动态磁场发生方法、装置、设备及计算机可读存储介质与流程

文档序号:30972210发布日期:2022-08-02 22:07阅读:104来源:国知局
动态磁场发生方法、装置、设备及计算机可读存储介质与流程

1.本发明涉及骨科磁疗领域,尤其涉及一种动态磁场发生方法、装置、设备及计算机可读存储介质。


背景技术:

2.近年来,动态电磁场由于其优越的非热效应在生物医学工程领域成为国内外的研究热点,它是一项将脉冲功率技术和生物医学工程相结合的前景广阔的技术。其中,相比于动态电场,动态磁场可以不通过电极针的引导而直接耦合进体内,实现了非接触式的治疗,成为一种非介入、无创治疗骨科疾病的新手段。磁场用于骨修复与治疗已有多年历史,并在临床中得到了广泛的应用。大量基础实验和临床研究显示,磁场对骨折不愈合、骨质疏松以及口腔正畸等均有良好的作用效果。为了实现动态磁场治疗骨科疾病的效果,就需要一台工作稳定的动态磁场发生装置。然而,目前市面上的各种动态磁场发生装置在产生稳定有效的动态磁场方面有较大不足,从而导致对骨科疾病的治疗效果亟需提高。


技术实现要素:

3.本发明提出的一种动态磁场发生方法、装置、设备及计算机可读存储介质,旨在解决动态磁场发生装置在产生稳定、有效的动态磁场方面尚有不足的技术问题。
4.为实现上述目的,本发明提供一种动态磁场发生方法,包括以下步骤:
5.接收输入的预设信号参数;
6.根据预设自适应规则,调整所述预设信号参数以得到目标信号参数;
7.根据目标信号参数得到待校正信号,并调整所述待校正信号以确定目标信号;
8.输出所述目标信号,以得到所述目标信号的峰值电流和峰值功率关于时间的变化曲线。
9.可选地,所述预设信号参数包括:信号频率范围、扫频带宽以及扫频点数;所述根据预设自适应规则,调整所述预设信号参数以得到目标信号参数的步骤,包括:
10.根据所述预设信号参数输出初始信号,并获取与所述初始信号对应的反射信号;
11.确定所述反射信号中电压值最小的特定信号,确定所述特定信号对应的目标信号频率;
12.将所述目标信号频率输入至所述预设信号参数中,并屏蔽所述预设信号参数中的信号频率范围、扫频带宽以及扫频点数以得到目标信号参数。
13.可选地,所述调整所述待校正信号以确定目标信号的步骤,包括:
14.接收输入的目标信号脉宽、目标信号占空比以及目标峰值电流,根据所述目标信号脉宽、所述目标信号占空比和所述目标峰值电流调整所述待校正信号以确定目标信号。
15.此外,为实现上述目的,本发明还提供一种动态磁场发生装置,所述动态磁场发生装置包括电脑控制端、信号同步装置、信号激励源、功率放大器、信号耦合器、信号监测装置以及线圈负载端。
16.可选地,所述信号同步装置的输入端与电脑控制端的第一输出端相连,所述信号同步装置的第一输出端与信号激励源的第一输入端相连,所述信号同步装置的第二输出端与信号监测装置的第一输入端相连。
17.可选地,所述信号激励源的第二输入端与所述电脑控制端的第二输出端相连,所述信号激励源的输出端与所述功率放大器的输入端相连;所述功率放大器的输出端与所述信号耦合器的输入端相连。
18.可选地,所述信号耦合器的耦合端和所述信号监测装置的第二输入端相连,所述信号耦合器的输出端和所述线圈负载端相连;所述信号监测装置的输出端与所述电脑控制端的输入端相连。
19.可选地,所述电脑控制端、所述信号激励源、所述信号同步装置、所述功率放大器、所述信号耦合器、所述信号监测装置以及所述线圈负载端之间通过同轴电缆线连接;
20.所述信号激励源用于输出原始信号,所述信号同步装置用于输出载波,所述载波用于与所述原始信号形成调制后的射频信号;
21.所述射频信号依次通过所述信号激励源、所述功率放大器、所述信号耦合器传输至所述线圈负载端。
22.此外,为实现上述目的,本发明还提供一种动态磁场发生设备,所述动态磁场发生装置包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的动态磁场发生程序,其中:所述动态磁场发生程序被所述处理器执行时实现如上所述的动态磁场发生方法的步骤。
23.此外,为实现上述目的,本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有动态磁场发生程序,所述动态磁场发生程序被处理器执行时实现如上所述的动态磁场发生方法的步骤。
