WO2015147355A1 - 초음파 트랜스듀서의 방열구조 - Google Patents

초음파 트랜스듀서의 방열구조 Download PDF

Info

Publication number
WO2015147355A1
WO2015147355A1 PCT/KR2014/002599 KR2014002599W WO2015147355A1 WO 2015147355 A1 WO2015147355 A1 WO 2015147355A1 KR 2014002599 W KR2014002599 W KR 2014002599W WO 2015147355 A1 WO2015147355 A1 WO 2015147355A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
heat
housing
ultrasonic transducer
ultrasonic
piezoelectric body
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2014/002599
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이재원
이상웅
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Alpinion Medical Systems Co Ltd
Original Assignee
Alpinion Medical Systems Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Alpinion Medical Systems Co Ltd filed Critical Alpinion Medical Systems Co Ltd
Priority to KR1020167019649A priority Critical patent/KR20160101144A/ko
Priority to PCT/KR2014/002599 priority patent/WO2015147355A1/ko
Publication of WO2015147355A1 publication Critical patent/WO2015147355A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/44Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device
    • A61B8/4444Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device related to the probe
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/44Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device
    • A61B8/4483Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device characterised by features of the ultrasound transducer
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B2018/00005Cooling or heating of the probe or tissue immediately surrounding the probe
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R1/00Details of transducers, loudspeakers or microphones
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; ELECTRIC HEARING AIDS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R17/00Piezoelectric transducers; Electrostrictive transducers

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to an ultrasonic transducer, and more particularly, to an ultrasonic transducer having a heat dissipation structure capable of efficiently dissipating heat generated in the process of acquiring subject-related information.
  • Ultrasonic examination is a method of examining abnormalities of tissues by ultrasonic waves, and is an inspection method that detects the presence of abnormal tissues by analyzing the reflected ultrasonic waves by shooting ultrasonic waves at specific areas inside the skin. It is mainly used for the diagnosis of tumor tissues and fetuses.
  • a user transmits ultrasound to a subject using an ultrasonic transducer equipped with an ultrasonic transceiver, and receives echo signals returned from the subject to obtain information inside the subject.
  • the structure of the ultrasonic transmitter and receiver of an ultrasonic transducer is generally composed of a sound absorbing layer, a piezoelectric layer on a printed circuit board, a ground layer, and a matching layer, among which a piezoelectric constituting the piezoelectric layer converts mechanical energy into electrical energy or It is an active device that converts energy into mechanical energy, and a large amount of heat is released during the energy conversion process.
  • a user or a patient using an ultrasound transducer may be burned, and a heat dissipation structure is adopted to prevent such burns.
  • FIG. 1 shows a structure of a conventional ultrasonic transducer.
  • heat generated in the piezoelectric body is transferred to the cable shield through the heat transfer member, and transfers heat to the connector housing through the cable shield.
  • the heat dissipation structure of the conventional ultrasonic transducer 1 has a structure in which the inside is sealed, the heat is not discharged to the outside and is transmitted only to the conduction path so that the temperature of the cable shield increases and the performance of heat transfer decreases as the temperature increases. There is a problem.
  • the wireless ultrasonic transducer does not use a cable, there is no means for transmitting heat, and thus a structure for releasing heat is necessary.
  • an embodiment according to the present invention is devised to solve the above-described problem, and an object of the present invention is to provide an ultrasonic transducer employing a heat dissipation structure in which the heat dissipation portion is exposed to the outside of the housing to increase heat dissipation efficiency.
  • the present invention provides an ultrasonic transducer employing a heat dissipation structure in which a heat dissipation part is exposed in a portion of the housing except for a part held by a user.
  • Another object of the present invention is to provide an ultrasonic transducer having a heat dissipation structure in which heat is naturally discharged through natural convection or forced convection.
  • a piezoelectric body An ultrasonic transceiving unit which transmits ultrasonic waves to the object through the piezoelectric body and receives an echo signal from the object;
  • the ultrasonic transmitting and receiving unit is installed therein, the outer surface of the housing having a handle portion for holding the user;
  • a heat sink having a mounting portion in contact with the housing, a heat receiving portion exposed to the inside of the housing to receive heat generated from the piezoelectric body, and a heat dissipating portion exposed to the outside of the housing to release the received heat; Provide a transducer.
  • the heat source A housing having one side of the heat source installed at one end thereof, the ultrasonic transmitting / receiving surface being exposed to transmit ultrasonic waves to a subject and receiving an echo signal from the subject, and having a handle portion at an outer surface thereof so as to be gripped by a user;
  • One end is connected to the heat source, the other end is connected to the heat receiving portion, and provides a ultrasonic transducer including a heat transfer member for transferring the heat generated from the heat source to the radiator.
