超声成像系统接收前端装置制造方法及图纸

技术编号:13200140 阅读:60 留言:0更新日期:2016-05-12 09:57
本发明专利技术提供一种超声成像系统接收前端装置,包括:依次连接的高压脉冲处理芯片、前端模拟处理芯片和至少一个FPGA主控单元;所述高压脉冲处理芯片,用于激励超声换能器,并对超声信号进行收发隔离和选通;所述前端模拟芯片,用于对所述超声信号进行放大、补偿、CW混频、模数转换及数字解调处理;所述至少一个FPGA主控单元,用于控制所述高压脉冲处理芯片产生高压脉冲,并对所述前端模拟处理芯片进行配置。整个超声成像系统接收前端装置使用元器件种类和数量少、占用面积小、结构简单、集成度高,便于超声成像系统的小型化和便携化。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术超声成像
,尤其是涉及一种超声成像系统接收前端装置
技术介绍
超声成像(超声检查、超声诊断学)是一种基于超声波的医学影像学诊断技术,使肌肉和内脏器官的大小、结构和病理学病灶可视化。超声成像系统接收前端装置,需要将几十路甚至上百路的超声换能器所接收到的回波信号经过一系列的放大以及补偿后进行模数转换,将采集到的多通道数据送入后端处理机进行数据的存储以及处理。现有的便携式超声成像系统接收前端装置中,高压脉冲发生电路、收发隔离选通电路、连续波(Continuous wave,简称CW)调配电路、Cff I/Q调理电路和数据解调电路等主要采用分立元器件搭建组成,这种电路组成会导致超声成像系统接收前端装置使用的元器件众多、占用体积大、结构复杂、集成度低等问题,影响超声成像系统的小型化和便携化。
技术实现思路
本专利技术提供一种超声成像系统接收前端装置,用于解决现有技术中,超声成像系统接收前端装置使用的元器件众多、占用面积大、结构复杂、集成度低的问题中至少一个。本专利技术提供一种超声成像系统接收前端装置,包括:依次连接的高压脉冲处理芯片、前端模拟处理芯片和至少一个FPGA主控单元;所述高压脉冲处理芯片,用于激励超声换能器,并对超声信号进行收发隔离和选通;所述前端模拟芯片,用于对所述超声信号进行放大、补偿、CW混频、模数转换及数字解调处理;所述至少一个FPGA主控单元,用于控制所述高压脉冲处理芯片产生高压脉冲,并对所述前端模拟处理芯片进行配置。可选地,所述高压脉冲处理芯片包括:高压脉冲发生器和收发隔离电路;所述高压脉冲发生器,用于产生激励超声换能器的高压脉冲,以使超声换能器产生回波信号;所述收发隔离电路,用于对所述回波信号进行收发隔离处理。优选地,所述至少一个FPGA主控单元通过SPI接口对所述前端模拟芯片进行配置。进一步地,所述前端模拟芯片包括:低噪声放大器、压控增益衰减器、可编程增益控制器、可编程低通滤波器、连续波混频器、CW I/Q调理电路、模数转换器和数字解调电路。进一步地,所述前端模拟芯片通过低压差分信号高速串行数据接口将采样数据传入所述至少一个FPGA主控单元,所述至少一个FPGA主控单元完成数据的串并转换并进行数据存储。可选地,所述FPGA主控单元完成数据的串并转换,包括:所述FPGA主控单元利用内部1B(输入输出模块)中的两个ISERDESI资源并联完成串并转换。本专利技术提供的超声成像系统接收前端装置。由用于激励超声换能器,并对超声信号进行收发隔离和选通的高压脉冲处理芯片,用于对所述超声信号进行放大、补偿、CW混频、模数转换及数字解调处理的前端模拟芯片,及用于控制所述高压脉冲处理芯片产生高压脉冲,并对所述前端模拟处理芯片进行配置的至少一个FPGA主控单元组成,整个超声成像系统接收前端装置使用元器件种类和数量少、占用面积小、结构简单、集成度高,便于超声成像系统的小型化和便携化。【附图说明】图1为本专利技术实施例一提供的一种超声成像系统接收前端装置的结构示意图;图2为本专利技术实施例二提供的另一种超声成像系统接收前端装置的结构示意图。【具体实施方式】图1为本专利技术实施例一提供的一种超声成像系统接收前端装置的结构示意图。