工程超声涡流一体机

时间:2020年12月07日 来源:

    所述第二运算放大器的输入负端分别与所述第五电阻的端、所述第六电阻的端、所述第三电容的端及所述第四电容的端连接,所述第五电阻的第二端与所述dc-dc转换电路的输出正端连接,所述第六电阻的第二端接地,所述第三电容的第二端与所述第七电阻的端连接,所述第七电阻的第二端分别与所述第四电容的第二端、所述第二运算放大器的输出端及所述dc-dc转换电路的比较端连接;所述电压反馈电路具体用于控制所述dc-dc转换电路调节其输出电压,以使所述第二运算放大器的输入负端的电压值其输入正端的电压值。推荐地,所述dc-dc转换电路包括dc-dc控制器、开关管、采样电阻、变压器、整流二极管及第二整流二极管;其中:所述dc-dc控制器的比较端与所述电压反馈电路的输出端连接,所述dc-dc控制器的检测端与所述采样电阻的端连接,所述采样电阻的第二端接地,所述dc-dc控制器的驱动端与所述开关管的控制端连接,所述开关管的端与所述变压器的输入负端连接,所述变压器的输入正端与所述dc-dc控制器的电源端连接且公共端接入直流电源,所述变压器的输出正端与所述整流二极管的阳极连接,所述整流二极管的阴极作为所述dc-dc转换电路的输出正端。工程超声涡流一体机,找无锡红平。工程超声涡流一体机

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    且传感器阵元211沿着所述压电阵元210阵列的外轮廓设置,所述传感器阵元211与所述压电阵元阵列200的距离小于预设阈值,所述传感器阵元211用于检测所述低功耗探头是否被使用;所述传感器阵元211为光线传感器阵元211,若所述探头为使用在腔内的探头,在使用时所述探头所处环境中的光线必然会发生变化,因此所述传感器阵元211能够采集到光强的变化,所述传感器阵元211的输出端与位于所述低功耗探头中的微处理器连接,当所述传感器阵元211采集到光强的变化达到预设的阈值,所述微处理器控制所述低功耗探头切换至高功耗模式,否则低功耗探头处于低功耗模式。本实用新型方面的第六种实施例:本实用新型提供一种低功耗探头,透镜层、匹配层、压电层100和吸声层;所述压电层100包括压电阵元阵列200;所述压电阵元阵列200包括多个呈阵列式排布的阵元210,所述低功耗探头上设有触控开关。所述触控开关与低功耗探头中的微处理器连接,当所述触控开关为开启状态,所述微处理器控制所述低功耗探头的电源打开,否则关闭,从而能够节约能耗。所属领域的普通技术人员应当理解:以上所述*为本实用新型的具体实施例而已,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的主旨之内。山东综合超声涡流一体机综合超声涡流一体机工艺,找无锡红平。

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    须知,本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等,均*用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语,亦*为便于叙述的明了,而非用以限定本实用新型可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本实用新型可实施的范畴。请参阅图1至图5:本实用新型提供一种便携式超声设备,包括壳体1、清洗池3、密封盖9,下面对一种便携式超声设备的各个部件进行详细描述:壳体1的右侧面焊接有电源盒7,电源盒7的外表面镶嵌有控制开关8,壳体1的前后两面均焊接有收带盒11,收带盒11的内部转动连接有转轴12,转轴12的内部设置有复位弹簧13,转轴12的外周缠绕有提拉带14,提拉带14的末端贯穿出收带盒11,提拉带14的末端熔接有把手15,壳体1内部的四周表面均粘合有减震垫2。