24.本发明中的动态磁场发生方法通过接收输入的预设信号参数,其中,所述预设信号参数包括:信号频率范围、扫频带宽以及扫频点数的步骤以及根据预设自适应规则,调整所述预设信号参数以得到目标信号参数的步骤,能够自适应线圈负载端的输出频率,从而使得动态磁场发生的整体系统处于谐振状态,进而减少信号功率的损失,保证产生稳定的动态磁场。通过根据目标信号参数得到待校正信号,并调整所述待校正信号以确定目标信号的步骤,能够产生稳定且为治疗骨科疾病所需的电信号,通过输出所述目标信号,以得到所述目标信号的峰值电流和峰值功率关于时间的变化曲线的步骤以及当接收到预设的数据导出指令,输出所述变化曲线的步骤,便于后期进行数据统计分析,从而对设备进一步升级和优化。整体来看,本发明相较于传统的动态磁场发生装置所应用的动态磁场发生方法,产生稳定的动态磁场更加地高效,也更加地稳定、安全,确保达到骨科疾病所需频率的动态磁场,从而具备了良好有效的治疗效果。
附图说明
25.图1为本发明实施例方案涉及的动态磁场发生设备的硬件运行环境的终端结构示意图;
26.图2为本发明动态磁场发生方法第一实施例的流程示意图;
27.图3为本发明动态磁场发生装置一实施例的磁场发生装置结构示意图;
28.图4为本发明动态磁场发生装置涉及的射频信号传递过程示意图;
29.图5为本发明动态磁场发生方法涉及的虚拟装置的框架结构示意图。
30.附图标号说明:
31.标号名称标号名称1电脑控制端2信号同步装置3信号激励源4功率放大器5信号耦合器6信号监测装置7线圈负载端8电脑控制端的输入端9电脑控制端的第一输出端10电脑控制端的第二输出端11信号同步装置的输入端12信号同步装置的第二输出端13信号同步装置的第一输出端14信号激励源的第二输入端15信号激励源的第一输入端16信号激励源的输出端17功率放大器的输入端18功率放大器的输出端19信号耦合器的输入端20信号耦合器的输出端21信号耦合器的耦合端22信号监测装置的第二输入端23信号监测装置的输出端24信号监测装置的第一输入端25同轴电缆线
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具体实施方式
32.应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
33.如图1所示,图1是本发明实施例方案涉及的动态磁场发生装置的硬件运行环境的终端结构示意图。
34.如图1所示,该终端可以包括:处理器1001,例如cpu,网络接口1004,用户接口1003,存储器1005,通信总线1002。其中,通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。用户接口1003可以包括显示器(display)、输入单元比如控制面板,可选用户接口1003还可以包括标准的有线接口、无线接口。网络接口1004可选的可以包括标准的有线接口、无线接口(如5g接口)。存储器1005可以是高速ram存储器,也可以是稳定的存储器(non-volatile memory),例如磁盘存储器。存储器1005可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。作为一种计算机存储介质的存储器1005中可以包括动态磁场发生程序。
35.可选地,终端还可以包括麦克风、扬声器、rf(radio frequency,射频)电路,传感器、音频电路、无线模块等等。其中,传感器比如图像传感器、距离传感器、加速度传感器以及其他传感器,在此不再赘述。
36.本领域技术人员可以理解,图1中示出的终端结构并不构成对终端的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
37.如图2所示,图2是本发明动态磁场发生方法第一实施例的流程示意图,在本实施例中,所述动态磁场控制方法包括:
38.步骤s10,接收输入的预设信号参数;
39.为了实现动态磁场治疗骨科疾病的效果,就需要一台工作稳定、参数范围灵活可调、磁场参数大的动态磁场发生器。动态磁场发生器的工作原理主要是将脉冲电流通入负
载线圈(线圈负载端),在负载线圈周围产生所需的动态磁场。动态磁场发生器主要包括2个部分,一是负载线圈,二是脉冲大电流的产生电路。就脉冲大电流的产生电路而言,传统的动态磁场发生装置一般需要人工多次测试输入信号的频率以达到谐振状态,进一步输入发生信号参数,还需另设数据监测装置,这就导致了动态磁场要达到比较理想的人体骨科疾病治疗状态就需要耗费大量的时间进行调试,效率较为低下且难以保持稳定的动态磁场状态。