  • another embodiment of the present invention provides an ultrasonic medical device including the ultrasonic transducer described above.
  • the heat radiating part is exposed to the outside of the housing to provide a high heat radiating effect.
  • the heat dissipation portion is exposed in portions other than the portion held by the user in the housing, it provides an effect of preventing the user from being burned.
  • Another effect of the present invention is not only by conduction in heat dissipation, it provides an effect of efficient heat dissipation by adopting a heat dissipation structure that is naturally discharged through natural or forced convection.
  • the effect of the present invention has a variety of effects, such as having excellent durability according to the embodiment, such effects can be clearly seen in the description of the embodiments described later.
  • FIG. 1 shows a structure of a conventional ultrasonic transducer.
  • FIG 2 shows an internal view of the ultrasonic transducer according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is an exploded perspective view of the ultrasonic transducer according to the first embodiment of the present invention.
  • Figure 4 shows a cross-sectional view of the ultrasonic transducer according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 shows an internal view of an ultrasonic transducer according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 shows a perspective view of an ultrasonic transducer according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is an exploded perspective view of the ultrasonic transducer according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 shows a structure of a conventional ultrasonic transducer.
  • FIG 2 shows an internal view of the ultrasonic transducer according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is an exploded perspective view of the ultrasonic transducer according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG 4 shows a cross-sectional view of the ultrasonic transducer according to the first embodiment of the present invention.
  • the ultrasonic transducer 10 according to an embodiment of the present invention is a piezoelectric material (6) .
  • An ultrasonic transceiver 2, a housing 20, and a heat sink 30 may be configured.
  • the piezoelectric body 6 includes a material for converting electrical energy into mechanical energy.
  • PZT, PMN-PT, and the like are materials of the current collector.
  • the ultrasonic transceiver unit 2 may transmit ultrasonic waves to the subject through the piezoelectric body 6 and receive an echo signal from the subject to obtain information related to the subject.
  • the subject may be, for example, a human body or an animal.
  • the information related to the subject may be image information related to an organ or tissue inside the subject.
  • An ultrasonic transceiver unit 2 having the piezoelectric body 6 may be installed inside the housing 20, and a handle part 22a may be formed on an outer surface of the housing 20 so as to be gripped by a user.
  • the handle portion 22a may be made of a material having a low thermal conductivity so that the user can grip the image without being burned.
  • the housing 20 may be composed of a plurality of pieces.
  • the handle part 22a may include a portion of the outer surface of the housing 20 in which the user grips the ultrasonic transducer 10. According to an embodiment, the handle portion 22a may mean a portion of the flat or curved outer surface of the housing 20. According to the exemplary embodiment, the handle part 22a may include a portion formed with a shape for improving a grip force of a user or a portion formed of such a material.
  • the radiator 30 may be made of a material having high thermal conductivity.
  • the heat radiator 30 may include a mounting part 31, a heat receiving part 32, and a heat radiating part 33.
  • the mounting part 31 may be a part in contact with the housing 20.
  • the heat receiving part 32 may be exposed into the housing 20 to receive heat generated from the piezoelectric body 6.
  • the heat dissipation unit 33 may be exposed to the outside of the housing 20 to release the heat received by the heat receiving unit 32.
  • the piezoelectric element 6 is an active element that generates or receives ultrasonic waves, and generates heat in the process of converting electrical energy into mechanical energy and vice versa. Such heat may burn the user and the subject of the ultrasonic transducer 10. Therefore, a structure for dissipating this heat is needed.
  • the housing 20 has a low thermal conductivity while the heat sink 30 has a high thermal conductivity. Therefore, the heat generated from the piezoelectric body 6 inside the housing 20 is not discharged to the handle portion 22a and is mainly discharged to the outside of the housing 20 through the heat sink 30. Does not cause burns even when the handle 22a formed on the outer surface of the housing 20 is gripped.
  • the heat dissipation part 33 may be exposed to the outside of the housing 20 at a position different from the position where the handle part 22a is formed.
  • the piezoelectric body 6 and the heat sink 30 may be spaced apart from the inside of the housing 20.
  • the user may be burned due to the heat released through the heat dissipation unit 33. Therefore, it is possible to prevent the user's burn through the structure in which the heat radiating portion 33 is exposed to the outside of the housing 20 at a position different from the position where the handle portion 22a held by the user is formed.
  • the piezoelectric body 6 and the heat sink 30 may be disposed opposite to each other with the handle part 22a interposed therebetween.
  • the housing 20 may be formed long in the longitudinal direction.
