胶囊内窥镜磁场定位电路制造技术

技术编号:37459157 阅读:17 留言:0更新日期:2023-05-06 09:31
本实用新型专利技术提供了一种胶囊内窥镜磁场定位电路,包括磁场定位模块,所述磁场定位模块包括磁阻传感器和稳压芯片,所述磁阻传感器为HMC5883L芯片;所述磁阻传感器的C1管脚与GND管脚之间连接电容C12,所述磁阻传感器的SETC管脚和SETP管脚之间连接电容C13,所述磁阻传感器的SDA管脚与SCL管脚之间串联电阻R3和电阻R5,电阻R3和电阻R5之间的节点与稳压芯片的输出端连接,所述磁阻传感器的VDD管脚、S1管脚和VDDIO管脚均与稳压芯片的输出端连接;稳压芯片的输出端与接地端之间并联电容C8和电容C9,稳压芯片的接地端和输入端之间串联电容C6。本申请的技术方案达到提高胶囊定位精度的目的。目的。目的。

【技术实现步骤摘要】
胶囊内窥镜磁场定位电路


[0001]本技术属于内窥镜
,尤其是涉及一种胶囊内窥镜磁场定位电路。

技术介绍

[0002]胶囊内窥镜是极有潜力的新型肠胃道检查手段,但是目前的临床胶囊内窥镜产品还存在一些问题需要解决,其准确定位跟踪是关键之一。传统的定位方法一般采用超声成像、核医学影像及荧光造型定位等方法,但这些定位方法却存在着成本高、操作复杂,对人体容易造成辐射和无法满足长时间动态定位的缺点。在各种可能的定位方法中,利用磁体的定位技术具有明显的优势:无需供电、占用胶囊空间小、可以连续跟踪、实时性强和无副作用。通过磁场定位电路获取磁感应强度及方向这些参数,再根据定位定向算法从而获得胶囊的位置(X,Y,Z三个维度)和方向(X,Y,Z三个维度)。
[0003]1.现有的磁场定位系统采用的磁阻传感器个数较少,由于胶囊内部的永磁体产生的磁场强度较弱,当胶囊距离磁阻传感器较远时,采集到的磁场数据误差较大。
[0004]2.一部分定位系统通过双轴磁阻传感器和单轴磁阻传感器组合的方式获得胶囊的三维坐标,由不同的传感器采集磁场数据也会造成一定的误差。