40.在本实施例中,动态磁场控制方法可以应用于动态磁场发生装置。
41.接收输入的预设信号参数,这里的预设信号参数可以根据实际需要进行输入,预设信号参数可以包括信号频率范围、扫频带宽以及扫频点数、信号脉宽、信号占空比、运行时间、目标峰值电流等,优选地,上述参数的范围可以为:
42.信号频率范围:0.1hz~3ghz;
43.扫频带宽范围:0.1hz~1ghz;
44.扫频点数范围:1~10000个;
45.信号脉宽范围:0~1s;
46.信号占空比范围:0~100%;
47.运行时间范围:0~72h;
48.目标峰值电流范围:0~100a;
49.步骤s20,根据预设自适应规则,调整所述预设信号参数以得到目标信号参数;
50.具体地,步骤s20包括:
51.步骤a,根据所述预设信号参数输出初始信号,并获取与所述初始信号对应的反射信号;
52.动态磁场发生装置是根据输入的信号参数来产生初始的射频信号,这里的初始信号指的是动态磁场发生装置刚开始工作时所产生的射频信号,在发出初始信号后在动态磁场发生装置中的负载线圈端会反射初始信号,将这一部分发射的信号作为反射信号。
53.步骤b,确定所述反射信号中电压值最小的特定信号,确定所述特定信号对应的目标信号频率;
54.动态磁场发生装置会有信号监测装置,可以通过信号监测装置监测反射信号中各个信号的电压,进而经过比较确定反射信号中电压值最小的特定信号,并确定特定信号的目标信号频率。
55.具体地,所述确定特性信号的目标信号频率的步骤,可以包括:
56.将所述扫频带宽划分为与所述扫频点数相同数量的分段;
57.确定特定信号对应的特定分段;
58.确定所述特定分段中的信号单调性;
59.将所述特定分段中不具有信号单调性的信号所对应的频率作为目标信号频率。
60.步骤c,将所述目标信号频率输入至所述预设信号参数中,并屏蔽所述预设信号参数中的信号频率范围、扫频带宽以及扫频点数以得到目标信号参数。
61.在确定了目标信号频率之后,只需要按照目标信号频率输出射频信号,且暂时屏蔽预设信号参数中的信号频率范围、扫频带宽以及扫频点数,此时相当于在预设信号参数中不具有信号频率范围、扫频带宽以及扫频点数,之所以这么做就是为了产生稳定且有治
疗效果的固定频率的动态磁场,并且如果动态磁场因为其他条件导致失去稳定性,就释放信号频率范围、扫频带宽以及扫频点数,并将目标信号频率从预设信号参数中删除,开始下一轮自适应确定新的目标信号频率,屏蔽相应的信号频率范围、扫频带宽以及扫频点数,当打破动态磁场的稳定性时便如此循环。
62.步骤s30,根据目标信号参数得到待校正信号,并调整所述待校正信号以确定目标信号;
63.具体地,所述调整所述待校正信号以确定目标信号的步骤,包括:
64.步骤d,接收输入的目标信号脉宽、目标信号占空比以及目标峰值电流,根据所述目标信号脉宽、所述目标信号占空比和所述目标峰值电流调整所述待校正信号以确定目标信号。
65.确定了输出射频信号的频率之后,此时输出的射频信号的信号脉宽、信号占空比以及峰值电流还都是原始的数值,相关人员还可以根据实际的治疗需要灵活输入和配置期望的目标信号脉宽、目标信号占空比以及目标峰值电流从而得到期望的目标信号,其中,对于目标峰值电流来说,需要先确定当前的电流值,再根据目标峰值电流逐步调整当前电流值至目标峰值电流并确定当前电流值是都达到目标峰值电流。逐步调整当前电流值的过程包括调低或调高当前电流值。
66.通过配置目标信号脉宽、目标信号占空比以及目标峰值电流等多个参数,可以动态灵活地增加或减少动态磁场发生的流程中的一个或多个运行状态,以及实现不同的治疗效果。通过参数的配置,使设备能灵活地产生所需动态磁场,并在骨骼带治疗区域产生感应电流,达到治疗的目的,还可与静态磁场复合,在骨骼带治疗区域产生力学刺激、电学刺激和机械振动刺激中的一种或多种的结合,从而调节骨代谢过程中的骨吸收和骨形成。
67.步骤s40,输出所述目标信号,以得到所述目标信号的峰值电流和峰值功率关于时间的变化曲线;
68.通过上述步骤对信号的调整得到并输出目标信号,就能够在动态磁场发生装置中显示目标信号的频谱图以及各种参数详情,并得到目标信号的峰值电流和峰值功率关于时间的变化曲线。
69.步骤s50,当接收到预设的数据导出指令,输出所述变化曲线。