    所述压传感器阵元211的输出端与位于所述低功耗探头中的微处理器连接,当所述传感器阵元211采集到压力值的变化达到预设的阈值,所述微处理器控制所述低功耗探头切换至高功耗模式,否则低功耗探头处于低功耗模式。若所述传感器阵元211为湿度传感器,在使用时,所述探头必然会接触耦合剂,从而所述传感器阵元211能够采集到湿度值的变化,所述传感器阵元211的输出端与位于所述低功耗探头中的微处理器连接,当所述传感器阵元211采集到湿度值的变化达到预设的阈值,所述微处理器控制所述低功耗探头切换至高功耗模式,否则低功耗探头处于低功耗模式。在上述各个实施例中,由于压力传感器检测到压力时,可能是医护人员将低功耗探头移动至所需检查的位置,因此,为了避免误判,微处理器可以在压力传感器检测到压力大于预设阈值的时间达到时间阈值时,将低功耗探头切换至高功耗模式,否则,低功耗探头仍然处于低功耗模式。本实用新型方面的第五种实施例:所述低功耗探头包括:透镜层、匹配层、压电层100和吸声层;所述压电层100包括压电阵元阵列200和传感器阵元211;所述压电阵元阵列200包括多个呈阵列式排布的阵元210,所述传感器阵元211位于所述压电阵元阵列200的**。综合超声涡流一体机标准,找无锡红平。

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    所述传感器阵元位于所述压电阵元阵列的**。进一步地,所述传感器阵元沿着所述压电阵元阵列的外轮廓设置,所述传感器阵元与所述压电阵元阵列的距离小于预设阈值。进一步地,所述低功耗探头为面阵探头,所述传感器阵元为压力传感器阵元,所述传感器阵元沿着所述压电阵元阵列的任一边缘设置。进一步地,所述低功耗探头为非面阵探头,所述传感器阵元为压力传感器阵元,所述传感器阵元沿着所述压电阵元阵列的预设边缘设置,所述预设边缘为所述低功耗探头被使用时拟与被检体接触的边缘。进一步地,所述压力传感器阵元位于所述预设边缘在长度方向的中心线的位置。进一步地,所述传感器阵元为湿度传感器。作为本实用新型的第二方面,提供一种超声设备,所述超声设备包括本实用新型方面所述的低功耗探头。从以上所述可以看出,本实用新型提供的低功耗探头和超声设备,与现有技术相比具备以下优点:本实用新型结构简单,能够使得在探头处于空闲状态时进入低功耗模式,从而能够节省探头能耗。附图说明图1为本实用新型方面实施例二的结构示意图。图2为本实用新型方面实施例二的电原理图。图3为本实用新型方面实施例四的结构示意图。100.探头壳体,200.压电阵元阵列,210.阵元。正规超声涡流一体机标准,找无锡红平。工程超声涡流一体机

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    开关管q的端与变压器t的输入负端连接,变压器t的输入正端与dc-dc控制器u3的电源端连接且公共端接入直流电源,变压器t的输出正端与整流二极管d1的阳极连接,整流二极管d1的阴极作为dc-dc转换电路1的输出正端,变压器t的输出负端与第二整流二极管d2的阴极连接,第二整流二极管d2的阳极作为dc-dc转换电路1的输出负端,变压器t的中间抽头接地;dc-dc转换电路1具体用于根据自身比较端和检测端输入的电压的比较结果调整开关管q的驱动脉冲的占空比,以调节自身输出电压。具体地,本申请的dc-dc转换电路1包括dc-dc控制器u3、开关管q、采样电阻rs、变压器t、整流二极管d1及第二整流二极管d2,其工作原理为:dc-dc控制器u3的比较端(comp)输入的电压为电压反馈电路43的输出电压,dc-dc控制器u3的检测端(sense)输入的电压为采样电阻rs两端的电压信号,dc-dc控制器u3用于根据自身比较端和检测端输入的电压的比较结果调整开关管q的驱动脉冲的占空比。已知开关管q的导通时间取决于其驱动脉冲的占空比,所以当开关管q的驱动脉冲的占空比改变时,开关管q的导通时间也随之改变。当开关管q的导通时间改变时,dc-dc转换电路1的输出电压随之改变,从而起到调节dc-dc转换电路1的输出电压的作用。工程超声涡流一体机

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