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一种应用于医疗设备的红外无线通信系统.pdf

  • 上传人:r7
  • 文档编号:523316
  • 上传时间:2018-02-20
  • 格式:PDF
  • 页数:9
  • 大小:544.47KB
  • 摘要
    申请专利号:

    CN200910162685.9

    申请日:

    2009.08.18

    公开号:

    CN101997602A

    公开日:

    2011.03.30

    当前法律状态:

    驳回

    有效性:

    无权

    法律详情:

    发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):H04B 10/00申请公布日:20110330|||实质审查的生效IPC(主分类):H04B 10/00申请日:20090818|||公开

    IPC分类号:

    H04B10/00; A61B8/02

    主分类号:

    H04B10/00

    申请人:

    深圳市理邦精密仪器股份有限公司

    发明人:

    王星; 云明; 谢锡城

    地址:

    518067 广东省深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园B栋三楼

    优先权:

    专利代理机构:

    深圳市港湾知识产权代理有限公司 44258

    代理人:

    张雄哲

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    内容摘要

    本发明公开了一种应用于医疗设备的红外无线通信系统,包括红外发射装置和红外接收装置,其特征在于,红外发射装置内经FM调制分别将模拟信号和数字信号加载到不同频率的高频信号上再进行红外光发射,红外接收装置将红外光信号转换成电信号放大后再分别解调出模拟信号和数字信号;本发明采用红外通信使得在一个房间里面使用机器不会影响到其它房间里面机器的使用;使用FM调制技术使得通信的可靠性大大提高;使用模拟信号和数字信号两种通信方式使得即可以在较低的载波下高保真传输数据量极大的模拟信号,并可以传输数字信号,发送命令进行控制操作;使用模拟信号和数字信号分时发射技术避免模拟和数字通信相互干扰。

    权利要求书

    1: 一种应用于医疗设备的红外无线通信系统, 包括红外发射装置和红外接收装置, 其 特征在于, 红外发射装置内经 FM 调制分别将模拟信号和数字信号加载到不同频率的高频 信号上再进行红外光发射, 红外接收装置将红外光信号转换成电信号放大后再分别解调出 模拟信号和数字信号。
    2: 根据权利要求 1 所述的一种应用于医疗设备的红外无线通信系统, 其特征在于红外 发射装置包括数 / 模信号调制电路, 数 / 模信号调制电路将模拟信号和数字信号调制并分 时发射, 将电信号进行功率放大并转换成红外光发射。
    3: 根据权利要求 1 所述的一种应用于医疗设备的红外无线通信系统, 其特征在于 : 红 外接收装置包括数 / 模拟信号解调电路, 数 / 模信号解调电路将接收到的红外光转换成电 信号并放大。
    4: 根据权利要求 1 所述的一种应用于医疗设备的红外无线通信系统, 其特征在于, 红 外发射装置还包括 FM 调制芯片, 分时控制模拟信号和数字信号发射的开关、 晶体管功率放 大、 红外光发射管。
    5: 根据权利要求 1 所述的一种应用于医疗设备的红外无线通信系统, 其特征在于, 模 拟信号和数字信号分别加载到不同频率的载波上进行传输。
    6: 根据权利要求 4 所述的一种应用于医疗设备的红外无线通信系统, 其特征在于, 红 外光接收管将光信号转换成电信号, 三极管将微弱的电信号放大, 再经数 / 模信号解调电 路解调。