70.数据导出指令可以有多个,不同的数据导出指令对应的不同的导出方式,可以以数据表格的形式导出,也可以以图谱的形式导出,优选地,以离散点的形式导出,便于后期进行数据统计分析。
71.本发明中的动态磁场发生方法通过接收输入的预设信号参数,其中,所述预设信号参数包括:信号频率范围、扫频带宽以及扫频点数的步骤以及根据预设自适应规则,调整所述预设信号参数以得到目标信号参数的步骤,能够自适应线圈负载端的输出频率,从而使得动态磁场发生的整体系统处于谐振状态,进而减少信号功率的损失,保证产生稳定的动态磁场。通过根据目标信号参数得到待校正信号,并调整所述待校正信号以确定目标信号的步骤,能够产生稳定且为治疗骨科疾病所需的电信号,通过输出所述目标信号,以得到所述目标信号的峰值电流和峰值功率关于时间的变化曲线的步骤以及当接收到预设的数据导出指令,输出所述变化曲线的步骤,便于后期进行数据统计分析,从而对设备进一步升级和优化。整体来看,本发明相较于传统的动态磁场发生装置所应用的动态磁场发生方法,
产生稳定的动态磁场更加地高效,也更加地稳定、安全,确保达到骨科疾病所需频率的动态磁场,从而具备了良好有效的治疗效果。
72.此外,如图3所示,图3为本发明动态磁场发生装置一实施例的磁场发生装置结构示意图,本发明还提出一种动态磁场发生装置100,所述动态磁场发生装置100包括:
73.电脑控制端1、信号同步装置2、信号激励源3、功率放大器4、信号耦合器5、信号监测装置6以及线圈负载端7。
74.其中,所述电脑控制端1用于接收相关人员输入的各种信号参数,包括信号频率、带宽、占空比、采样参数、预期电流等参数,将各种信号参数传输到信号同步装置2以及信号激励源3。电脑控制端1可以安装与动态磁场发生装置100配套的监测软件,并将配置了监测软件的电脑控制端作为动态磁场发生装置100的控制模块。
75.信号同步装置2用于将产生的高频载波分别传输到信号激励源3和信号监测装置6,高频载波具有较高能量,可以穿透人体骨骼。具体地,信号同步装置2产生的载波的波形可以为矩形波、锯齿波、三角波、尖峰波、阶梯波等,频率为0.1hz-3ghz可通过电脑控制端1调节。
76.信号激励源3用于产生原始信号,并与信号同步装置2产生的载波进行调制,将调制后的射频信号传输到功率放大器4中。其中,信号激励源3产生的原始信号波形可以为任意波形,频率为0.1hz-3ghz可调,占空比为0-100%可调,峰值电流0-100a可调。频率与峰值电流(幅值)可组合调节,产生频率与峰值规则或不规则的波形信号。上述参数的范围可通过电脑控制端1调节。
77.功率放大器4将信号功率按照预设比率进行放大并传输到信号耦合器5;信号耦合器5将该信号传输到线圈负载端7,同时采集一部分信号传输到信号监测装置6。
78.信号监测装置6将监测结果反馈到电脑控制端1。信号监测装置6可以作为动态磁场发生装置100的数据采集监测模块。
79.电脑控制端1、信号同步装置2、信号激励源3、功率放大器4、信号耦合器5、信号监测装置6以及线圈负载端7之间通过同轴电缆线进行电连接。
80.本实施例中的动态磁场发生装置具有功率大、动态响应快、准确度高的优点。该动态磁场发生装置用于产生动态磁场,并与外部静态磁场复合,可用于骨科治疗。可在骨骼内部待治疗区域产生振动、声波、电流等可控的物理效应,促进骨重建和骨修复。
81.具体地,在一实施例中,组成动态磁场发生装置100的上述各种装置之间的连接关系为:
82.信号同步装置2的输入端11与电脑控制端1的第一输出端9相连,信号同步装置2的第一输出端13与信号激励源3的第一输入端15相连,信号同步装置2的第二输出端12与信号监测装置6的第一输入端24相连。
83.信号激励源3的第二输入端14与所述电脑控制端1的第二输出端10相连,信号激励源3的输出端16与功率放大器4的输入端17相连;功率放大器4的输出端18与信号耦合器5的输入端19相连。
84.信号耦合器5的耦合端21和信号监测装置6的第二输入端22相连,信号耦合器5的输出端20和线圈负载端7相连;信号监测装置6的输出端23与电脑控制端1的输入端8相连。
85.其中,可以参照图4,图4为本发明动态磁场发生装置涉及的射频信号传递过程示
意图,如图所示,用于线圈负载端产生动态磁场的射频信号从产生到转化为动态磁场的过程按照序号顺序依次为:
86.①
通过电脑控制端1的监测软件输入信号的各种参数,将各种信号参数传递给信号同步装置2以及信号激励源3;
87.②
