【技术实现步骤摘要】
婴幼儿医学测听仪用颤音电路
[0001]本技术涉及一种配合婴幼儿医学测听仪用的电路,特别是公开一种婴幼儿医学测听仪用颤音电路,通过增加颤音控制电路的方式,使得婴幼儿医学测听仪由原来的一种颤音工作模式改变为有两种工作模式:纯音方式及颤音方式,扩大了测听仪的使用范围和应用场合。
技术介绍
[0002]婴幼儿医学测听仪是筛查婴幼儿弱听的医学测量仪器,它采用精密电子电路产生不同频率、不同声压的颤音以及色光诱导刺激功能。当测听仪离婴幼儿一定距离时,发出各种声压、各种频率的声音。在符合发声距离、色光诱导、发声持续时间和反复次数等规范测试下,由医生观察婴幼儿的举止反应,判断是否有弱听的可能。
[0003]根据附图2,原婴幼儿医学测听仪的颤音合成器发生颤音的方式是纯音发生器在5Hz对称方波调制下形成的,所以测听仪只能以颤音方式工作,功能单一,只能用于28天婴儿至3岁儿童的测试,应用范围小。
技术实现思路
[0004]本技术的目的在于解决现有技术的缺陷,提供一种婴幼儿医学测听仪用颤音电路,对现有婴幼儿医学测听仪的颤音合成器进行改进,将颤音合成器的电路改为正弦波波发生器的电路,并在与之电路连接高保真放大器的电路上增加光耦合器,形成颤音控制电路来实现对发生颤音的控制,使得婴幼儿医学测听仪具有两种工作模式:纯音方式及颤音方式,扩大了测听仪的使用范围和应用场合。
[0005]本技术是这样实现的:一种婴幼儿医学测听仪用颤音电路,其特征在于:所述的颤音电路包括正弦波波发生器的电路及与正弦波波发生器顺序电路连接的高保 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种婴幼儿医学测听仪用颤音电路,其特征在于:所述的颤音电路包括正弦波波发生器的电路及与正弦波波发生器顺序电路连接的高保真放大器的电路和喇叭,所述的高保真放大器还连接有与5Hz振荡器电路连接的颤音控制电路,所述的颤音控制电路包括颤音控制的选择开关及与高保真放大电路连接的光耦合器,所述的颤音控制电路与所述的5Hz振荡器的电路接通时,婴幼儿医学测听仪为颤音工作模式,所述的颤音控制电路与所述的5Hz振荡器的电路断开时婴幼儿医学测听仪为纯音工作模式。2.根据权利要求 1 所述的婴幼儿医学测听仪用颤音电路,其特征在于:所述的正弦波发生器包括运算放大器N1、运算放大器N2、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电阻R14、电阻R15、电阻R16、电容C3、电容C4、电容C5、运算放大器N1、运算放大器N2、二极管VD1、二极管VD2、二极管VD3和二极管VD4,所述的运算放大器N1采用四运算放大器,分为N1A、N1B、N1C和N1D四个部分,其中所述运算放大器N1中N1A的1脚与所述的电阻R4一端、所述的电阻R13一端及所述的二极管VD3负极共3个端子连接,N1A的2脚与所述的电阻R5一端、电阻R4另一端及电阻R10的一端共3个端子连接,N1A的3脚与所述的电阻R11一端和所述的电阻R8一端共2个端子连接,所述的运算放大器N1中N1B的5脚接地,N1B的6脚与所述的电阻R14一端和电容C5一端共2个端子连接,N1B的7脚与所述的电阻R15一端连接,还与所述的电阻R5另一端连接,所述的运算放大器N1中N1C的8脚与所述的电阻R10另一端、所述的电阻R11另一端、所述的电容C4一端、所述的电阻R14另一端共4个端子连接,N1C的9脚与所述的电阻R13一端、所述的电容C4另一端共2个端子连接,N1C的10脚接地,所述的运算放大器N1中N1D的12脚接地,N1D的13脚与所述的电阻R9一端、二极管VD3正极、二极管VD4正极共3个端子连接,所述的二极管VD4的负极与电容C5另一端连接,所述电阻R9的另一端与所述电阻R6的另一端、电容C3的另一端及电阻R7一端共3个端子连接,所述电阻R7的另一端与二极管VD1的正极连接,二极管VD1的负极与二极管VD2的正极、电阻R12的一端共2个端子连接,电阻R12的另一端接有
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9V的负压,二极管VD2负极接地,所述的运算放大器N2的2脚与电阻R15一端和电阻R16一端共2个端子连接,所述运算放大器N2的3脚接地,所述运算放大器N2的6脚与电阻R16另一端连接,同时还与高保真放大器及颤音控制电路中的集成电路D2的4脚连接,所述运算放大器N2的7脚接有+9V电源,所述运算放大器N2的4脚接有
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9V的负压,所述的运算放大器N1中的N1A、N1B、N1C和N1D四个部分组成了多运算放大器正弦波发生器,所述正弦波发生器正弦波发生前提:R13=R14、C4 =C5,正弦波的频率由电阻R13和电容C4的乘积决...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘沪,姚亮,余子健,祝浩,李红珍,贾锋,陈均章,史淑娟,陈毓琳,
申请(专利权)人:上海浩顺科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
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