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微波治疗仪的结构原理及维护与维修

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发表于 2018-1-23 15:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

    从以上结构上我们看出,微波机主要由电源,输入输出控制电路,磁控管等三大核心部分组成。
    电源电路的功能是:提供磁控管的灯丝工作电源、磁控管的阳极高压电源和制系统所需的电。
    在闭合电源开关后,低压电源变压器T2向磁控管和控制板供电。在微机或微处理器的控制下,磁控管开始预热,由于此时控制微机或微处理器没有向固态继电器和MC3021发出触发控制信号,因此,固态继电器截止,高压电源无高压输出。预热完成后,微机或微处理器程序对人工设定的参数和阳极高压、患部治疗微波功率和温度进行综合计算,输出触发控制信号,通过对双向可控硅BT136输入触发电压信号导电角的控制,从而控制加在磁控管上的负高压,进而实现对磁控管输出的微波功率的控制。
    磁控管由管芯和磁钢(或电磁铁)组成。管芯的结构包括阳极、阴极、能量输出器和磁路系统等四部分。磁控管的磁路系统就是产生恒定磁场的装置。磁路系统分永磁和电磁两大类。大功率管多用电磁铁产生磁场,管芯和电磁铁配合使用。磁控管工作时,可以很方便的靠改变磁场强度的大小,来调整输出功率和工作频率。

    LM324是四运放,L就是加在磁控管中的作为电磁的线包,限流电阴同时又作为电压采样电阻,将阳极电流馈入与89C51给出的控制信号在LM324中进行比较放大给电磁线包以提高管子功率输出的稳定性。

   部分管脚说明:
    P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。当P1口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的低八位。在FIASH编程时,P0口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须被拉高。
    P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于内部上拉的缘故。P2口当用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。
    ALE只有在执行MOVX,MOVC指令时ALE才起作用。
    MOC3021是MOTOROLA公司生产的器件光藕合双向可控硅驱动器蕊片由于采用了光电隔离, 并且能用TTL 电平驱动, 它很容易与微处理器接口, 进行各种自动控制设备的实时控制。它有触发电路简单可靠的特点。

    BT136是双向可控硅。
    同轴导线可以弯曲,但是不能过分弯曲,一般不能超过120度,那样会使微波在内部反射,易损坏同轴导线,增加微波的泄漏。
    同轴导线的性能是否良好,可看它在治疗中是否会发热,发热说明其内部阻抗已不匹配,微波反射自身吸收发热,必须更换;是否有输出可就进用电话对着探头测试,当然要尽量小的功率,如果有,话筒中会听到明显的干扰杂音(收音机或电视机等都行),否则说明没有输出,查一下接口若没问题,那就得送修了。

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