信号同步装置2以及信号激励源3协同调和产生调制后的射频信号,将射频信号传输给功率放大器4;信号同步装置2产生部分载波会传输到信号监测装置6;
88.③
功率放大器4按照预设比率等比放大射频信号的功率,将放大后的射频信号传输至信号耦合器5;
89.④
信号耦合器5对放大后的射频信号进行耦合分配射频信号功率,将耦合后的射频信号最后传输给线圈负载端7;
90.⑤
线圈负载端7将射频信号根据电磁感应原理产生动态磁场;在实际情况下,线圈负载端7会将其中的一部分射频信号反射出来,这部分反射信号通过信号耦合器传递到信号监测装置6。
91.需要说明的是,动态磁场发生装置100为了能产生稳定的动态磁场,需要自动适应线圈负载端7,使动态磁场发生装置100整体处于谐振的状态,即线圈负载端7产生动态磁场的频率(线圈负载端7中射频信号的频率)与射频信号的频率接近或相同。
92.动态磁场发生装置100自适应频率的过程可以参照上述线圈负载端产生动态磁场的射频信号从产生到转化为动态磁场的过程以及动态磁场控制方法作进一步说明:
93.在动态磁场发生装置100刚启动时会根据相关人员输入至电脑控制端1各种信号参数产生不稳定的动态磁场,此时就会启动电脑控制端1的监测软件中的频率自适应功能。
94.具体来说,在频率自适应开始之后,会通过信号监测装置6实时监测线圈负载端反馈的反射信号,具体地,可以监测到反射信号的电压值并将电压值传输到电脑控制端1,当该电压值为零或接近零时说明动态磁场发生装置100处于谐振状态保留当前频率的射频信号不需要频率自适应。而当该电压值与零电压值差距较大时,就需要先将刚开始输入的扫频带宽进行分段扫描,划分为预设段数,通过二分法快速确定该电压值为零或接近零对应的分段,再在该分段通过确认信号单调性的方法,确定不具有单调性的信号频率,保留该信号频率,并通过电脑控制端1将该信号频率传递到信号激励源3,从而使信号激励源3只产生该信号频率的射频信号,从而在该射频信号传输到线圈负载端7时就能够产生稳定的动态磁场,与外部静态磁场配合,展开对人体骨科疾病的治疗。
95.在频率自适应过程中在电脑控制端会显示实时频率,待频率自适应结束后会显示最终得到的固定频率。
96.另外,在动态磁场发生装置100内部传递信号和产生动态磁场的过程中,可以将信号监测装置6监测采集的信号通过电脑控制端1进行数据导出,导出的形式不限于离散点、表格、频谱图、柱状图等。
97.本实施例只需在电脑的软件界面输入相关信号参数,便可控制动态磁场发生装置进行频率自适应,并产生预期所需的电流信号,同时对电流信号进行实时采集监测,并可在信息采集结束后,将采集到的信息以离散点等形式导出,便于后期进行数据统计分析。通过本发明中的动态磁场发生装置能够自适应地稳定工作,并灵活地调节参数,快速响应参数产生动态磁场,对骨科疾病患者的治疗效果好且效率高。
98.为了便于对本发明动态磁场发生方法以及动态磁场发生装置的理解和应用,在此提供一种简要但完整的动态磁场发生装置的工作流程实施例:
99.①
启动电脑控制端1,便可以自动启动动态磁场发生装置100内的其他相关设备;
100.②
在电脑控制端1打开所述监测软件;
101.③
将动态磁场发生装置100的信号耦合器5的耦合端21置空,信号耦合器隔离端(用于传递线圈负载端反馈的反射信号,未标出)与信号监测装置6相连;
102.④
在监测软件的频率自适应功能界面依次输入动态磁场发生装置100的线圈负载端7的信号频率范围、扫频带宽和扫频点数等参数,然后点击频率自适应按钮,进行频率自适应。在频率自适应过程中,监测软件的频率扫描显示窗口实时显示频率扫描结果。
103.⑤
待频率自适应结束,将动态磁场发生装置100的信号耦合器的耦合端21与信号监测装置6相连,隔离端置空;
104.⑥
在监测软件的控制模块界面依次输入目标信号脉宽、目标信号占空比、目标运行时间和目标峰值电流等参数,再点击参数确认按钮;
105.⑦
在监测软件的控制模块界面实时峰值电流窗口观测电流值,点击电流增加或电流减小按钮调节当前电流,以达到目标峰值电流,最后再点击电流确认按钮;
106.⑧
在监测软件的数据采集监测模块界面点击输出采集按钮,可以实时观测到峰值电流和峰值功率关于时间的变化曲线;
107.⑨
在监测软件数据采集监测模块界面点击鼠标右键,再点击导出按钮,可选择不同的数据导出方式,导出数据;
108.⑩
