【技术实现步骤摘要】
本技术涉及电压调节领域,特别是涉及一种直流高压电源以及微波治疗仪。
技术介绍
1、微波治疗仪是一种利用微波场中的电磁振荡效应改变患者人体组织的理化反应的仪器,微波治疗仪由直流高压电源、磁控管、灯丝变压器和控制电路等组成,其工作原理是通过直流高压电源对市电进行升压和整流,再通过磁控管将电能变换为微波能量输出。为了满足不同的治疗需求,需要对磁控管的输出功率进行调节。在现有技术中,通常是采用一种可以调节输出电压的直流高压电源来实现这一目的,该种直流高压电源的原理是根据用户指令调整直流高压电源内部的双向可控硅的导通相位和导通角的大小,进而控制市电在直流高压电源的变压器中的导通时间,从而调节直流高压电源的输出电压的大小,实现调节磁控管的输出功率的目的。
2、但是这种方法的导通触发间隔长,直流高压电源的输出电压的调节时间较长,存在效率低以及稳定性较差的问题;而且,在需求的功率较低时,双向可控硅的导通角小会导致整个电路的无用功过大,功率因数低。
技术实现思路
1、本技术的目的是提供一种直流高压电源以及微波治疗仪,缩短了导通时间和调节时间,提高了效率和稳定性,还避免了无用功过大和功率因数低的问题。
2、为解决上述技术问题,本技术提供了一种直流高压电源,包括:
3、第一整流桥、第二整流桥、电源变压器、隔离电路、运算放大电路、场效应管和电流采集装置;
4、所述运算放大电路的正相输入端与用户终端的信号输出端连接,所述运算放大电路的反相输入端与所述电流采集装
5、所述隔离电路的原边第二端接地,所述隔离电路的副边第一端与电源连接,所述隔离电路的副边第二端与所述场效应管的栅极连接;
6、所述第一整流桥的直流正端与所述场效应管的漏极连接,所述第一整流桥的直流负端分别与所述隔离电路的副边第二端以及所述场效应管的源极连接且连接的公共端接地,所述第一整流桥的交流正端与所述电源变压器的原边第一端连接,所述第一整流桥的交流负端与市电的交流零线连接;
7、所述第二整流桥的直流正端接地,所述第二整流桥的直流负端作为直流高压电源的输出端,所述第二整流桥的交流正端与所述电源变压器的副边第一端连接,所述第二整流桥的交流负端与所述电源变压器的副边第二端连接;
8、所述电源变压器的原边第二端与所述市电的交流火线连接;
9、所述电流采集装置的输入端与磁控管的输出端连接,所述电流采集装置用于采集所述磁控管的输出功率电流。
10、一方面,还包括第一电阻;
11、所述第一电阻的第一端分别与所述运算放大电路的反相输入端以及所述电流采集装置的输出端连接,所述第一电阻的第二端接地。
12、一方面,还包括:
13、第二电阻、第一电容和第二电容;
14、所述第二电阻的第一端与所述电流采集装置的输出端连接,所述第二电阻的第二端分别与所述运算放大电路的反相输入端、所述第一电容的第一端以及所述第二电容的第一端连接;
15、所述第一电容的第二端与所述第二电容的第二端连接,且连接的公共端接地。
16、一方面,还包括:
17、第三电阻、第三电容和第四电容;
18、所述第三电阻的第一端分别与所述隔离电路的副边第二端、所述第三电容的第一端、所述第四电容的第一端以及所述场效应管的栅极连接,所述第三电阻的第二端分别与所述第三电容的第二端、所述第四电容的第二端、所述场效应管的源极以及所述第一整流桥的直流负端连接且连接的公共端接地。
19、一方面,还包括第四电阻;
20、所述第四电阻的第一端分别与所述隔离电路的副边第二端、所述第三电阻的第一端、所述第三电容的第一端以及所述第四电容的第一端连接,所述第四电阻的第二端与所述场效应管的栅极连接。
21、一方面,所述隔离电路为光耦。
22、一方面,还包括散热器;
23、所述散热器的导热底座与所述场效应管接触,所述散热器用于为所述场效应管散热。
24、一方面,所述运算放大电路包括:
25、运算放大器、第五电阻、第六电阻、第五电容和第六电容;
26、所述第五电阻的第一端与所述用户终端的信号输出端连接;
