[发明专利]基于超声原理的动植物组织消融仪在审
申请号: | 201910102635.5 | 申请日: | 2019-02-01 |
公开(公告)号: | CN109652313A | 公开(公告)日: | 2019-04-19 |
发明(设计)人: | 赵伟;赵仲玖;邱坤;廖东升 | 申请(专利权)人: | 成都导胜生物技术有限公司 |
主分类号: | C12M3/08 | 分类号: | C12M3/08;C12M1/42 |
代理公司: | 成都顶峰专利事务所(普通合伙) 51224 | 代理人: | 喻依丰 |
地址: | 610000 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 动植物组织 消融仪 变压单元 功率调节单元 输出端回路 超声原理 输出可调 蛋白质提取 采样单元 超声频率 超声振子 驱动单元 细胞悬液 谐振单元 主控单元 转换单元 转换电压 输出 共振点 谐振点 占空比 组织块 变压 超声 两路 消融 电源 采集 反馈 | ||
1.基于超声原理的动植物组织消融仪,其特征在于:包括:电源、DCDC转换单元、主控单元、DCDC功率调节单元、驱动单元、变压单元、谐振单元、超声振子和采样单元;
所述电源,通过DCDC转换单元和DCDC功率调节单元转换电压后给动植物组织消融仪使用;主控单元,输出第一PWM信号控制DCDC功率调节单元输出可调电压,并通过采集变压单元的输出端回路电压和电流的采样单元的反馈,输出两路占空比互补的第二PWM信号至驱动单元并经过变压单元变压,然后通过设于变压单元的输出端回路中的谐振单元调节谐振点到超声振子的共振点,使得设于变压单元的输出端回路中的超声振子工作在谐振状态。
2.根据权利要求1所述的基于超声原理的动植物组织消融仪,其特征在于:所述动植物组织消融仪的功率为0.5~1000W,超声频率为20~200KHz。
3.根据权利要求1所述的基于超声原理的动植物组织消融仪,其特征在于:所述DCDC功率调节单元包括:开关控制信号接收端连接主控单元接收开关控制信号的开关控制信号接收电路;
第一PWM信号接收端连接主控单元接收第一PWM信号的第一PWM信号接收电路;
通过主控单元发送的开关控制信号和第一PWM信号将电源转换为可调电压输出的第四DCDC转换单元。
4.根据权利要求3所述的基于超声原理的动植物组织消融仪,其特征在于:所述第四DCDC转换单元包括:依次处理电源电压的第四电压输入滤波、第四电压转换芯片U1和第四电压输出滤波,第四电压输入滤波包括连接在电源端的滤波电容,第四电压转换芯片U1的上管驱动信号参考点管脚SW通过储能电感L1连接到可调电压输出端,串联在可调电压输出端的分压电阻R32和R47进行电压采样输入到第四电压转换芯片U1的参考电压管脚FB,第四电压转换芯片U1的上管驱动信号参考点管脚SW还连接有续流二极管D2,使能管脚EN还连接有电阻R33,电阻器时序/外部时钟管脚RT/CLK还连接有频率分压电阻R85,频率补偿管脚COMP还连接有用于调节环路、稳定电压输出的电容C51、C49和电阻R46,其中,电容C49与串联的电容C51和电阻R46并联,第四电压输出滤波包括连接在可调电压输出端的滤波电容;
开关控制信号接收电路包括:串联于转换后电压与开关控制信号接收端之间的电阻R104和R105,发射极连接转换后电压、基极连接电阻R104和R105之间的节点且集电极连接第四电压转换芯片U1的使能管脚EN的三极管Q12,当开关控制信号为L时,三极管Q12导通,第四电压转换芯片U1开启工作;
第一PWM信号接收电路包括:依次处理第一PWM信号的RC滤波和第一电压跟随器U3B,第一PWM信号接收端接收的第一PWM信号通过RC滤波进行滤波后输入到第一电压跟随器U3B的同相输入端,第一电压跟随器U3B的输出端通过分压电阻R54连接到分压电阻R32和R47之间的节点。
5.根据权利要求1所述的基于超声原理的动植物组织消融仪,其特征在于:所述驱动单元包括第一驱动单元和第二驱动单元,第一驱动单元的第二PWM信号接收端N接收主控单元发送的第一路第二PWM信号,第一驱动单元的输出端连接变压单元的原边线圈的同名端,第二驱动单元的第二PWM信号接收端P接收主控单元发送的第二路第二PWM信号,第二驱动单元的输出端连接变压单元的原边线圈的异名端,通过第二PWM信号接收端N接收的第一路第二PWM信号控制第一驱动MOS管Q6导通/截止,通过第二PWM信号接收端P接收的第二路第二PWM信号控制第二驱动MOS管Q2截止/导通。
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