CN120203916A - 温热低电位治疗仪及控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及治疗仪领域,更具体地,涉及温热低电位治疗仪及控制方法,其中温热低电位治疗仪包括:主机、治疗毯和控制器;所述主机安装有控制器,控制器与治疗毯相连;控制器包括:温度采集模块,温度控制模块以及低电位变频变压模块;其中低电位变频变压模块包括一个IGBT三极管;本发明通过在低电位变频变压模块使用IGBT三极管,来控制温热和电位在一条发热线上切换,由于IGBT三极管耐压足够大因此隔开电位电路,从而不会对加热电路元件产生损害,从而实现发热电位在同一条发热丝线上,进而实现电位和发热的兼容。
Description
技术领域
本发明涉及治疗仪领域,更具体地,涉及温热低电位治疗仪及控制方法。
背景技术
温热低电位治疗仪是理疗仪器,它通过主机精确控制治疗毯或治疗垫的运行和参数设置,输出温热和低电位能量。这种治疗仪通过治疗毯或治疗垫将温热和低电位能量场传递给人体,从而发挥其独特的治疗效果。在温热的作用下,它可以改善肌细胞组织的代谢,促进血液循环,加速组织的再生和修复,增强机体的免疫力,并具有消炎止痛的效果;在低电位能量场的作用下,人体各部位细胞产生极其细微的振动,各器官组织的机能平衡得到充分调整,细胞间产生与电流周期相适应的配向运动,促进机体内环境的平衡,儿茶酚胺、5-TH等神经介质保持相对平衡,有益促进心身放松,紧张消除,异常脑波和脑磁的消除,增强大脑皮质扩散性抑制功能,使大脑由紧张时的β波进入正常的α状波态,大脑皮质、植物神经和体液内分泌功能恢复正常状态,从而改善紧张疲劳状态和睡眠质量。然而,现有的温热产品和低电位产品功能较为单一,治疗效果比较局限,无法满足患者多样化的治疗需求。传统温热床垫仅有温热功能,而传统低电位的产品仅能提供单一的低电位治疗,在冬季使用时可能会导致患者局部皮肤温度过低,皮肤很可能感到刺痛或麻木引起颤抖影响身体放松,降低了使用舒适度以及使用效果。
现有技术公开一种带有锁屏功能的电位温热治疗仪的控制器,包括控制器壳体,设置在控制器壳体内部的温热控制单元、电位控制单元、超声波控制单元、触摸屏和锁屏控制单元;触摸屏的输出端分别与温热控制单元、电位控制单元和超声波控制单元的信号输入端连接,触摸屏的控制端与锁屏控制单元连接。本申请在控制器中内置锁屏控制模块,具有自动锁屏功能,当电位温热治疗仪设定为某一种功能进行治疗时,电位温热治疗仪控制器的触摸屏模块自动锁屏,再触摸其他触摸键时,当前治疗模式不受干扰,只有当按下解锁触摸键第二预设时间后,才能进行其他操作,降低操作失误率,进而提高治疗效果。然而该发明依旧无法兼顾温热和低点位功能。
发明内容
本发明的目的在于公开一种兼顾温热和低电位功能的温热低电位治疗仪及控制方法。
为了实现上述目的,本发明提供温热低电位治疗仪及控制方法,包括:主机、治疗毯和控制器;所述主机安装有控制器,控制器与治疗毯相连;
控制器包括:温度采集模块,温度控制模块以及低电位变频变压模块;其中温度控制模块分别与温度采集模块以及低电位变频变压模块相连;
温度采集模块采集治疗毯温度数据,温度控制模块对治疗毯进行控制温热输出,低电位变频变压模块对治疗毯进行控制低电位输出;
低电位变频变压模块包括一个IGBT三极管。
主机包括主机下壳和主机上壳;主机上壳上方安装有按键贴膜,主机下壳安装有治疗毯连接线、电源插座、电源开关、开关电源、功能输出板,所述电源插座连接于电源开关,电源开关连接于功能输出板,功能输出板连接于开关电源,开关电源连接于控制主板,控制主板连接于功能输出板,功能输出板连接于治疗毯连接线;
控制器还包括:中央控制模块,按键模块,报警提示模块,显示模块,计时控制模块,存储模块;其中低电位变频变压模块包括一个IGBT三极管。
