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公开(公告)号:CN104272135A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201380023954.8
申请日:2013-04-26
Applicant: 株式会社村田制作所
Inventor: 高畠智史
CPC classification number: B06B1/0207 , B06B2201/30 , B06B2201/55 , G01S7/524 , G01S15/10 , G01S15/104
Abstract: 超声波传感器(1)作为发送侧电路而具备信号产生电路(11)、放大器(12)与匹配电路(13)。信号产生电路(11)具有:驱动信号产生电路(111),其产生从兼用作收发的超声波振子(10)发送超声波的驱动信号;以及残响抑制信号产生电路(112),其产生残响抑制信号,该残响抑制信号抑制在发送超声波后的超声波振子(10)中产生的残响。残响抑制信号产生电路(111)产生频率为驱动信号的1/2倍的残响抑制信号,以比驱动信号延迟半个波长的方式施加于超声波振子(10)。由此,提供能够缩短产生于超声波振子的残响的持续时间的超声波传感器驱动电路。
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公开(公告)号:CN103211614A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201210444663.3
申请日:2012-11-09
Applicant: 株式会社东芝 , 东芝医疗系统株式会社
IPC: A61B8/00
CPC classification number: A61B8/4488 , A61B8/06 , A61B8/0883 , A61B8/145 , A61B8/4281 , A61B8/4444 , A61B8/4483 , A61B8/485 , A61B8/488 , A61B8/54 , A61B8/546 , B06B2201/40 , B06B2201/55 , B06B2201/76 , F04C2270/041 , G01S7/5205
Abstract: 本发明提供一种超声波诊断装置以及超声波探头,不需要设置热敏电阻或者加压传感器等以及引出与超声波信号线不同的布线,就能够进行超声波探头表面的异常发热检测。本实施方式所涉及的超声波诊断装置具备:超声波探头,具有声匹配层、含有排列的多个振子的振子层、以及背衬层的叠层结构;发送接收部,经由振子对于被检体发送接收超声波;图像生成部,根据发送接收部的输出产生图像数据;控制部,控制发送接收部,以使得基于多个振子中的特定的振子的超声波产生和基于与特定的振子不同的振子的超声波接收同步;相移检测部,检测与超声波产生和超声波接收的同步对应的来自发送接收部的输出信号相对于基准信号的相移。
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公开(公告)号:CN1299841C
公开(公告)日:2007-02-14
申请号:CN200410068640.2
申请日:2000-10-23
Applicant: 雅马哈株式会社
CPC classification number: B06B1/045 , B06B1/0207 , B06B1/0215 , B06B2201/52 , B06B2201/53 , B06B2201/55 , B06B2201/70 , G08B6/00
Abstract: 本发明的振动源驱动装置包括产生乐音信号的音源(10),作为产生振动的振动源的DC电机(24),将音源(10)输出的乐音信号中的低频成分抽出的作为信号抽出装置的低通滤波器(LPT)(16),对低通滤波器(16)的输出信号进行检波的检波电路(18),对检波电路(18)的检波输出进行整流的整流电路(20),基于低通滤波器(16)抽出的低频成分的乐音信号驱动所述振动源的放大器(22)。
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公开(公告)号:CN1589978A
公开(公告)日:2005-03-09
申请号:CN200410068640.2
申请日:2000-10-23
Applicant: 雅马哈株式会社
IPC: B06B1/02
CPC classification number: B06B1/045 , B06B1/0207 , B06B1/0215 , B06B2201/52 , B06B2201/53 , B06B2201/55 , B06B2201/70 , G08B6/00
Abstract: 本发明的振动源驱动装置包括产生乐音信号的音源(10),作为产生振动的振动源的DC电机(24),将音源(10)输出的乐音信号中的低频成分抽出的作为信号抽出装置的低通滤波器(LPT)(16),对低通滤波器(16)的输出信号进行检波的检波电路(18),对检波电路(18)的检波输出进行整流的整流电路(20),基于低通滤波器(16)抽出的低频成分的乐音信号驱动所述振动源的放大器(22)。
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公开(公告)号:CN107199169A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710246019.8
申请日:2017-04-14
Applicant: 杭州士兰微电子股份有限公司
CPC classification number: B06B1/064 , B06B2201/55 , G06K9/0002
Abstract: 本申请公开了超声波换能器、超声波指纹传感器及其制造方法。所述方法包括:形成CMOS电路;以及在所述CMOS电路上形成超声波换能器。在该方法中,形成超声波换能器的步骤包括:形成牺牲层;图案化牺牲层;在所述牺牲层上形成掩模层,所述掩模层覆盖和围绕所述牺牲层;在所述掩模层上形成到达所述牺牲层的开口;经由所述开口进行气相蚀刻,从而去除所述牺牲层形成空腔,以及在所述掩模层上形成压电叠层。该方法利用图案化牺牲层形成空腔,从而可以降低制造成本以及提高传感器的性能。
