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可调节正线性稳压器及负线性稳压器的输入输出压差,从而避免二者因功耗过大而损坏。为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。请参照图1,图1为本实用新型实施例提供的一种电压调节电路的结构示意图。该电压调节电路应用于包含发射芯片的超声设备,包括:输入端与直流电源连接的dc-dc转换电路1;输入端与dc-dc转换电路1的输出正端连接、输出端与发射芯片的电源正端连接的正线性稳压器2;输入端与dc-dc转换电路1的输出负端连接、输出端与发射芯片的电源负端连接的负线性稳压器3;分别与dc-dc转换电路1、正线性稳压器2及负线性稳压器3连接的压差调控电路4,用于按照发射芯片的供电需求控制正线性稳压器2及负线性稳压器3的输出电压;压差调控电路4还用于通过调节dc-dc转换电路1的输出电压控制正线性稳压器2及负线性稳压器3的输入输出压差。具体地。本地超声涡流一体机设备,找无锡红平。广西先进超声涡流一体机
采用电磁涡流检测方法虽然可行,但需配置特种探头才能达到满意效果。因毛细管细小的管径,目前的工艺水平尚无法制作内穿探头,也无法使用点式探头进行检测,只能通过外穿过式探头进行检测。差动式外穿探头,在对线圈的宽度、厚度、两线圈之间的跨度、探头和毛细管之间的间隙、线径等多方面进行计算及推荐后,配置了特制的外穿式特种探头,在检测频率为666kHz时,对Φ1mm及Φ的不锈钢毛细管进行检测,均获得了较好的效果。南京博克纳自动化系统有限公司总部位于美丽的中国古都南京,是国内专业研制无损检测仪器及设备的高科技企业。公司致力于涡流、漏磁和超声波仪器及各种非标设备的研制,已拥有自主研发的多项国家专利。产品被应用于航天航空、**、汽车、电力、铁路、冶金机械等行业。产品出口:美国、俄罗斯、德国、新加坡、泰国、印度、中国香港、南非、中国台湾、越南、哈萨克斯坦、伊朗、日本、韩国、巴西。博克纳科技作为无损检测仪器及设备、传感器开发的公司,一直是研发和制造高质量、高性能无损检测仪器及设备的创新厂家。我们以客户为中心提供设计服务,以满足用户的不同应用需求。公司与国内有名的院校、科研所组成了社会化科研协作网络。广西先进超声涡流一体机通用超声涡流一体机,找无锡红平。
输入端与所述dc-dc转换电路的输出正端连接、输出端与所述发射芯片的电源正端连接的正线性稳压器;输入端与所述dc-dc转换电路的输出负端连接、输出端与所述发射芯片的电源负端连接的负线性稳压器;分别与所述dc-dc转换电路、所述正线性稳压器及所述负线性稳压器连接的压差调控电路,用于按照所述发射芯片的供电需求控制所述正线性稳压器及所述负线性稳压器的输出电压;所述压差调控电路还用于通过调节所述dc-dc转换电路的输出电压控制所述正线性稳压器及所述负线性稳压器的输入输出压差。推荐地,所述压差调控电路包括:分别与所述正线性稳压器的基准端和所述负线性稳压器的基准端连接的d/a转换器,用于通过调节自身输出电压控制所述正线性稳压器及所述负线性稳压器的输出电压;与所述d/a转换器的输出端连接的电压求差电路,用于将所述d/a转换器的输出电压与可调的负偏置电压作差,并将二者差值作为所述dc-dc转换电路的给定值;分别与所述电压求差电路的输出端和所述dc-dc转换电路连接的电压反馈电路,用于控制所述dc-dc转换电路的正输出电压与所述给定值呈一定比例的电压值;其中,所述dc-dc转换电路的负输出电压与其正输出电压互为相反数。推荐地。
传感器阵元占用压电阵元阵列200中4个压电阵元的空间,实际实现时,传感器阵元可以位于4个压电阵元的空间的一侧设置。在使用时,所述低功耗探头必然会接触人体,因此所述传感器阵元211能够采集到压力信息,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采集到压力信息,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三种实施例:本实用新型提供一种低功耗探头,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用于检测所述低功耗探头是否被使用,推荐地所述传感器阵元211为压力传感器阵元。所述低功耗探头为非面阵探头,例如凸阵探头、微凸探头、相控阵探头,在使用时所述低功耗探头的各个面并非均能够获知压力,因此所述传感器阵元211沿着所述压电阵元阵列200的预设边缘设置,所述预设边缘是医护人员在使用所述探头时该探头必然接触被检体的边缘;推荐地,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。在使用时。正规超声涡流一体机,找无锡红平。
电压求差电路42用于将输入的模拟电压信号减去负偏置电压,即将输入的模拟电压信号加上负偏置电压的值,并将二者差值输入至电压反馈电路43。电压反馈电路43用于控制dc-dc转换电路1的正输出电压与电压求差电路42输出的差值电压呈一定比例的电压值。当dc-dc转换电路1的正输出电压改变时,dc-dc转换电路1的负输出电压随之改变,具体是dc-dc转换电路1的负输出电压=-dc-dc转换电路1的正输出电压,从而调节dc-dc转换电路1的输出电压。需要说明的是,由于正线性稳压器2和负线性稳压器3的输出电压小于各自输入电压,所以可调的偏置电压应设于负值,即负偏置电压。更具体地,负偏置电压可由反向比例放大电路提供,如图3所示,反向比例放大电路包括电阻r12-r16、电容c10-c11及运算放大器u4。反向比例放大电路输入正电压vbiasin,输出负偏置电压vbiasout,从而通过调整输入的正电压vbiasin来调整输出的负偏置电压vbiasout。作为一种可选的实施例,电压求差电路42包括电阻r1、第二电阻r2及运算放大器u1;其中:运算放大器u1的输入正端与d/a转换器41的输出端连接,运算放大器u1的输入负端分别与电阻r1的端和第二电阻r2的端连接,电阻r1的第二端接入可调的负偏置电压。超声涡流一体机工艺,找无锡红平。广西先进超声涡流一体机
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所述变压器的输出负端与所述第二整流二极管的阴极连接,所述第二整流二极管的阳极作为所述dc-dc转换电路的输出负端,所述变压器的中间抽头接地;所述dc-dc转换电路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所述开关管的驱动脉冲的占空比,以调节自身输出电压。推荐地,所述dc-dc转换电路还包括第五电容和第六电容;其中:所述第五电容的端与所述整流二极管的阴极连接,所述第六电容的端与所述第二整流二极管的阳极连接,所述第五电容的第二端与所述第六电容的第二端连接且公共端接地。推荐地,所述dc-dc转换电路的正输出电压/(所述d/a转换器的输出电压-负偏置电压)=所述正线性稳压器的输出电压/所述d/a转换器的输出电压;所述dc-dc转换电路的负输出电压/(所述d/a转换器的输出电压-负偏置电压)=所述负线性稳压器的输出电压/所述d/a转换器的输出电压。为解决上述技术问题,本实用新型还提供了一种超声设备,包括发射芯片及上述任一种电压调节电路。本实用新型提供了一种电压调节电路,包括dc-dc转换电路、正线性稳压器、负线性稳压器及压差调控电路。本申请的电压调节电路在dc-dc转换电路的基础上增设正线性稳压器和负线性稳压器。广西先进超声涡流一体机
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