控制器包括:中央控制模块,按键模块,报警提示模块,显示模块,计时控制模块,存储模块,温度采集模块,温度控制模块以及低电位变频变压模块;其中低电位变频变压模块包括一个IGBT三极管。
进一步地,功能输出板包括:温热控制电路、温热温度检测电路、负电位控制电路以及负电位增压电路。其中温热控制电路通过温热温度检测电路与治疗毯连接线连接;负电位控制电路通过负电位增压电路与治疗毯连接线连接。
进一步地,治疗毯包括:防水防滑底布,防水防滑底布的上方设有喷胶棉,喷胶棉的上方设有黑碳棉,黑碳棉的上方设有热扎无纺布热扎无纺布内侧设有安装发热线,发热线分别连接温度保护器、温度保险丝和治疗毯连接器,治疗毯连接器连接温度传感器,热扎无纺布的上方设有第二黑碳棉,第二黑碳棉上方设有第二喷胶棉,第二喷胶棉上方设有海绵,海绵上方设有绒布。
进一步地,控制器包括:中央控制模块,中央控制模块的输入端单向电性连接有按键模块,中央控制模块的输出端单向电性连接有报警提示模块,中央控制模块的输出端单向电性连接显示模块,中央控制模块的输入端单向电性连接有计时控制模块,中央控制模块的输出端双向电性连接有存储模块,中央控制模块的输入端单向电性连接有温度采集模块,中央控制模块的输出端单向电性连接有温度控制模块,中央控制模块的输出端单向电性连接有低电位变频变压模块。
低电位变频变压模块包括:输入电压,压敏电阻RV1,电容C2,电容C3,电容C4,电容C5,电容C6,电容C7,电阻R1,电阻R2,电阻R3,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,电阻R17,电阻R18,电阻R19,电阻R20,电阻R27,电阻R28,电阻R29,电阻R30,光耦OP1,光耦OP2,光耦OP3,光耦OP4,光耦OP5,IGBT三极管M1,三极管Q1,三极管Q2,三极管Q3,三极管Q4,三极管Q5以及共模电感T3;
其中输入电压两端分别与压敏电阻RV1,电容C2以及共模电感T3相连;共模电感T3两端分别于电容C3相连,电容C3一端分别与电阻R8,电阻R9,电阻R10相连,其中电阻R8另一端与光耦OP3相连,其中电阻R9另一端与光耦OP4相连,其中电阻R10另一端与光耦OP5相连;光耦OP3通过电阻R28与三极管Q3相连,光耦OP4通过电阻R29与三极管Q4相连,光耦OP5通过电阻R30与三极管Q5相连;三极管Q3一端接地,另一端分别与电阻R15以及R16相连;三极管Q4一端接地,另一端分别与电阻R17以及R18相连;三极管Q5一端接地,另一端分别与电阻R19以及R20相连;C3另一端通过电阻R7分别与光耦OP3,光耦OP4,光耦OP5相连;电阻R7与电容C7相连,电阻R14一端与信号发生器连接,另一端分别与电阻R13以及三极管Q2相连;三极管Q2另一端通过电阻R1与光耦OP1连接;光耦OP1另一端与电阻R3连接;三极管Q2另一端分别与电阻R12以及三极管Q1相连;三极管Q1通过电阻R11与电阻R27与光耦OP2相连;光耦OP2另一端通过电阻R2与IGBT三极管M1相连;光耦OP2另一端通过电阻R3,电阻R4,电阻R5,电阻R6分别与电容C4以及二极管D1相连;二极管D1另一端分别与电容C5以及二极管D2相连;电容C4另一端分别与二极管D2另一端以及电容C6相连,电容C5另一端分别与二极管D3,二极管D4以及电容C7相连,C6分别与二极管D3,二极管D4以及电阻R7相连。
此外本发明还提供一种温热低电位治疗仪控制方法,包括:
将治疗毯平铺于台面上,接入电源到电源插座,打开电源开关;
控制器显示当前治疗仪的状态以及输出温度和电位数据的可视化;接收用户的命令和控制信号;
然后按照设定时间结合控制主板以及功能输出板对低电位功能和温热进行控制。