导出的数据以离散点的形式存在,包含采集点、实时峰值电流和实时峰值功率等数据,可根据需求,对所得数据进行统计分析;待数据采集、导出完成,点击取消采集按钮,再点击停止测试按钮,退出监测软件程序。最后关闭动态磁场发生装置100的相关设备或直接通过电脑控制端1关闭动态磁场发生装置100整体。
109.本发明用于骨科治疗的动态磁场发生装置只需在电脑软件控制界面输入相关参数,便可控制动态磁场发生装置进行频率自适应,并产生预期输出电流信号,同时对输出电流信号进行实时采集监测,并可在信息采集结束后,将采集到的信息以离散点的形式导出,便于后期进行数据统计分析。通过本发明软件的控制,动态磁场发生装置能够稳定工作,并灵活地调节参数,快速响应。
110.此外,如图5所示,图5为本发明动态磁场发生方法涉及的虚拟装置框架结构示意图。本发明还提出一种动态磁场发生装置,所述动态磁场发生装置包括:
111.控制模块a10,用于接收输入的预设信号参数;
112.频率自适应模块a20,用于根据目标信号参数得到待校正信号,并调整所述待校正信号以确定目标信号;根据预设自适应规则,调整所述预设信号参数以得到目标信号参数;
113.数据输出模块a30,用于输出所述目标信号,以得到所述目标信号的峰值电流和峰值功率关于时间的变化曲线;当接收到预设的数据导出指令,输出所述变化曲线。
114.可选地,所述频率自适应模块a20,还用于:
115.根据所述预设信号参数输出初始信号,并获取与所述初始信号对应的反射信号;
116.确定所述反射信号中电压值最小的特定信号,确定所述特定信号对应的目标信号频率;
117.将所述目标信号频率输入至所述预设信号参数中,并屏蔽所述预设信号参数中的信号频率范围、扫频带宽以及扫频点数以得到目标信号参数。
118.可选地,所述频率自适应模块a20,还用于:
119.接收输入的目标信号脉宽、目标信号占空比以及目标峰值电流,根据所述目标信号脉宽、所述目标信号占空比和所述目标峰值电流调整所述待校正信号以确定目标信号。
120.本发明动态磁场发生装置具体实施方式与上述动态磁场发生方法各实施例基本相同,在此不再赘述。
121.此外,本发明还提出一种动态磁场发生设备,所述动态磁场发生设备包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的动态磁场发生程序,所述处理器执行所述动态磁场发生程序时实现如以上实施例所述的动态磁场发生方法的步骤。
122.本发明动态磁场发生设备具体实施方式与上述动态磁场发生方法各实施例基本相同,在此不再赘述。
123.此外,本发明还提出一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质包括动态磁场发生程序,所述动态磁场发生程序被处理器执行时实现如以上实施例所述的动态磁场发生方法的步骤。
124.本发明计算机可读存储介质具体实施方式与上述动态磁场发生方法各实施例基本相同,在此不再赘述。
125.上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
126.通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在如上所述的一个存储介质(如rom/ram、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是电视机,手机,计算机,动态磁场发生装置,车机,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
127.在本发明中,术语“第一”“第二”“第三”“第四”“第五”仅用于描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
128.在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
129.尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,本发明保护的范围并不局限于此,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改和替换,这些变化、修改和替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
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