一种超声渗透仪以及超声渗透仪输出参数设置装置、介质

    公开(公告)号:CN116999687B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202310908158.8

    申请日:2023-07-19

    Abstract: 本申请涉及促药渗透技术领域,公开了一种超声渗透仪以及超声渗透仪输出参数设置装置、介质,通过光学相干层析成像技术获取渗透部位的角质层数据;通过感觉神经定量检测确认用户的电流感觉阈值;根据角质层数据设置超声渗透仪的电致孔电压,根据电流感觉阈值设置电导电流。相对于当前技术中,需要根据用户反馈调整电致孔、电导、超声波的参数,对于不能及时反馈的用户则易造成用户身体损伤。采用本技术方案,使用仪器先获取渗透部位的角质层相关数据,然后根据该数据设置电致孔电压,无需用户的反馈实现了对电致孔、电导、超声参数的设置,避免异常的参数对用户身体造成破坏。并且通过确认用户的电流感觉阈值设置电导电流,提高药物渗透速率。

    压电式冲击波的放电控制方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117955209A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410020536.3

    申请日:2024-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种压电式冲击波的放电控制方法、装置、设备及计算机可读存储介质,属于电路控制领域,本发明中响应于第一控制指令,控制压电式冲击波治疗仪的充电电路为储能元件充电,并在储能元件的实时电压值达到预设阈值时,控制充电电路停止充电并控制放电电路放电,并在放电结束指令的控制下控制放电电路停止放电,也就是说,在需要进行放电时,本发明通过指令控制的方式控制充电开始,并在充电达标时并放电的同时控制充电电路停止充电,下次需要放电时同样可以通过指令控制充电的开始,放电完成至放电开始的阶段内储能元件不存在高压,从而减小了对相应元件的冲击,并消除了安全隐患。

    超声清创手柄的优化方法、装置、设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN115568910A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211173078.4

    申请日:2022-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种超声清创手柄的优化方法、装置、设备及可读存储介质,属于器械优化领域,用于对超声清创手柄的优化。考虑到超声清创手柄中压电陶瓷的紧固程度与变幅杆输出的振幅具有关联关系,因此本申请中可以每次通过驱动装置控制超声清创手柄中压电陶瓷旋转指定单位,以便紧固压电陶瓷,直至变幅杆的振幅变化量小于预设阈值时停止,能够使得超声清创手柄中变幅杆对于压电陶瓷振幅的放大程度达到很高水平,从而提升了超声清创手柄出厂时的能量转换率,节省了能源。

    一种磨砂板的控制装置、方法、设备及介质

    公开(公告)号:CN116647961A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310611499.9

    申请日:2023-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种磨砂板的控制装置、方法、设备及介质,涉及康复训练器械领域。该装置中,LED阵列由LED灯带串联形成,磁场传感器阵列中各磁场传感器串联;单片机的一个IO端口与LED阵列的输入端连接,单片机的另一个IO端口与磁场传感器阵列的输出端连接。可见,通过单片机的一个IO口来控制LED阵列以及通过单片机的一个IO口来读取磁场传感器阵列,实现了采用极少的IO口来控制大量外设的效果,其次,由于各LED有对应的磁场传感器,且放置在LED位置处,故而,在检测到磁性推具沿运动轨迹运动时,可以根据磁场传感器确定出磁性推具的位置,并将与磁场传感器对应的LED熄灭,增强了康复训练的趣味性和指示性。

    一种测量清创仪手柄振幅的装置及其方法

    公开(公告)号:CN114993457A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210373057.0

    申请日:2022-04-11

    Abstract: 本发明公开了一种测量清创仪手柄振幅的装置,包括滑台、固定于滑台第一端用于安装清创手柄的固定板、固定于滑台第二端且并列设置的两组驱动机构、分别连接于两组驱动机构上的用于检测轴向振幅的纵向固定座和用于检测径向振幅的横向固定座、可选择的安装于纵向固定座或者横向固定座上振幅测试仪,驱动机构可驱动纵向固定座和横向固定座横向移动。该装置涉及振幅测量技术领域,能移动振幅测试仪位置,以适应不同长度的清创手柄,能快速、批量的筛选出符合要求的清创手柄,提升了工作效率,减小了整机不良率。本发明还公开了一种应用上述测量清创仪手柄振幅的装置的方法,其有益效果与测量清创仪手柄振幅的装置的有益效果相同。

    一种超声波治疗设备及超声波治疗头

    公开(公告)号:CN113426033A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110819031.X