进一步地,控制器包括:显示模块显示当前治疗仪的状态以及输出温度和电位数据的可视化,用户根据需要通过控制器的按键模块接收用户的命令和控制信号,计时控制模块按照用户设定或默认设定的时间来对温度控制模块和低电位变频变压模块进行驱动,中央控制模块同一时刻只能对温度控制模块或者低电位变频变压模块进行单一控制;当按键模块接收用户仅开启温热功能的命令时,温度采集模块采集治疗毯温度传感器温度数据,温度控制模块对治疗毯发热线进行控制温热输出。当按键模块接收用户仅开启低电位功能的命令时,低电位变频变压模块对治疗毯发热线进行控制低电位输出。当按键模块接收用户同时开启温热和低电位功能的命令时,中央控制模块将以温度控制模块优先,以设定时间控制温度控制模块对治疗毯发热线进行输出,再以设定时间低电位变频变压模块对治疗毯发热线进行输出,温热和低电位的输出电压可以加载在同一组输出载体。当报警提示模块检测到治疗仪状态异常时,会通过显示模块对用户进行报警提示。
进一步地,包括:控制主板用于人机交互的信息处理、温热输出控制、温热温度检测处理、低电位波形调制、低电位输出控制。
进一步地,包括:电源插座用于接入市电为整机提供电源输入,电源开关控制治疗仪输入电源的通断,开关电源将输入市电转换成直流电用于控制主板、功能输出板进行供电。
进一步地,包括:功能输出板用于接收来自控制主板的控制信号对治疗毯进行输出功能,以及将治疗毯的温度数据反馈到控制主板。
进一步地,其特征在于,低电位变频变压模块包括:
电路低电位输出端由一端负电位增压电路增压的正弦波和一端由受控制的M1管呈周期性地高速导通、关闭调制的脉冲波迭代而成;
负电位正弦波的产生通过负电位档位控制信号控制光耦导通,使其中一个电阻进行分压进行选择倍压前的电压,通过二极管组成的增压电路升压,取二级管正极输出正弦波负电位,正弦波负电位经过4个限流1M电阻输出到电路低电位输出端;
调制的脉冲波的产生:由频率变化、脉宽周期变化的方波信号经过IGBT三极管迭代到由增压电路所产生的负电位正弦波上经电路低电位输出端输出到治疗毯上,负电位输出频率、电压有效值大小、波形输出控制信号控制。
温热的输出:通过控制信号控制三极管的导通进而控制光耦的导通,使可控硅导通,发热线公共端接通电路低电位输出端,此时控制信号输出一直为高电平状态,光耦导通,门极与源极形成压差导通,加载到发热线公共端,治疗毯产生热量。
与现有技术相比,本发明技术方案的有益效果是:
本发明通过在低电位变频变压模块使用IGBT三极管,来控制温热和电位在一条发热线上切换,由于IGBT三极管耐压足够大因此隔开电位电路,从而不会对加热电路元件产生损害,从而实现发热电位在同一条发热线上,进而实现电位和发热的兼容。
附图说明
图1为实施例一所述的温热低电位治疗仪结构图;
图2为实施例一所述的控制器示意图;
图3为实施例二所述的治疗毯结构示意图;
图4为实施例二所述的治疗毯截面结构示意图;
图5为实施例五所述的低电位变频变压模块电路图;
其中:1、主机;2、治疗毯;3、控制器;4、主机下壳;5、主机上壳;6、控制主板;7、按键贴膜;8、治疗毯连接线;9、电源插座;10、电源开关;11、开关电源;12、功能输出板;
201、防水防滑底布;202、喷胶棉;203、黑碳棉;204、发热线;205、热扎无纺布;206、黑碳棉;207、喷胶棉;208、海绵;209、绒布;210、温度传感器;211、温度保护器;212、温度保险丝;213、治疗毯连接器;
301、中央控制模块;302、按键模块;303、报警提示模块;304、显示模块;305、计时控制模块;306、存储模块;307、温度采集模块;308、温度控制模块;309、低电位变频变压模块;
具体实施方式
附图仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制;
下面结合附图和实施例对本发明的技术方案做进一步的说明。
实施例一:
