
- •Кафедра виробництва приладів
- •На курсовий проект студента є кімов Іван Дмитрович
- •Календарний план
- •Студент Єкімов Іван Дмитррович
- •1. Вступ
- •1.1 Щитовидна залоза
- •1.2 Гормони щитовидної залози
- •1.3 Рак щитовидної залози
- •1.4 Інші захворювання щитовидної залози
- •1.5 Симптоми захворювань щитовидної залози
- •2. Діагностика захворювань щитовидної залози
- •2.1 Аналітичний огляд щитовидної залози
- •3. Класифікація ультразвукових приладів
- •Універсальні ультразвукові прилади.
- •Спеціалізовані ультразвукові діагностичні прилади.
- •3.1 Аналіз ультразвукових перетворювачів
- •3.2. Аналіз та класифікація датчиків
- •4. Зовнішний вигляд узи апарату Merlin 1101
- •5. Розробка і опис структурної схеми приладу
- •6. Розрахунок акустичного тракту.
- •7. Розрахунок демпфера
- •8. Технологічна частина Технологічна частина була виконана на випромінювачі узи апарата
- •8.1. Розробка схеми складального складу
- •8.2. Розробка технологічної схеми складання
- •4.4. Розрахунок розмірного ланцюга
- •Екстремальний безномінальний метод (пряма задача) :
- •Екстремальний метод з врахуванням номіналів
- •9. Розрахунок основних вузлів
- •9.1. Розрахунок генератора зондуючих імпульсів
- •9.2. Розрахунок пам’яті для збереження затримок
- •10. Регламенти обслуговування, ремонту, пошуку причин відмов
- •Список використаної літератури
5. Розробка і опис структурної схеми приладу
1101
Блок-схема
Сигнал шлях починається в передній частині / Delay рада, де сигнал передачі профілю пучка генерується.
Профіль пучка подається в 32 водій канал передачі, а потім направлені на активне підключення перетворювача.
Ехо-сигнали подаються від активного підключення датчика до preamp/TGC1 на Front End / затримки плати. Сигнали derotated і в той же час складаються по двоє у відповідності з їх вимогами до затримки скоротити кількість сигнальних ліній. Ехо-сигнали фільтруються і затримки з різними затримками, щоб перетворити формі дуги луна-сигналів прямої лінії. Сигнали, які потім складаються в єдиний сигнал, що представляє віддзеркалення від сканованого об'єкта.
На основній рада аналоговий сигнал перетвориться в 8-бітний цифровий сигнал.
На МП, цифровий сигнал обробляється і перетворюється в композитний відеосигнал для використання в монітор. Крім того, сканування зображень графіком змішуються у відеосигнал. Основна порада контролює проходження сигналу через систему і всі терміни по відношенню до активних перетворювачем. Він також обробляє вхід / вихід для клавіатури, Foot Switch, копіювання та запуску дисковода.
6. Розрахунок акустичного тракту.
Рис. 11 – Променева картина
Швидкості проходження акустичної хвилі в середовищах, через які проходить ультразвук:
С0 = 3700 (м/с)
С1 = 1490 (м/с)
С2 = 1440 (м/с)
С3 = 1560 (м/с)
С4 = 1540 (м/с)
Акустичні імпеданси шарів:
(3.1)
п’єзоелектричний перетворювач з ТБКС:
шкіри:
;
жирової тканини:
;
м’язової тканини:
щитовидної залози:
Розрахуємо коефіцієнти проходження по інтенсивності Тi на межах поділу середовищ:
(3.2)
Розрахуємо коефіцієнти відбиття по тиску Rp від меж поділу середовищ:
(3.3)
Значення коефіцієнтів згасання по тиску:
p1 = 3 (Дб/см)
p2 = 0,6 (Дб/см)
p3 = 1,2 (Дб/см)
p4 = 2,5 (Дб/см)
Переведемо значення коефіцієнтів згасання по тиску з Дб/см в нП/м:
p1 = 3·100/8,68 = 34,562 (нП/м)
p2 = 0,6·100/8,68 = 6,912 (нП/м)
p3 = 1,2·100/8,68 = 13,825 (нП/м)
p4 = 2,5·100/8,68 = 28,802 (нП/м)
Товщини шарів, через які проходить ультразвукова хвиля:
шкіра: h1 = 0,2 (мм)
жирова тканина: h2 = 1,5 (мм)
м’язи: h3 = 0,5 (мм)
щитовидна залоза: h4 = 8 (мм)
Загальна товщина:
(м)
Розрахуємо довжину хвиль в середовищах, через які проходить ультразвук f=7.5 (МГц):
(3.4)
(м)
(м)
(м)
(м)
(м)
Розрахунок
коефіцієнтів акустичного тракту (
):
Коефіцієнт акустичного тракту у першому середовищі (шкіра):
(3.5)
2. Коефіцієнт акустичного тракту у другому середовищі (жирова тканина):
(3.6)
3. Коефіцієнт акустичного тракту у третьому середовищі (м’язова тканина):
4. Коефіцієнт акустичного тракту у четвертому середовищі (щитовидна залоза):