    申请日:2021-07-20

    Abstract: 本发明公开一种超声波治疗设备及超声波治疗头,超声波治疗头包括若干个沿凹球面分布的探测块、罩于全部探测块外的凝胶垫、若干组分别与若干个探测块一一对应相连的传动轮系及与全部传动轮系相啮合的驱动轮系,全部探测块的焦点汇聚于凝胶垫的中心线上。基于全部探测块特殊的分布方式,当驱动轮系通过传动轮系带动全部探测块同步摆动预设角度时,在中心线上,全部探测块的焦点与凝胶垫之间的距离达到预设距离,预设距离即为该超声波治疗头的穿透深度,由此实现调节穿透深度。因此,本发明所提供的超声波治疗头通过优化自身的机械结构依靠齿轮传动机构精确地调节穿透深度,调节精度较高。

    一种高压输出标定的方法、装置及介质

    公开(公告)号:CN114913969B

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202210539551.X

    申请日:2022-05-18

    Abstract: 本申请公开了一种高压输出标定的方法、装置及介质,涉及压电冲击波领域。包括获取标准机器的当前能量等级输出高压的第一标定量;通过调节第一标定量获取第二标定量;将各能量等级对应的第二标定量和对应的各能量等级作为标准机器的标定数据;获取标准机器与待标定机器的标定偏移量;根据标准机器的标定数据和标定偏移量标定待标定机器的高压输出。由于通过第一标定量找到了标准机器的标定数据的大致范围,通过调节第一标定量得到第二标定量即标准机器的标定数据,因此能够快速实现不同能量等级的高压输出标定;其次通过标定偏移量实现了利用一台机器上的标定数据对其他机器的辅助标定,最终快速方便地实现对不同机器不同能量等级的高压输出标定。

    一种超声电导透药仪的控制方法、装置及介质

    公开(公告)号:CN117666681B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202311491763.6

    申请日:2023-11-09

    Abstract: 本申请公开了一种超声电导透药仪的控制方法、装置及介质;涉及医用设备领域,解决不能保证导药头可以牢固地吸附在贴片上的问题,以预设初始电流值控制电磁线圈通电;实时获取电极贴片的检测电压;根据检测电压判断电极贴片的吸附状态;若电极贴片接触不良,则增大电磁线圈的电流大小。本申请通过电磁线圈使得电极贴片吸附在超声压电陶瓷上,在治疗过程中,实时地获取电极贴片的检测电压,以用于判断贴片是否接触不良,若接触不良,可以通过增大电磁线圈的电流大小来增大电磁线圈的吸附力,确保电极贴片的吸合,避免永磁铁磁性降低导致的不完全吸附。

    一种智能磨砂板的控制方法、设备、装置及介质

    公开(公告)号:CN117930712A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410021012.6

    申请日:2024-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种智能磨砂板的控制方法、设备、装置及介质,涉及康复训练器械领域。该智能磨砂板的控制方法中,在获取到磁性推具对应的磁场传感器在智能磨砂板上的初始一维位置坐标后,对初始一维位置坐标进行滤波处理,增强了抗干扰能力,尽可能地避免了磁场传感器坏掉或者受到干扰时导致的串行读取的位置错误的发生,提高了读取到的位置的准确性,进而根据较准确的位置实现对灯珠的较准确的控制;另外,在滤波及解析处理后得到的新的一维位置坐标转换为在上位机上对应的二维位置坐标,实现了智能磨砂板上灯珠的亮灭所展示的运动轨迹同样能够在上位机的显示屏上进行显示,方便用户了解到使用智能磨砂板的患者的训练情况。

    一种单总线通信的控制方法、装置及体外冲击波设备

    公开(公告)号:CN113868180B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202111087202.0

    申请日:2021-09-16

    Abstract: 本申请公开了一种单总线通信的控制方法、装置、设备、计算机可读存储介质及体外冲击波设备,单总线接收端在接收串行数据位的过程中,当检测到持续时间不符合预设高电平持续时间和预设低电平持续时间的干扰信号时,根据预设电平持续时间和预设识别精度判断能够将干扰信号和预设的高电平信号、低电平信号区分开,如果可以则记录干扰信号的位置后,将串行数据位舍弃,否则将对干扰信号所在的数据帧接收完毕后,将数据帧舍弃。实现了对单总线串行数据帧内的干扰信号进行识别与分类剔除,避免由干扰信号造成的数据错位影响后续的数据接收,从而实现了单总线通信中从接收端对干扰信号进行过滤、保证质量的效果。(56)对比文件朱星.岩石破裂次声探测技术与信号特征研究.中国博士学位论文全文数据库工程科技Ⅱ辑.2015,第2015卷(第第04期期),C038-15.

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