本实施例提供如图1所示温热低电位治疗仪,包括:
主机1、治疗毯2和控制器3;所述主机1安装有控制器3,控制器3与治疗毯2相连;
控制器3包括:温度采集模块307,温度控制模块308以及低电位变频变压模块309;其中温度控制模块308分别与温度采集模块307以及低电位变频变压模块309相连;
温度采集模块307采集治疗毯2温度数据,温度控制模块308对治疗毯进行控制温热输出,低电位变频变压模块309对治疗毯2进行控制低电位输出;低电位变频变压模块309包括一个IGBT三极管。
本实施例通过在低电位变频变压模块使用IGBT三极管,来控制温热和电位在一条发热线上切换,由于IGBT三极管耐压足够大因此隔开电位电路,从而不会对加热电路元件产生损害,从而实现发热电位在同一条发热线202上,进而实现电位和发热的兼容。
实施例二:
本实施例在实施例一的基础上作进一步地公开:
2.根据权利要求1所述的温热低电位治疗仪,其特征在于,还包括:
主机1包括主机下壳4和主机上壳5;主机上壳5上方安装有按键贴膜7,主机下壳4安装有治疗毯连接线8、电源插座9、电源开关10、开关电源11、功能输出板12,所述电源插座9连接于电源开关10,电源开关10连接于功能输出板12,功能输出板12连接于开关电源10,开关电源10连接于控制主板6,控制主板6连接于功能输出板12,功能输出板12连接于治疗毯连接线4;
控制器3还包括:中央控制模块301,按键模块302,报警提示模块303,显示模块304,计时控制模块305,存储模块306;
功能输出板12包括:温热控制电路、温热温度检测电路、负电位控制电路以及负电位增压电路,其中温热控制电路通过温热温度检测电路与治疗毯连接线连接;负电位控制电路通过负电位增压电路与治疗毯连接线连接。。
治疗毯2如图3及图4所示包括:防水防滑底布201,防水防滑底布201的上方设有喷胶棉202,喷胶棉202的上方设有黑碳棉203,黑碳棉203的上方设有热扎无纺布205,热扎无纺布205内侧设有安装发热线204,发热线204分别连接温度保护器211、温度保险丝212和治疗毯连接器213,治疗毯连接器213连接温度传感器210,热扎无纺布205的上方设有第二黑碳棉206,第二黑碳棉206上方设有第二喷胶棉207,第二喷胶棉207上方设有海绵208,海绵208上方设有绒布209。
控制器3包括:中央控制模块301,中央控制模块301的输入端单向电性连接有按键模块302,中央控制模块301的输出端单向电性连接有报警提示模块303,中央控制模块301的输出端单向电性连接显示模块304,中央控制模块301的输入端单向电性连接有计时控制模块305,中央控制模块301的输出端双向电性连接有存储模块306,中央控制模块301的输入端单向电性连接有温度采集模块307,中央控制模块301的输出端单向电性连接有温度控制模块308,中央控制模块301的输出端单向电性连接有低电位变频变压模块309。
低电位变频变压模块309包括:输入电压,压敏电阻RV1,电容C2,电容C3,电容C4,电容C5,电容C6,电容C7,电阻R1,电阻R2,电阻R3,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,电阻R17,电阻R18,电阻R19,电阻R20,电阻R27,电阻R28,电阻R29,电阻R30,光耦OP1,光耦OP2,光耦OP3,光耦OP4,光耦OP5,IGBT三极管M1,三极管Q1,三极管Q2,三极管Q3,三极管Q4,三极管Q5以及共模电感T3;