技术实现思路

[0005]针对现有技术中存在的问题,本技术提供了一种胶囊内窥镜磁场定位电路,至少部分的解决现有技术中存在的胶囊位置信息误差的问题。
[0006]本技术实施例提供了一种胶囊内窥镜磁场定位电路,包括磁场定位模块,所述磁场定位模块包括磁阻传感器和稳压芯片,所述磁阻传感器为HMC5883L芯片;
[0007]所述磁阻传感器的C1管脚与GND管脚之间连接电容C12,所述磁阻传感器的SETC管脚和SETP管脚之间连接电容C13,所述磁阻传感器的SDA管脚与SCL管脚之间串联电阻R3和电阻R5,电阻R3和电阻R5之间的节点与稳压芯片的输出端连接,所述磁阻传感器的VDD管脚、S1管脚和VDDIO管脚均与稳压芯片的输出端连接;稳压芯片的输出端与接地端之间并联电容C8和电容C9,稳压芯片的接地端和输入端之间串联电容C6。
[0008]可选的,所述稳压芯片包括SC662K芯片。
[0009]可选的,所述电容C12的电容值为4.7uF,所述电容C13的电容值为0.22 uF。
[0010]可选的,所述电阻R3和电阻R5的电阻值相同。
[0011]可选的,所述电阻R3和电阻R5的电阻值均为4.7KΩ。
[0012]可选的,所述电容C8的电容值为10uF,所述电容C9的电容值为0.1uF,所述电容C6的电容值为4.7uF。
[0013]可选的,包括4*4个磁场定位模块,4*4个磁场定位模块组成一个阵列。
[0014]可选的,该4*4个磁场定位模块为磁阻传感器阵列,磁阻传感器阵列均匀分布,X轴上传感器之间的间距为2~3cm,Y轴上传感器之间的间距为 2~4 cm。
[0015]可选的,还包括模拟开关。
[0016]可选的,所述模拟开关包括CD4067BM芯片。
[0017]本技术提供的胶囊内窥镜磁场定位电路,磁阻传感器采用HMC5883L磁阻传感器,HMC5883L为三轴磁阻传感器,具有高精度,超低功耗,低成本,高可靠性的优点,并且该传感器带置位/复位和偏置驱动器用于消磁、自测和偏移补偿,置位/复位回路所起到的作用是在每次数据测量之前能够进行一个自动消磁作用,以消除设备本身存在的偏移,从而实现传感器在一个“干净”的磁场进行测试。从而达到提高胶囊定位精度的目的。
[0018]而4*4个磁场定位模块采用磁阻传感器阵列,有16个磁阻传感器,可以采集到多个胶囊的磁场数据,将多个磁场数据发送给MCU进行处理,得到的胶囊位置信息精度较高。
附图说明
[0019]图1为本技术实施例提供的胶囊内窥镜磁场定位电路的电子电路图;
[0020]图2和图3为本技术实施例提供的CD4067BM的电子电路图。
具体实施方式
[0021]下面结合附图对本技术实施例进行详细描述。
[0022]本实施例公开了一种胶囊内窥镜磁场定位电路,包括磁场定位模块,所述磁场定位模块包括磁阻传感器和稳压芯片,所述磁阻传感器为HMC5883L芯片;
[0023]所述磁阻传感器的C1管脚与GND管脚之间连接电容C12,所述磁阻传感器的SETC管脚和SETP管脚之间连接电容C13,所述磁阻传感器的SDA管脚与SCL管脚之间串联电阻R3和电阻R5,电阻R3和电阻R5之间的节点与稳压芯片的输出端连接,所述磁阻传感器的VDD管脚、S1管脚和VDDIO管脚均与稳压芯片的输出端连接;稳压芯片的输出端与接地端之间并联电容C8和电容C9,稳压芯片的接地端和输入端之间串联电容C6。稳压芯片的输入端还与外部电源连接。
[0024]在具体的应用中磁阻传感器可以使用QMC5883L芯片、MMC5603芯片或MMC5983芯片等相似功能的芯片。
[0025]可选的,所述稳压芯片包括SC662K芯片。
[0026]在具体的应用中稳压芯片可以采用ME6209芯片、XC6221芯片或AP2127芯片等稳压芯片。
[0027]可选的,所述电容C12的电容值为4.7uF,所述电容C13的电容值为0.22 uF。
[0028]可选的,所述电阻R3和电阻R5的电阻值相同。
[0029]可选的,所述电阻R3和电阻R5的电阻值均为4.7KΩ。
[0030]可选的,所述电容C8的电容值为10uF,所述电容C9的电容值为0.1uF,所述电容C6的电容值为4.7uF。
[0031]可选的,包括4*4个磁场定位模块,4*4个磁场定位模块组成一个阵列。
[0032]可选的,该4*4个磁场定位模块为磁阻传感器阵列,磁阻传感器阵列均匀分布,X轴上传感器之间的间距为2~3cm,Y轴上传感器之间的间距为 2~4 cm。这种分布可以使胶囊在胃部运动时,始终处于磁阻传感器的最佳测量范围内,因此测量数据精度较高。
[0033]可选的,还包括模拟开关。
[0034]可选的,所述模拟开关包括CD4067BM芯片。
[0035]如图1和表1所示,磁阻传感器HMC5883L共计16个引脚,包含5个NC引脚、2个GND引脚、C1引脚、SETC引脚、SETP引脚、SDA引脚、SCL引脚、VDD引脚、S1引脚、VDDIO引脚、DRDY引脚。
[0036]5个NC引脚无连接;2个GND引脚接地;C1引脚连接4.7uF电容C12的一号引脚,电容C12的二号引脚接地;SETC引脚连接0.22uF电容C13的一号引脚,SETP引脚连接电容C13的二号引脚,SDA引脚连接4.7 KΩ电阻R3的一号引脚,电阻R3的二号引脚连接稳压芯片的VOUT端;SCL引脚连接4.7 KΩ电阻R5的一号引脚,
[0037]电阻R5的二号引脚连接稳压芯片的VOUT端;VDD引脚、S1引脚、VDDIO引脚都连接稳压芯片的VOUT端。
[0038]表1、HM本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种胶囊内窥镜磁场定位电路,其特征在于,包括磁场定位模块,所述磁场定位模块包括磁阻传感器和稳压芯片,所述磁阻传感器为HMC5883L芯片;所述磁阻传感器的C1管脚与GND管脚之间连接电容C12,所述磁阻传感器的SETC管脚和SETP管脚之间连接电容C13,所述磁阻传感器的SDA管脚与SCL管脚之间串联电阻R3和电阻R5,电阻R3和电阻R5之间的节点与稳压芯片的输出端连接,所述磁阻传感器的VDD管脚、S1管脚和VDDIO管脚均与稳压芯片的输出端连接;稳压芯片的输出端与接地端之间并联电容C8和电容C9,稳压芯片的接地端和输入端之间串联电容C6。2.根据权利要求1所述的胶囊内窥镜磁场定位电路,其特征在于,所述稳压芯片包括SC662K芯片。3.根据权利要求1所述的胶囊内窥镜磁场定位电路,其特征在于,所述电容C12的电容值为4.7uF,所述电容C13的电容值为0.22 uF。4.根据权利要求1所述的胶囊内窥镜磁场定位电路...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨家鹏冯林赵嘉伟马宪刘瑞星曾子衿谈蒙露解睿禹张国鹏李勇王凤梧
申请(专利权)人:微纳动力北京科技有限责任公司
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1