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[實用新型]醫用通訊呼叫設備主機有效

專利信息
申請號: 201320117322.5 申請日: 2013-03-14
公開(公告)號: CN203136002U 公開(公告)日: 2013-08-14
發明(設計)人: 相立偉;陳磊 申請(專利權)人: 山東亞華電子有限公司
主分類號: H04M9/00 分類號: H04M9/00;H04M19/00
代理公司: 青島發思特專利商標代理有限公司 37212 代理人: 耿霞
地址: 255086 *** 國省代碼: 山東;37
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摘要:
搜索關鍵詞: 醫用 通訊 呼叫 設備 主機
【說明書】:

技術領域

本實用新型提供一種醫用通訊呼叫設備主機,屬于醫院用護理通訊系統領域,具體應用于醫院病房患者與護士間的通訊呼叫系統,及醫院排隊叫號系統。

背景技術

兩線制總線因為布線少,布線簡單,安裝方便,易于維護等優勢獲得了廣大用戶的認可;但是現有技術有其不足,主要是主機的供電能力,傳統的分機只有一個指示燈,用電量很小,還可滿足;但是現在分機普遍帶LCD屏,要求功率越來越大,很多都是通過外加電源或放大器來實現,這樣實現降低了系統的穩定性,也增加了布線的難度,費用也相對提高。

專利號為ZL201020125309.0的專利公開了一種“醫用通訊呼叫設備”,包括主機與分機,之間通過總線連接,主機內置CPU,輸出控制電路,其技術特點在于主機CPU輸出的數據信號,經輸出控制電路轉換為兩組極性完全相反的正負電平信號,然后同總線連接,分機設置正負電壓檢測電路,與兩線制總線的一端連接,將收到的正負電平信號轉換為數據信號。

以上專利采用了兩線式供電,此專利發送數據速度快;但通過功率放大器為分機供電,限制了設備在帶載增加的情況使用;造成主機供電能力不足,帶載能力不強,或者通過加放大器,或者通過加電源解決,因此增加了系統的復雜性,也增加了安裝維護難度;并且主機使用正負15V電源,不易擴展為其它電壓電源。

實用新型內容

根據以上現有技術的不足,本實用新型要解決的技術問題是:提供一種強總線供電能力,遠總線傳輸距離,高總線傳輸速率,使用性能安全穩定,技術指標可靠的醫用通訊呼叫設備主機。

本實用新型解決其技術問題所采用的技術方案是:一種醫用通訊呼叫設備主機,包括殼體,其特征在于:殼體內置CPU、極性驅動電路和大功率輸出電路,CPU的輸出端連接極性驅動電路的輸入端,極性驅動電路的輸出端連接大功率輸出電路,大功率輸出電路的輸出端連接二線制總線。

CPU輸出數據信號,經極性驅動電路驅動,控制大功率輸出電路的開關,通過交替開關閉合兩路開關轉換二線制總線上電流方向,向分機發送命令數據,同時輸出高電壓大電流到總線上給分機供電。主機內置CPU芯片用于輸出數據信號和全局關斷信號;極性驅動電路用于連接CPU及大功率輸出電路,通過極性驅動電路把CPU數據信號轉換為大功率輸出需要的信號,在數據為高和低時,分別控制大功率輸出電路的電流流動方向;大功率輸出電路主要提供大功率的電流電壓輸出,起到數據的換向作用,實現傳輸控制信號,顯示信號,音頻信號或視頻信號,總線供電能力強,傳輸距離遠,并且發送命令數據的速度很快,信號穩定。

其中優選方案是:

所述的大功率輸出電路包括四只大功率的NMOS管和四個柵極電阻,每個柵極電阻分別串聯在NMOS管的柵極與極性驅動電路輸出端之間,四個大功率的NMOS管兩兩串聯,每兩只串聯大功率的NMOS管的公共端分別連接二線制總線。四只NMOS管組成橋式結構,上下兩側分別是電源和輸入地。

所述的極性驅動電路包括兩只與非門和兩只MOSFET驅動芯片組成,CPU的輸出端連接兩只與非門的輸入端,兩只與非門組合后輸出一組相位相反的信號,分別接到兩只MOSFET驅動芯片的HIN、LIN引腳,兩只MOSFET驅動芯片的HO、LO引腳分別連接大功率輸出電路的四個柵極電阻。CPU的數據信號通過兩個與非門(U1A,U1B)輸出一組相位相反的信號,分別接到U2,U3的HIN,LIN引腳,用于控制U2,U3產生交替開關的信號控制NMOS管。

所述的極性驅動電路的兩只MOSFET驅動芯片的SD引腳分別連接CPU的輸出端。CPU輸出的全局控制信號SD,用來控制整個電路的開關,在短路的情況下,可以全局關閉NMOS管。

本實用新型醫用通訊呼叫設備主機所具有的有益效果是:能夠提供高電壓大電流的電源輸出,在正常情況下,不用另加放大器或者外加電源,就能夠完全滿足系統供電的需要,總線供電能力強,傳輸距離遠,并且發送命令數據的速度很快,信號穩定;本實用新型克服現有技術主機供電能力差的缺點,經過整體優化設置后還具有:

1、本實用新型采用四只NMOS管進行電源換向,NMOS管DS極電阻非常小,因此消耗在上面的壓降很小,NMOS管通過的電流非常的大,耐壓也非常的高,這樣可以帶更多的負載,因此能夠滿足設計的帶載需要;

2、NMOS管的開關速度非常的快,當打開M2、M3兩只NMOS管時,二線制總線的A線為正,B線為負,當打開M1、M3兩只NMOS管時,B線為正,A線為負,由CPU控制發送的方向,可以控制NMOS管電路開關,改變總線的電流方向,發送數據的速率非常高;

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