其中输入电压两端分别与压敏电阻RV1,电容C2以及共模电感T3相连;共模电感T3两端分别于电容C3相连,电容C3一端分别与电阻R8,电阻R9,电阻R10相连,其中电阻R8另一端与光耦OP3相连,其中电阻R9另一端与光耦OP4相连,其中电阻R10另一端与光耦OP5相连;光耦OP3通过电阻R28与三极管Q3相连,光耦OP4通过电阻R29与三极管Q4相连,光耦OP5通过电阻R30与三极管Q5相连;三极管Q3一端接地,另一端分别与电阻R15以及R16相连;三极管Q4一端接地,另一端分别与电阻R17以及R18相连;三极管Q5一端接地,另一端分别与电阻R19以及R20相连;C3另一端通过电阻R7分别与光耦OP3,光耦OP4,光耦OP5相连;电阻R7与电容C7相连,电阻R14一端与信号发生器连接,另一端分别与电阻R13以及三极管Q2相连;三极管Q2另一端通过电阻R1与光耦OP1连接;光耦OP1另一端与电阻R3连接;三极管Q2另一端分别与电阻R12以及三极管Q1相连;三极管Q1通过电阻R11与电阻R27与光耦OP2相连;光耦OP2另一端通过电阻R2与IGBT三极管M1相连;光耦OP2另一端通过电阻R3,电阻R4,电阻R5,电阻R6分别与电容C4以及二极管D1相连;二极管D1另一端分别与电容C5以及二极管D2相连;电容C4另一端分别与二极管D2另一端以及电容C6相连,电容C5另一端分别与二极管D3,二极管D4以及电容C7相连,C6分别与二极管D3,二极管D4以及电阻R7相连。
本实施例通过在低电位变频变压模块使用IGBT三极管,来控制温热和电位在一条发热线上切换,由于IGBT三极管耐压足够大因此隔开电位电路,从而不会对加热电路元件产生损害,从而实现发热电位在同一条发热线202上,进而实现电位和发热的兼容。
实施例三:
本实施例在实施例二的基础上作进一步地公开:
所述治疗毯的绒布209,由亲肤、厚度较薄的面料组成,绒布209和海绵208通过绗缝或压点工艺连接。
通过在治疗毯2内部设置了热扎无纺布205固定内部发热线204,可以避免治疗毯受外力摩擦使内部发热线204移动,造成发热线204聚集而产生局部高温。
主机上壳3和主机下壳4的壳体由绝缘材质制成。通过由绝缘材质制成的壳体,可以将内部电路与外界进行隔离,防止处在所述壳体内部的装置漏电而发生危险。
治疗垫的尺寸设计为340×210mm,治疗毯2的尺寸设计为0.8×2m。
小尺寸设计的治疗垫主要用于人体局部部位的治疗,参考家用床垫设计的治疗毯主要用于人体的全身治疗,治疗垫和治疗毯的差异只体现在尺寸,且不会由于尺寸的不同而影响本发明的有效性。
治疗毯2的最底部的防水防滑底布201,整个面外部设置了硅胶材质的滴胶。
通过治疗毯2的防水防滑底布201设置了材质为硅胶材质的滴胶,可以使治疗毯2与台面形成摩擦,防止使用治疗毯时因外力作用而移动。
治疗毯2内部上、下设置了两层由克重较高、厚度较厚的棉质组成的喷胶棉202。
通过治疗毯设置了喷胶棉202,用于对治疗毯的支撑,避免治疗人员受压治疗毯时因过重造成治疗毯塌陷、变形,可以让治疗毯板正,使治疗毯均衡受力。
所述治疗毯2内部发热线204两侧设置了两层黑碳棉203,由阻燃材料的碳纤维棉质组成。通过在治疗毯发热线204两侧设置了黑碳棉203,避免发热线204发热后向上、下烫伤其它材料层。
所述治疗毯2内部设置了热扎无纺布205,由阻燃材料织成的穿线网,将发热线204均匀的固定布置。
本实施例通过在低电位变频变压模块使用IGBT三极管,来控制温热和电位在一条发热线上切换,由于IGBT三极管耐压足够大因此隔开电位电路,从而不会对加热电路元件产生损害,从而实现发热电位在同一条发热线202上,进而实现电位和发热的兼容。
实施例四:
本实施例提供温热低电位治疗仪控制方法,包括:
将治疗毯2平铺于台面上,接入电源到电源插座6,打开电源开关7;
控制器3显示当前治疗仪的状态以及输出温度和电位数据的可视化;接收用户的命令和控制信号;
然后按照设定时间结合控制主板6以及功能输出板12对低电位功能和温热进行控制。
