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Disertación de Maestría
DOI
https://doi.org/10.11606/D.59.2005.tde-24022021-132149
Documento
Autor
Nombre completo
Claudio Polegato Junior
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
Ribeirão Preto, 2004
Director
Tribunal
Ventura, Liliane (Presidente)
Paiva, Maria Stela Veludo de
Pela, Carlos Alberto
Título en portugués
Circuito de excitação de sondas de ultra-som médicas de alta frequência
Palabras clave en portugués
Sondas médicas piezelétricas de alta freqüência
Resumen en portugués
O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de um circuito de excitação para sondas médicas piezelétricas de alta freqüência, em torno de 1,5 MHz, que é o um primeiro passo para o desenvolvimento de um projeto maior de circuitos de excitação para sondas de 10-20MHz, como o intuito de se desenvolver sondas e eletrônicas adequadas para sistemas de paquimetria ocular. Foram utilizadas quatro sondas: uma sonda comercial da marca DGH e modelo B94X4965, com freqüência natural em 10 MHz; duas construídas durante o projeto com freqüências de 10 MHz e 11,5 MHZ para cada sonda; uma última, cardíaca, com freqüência natural de oscilação em 1,5 MHz. O circuito de excitação desenvolvido possui o seguinte princípio: receber um sinal de disparo com nível de tensão digital (de 0V para 3V-18V) e excitar uma sonda médica com freqüência natural de oscilação entre 1 MHz e 20 MHz, fazendo com que a mesma emita ultra-som e receba o eco correspondente. Para tanto, este circuito tem as seguintes características: um primeiro conjunto que isola a parte digital da analógica de alta tensão; o seguinte para chaveamento a zero de uma tensão da ordem de centenas de volts em nano segundos; e um último conjunto para fazer o acoplamento com a sonda a ser utilizada nos testes. Os resultados obtidos mostram que para sondas com freqüência natural mais próxima de 1MHz, a relação sinal/ruído é de 6, que é adequada para medidas de espessura da ordem de alguns mm. Porém, para sondas com freqüência natural em torno de 10MHz esta relação sinal/ruído ainda não é suficiente para tais aplicações e, como comentado, será um passo posterior para o desenvolvimento do paquímetro de córnea.
Título en inglés
Excitation circuit of probes high frequency medical ultrasound
Palabras clave en inglés
High frequency medical ultrasound
Resumen en inglés
The aim of this work has been the development of an excitation circuit for high frequency piezoelectric medical probes, around 1,5 MHz, that is it a first step for the development of a larger project of excitations circuits for probes of 10-20MHz, as the intention of developing probes and appropriate electronics for systems of ocular pachymetry. Four probes have been used: a commercial probe DGH model B94X4965, having natural frequency of 10 MHz; two others, developed during this project and having frequencies of 10 MHz and 11,5 MHz for each probe; a last cardiac probe, having its natural frequency of oscillation in 1,5 MHz. The developed excitation circuit consists in: to receive a trigger signal having digital tension level (0V to 3V-18V) and to excite a medical probe with natural oscillation frequency between 1MHz and 20MHz, in a way that the same probe emits ultrasound signals as well as receives the corresponding echo. Hence, this circuit has the following features: a part of the circuit that isolates the digital part from the high tension analogical part; another part of the circuit is for triggering the zero of a voltage of the order of hundreds of volts in 1ns; and a last part of the circuit is for the coupling of the probe to be used in the tests. The obtained results show that for probes with natural frequency near 1 MHz, the relationship signal/noise is 6, which is adequate for measurements of widths of the order of a few mm. However, for probes with natural oscillation frequency around 10MHz the ratio signal/noise is still not enough for such applications and, as mentioned previously, it will be a subsequent step for the development of the corneal pachymeter.
 
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CLAUDIO_POLEGATO.pdf (10.39 Mbytes)
Fecha de Publicación
2021-02-24
 
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