如图1所示,该超声成像系统接收前端装置,包括:依次连接的高压脉冲处理芯片1、前端模拟处理芯片2和至少一个FPGA主控单元3。其中,所述高压脉冲处理芯片I,用于激励超声换能器4,并对超声信号进行收发隔离和选通;所述前端模拟芯片2,用于对所述超声信号进行放大、补偿、CW混频、模数转换及数字解调处理;所述至少一个FPGA主控单元3,用于控制所述高压脉冲处理芯片产生高压脉冲,并对所述前端模拟处理芯片进行配置。另外,可以理解的是,为了实现对超声换能器通道的切换,上述超声成像系统接收前端装置中,还包括高压切换开关5,高压切换开关5分别与超声换能器4和高压脉冲处理芯片I连接。具体的,本专利技术中,FPGA主控单元的数量可以根据FPGA芯片的引脚及用途确定,比如选择一个或两个。举例来说,若选用两个FPGA芯片,则可分别选用XC6VLX195T和XC6SLX150T,其中,XC6VLX195T可以用来通过SPI接口对前端模拟芯片进行相应的配置,XC6SLX150T可以用来对高压脉冲处理芯片进行控制,XC6VLX195T和XC6SLX150T之间通过一定数量的输入/输出(in/0ut,简称)1接口和高速(Rocket) 1接口相连接通信。本实施例中的超声成像系统接收前端装置,主要采用两个集成芯片和FPGA主控单元,来实现传统超声成像系统中需要大量的放大器芯片,二极管桥电路和AD芯片实现的功能。该装置将用于激励超声换能器的激励电路和收发隔离开关集成在一片集成芯片内,无需额外采用分立元件搭建收发隔离电路,将对超声信号进行放大、补偿及模数转换处理的电路集成在一个芯片内,使得超声成像系统接收前端装置结构简单,集成度高。实际使用时,高压脉冲处理芯片首先在FPGA主控单元的控制下,产生并发射高压脉冲,激励超声换能器,超声换能器产生的回波信号会返回至高压脉冲处理芯片,高压脉冲处理芯片内部对回波信号的收发进行隔离处理后,传至前端模拟芯片内,前端模拟芯片对超声信号进行放大、补偿及模数转换处理后,将数据发送给FFPGA主控单元,FPGA再对数据进行处理和存储,以便后端的波束形成等后处理。本实施例提供的超声成像系统接收前端装置,由用于激励超声换能器,并对超声信号进行收发隔离和选通的高压脉冲处理芯片,用于对所述超声信号进行放大、补偿、CW混频、模数转换及数字解调处理的前端模拟芯片,及用于控制所述高压脉冲处理芯片产生高压脉冲,并对所述前端模拟处理芯片进行配置的至少一个FPGA主控单元组成,整个超声成像系统接收前端装置使用元器件种类和数量少、占用面积小、结构简单、集成度高,便于超声成像系统的小型化和便携化。图2为本专利技术实施例二提供的另一种超声成像系统接收前端装置的结构示意图。如图2所示,上述图1所示的高压脉冲处理芯片I可以采用HDL6M5585,相应的,至少一个FPGA主控单元13控制HDL6M5585芯片产生高压脉冲。需要说明的是,上述高压脉冲处理芯片当前第1页1 2 本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种超声成像系统接收前端装置,其特征在于,包括:依次连接的高压脉冲处理芯片、前端模拟处理芯片和至少一个FPGA主控单元;所述高压脉冲处理芯片,用于激励超声换能器,并对超声信号进行收发隔离和选通;所述前端模拟芯片,用于对所述超声信号进行放大、补偿、CW混频、模数转换及数字解调处理;所述至少一个FPGA主控单元,用于控制所述高压脉冲处理芯片产生高压脉冲,并对所述前端模拟处理芯片进行配置。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:汪东邵金华孙锦段后利王强
申请(专利权)人:无锡海斯凯尔医学技术有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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