本实施例通过在低电位变频变压模块使用IGBT三极管,来控制温热和电位在一条发热线上切换,由于IGBT三极管耐压足够大因此隔开电位电路,从而不会对加热电路元件产生损害,从而实现发热电位在同一条发热线202上,进而实现电位和发热的兼容。
实施例五:
本实施例在实施例三的基础上作进一步地公开:
控制器3包括:显示模块304显示当前治疗仪的状态以及输出温度和电位数据的可视化,用户根据需要通过控制器3的按键模块302接收用户的命令和控制信号,计时控制模块305按照用户设定或默认设定的时间来对温度控制模块308和低电位变频变压模块309进行驱动,中央控制模块301同一时刻只能对温度控制模块308或者低电位变频变压模块309进行单一控制;当按键模块302接收用户仅开启温热功能的命令时,温度采集模块307采集治疗毯温度传感器210温度数据,温度控制模块308对治疗毯发热线204进行控制温热输出。当按键模块302接收用户仅开启低电位功能的命令时,低电位变频变压模块309对治疗毯发热线204进行控制低电位输出。当按键模块302接收用户同时开启温热和低电位功能的命令时,中央控制模块301将以温度控制模块308优先,以设定时间控制温度控制模块308对治疗毯发热线204进行输出,再以设定时间低电位变频变压模块309对治疗毯发热线204进行输出,温热和低电位的输出电压可以加载在同一组输出载体。当报警提示模块303检测到治疗仪状态异常时,会通过显示模块304对用户进行报警提示。
控制主板6用于人机交互的信息处理、温热输出控制、温热温度检测处理、低电位波形调制、低电位输出控制。
电源插座9用于接入市电为整机提供电源输入,电源开关10控制治疗仪输入电源的通断,开关电源11将输入市电转换成直流电用于控制主板6、功能输出板12进行供电。
功能输出板12用于接收来自控制主板6的控制信号对治疗毯2进行输出功能,以及将治疗毯2的温度数据反馈到控制主板6。
低电位变频变压模块309如图5所示,其中M1管为IGBT三极管,包括:
电路低电位输出端由一端负电位增压电路增压的正弦波和一端由受控制的M1管呈周期性地高速导通、关闭调制的脉冲波迭代而成;
负电位正弦波的产生通过负电位档位控制信号控制光耦导通,使其中一个电阻进行分压进行选择倍压前的电压,通过二极管组成的增压电路升压,取二级管正极输出正弦波负电位,正弦波负电位经过4个限流1M电阻输出到电路低电位输出端;
调制的脉冲波的产生:由频率变化、脉宽周期变化的方波信号经过IGBT三极管迭代到由增压电路所产生的负电位正弦波上经电路低电位输出端输出到治疗毯上,负电位输出频率、电压有效值大小、波形输出控制信号控制。
温热的输出:通过控制信号控制三极管的导通进而控制光耦的导通,使可控硅导通,发热线公共端接通电路低电位输出端,此时控制信号输出一直为高电平状态,光耦导通,门极与源极形成压差导通,加载到发热线公共端,治疗毯2产生热量。
本实施例通过在低电位变频变压模块使用IGBT三极管,来控制温热和电位在一条发热线上切换,由于IGBT三极管耐压足够大因此隔开电位电路,从而不会对加热电路元件产生损害,从而实现发热电位在同一条发热线202上,进而实现电位和发热的兼容。
显然,本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明权利要求的保护范围之内。
Claims (10)
1.温热低电位治疗仪,其特征在于,包括:
主机(1)、治疗毯(2)和控制器(3);所述主机(1)安装有控制器(3),控制器(3)与治疗毯(2)相连;
控制器(3)包括:温度采集模块(307),温度控制模块(308)以及低电位变频变压模块(309);其中温度控制模块(308)分别与温度采集模块(307)以及低电位变频变压模块(309)相连;
温度采集模块(307)采集治疗毯(2)温度数据,温度控制模块(308)对治疗毯进行控制温热输出,低电位变频变压模块(309)对治疗毯(2)进行控制低电位输出;低电位变频变压模块(309)包括一个IGBT三极管。
