一种中低频治疗仪治疗处方波形的调制电路制造技术

技术编号:14974486 阅读:174 留言:0更新日期:2017-04-03 01:58
本发明专利技术公开了一种中低频治疗仪治疗处方波形的调制电路,电路包括调制波形产生电路、阻抗变换电路、驱动放大电路、升压调制电路、波形输出电路;调制波形产生电路用于产生2路频率相同、幅度相同、相位相反的一对中频调制波;阻抗变换电路用于提升中频调制波的带负载能力,但保持中频调制波的电压峰峰值不变;驱动放大电路用于对中频调制波的输出功率进行放大;升压调制电路采用升压变压器,2路相位相反的中频调制波分别从变压器的原边的两个同名端输入,处方波形轮廓从变压器的共同连接端输入,从而达到将处方波形轮廓与2路中频波信号进行中频调制;波形输出电路,用于输出经中频调制后的处方波。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及治疗仪领域,尤其涉及中低频治疗仪治疗处方波形的调制方法和电路。
技术介绍
随着物理康复医学理论及相关技术的发展,以电子电路设计为载体的中低频干扰理疗系统可达到物理治疗疾病的目的,且可广泛应用于家庭或康复治疗中。中低频治疗仪能通过对电子电路的操作模拟中医针灸及推拿、按摩、敲打等多种动作,从而达到舒筋活血、迅速缓解疲劳、恢复肌体等功能,通过仪器内部产生的人体中频电流(频率为1Hz-150Hz,幅度为10-70V的低频脉冲)可以有效的刺激肌肉,从而达到恢复身体机能,增强关节的灵活性,加强人体神经反射能力,对人体酸麻部位采用特殊的手法进行人工按摩。然而由于人体对低频针灸治疗的适应性,使治疗效果大大降低,为此,需要对现有频段进行扩展至中频;因每一个治疗方案均是由多种基波组合而成,而每一种基波均是由波形轮廓低频信号(50-150Hz)进行中频调制(2.9KHz)的信号,波形轮廓的产生及调制方法对于中低频治疗仪具有重要的意义。
技术实现思路
为解决以上技术问题,本专利技术提出了一种中低频治疗仪的治疗波形轮廓产生方法和电路。本专利技术的技术方案为:一种中低频治疗仪治疗处方波形的调制方法,包括如下步骤:1)调制中频波的产生:从单片机控制器产生2路频率相同、幅度相同、相位相反的一对中频调制波;2)输出波形阻抗变换:所述中频调制波经阻抗变换电路后,信号带负载能力得到较大提升,但其电压峰峰值保持不变;3)调制波形输出功率放大:所述中频调制波经阻抗变换后,通过放大驱动电路进行功率放大;4)升压调制:将3)中功率放大后的2路中频调制波以及外部输入的处方波形轮廓经升压调制电路进行中频调制。通过采用以上方法,可有效地将低频的处方波形轮廓经升压调制成中频的处方波形,以满足患者的需求。通过输出波形阻抗变换,在保持电压峰峰值不变的情况下,使得中频调制波带负载能力得到较大提升;为进一步增强处方波形的输出功率,在进行阻抗变换后,中频调制波经过驱动放大电路做进一步的功率放大。优选地,从单片机控制器受外部的主控制器控制,控制其是否产生中频调制波。通过外部主控制器的控制,控制从单片机控制器是否产生2路频率相同、幅度相同、相位相反的一对中频调制波,以此提高系统的工作效率。优选地,中频调制波的频率为2.9KHz,电压峰峰值为5V。本专利技术还提供了一种中低频治疗仪治疗处方波形的调制电路,其特征在于,包括调制波形产生电路、阻抗变换电路、驱动放大电路、升压调制电路、波形输出电路;其中,调制波形产生电路,包括一从单片机控制器,用于产生2路频率相同、幅度相同、相位相反的一对中频调制波;从单片机控制器受外部的主控制器控制;阻抗变换电路,用于提升中频调制波的带负载能力,但保持中频调制波的电压峰峰值不变;包括两个运算放大器,所述两个运算放大器均构成反相输入的电压跟随器;驱动放大电路,用于对中频调制矩形波的输出功率进行放大;驱动放大电路以大功率MOS管为核心,搭配外围的偏压电路构成,信号从MOS栅极输入,漏极输出至升压调制电路;升压调制电路,采用升压变压器,2路相位相反的中频调制矩形波分别从变压器的原边的两个同名端输入,处方波形轮廓从变压器的共同连接端输入,从而达到将处方波形轮廓与2路中频波信号进行中频调制;波形输出电路,包括一滤波电路,用于输出经中频调制后的处方波。本专利技术电路结构简单,使用方便;通过采用以上技术方案,可有效地将不同的低频处方波形轮廓经升压调制成中频处方波形,以满足不同患者的需求。通过阻抗变换电路,在保持电压峰峰值不变的情况下,使得中频调制波带负载能力得到大幅提升;设置驱动放大电路,进一步增加中频调制波的输出功率,在进行阻抗变换后;滤波电路的设置,用于提升输出中频处方波的质量。本专利技术还提供了另一种中低频治疗仪治疗处方波形的调制电路,其特征在于,包括调制波形产生电路、阻抗变换电路、驱动放大电路、升压调制电路、波形输出电路;其中,调制波形产生电路,用于产生2路频率相同、幅度相同、相位相反的一对中频调制波;阻抗变换电路,用于提升中频调制波的带负载能力,但保持中频调制波的电压峰峰值不变;驱动放大电路,用于对中频调制矩形波的输出功率进行放大;升压调制电路,采用升压变压器,2路相位相反的中频调制矩形波分别从变压器的原边的两个同名端输入,处方波形轮廓从变压器的共同连接端输入,从而达到将处方波形轮廓与2路中频波信号进行中频调制;波形输出电路,用于输出经中频调制后的处方波。本专利技术电路结构简单;通过采用上述电路,可有效地将低频的处方波形轮廓经升压调制成中频的处方波形,以满足患者的需求。通过阻抗变换电路,在保持电压峰峰值不变的情况下,使得中频调制波带负载能力得到较大提升;为进一步增强处方波形的输出功率,在进行阻抗变换后,中频调制波经过驱动放大电路做进一步的功率放大。优选地,调制波形产生电路包括一从单片机控制器,从单片机控制器受外部的主控制器控制。优选地,阻抗变换电路中包括两个运算放大器,所述两个运算放大器均构成反相输入的电压跟随器。优选地,所述驱动放大电路以大功率MOS管为核心,搭配外围的偏压电路构成,信号从MOS栅极输入,漏极输出至下一级电路。优选地,波形输出电路中包括一RC滤波电路,用以提高中频处方波的质量。附图说明图1为本专利技术的原理框图;;图2调制波形产生及阻抗变换电路;图3驱动放大、调制及波形输出电路;图4中低频治疗仪主控制器向从机发送的控制信号;图5主控制器输出的治疗轮廓波形(低频调制信号);图6从机控制器产生的3.14KHz中频调制波(两路输出,且相位相反);图7两路调制波形中的一路输出波形;图8经过升压调制后的输出波形;图9治疗仪输出的调制后的阶梯波和矩形波组合;图10治疗仪输出的调制后的三角波和阶梯波组合;图11治疗仪输出的调制后的三角波、双指数波、阶梯波和矩形波组合;图12治疗仪输出的调制后的三角波、双指数波。具体实施方式为了使本专利技术实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合图示与具体实施例,进一步阐述本专利技术。如图1所示,作为本专利技术的一种实施例,中低频治疗仪治疗处方波形的调制电路,包括调制波形产生电路、阻抗变换电路、驱动放大电路、升压调制电路、波形输出电路;其中,调制波形产生电路,用于产生2路频率相同、幅度相同、相位相反的一对中频调制波;阻抗变换电路,用于提升中频调制波的带负载能力本文档来自技高网...
一种中低频治疗仪治疗处方波形的调制电路