    说明书


    一种应用于医疗设备的红外无线通信系统

        技术领域 本发明涉及医疗器械类的无线通信领域, 尤其涉及的是需要同时传输模拟信号和 数字信号的情况时运用红外无线通信装置进行通讯的领域。
         背景技术 目前市场上医疗器械类大都应用红外通信用做模拟信号的发射与接收, 比如在胎 心多普勒上仅仅是传输胎心音而已, 它不能进行数字通信, 就不能利用探头对主机进行控 制, 从而大大限制了医生操作的自由性, 具有一定的局限性。
         发明内容
         本发明为了解决以上问题, 提供一种应用于医疗设备中模拟、 数字通信一体化的 2 通讯装置, 其可靠性高, 电路简单, 低成本, 能够满足 30m 的房间内无死角通信。
         本发明解决关键技术问题的方案是 :
         一种应用于医疗设备的红外无线通信装置, 包括红外发射装置和红外接收装置, 其特征在于, 红外发射装置内经 FM 调制分别将模拟信号和数字信号加载到不同频率的高 频信号上再进行红外光发射, 红外接收装置将红外光信号转换成电信号放大后再分别解调 出模拟信号和数字信号。
         红外发射装置包括数 / 模信号调制电路, 数 / 模信号调制电路将模拟信号和数字 信号调制并分时发射, 将电信号进行功率放大并转换成红外光发射。
         红外接收装置包括数 / 模拟信号解调电路, 数 / 模信号解调电路将接收到的红外 光转换成电信号并放大。
         红外发射装置还包括 FM 调制芯片, 分时控制模拟信号和数字信号发射的开关、 晶 体管功率放大、 红外光发射管。
         模拟信号和数字信号分别加载到不同频率的载波上进行传输。
         红外光接收管将光信号转换成电信号, 三极管将微弱的电信号放大, 再经数 / 模 信号解调电路解调。
         模拟、 数字通信一体化, 利用一块调制芯片分别调制模拟和数字信号, 同时利用了 开关对模拟和数字信号进行分时传输, 由于使用了分时技术, 从而大大提高了通信的可靠 性。红外通信在胎心多普勒上的应用起到了积极的作用, 它能够帮助医生摆脱传统有线探 头的束缚, 对医生的自由操作进行了解放, 使得医生能够花更多的精力在关注胎儿的健康 上。 附图说明
         图 1 是本发明红外发射装置的工作原理图 ;
         图 2 是本发明红外接收装置的工作原理图 ;
         图 3 是红外发射装置中红外调制的部分电路图 ;图 4 是红外发射装置中红外发射部分的电路图 ; 图 5 是红外接收装置中红外接收的部分电路图 ; 图 6 是本发明的音频解调电路部分的电路图 ; 图 7 是本发明的数字解调电路部分的电路图。具体实施方式
         为了更清楚的了解本发明所采用的方法及功效, 兹配合附图对本发明做进一步的 详细说明。
         如图 1 和图 2 所示的应用于医疗设备的红外无线通信装置, 包括红外发射装置和 红外接收装置, 红外发射装置内经 FM 调制分别将模拟信号和数字信号加载到不同频率的 高频信号上再进行红外光发射, 红外接收装置将红外光信号转换成电信号放大后再分别解 调出模拟信号和数字信号。
         在图 3 中, 模拟信号输入调制部分电路 1, 数字信号输入调制部分电路 2, FM 调制 芯片 3, 调制后的模拟信号 4, 经过调制后的数字信号 5。 调制芯片分别将模拟信号和数字信 号加载到 2.3MHz 和 2.8MHz 的高频信号上, 2.3MHz 和 2.8MHz 信号经过模拟开关 74LV4066 后就对信号进行功率放大并通过红外发射光将电信号转换成光信号发射出去。模拟开 关 74LV4066 的作用是将模拟部分信号和数字部分信号进行分时发射, 利用单片机控制 74LV4066 开关, 从而实现模拟信号和数字信号分时发射的功能。 在图 4 中, 将调制后的电信号进行功率放大并点亮红外发射管, 将电信号转换成 红外光信号发射出去。
         在图 5 中, 将红外光转换成电信号的红外接收管, 将接收到的微弱电信号进行放 大, 给后面的解调电路进行解调。
         图 6 中, 经过放大后的红外信号进入了解调芯片, 该部分电路是针对 2.3MHz 的信 号进行, 图中框起来的那部分电路是用来选择 2.3MHz 的信号的电路, 从而保证数字部分的 2.8MHz 信号不会被解调出来。
         图 7 中经过放大后的红外信号进入了解调芯片, 该部分电路是针对 2.8MHz 的信 号进行, 图中框起来的那部分电路是用来选择 2.8MHz 的信号的电路, 从而保证模拟部分的 2.3MHz 信号不会被解调出来。
        

    关 键  词:
    一种 应用于 医疗 设备 红外 无线通信 系统
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