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一種自動調節溫度的遠紅外線治療儀的製作方法

2023-10-09 20:39:24


本實用新型涉及遠紅外線治療儀領域,特別涉及一種能夠自動調節溫度保證安全的遠紅外線治療儀。



背景技術:

紅外線,是在所有太陽光中最能夠深入皮膚和皮下組織的一種射線,是紅光以外的不可視光波。其波長為0.76~1000微米,而在紅外線中波長為4~16微米這一波段對人類的生存與萬物的生長極為重要被譽為「生命育成光線」,稱之為「遠紅外線」。遠紅外線有較強的穿透力,它釋放出的能量具有激活細胞,作用於血管平滑肌,增強血管自身節律性運動的作用。。由於遠紅外線與人體內細胞分子的振動頻率接近,「生命光波」滲入體內之後,便會引起人體細胞的原子和分子的共振,透過共鳴吸收,分子之間摩擦生熱形成熱反應,促使皮下深層溫度上升,並使微血管擴張,加速血液循環,有利於清除血管囤積物及體內有害物質,將妨害新陳代謝的障礙清除,重新使組織復活,促進酵素生成,達到活化組織細胞、防止老化、強化免疫系統的目的。所以遠紅外線對於血液循環和微循環障礙引起的多種疾病均具有改善、預防和治療作用。因而,遠紅外治療儀在理療設備領域具有很高的實用價值。

目前市面上已有的遠紅外線治療儀,都是通過人為設定治療時間和治療的工作距離來避免燙傷患者,並沒有任何的溫度反饋調節功能,不能對治療儀溫度進行自動調節。因此,在治療過程中,由於照射時間過長,照射距離過近, 容易出現燙傷的情況,對使用者造成傷害。



技術實現要素:

本實用新型根據目前紅外線治療儀存在的這一安全隱患,設計溫度實時反饋控制系統可根據設定的溫度以及不同使用者對溫度的感知差異實時調節紅外線發射器的溫度,增加使用者的舒適度,進一步減少安全隱患。有效的避免了傳統遠紅外治療儀在長期使用過程中可能造成的熱灼傷副作用,因而可進行長期有效治療。

本實用新型為實現其目的所採用的技術方案是:一種自動調節溫度的遠紅外線治療儀,包括碳纖維紅外線發射板以及碳纖維紅外線發射板電源,還包括檢測所述的碳纖維紅外線發射板上溫度的溫度檢測電路和控制碳纖維紅外線發射板發射的控制電路,所述的溫度檢測電路輸出的溫度信號接所述的控制電路,所述的控制電路控制碳纖維紅外線發射板電源的輸出功率。

本實施例中由於利用溫度檢測電路檢測碳纖維紅外線發射板的溫度,並根據溫度對碳纖維紅外線發射板電源的輸出功率進行閉環控制,調節紅外線發射器的溫度,增加使用者的舒適度。

進一步的,上述的自動調節溫度的遠紅外線治療儀中:所述的溫度檢測電路包括分布於碳纖維紅外線發射板上的測溫傳感單元,對測溫傳感單元輸出的反應碳纖維紅外線發射板上溫度的電信號進行取樣的取樣電路、對取樣電路取樣的電信號進行數位化的ADC電路。

進一步的,上述的自動調節溫度的遠紅外線治療儀中:所述的測溫傳感單元為熱敏電阻;所述的取樣電路包括電阻R、電容C;所述的電阻R與熱敏電阻串連在高電平與地之間,電容C與熱敏電阻並連連接,電阻R與熱敏電阻的連接處接ADC電路的模擬信號輸入端。

進一步的,上述的自動調節溫度的遠紅外線治療儀中:所述的控制電路包括微處理器、PWM信號產生器和三極體Q,所述的微處理器根據溫度檢測電路檢測到的碳纖維紅外線發射板的溫度,產生控制信號接PWM信號產生器,PWM信號產生器根據微處理器的控制信號產生PWM信號接三極體Q的基極,碳纖維紅外線發射板電源接碳纖維紅外線發射板的電源輸入端,碳纖維紅外線發射板的電源輸出端接三極體Q的集電極,三極體Q的發射極接地。

下面結合附圖和具體實施例對本實用新型作較為詳細的描述。

附圖說明

圖1是本實用新型原理框圖。

圖2是本實用新型實施例1的測溫電路原理圖。

圖3是本實用新型實施例1的取樣電路原理圖。

圖4是本實用新型實施例1控制驅動電路原理圖。

具體實施方式

實施例1,本實施例是一種可以自動調節遠紅外線治療儀溫度的安全遠紅外線治療儀,本實施例中利用一個溫度檢測電路檢測遠紅外線治療儀的碳纖維紅外線發射板的溫度,反饋到控制電路中,然後控制電路產生控制信號控制碳纖維紅外線發射板電源的輸出功率,這樣一個閉環控制過程實時自動調節遠紅外線治療儀的溫度。

如圖1所示,本實施例中的自動調節溫度的遠紅外線治療儀,包括碳纖維紅外線發射板以及碳纖維紅外線發射板電源,另外還包括檢測碳纖維紅外線發射板上溫度的溫度檢測電路和控制碳纖維紅外線發射板發射的控制電路,溫度檢測電路輸出的溫度信號接所述的控制電路,控制電路控制碳纖維紅外線發射板電源的輸出功率。如圖2所示,整個測溫系統包括MCU中央處理器、測溫傳感單元以及作為被測對象的碳纖維紅外線發射板。溫度檢測電路利用MCU的多通道AD數模轉換,結合測溫傳感單元實現對被測對象的5個樣點進行採集,處理器利用中斷方式保證溫度數據採集和處理比較的實時性和一致性,進而得到同一時間內被測對象區塊溫度的峰值。當峰值超過預設的溫度或者是使用者覺得覺得溫度過高,可以通過控制面板來實時調節溫度。溫度檢測電路包括分布於碳纖維紅外線發射板上的測溫傳感單元,對測溫傳感單元輸出的反應碳纖維紅外線發射板上溫度的電信號進行取樣的取樣電路、對取樣電路取樣的電信號進行數位化的ADC電路。本實施例中測溫傳感單元為熱敏電阻;具體是一種NTC(Negative Temperature Coefficient),這裡取樣電路如圖3所示,包括電阻R、電容C;電阻R與熱敏電阻串連在高電平與地之間,電容C與熱敏電阻並連連接,電阻R與熱敏電阻的連接處接ADC電路的模擬信號輸入端。

本實施例的驅動控制電路如圖4所示包括微處理器、PWM信號產生器和三極體Q,微處理器根據溫度檢測電路檢測到的碳纖維紅外線發射板的溫度,產生控制信號接PWM信號產生器,PWM信號產生器根據微處理器的控制信號產生PWM信號接三極體Q的基極,碳纖維紅外線發射板電源接碳纖維紅外線發射板的電源輸入端,碳纖維紅外線發射板的電源輸出端接三極體Q的集電極,三極體Q的發射極接地。

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