【技术保护点】
一种中低频治疗仪治疗处方波形的调制方法,包括如下步骤:1)调制中频波的产生:从单片机控制器产生2路频率相同、幅度相同、相位相反的一对中频调制波;2)输出波形阻抗变换:所述中频调制波经阻抗变换电路后,信号带负载能力得到较大提升,但其电压峰峰值保持不变;3)调制波形输出功率放大:所述中频调制波经阻抗变换后,通过放大驱动电路进行功率放大;4)升压调制:将3)中功率放大后的2路中频调制波以及外部输入的处方波形轮廓经升压调制电路进行中频调制。

【技术特征摘要】
1.一种中低频治疗仪治疗处方波形的调制方法,包括如下步骤:
1)调制中频波的产生:从单片机控制器产生2路频率相同、幅度相同、相位
相反的一对中频调制波;
2)输出波形阻抗变换:所述中频调制波经阻抗变换电路后,信号带负载能
力得到较大提升,但其电压峰峰值保持不变;
3)调制波形输出功率放大:所述中频调制波经阻抗变换后,通过放大驱动
电路进行功率放大;
4)升压调制:将3)中功率放大后的2路中频调制波以及外部输入的处方波
形轮廓经升压调制电路进行中频调制。
2.根据权利要求1所述的一种中低频治疗仪治疗处方波形的调制方法,其特征在
于,从单片机控制器受外部的主控制器控制,控制其是否产生中频调制波。
3.根据权利要求1所述的一种中低频治疗仪治疗处方波形的调制方法,其特征在
于,中频调制波的频率为2.9KHz,电压峰峰值为5V。
4.一种中低频治疗仪治疗处方波形的调制电路,其特征在于,包括调制波形产生
电路、阻抗变换电路、驱动放大电路、升压调制电路、波形输出电路;其中,
调制波形产生电路,包括一从单片机控制器,用于产生2路频率相同、幅
度相同、相位相反的一对中频调制波;从单片机控制器受外部的主控制器控制;
阻抗变换电路,用于提升中频调制波的带负载能力,但保持中频调制波的电
压峰峰值不变;包括两个运算放大器,所述两个运算放大器均构成反相输入的
电压跟随器;
驱动放大电路,用于对中频调制矩形波的输出功率进行放大;驱动放大电
路以大功率MOS管为核心,搭配外围的偏压电路构成,信号从MOS栅极输入,
漏极输出至升压调制电路;
升压调制电路,采用升压变压器,2路相位相反的中频调制矩形波分别从变
压器的原边的两个同名端输入,处方波形轮廓从变压器的共同连接端输入,从
而达到将...

【专利技术属性】
技术研发人员:肖永军周骁
申请(专利权)人:孝感量子机电科技有限公司
类型:发明
国别省市:湖北;42

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