽型制冷块5。本技术的工作原理是:将散热风扇1、半导体制冷片4、吹冷风扇6分别接电运行。由吹冷风扇6将经过半导体制冷片4的制冷面的气流导向磁刺激线圈7,进行制冷。由散热风扇I将经过半导体制冷片4工作产生的热量散发到空气中。进一步说,槽型散热块2上的散热槽21能够形成负压气流,增加气流流速,从而提高槽型散热片2的散热效率,及时有效地降低半导体制冷片4发热面的温度。双槽型制冷块5底面上的制冷风道凹槽51内能够形成负压气流,增加冷空气的传递速度和效率,并及时的把冷风吹送给磁刺激线圈7,从而降低磁刺激线圈7的温度,达到制冷的目的。【主权项】1.一种磁场刺激仪,包括磁刺激线圈(7)和磁刺激线圈支架(9),其中,磁刺激线圈(7)固定连接在磁刺激线圈支架(9)的底部,其特征在于:还设有散热风扇(1)、槽型散热块(2)、隔热垫(3)、半导体制冷片(4)、双槽型制冷块(5)和吹冷风扇(6);其中,所述磁刺激线圈支架(9)为上大下小的梯形体,在磁刺激线圈支架(9)的顶面设有向下的第一级凹槽(91),在第一级凹槽(91)的底面上设有向下的第二级凹槽(92);在第二级凹槽(92)内设有吹冷风扇(6);所述吹冷风扇(6)的顶面与第一级凹槽(91)的底面水平;在第一级凹槽(91)内设有双槽型制冷块(5);双槽型制冷块(5)的底面与吹冷风扇(6)的顶面相连接,在双槽型制冷块(5)底部开有向上的制冷风道凹槽(51),在双槽型制冷块(5)顶部开有向下的半导体制冷片凹槽(52);半导体制冷片(4)的底部插在半导体制冷片凹槽(52)中;在半导体制冷片(4)周围的双槽型制冷块(5)表面填充有隔热垫(3);所述隔热垫(3)的顶面与半导体制冷片(4)的顶面平齐;在隔热垫(3)的顶面及半导体制冷片(4)的顶面上设有槽型散热块(2);在槽型散热块本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种磁场刺激仪,包括磁刺激线圈(7)和磁刺激线圈支架(9),其中,磁刺激线圈(7)固定连接在磁刺激线圈支架(9)的底部,其特征在于:还设有散热风扇(1)、槽型散热块(2)、隔热垫(3)、半导体制冷片(4)、双槽型制冷块(5)和吹冷风扇(6);其中,所述磁刺激线圈支架(9)为上大下小的梯形体,在磁刺激线圈支架(9)的顶面设有向下的第一级凹槽(91),在第一级凹槽(91)的底面上设有向下的第二级凹槽(92);在第二级凹槽(92)内设有吹冷风扇(6);所述吹冷风扇(6)的顶面与第一级凹槽(91)的底面水平;在第一级凹槽(91)内设有双槽型制冷块(5);双槽型制冷块(5)的底面与吹冷风扇(6)的顶面相连接,在双槽型制冷块(5)底部开有向上的制冷风道凹槽(51),在双槽型制冷块(5)顶部开有向下的半导体制冷片凹槽(52);半导体制冷片(4)的底部插在半导体制冷片凹槽(52)中;在半导体制冷片(4)周围的双槽型制冷块(5)表面填充有隔热垫(3);所述隔热垫(3)的顶面与半导体制冷片(4)的顶面平齐;在隔热垫(3)的顶面及半导体制冷片(4)的顶面上设有槽型散热块(2);在槽型散热块(2)顶部设有向下的散热槽(21);在槽型散热块(2)的顶部设有散热风扇(1)。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李想
申请(专利权)人:李想
类型:新型
国别省市:安徽;34

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