27、所述运算放大器的正相输入端与用户终端的信号输出端连接,所述运算放大器的反相输入端分别与所述第五电阻的第二端、所述第六电阻的第一端以及所述第五电容的第一端连接,所述运算放大器的输出端分别与所述隔离电路的原边第一端、所述第五电容的第二端以及所述第六电容的第一端连接;
28、所述第六电阻的第二端与所述第六电容的第二端连接。
29、一方面,还包括第七电阻;
30、所述第七电阻的第一端与所述隔离电路的原边第一端连接,所述第七电阻的第二端分别与所述运算放大器的输出端、所述第五电容的第二端以及所述第六电容的第一端连接。
31、本申请还提供一种微波治疗仪,包括微波治疗仪本体,还包括如上述的直流高压电源;
32、所述微波治疗仪本体与所述直流高压电源连接。
33、本申请的有益效果在于,提供了一种直流高压电源及微波治疗仪,通过设置第一整流桥、第二整流桥、电源变压器、隔离电路、运算放大电路、场效应管和电流采集装置,运算放大电路的正相输入端与用户终端的信号输出端连接,运算放大电路的反相输入端与电流采集装置的输出端连接,运算放大电路的输出端分别与隔离电路的原边第一端以及运算放大电路的反相输入端连接,隔离电路的原边第二端接地,隔离电路的副边第一端与电源连接,隔离电路的副边第二端与场效应管的栅极连接,第一整流桥的直流正端与场效应管的漏极连接,第一整流桥的直流负端分别与隔离电路的副边第二端以及场效应管的源极连接且连接的公共端接地,第一整流桥的交流正端与电源变压器的原边第一端连接,第一整流桥的交流负端与市电的交流零线连接,第二整流桥的直流正端接地,第二整流桥的直流负端作为直流高压电源的输出端,第二整流桥的交流正端与电源变压器的副边第一端连接,第二整流桥的交流负端与电源变压器的副边第二端连接,电源变压器的原边第二端与市电的交流火线连接,电流采集装置的输入端与磁控管的输出端连接,电流采集装置用于采集磁控管的输出功率电流。通过采集磁控管的输出功率电流,根据实际输出和用户需求之间的差异确定电压的调整幅度,控制场效应管的开关占空比来调整直流高压电源的输出电压大小,并结合与变压器串联和采用变阻分压的方式,缩短了导通的触发周期和输出电压的调节时间,提高了效率和稳定性;而且,调节过程中的无用功会因为场效应管而转换成热能散发掉,避免了无用功过大和功率因数低的问题。
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1.一种直流高压电源,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的直流高压电源,其特征在于,还包括第一电阻;
3.如权利要求1所述的直流高压电源,其特征在于,还包括:
4.如权利要求1所述的直流高压电源,其特征在于,还包括:
5.如权利要求4所述的直流高压电源,其特征在于,还包括第四电阻;
6.如权利要求1所述的直流高压电源,其特征在于,所述隔离电路为光耦。
7.如权利要求1所述的直流高压电源,其特征在于,还包括散热器;
8.如权利要求1至7任一项所述的直流高压电源,其特征在于,所述运算放大电路包括:
9.如权利要求8所述的直流高压电源,其特征在于,还包括第七电阻;
10.一种微波治疗仪,其特征在于,包括微波治疗仪本体,还包括如权利要求1至9任一项所述的直流高压电源;
【技术特征摘要】
1.一种直流高压电源,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的直流高压电源,其特征在于,还包括第一电阻;
3.如权利要求1所述的直流高压电源,其特征在于,还包括:
4.如权利要求1所述的直流高压电源,其特征在于,还包括:
5.如权利要求4所述的直流高压电源,其特征在于,还包括第四电阻;
6.如权利要求1所述的直流高压电源,其特征...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘佳佳,王国彬,郑世明,赵峰,
申请(专利权)人:河南翔宇医疗设备股份有限公司,
类型:新型
国别省市:
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