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公开(公告)号:CN107008636A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710329558.8
申请日:2017-05-11
Applicant: 上海师范大学
CPC classification number: B06B1/0644 , B06B2201/55 , B06B2201/76 , H01L41/33
Abstract: 本发明一种无铅压电单晶高频超声换能器及其制备方法,涉及高频超声换能器技术领域。所述高频超声换能器由声匹配层(1),发声材料(2),背衬层(3),金属外壳(4)组成,工作频率为20MHz至300MHz。其中,声匹配层(1)为聚对二甲苯;发声材料(2)为无铅压电单晶高频压电元件;背衬层(3)为导电胶;金属外壳(4)为不锈钢材料。高频超声换能器的制备方法,包括步骤:a.采用高居里温度的无铅压电单晶材料至l.将单晶元件封装在金属外壳内……。特别通过机械减薄‑化学机械减薄‑反应离子刻蚀相结合的减薄方法,将无铅压电单晶材料制成一种高性能无铅单晶元件,并以此元件制备一种换能器,解决了高频与铅污染问题。
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公开(公告)号:CN106694347A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611007551.6
申请日:2016-11-16
Applicant: 珂纳医疗科技(苏州)有限公司
IPC: B06B1/06
CPC classification number: B06B1/02 , A61B8/4494 , A61B8/52 , A61B8/5207 , B06B1/0292 , G01S15/8915 , G01S15/8927 , G01S15/895 , B06B1/0629 , B06B2201/55 , B06B2201/76
Abstract: 公开了具有变化性质的电容式微加工超声换能器。在一些示例中,CMUT阵列可包括多个元件,并且每个元件可包括多个子元件。例如,第一子元件和第二子元件可被设置在第三子元件的相对两侧上。在一些情况下,第三子元件可被配置成以比第一子元件或第二子元件中的至少一个高的中心频率传输超声能量。进一步,在一些实例中,子元件可具有多个区域,其中不同的区域被配置成以不同的谐振频率传输超声能量。例如,每个子元件中的多个CMUT单元的谐振频率可在垂直方向上从每个元件的中心朝向CMUT阵列的边缘减小。
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公开(公告)号:CN106140594A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610509469.7
申请日:2016-06-29
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: B06B1/06 , B06B2201/40 , B06B2201/55 , G01N29/00
Abstract: 本发明涉及一种双弧面非贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器,属于声学换能器技术领域,其作用是把激励端产生的电信号转换为压电材料的振动进而产生超声波,同时接收从被测件反射回的声波信号,并将其转换为电信号。本发明采用双弧面非贯通型气体基压电复合材料作为激励接收敏感元件,与上电极、下电极、透射层、背衬层、阻抗匹配电路、金属外壳、BNC接头等组合成双弧面非贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器,该传感器具有声阻抗低、能量传输效率高、声能量集中等优点,完全可以满足实验需要。
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公开(公告)号:CN106076794A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610709579.8
申请日:2016-08-24
Applicant: 复旦大学
Inventor: 马建敏
IPC: B06B1/06
CPC classification number: B06B1/06 , B06B2201/20 , B06B2201/55
Abstract: 本发明属于超声波发射技术领域,具体为一种能发射高强度高指向性超声波的同相位密排阵列式超声波发射单元。本发明由同相位密排超声波换能器阵列和印刷线路板组成。根据需要,设计不同物理性能和几何尺寸的超声波换能器,换能器以密排方式组阵分别插到与密排阵列相配套的印刷线路板上。经过功率放大的超声波信号输入到同相位密排阵列式超声波发射单元,使其发出高强度高指向性的超声波。本发明不但可用于声波定向传播,而且还可以用于超声波悬浮、测距、遥控、成像、乳化、灭菌、促进化学反应和进行生物学研究等领域。
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公开(公告)号:CN104272135B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201380023954.8
申请日:2013-04-26
Applicant: 株式会社村田制作所
Inventor: 高畠智史
CPC classification number: B06B1/0207 , B06B2201/30 , B06B2201/55 , G01S7/524 , G01S15/10 , G01S15/104
Abstract: 超声波传感器(1)作为发送侧电路而具备信号产生电路(11)、放大器(12)与匹配电路(13)。信号产生电路(11)具有:驱动信号产生电路(111),其产生从兼用作收发的超声波振子(10)发送超声波的驱动信号;以及残响抑制信号产生电路(112),其产生残响抑制信号,该残响抑制信号抑制在发送超声波后的超声波振子(10)中产生的残响。残响抑制信号产生电路(111)产生频率为驱动信号的1/2倍的残响抑制信号,以比驱动信号延迟半个波长的方式施加于超声波振子(10)。由此,提供能够缩短产生于超声波振子的残响的持续时间的超声波传感器驱动电路。
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