[发明专利]一种电源装置在审
申请号: | 201711407639.1 | 申请日: | 2017-12-22 |
公开(公告)号: | CN107994802A | 公开(公告)日: | 2018-05-04 |
发明(设计)人: | 彭利军 | 申请(专利权)人: | 飞依诺科技(苏州)有限公司 |
主分类号: | H02M9/04 | 分类号: | H02M9/04;H02M1/36 |
代理公司: | 苏州威世朋知识产权代理事务所(普通合伙)32235 | 代理人: | 杨林洁 |
地址: | 215123 江苏省苏州市*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电源 装置 | ||
技术领域
本发明涉及电子设备技术领域,尤其涉及一种用于超声诊断设备的电源装置。
背景技术
超声诊断设备通常由超声主机和超声探头组成,其中超声主机中的正负脉冲发生器会提供正负电脉冲来激励超声探头,使得超声探头产生并发射声波;超声探头接收被测物(比如,人体)内部的超声回波并将之转化为电脉冲信号,超声主机处理电脉冲信号,转换为超声图像。在上述过程中,正负电脉冲的脉冲幅度不一样,且脉冲幅度由电源装置的输出电压值决定,即需要根据脉冲幅度对输出电压值进行调节;可以理解的是,电压调节会有一定的延时,且延时会使得脉冲幅度产生偏差,进而造成发射声波的误差,进而影响超声图像的质量。
图1示出了一种在超声诊断设备中常用的电源的结构示意图,包含有第一电源模块1、电容C1和负载4(例如:正负脉冲发生器等),所述电容C1的第一端11电连接到第一电源模块1和负载4,所述电容C1的第二端12电连接到系统地GND(即零电位参考点),可以理解的是,电容C1的第一端11的电压值等于加载在负载4上的电压值。在使用时,如果要提高加载在负载4的电压值时,需要控制第一电源模块1向电容C1充电直到第一端C1的电压值上升至第一预设值;如果要降低加载在负载4的电压值时,需要控制第一电源模块1不给电容C1充电(即控制电容C1对负载4和第一电源模块1放电)直到第一端C1的电压值降至第二预设值;可以理解的是,在这个过程中,电压值调整的时延完全取决于电容C1充放电的速度,即有时候会很长。
因此,设计一种电压调节时延短的电源装置,就成为一个亟待解决的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种用于超声诊断设备的电源装置。
为了实现上述发明目的之一,本发明一实施方式提供了一种电压调节电路,包括以下模块:第二电源模块、电容和开关模块;所述电容的第一端电连接到输入电压Vin和输出电压Vout,所述电容的第二端电连接到开关模块,所述开关模块电连接到第二电源模块和系统地GND,所述开关模块能够使得电容的第二端电连接到第二电源模块和系统地GND中任一,所述第二电源模块的输出电压可调。
作为本发明一实施方式的进一步改进,所述开关模块为机械结构开关。
作为本发明一实施方式的进一步改进,所述开关模块为电子结构开关。
本发明一实施方式提供了一种用于超声诊断设备的电源,包含以下模块:能够提供稳定电压Vo的第一电源模块和上述的电压调节电路;所述第一电源模块的一端电连接到所述电压调节电路的输入电压Vin、另一端连接系统地GND。
作为本发明一实施方式的进一步改进,所述第一电源模块能够输出的电压值恒定。
本发明一实施方式提供了一种超声诊断设备,包括以下模块:电源和电脉冲发生器;所述电源的输出电压Vout电连接到所述电脉冲发生器。
作为本发明一实施方式的进一步改进,电脉冲发生器为正负脉冲发生器。
本发明一实施方式提供了一种用于超声诊断设备的调整电脉冲发生器的输入电压的方法,包括以下步骤:在所述超声诊断设备启动时,控制开关模块将电容的第二端电连接到系统地GND;
在接收到将所述电脉冲发生器的输入电压调整值Vb时,将第二电源模块的输出电压调整至△V=Vb-Vo,且控制开关模块将电容的第二端电连接到第二电源模块。
作为本发明一实施方式的进一步改进,还包括以下步骤:在接收到将所述电脉冲发生器的输入电压调整值Vc时,将第二电源模块的输出电压调整至△V=Vc-Vo。
本发明一实施方式提供了一种用于超声诊断设备的调整电脉冲发生器的输入电压的装置,包括以下模块:启动模块,用于在所述超声诊断设备启动时,控制开关模块将电容的第二端电连接到系统地GND;调整模块,用于在接收到将所述电脉冲发生器的输入电压调整值Vb时,将第二电源模块的输出电压调整至△V=Vb-Vo,且控制开关模块将电容的第二端电连接到第二电源模块。
相对于现有技术,本发明的技术效果在于:本发明实施例提供的电源装置通过电容两端压差在瞬间保持不变特性来快速调节电源输出电压值的方法,相比现有技术,不用提高有限的电源环路带宽、也不用降低电容值来提高输出电容被充放电的速度;输出电压的改变速度完全取决于开关模块的切换速度,目前机械或电子开关的切换速度均远远大于电容充放电速度,故可以极大的降低电源输出不同电压值时所用的调节时间,从而可以极大的减少电压调整的时延。
附图说明
图1是现有技术中的用于超声诊断设备的电压调节电路的结构示意图;
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