2.根据权利要求1所述的温热低电位治疗仪,其特征在于,还包括:
主机(1)包括主机下壳(4)和主机上壳(5);主机上壳(5)上方安装有按键贴膜(7),主机下壳(4)安装有治疗毯连接线(8)、电源插座(9)、电源开关(10)、开关电源(11)、功能输出板(12),所述电源插座(9)连接于电源开关(10),电源开关(10)连接于功能输出板(12),功能输出板(12)连接于开关电源(10),开关电源(10)连接于控制主板(6),控制主板(6)连接于功能输出板(12),功能输出板(12)连接于治疗毯连接线(4);
控制器(3)还包括:中央控制模块(301),按键模块(302),报警提示模块(303),显示模块(304),计时控制模块(305),存储模块(306);其中低电位变频变压模块(309)包括一个IGBT三极管。
3.根据权利要求2所述的温热低电位治疗仪,其特征在于,功能输出板包括:温热控制电路、温热温度检测电路、负电位控制电路以及负电位增压电路;其中温热控制电路通过温热温度检测电路与治疗毯连接线连接;负电位控制电路通过负电位增压电路与治疗毯连接线连接。
4.根据权利要求1所述的温热低电位治疗仪,其特征在于,治疗毯(2)包括:防水防滑底布(201),防水防滑底布(201)的上方设有喷胶棉(202),喷胶棉(202)的上方设有黑碳棉(203),黑碳棉(203)的上方设有热扎无纺布(205),热扎无纺布(205)内侧设有安装发热线(204),发热线(204)分别连接温度保护器(211)、温度保险丝(2120和治疗毯连接器(213),治疗毯连接器(213)连接温度传感器(210),热扎无纺布(205)的上方设有第二黑碳棉(206),第二黑碳棉(206)上方设有第二喷胶棉(207),第二喷胶棉(207)上方设有海绵(208),海绵(208)上方设有绒布(209)。
5.根据权利要求2所述的温热低电位治疗仪,其特征在于,控制器包括:中央控制模块(301),中央控制模块(301)的输入端单向电性连接有按键模块(302),中央控制模块(301)的输出端单向电性连接有报警提示模块(303),中央控制模块(301)的输出端单向电性连接显示模块(304),中央控制模块(301)的输入端单向电性连接有计时控制模块(305),中央控制模块(301)的输出端双向电性连接有存储模块(306),中央控制模块(301)的输入端单向电性连接有温度采集模块(307),中央控制模块(301)的输出端单向电性连接有温度控制模块(308),中央控制模块(301)的输出端单向电性连接有低电位变频变压模块(309)。
6.根据权利要求1所述的温热低电位治疗仪,其特征在于,低电位变频变压模块(309)包括:输入电压,压敏电阻RV1,电容C2,电容C3,电容C4,电容C5,电容C6,电容C7,电阻R1,电阻R2,电阻R3,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,电阻R17,电阻R18,电阻R19,电阻R20,电阻R27,电阻R28,电阻R29,电阻R30,光耦OP1,光耦OP2,光耦OP3,光耦OP4,光耦OP5,IGBT三极管M1,三极管Q1,三极管Q2,三极管Q3,三极管Q4,三极管Q5以及共模电感T3;
其中输入电压两端分别与压敏电阻RV1,电容C2以及共模电感T3相连;共模电感T3两端分别于电容C3相连,电容C3一端分别与电阻R8,电阻R9,电阻R10相连,其中电阻R8另一端与光耦OP3相连,其中电阻R9另一端与光耦OP4相连,其中电阻R10另一端与光耦OP5相连;光耦OP3通过电阻R28与三极管Q3相连,光耦OP4通过电阻R29与三极管Q4相连,光耦OP5通过电阻R30与三极管Q5相连;三极管Q3一端接地,另一端分别与电阻R15以及R16相连;三极管Q4一端接地,另一端分别与电阻R17以及R18相连;三极管Q5一端接地,另一端分别与电阻R19以及R20相连;C3另一端通过电阻R7分别与光耦OP3,光耦OP4,光耦OP5相连;电阻R7与电容C7相连,电阻R14一端与信号发生器连接,另一端分别与电阻R13以及三极管Q2相连;三极管Q2另一端通过电阻R1与光耦OP1连接;光耦OP1另一端与电阻R3连接;三极管Q2另一端分别与电阻R12以及三极管Q1相连;三极管Q1通过电阻R11与电阻R27与光耦OP2相连;光耦OP2另一端通过电阻R2与IGBT三极管M1相连;光耦OP2另一端通过电阻R3,电阻R4,电阻R5,电阻R6分别与电容C4以及二极管D1相连;二极管D1另一端分别与电容C5以及二极管D2相连;电容C4另一端分别与二极管D2另一端以及电容C6相连,电容C5另一端分别与二极管D3,二极管D4以及电容C7相连,C6分别与二极管D3,二极管D4以及电阻R7相连。
7.温热低电位治疗仪控制方法,其特征在于,包括:
将治疗毯平铺于台面上,接入电源到电源插座,打开电源开关;
控制器显示当前治疗仪的状态以及输出温度和电位数据的可视化;接收用户的命令和控制信号;
然后按照设定时间结合控制主板以及功能输出板对低电位功能和温热进行控制;
控制器包括:显示模块显示当前治疗仪的状态以及输出温度和电位数据的可视化,用户根据需要通过控制器的按键模块接收用户的命令和控制信号,计时控制模块按照用户设定或默认设定的时间来对温度控制模块和低电位变频变压模块进行驱动,中央控制模块同一时刻只能对温度控制模块或者低电位变频变压模块进行单一控制;当按键模块接收用户仅开启温热功能的命令时,温度采集模块采集治疗毯温度传感器温度数据,温度控制模块对治疗毯发热线进行控制温热输出;当按键模块接收用户仅开启低电位功能的命令时,低电位变频变压模块对治疗毯发热线进行控制低电位输出;当按键模块接收用户同时开启温热和低电位功能的命令时,中央控制模块将以温度控制模块优先,以设定时间控制温度控制模块对治疗毯发热线进行输出,再以设定时间低电位变频变压模块对治疗毯发热线进行输出,温热和低电位的输出电压可以加载在同一组输出载体;当报警提示模块检测到治疗仪状态异常时,会通过显示模块对用户进行报警提示。
8.根据权利要求7所述的温热低电位治疗仪控制方法,其特征在于,包括:控制主板用于人机交互的信息处理、温热输出控制、温热温度检测处理、低电位波形调制、低电位输出控制。
9.根据权利要求7所述的温热低电位治疗仪控制方法,其特征在于,包括:功能输出板用于接收来自控制主板的控制信号对治疗毯进行输出功能,以及将治疗毯的温度数据反馈到控制主板。
10.根据权利要求7所述的温热低电位治疗仪控制方法,其特征在于,低电位变频变压模块包括:
电路低电位输出端由一端负电位增压电路增压的正弦波和一端由受控制的M1管呈周期性地高速导通、关闭调制的脉冲波迭代而成;
负电位正弦波的产生通过负电位档位控制信号控制光耦导通,使其中一个电阻进行分压进行选择倍压前的电压,通过二极管组成的增压电路升压,取二级管正极输出正弦波负电位,正弦波负电位经过4个限流1M电阻输出到电路低电位输出端;
调制的脉冲波的产生:由频率变化、脉宽周期变化的方波信号经过IGBT三极管迭代到由增压电路所产生的负电位正弦波上经电路低电位输出端输出到治疗毯上,负电位输出频率、电压有效值大小、波形输出控制信号控制;
温热的输出:通过控制信号控制三极管的导通进而控制光耦的导通,使可控硅导通,发热线公共端接通电路低电位输出端,此时控制信号输出一直为高电平状态,光耦导通,门极与源极形成压差导通,加载到发热线公共端,治疗毯产生热量。
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