  • the other end 23 positioned across the one end 21 with the housing 20 in one end 21, a central part 22 connected to the one end 21, and a central part 22 along the longitudinal direction.
  • the one end portion 21 of the housing 20 may be provided with the ultrasonic transmitting and receiving unit 2, it may be exposed to the ultrasonic transmitting and receiving surface (2a).
  • the handle portion 22a may be formed on an outer surface of the central portion 22 of the housing 20.
  • the heat dissipating member 30 may be installed at the other end 23 of the housing 20.
  • the user faces the one end 21 of the housing 20 exposed by the ultrasonic transceiving surface 2a toward the subject and the other end 23 faces the opposite direction to the subject.
  • Such a structure with the present embodiment can serve to prevent the image of the user and the subject.
  • the user generally has one end 21 of the housing 20 to face downward, the other end 23 of the housing 20, the radiator 30 is installed to face the transducer (10)
  • the structure according to the present embodiment may have the effect that the heat generated in the piezoelectric body 6 is convection upward in the upward direction and released to the outside.
  • a user may use the ultrasonic transducer 10 while moving up, down, left, and right.
  • the structure according to the present embodiment may be configured such that heat generated in the piezoelectric body 6 is released to the outside by forced convection. Can have an effect.
  • the ultrasonic transducer 10 may include a heat transfer member configured to transfer heat generated from the piezoelectric body 6 to the radiator 30.
  • One end of the heat transfer member may be connected to the piezoelectric body 6 and the other end may be connected to the heat sink 30.
  • it may be connected to the heat receiving portion 32 of the heat sink 30.
  • There are many ways to connect For example, it may include a simple contact method, a welding method, a soldering method, an assembly method and the like.
  • the connection method of the heat transfer member is not limited thereto.
  • the heat transfer member may be composed of a plurality of pieces.
  • the thermal liner 70 which is assembled to the ultrasonic transceiver unit 2 and transfers heat generated from the piezoelectric body 6 to the outside of the ultrasonic transceiver unit 2, may also be a heat transfer member of the present embodiment.
  • the heat transfer member may include a kind of metal wire.
  • the material of the heat transfer member may include aluminum, copper, copper, or the like having good thermal conductivity.
  • the shape of the heat transfer member varies.
  • the heat transfer member may include a shape of a plate, a pipe, a line, or the like.
  • the material and shape of the heat transfer member is not limited thereto.
  • Heat transfer may be performed between the piezoelectric body 6 and the radiator 30 spaced apart from the heat transfer member.
  • the heat dissipation part 33 may be exposed to the outside of the housing 20 from the inside rather than the outside of the housing 20 so as to prevent a user's burn. That is, by positioning the heat dissipation part 33 inward of the outer surface of the housing 20 so that a step is formed between the heat dissipation part 33 and the outer surface of the housing 20, the heat dissipation part ( 33) can be designed out of reach of users.
  • a protector 40 may be provided on an outer surface of the heat radiating part 33 to prevent a user's burn.
  • the protector 40 may be formed of various materials such as metal, plastic, silicon, and special fiber, and may be provided as a separate piece from the radiator 30.
  • the protector 40 may include various types of structures, such as a mesh and a grid.
  • the user may be prevented from being burned by being in direct contact with the radiator 33 while using the ultrasonic transducer 10.
  • a sealing member may be interposed between the mounting portion 31 and the housing 20.
  • the sealing member may for example comprise an adhesive or silicone.
  • the sealing member is not limited to this. This embodiment can satisfy the waterproof standard required for the ultrasonic transducer 10 according to the present embodiment as a medical device through such a sealing structure.
  • the heat dissipation part 33 may include a structure having a large surface area. According to an embodiment, the heat dissipation part 33 may include one of a fin structure and an uneven structure. However, the shape of the heat dissipation part 33 is not limited to this.
  • the ultrasonic transducer 10 according to the first embodiment of the present invention will be described.
  • a cable strain relief 50 surrounding the cable for transmitting the subject-related information obtained from the echo signal to the outside may be drawn out.
  • the heat dissipation part 33 may be located between the housing 20 and the cable strain relief 50.
  • the electronic circuit board 61a may be installed in the housing 20 to enable the ultrasonic transceiver 2 to operate.
  • the electronic circuit board 61a may include a heat generating source (not shown), and the heat receiving unit 32 may receive heat generated from the heat generating source and discharge the heat to the heat dissipating unit 33. That is, the heat sink 30 may emit not only heat generated from the piezoelectric body 6 but also heat generated from a heat generating source of the electronic circuit board 61a. In this case, the heat receiving portion 32 of the heat sink 30 may receive heat from the piezoelectric body 6 and the control chip 62.
  • one end of the heat transfer member may be connected to the piezoelectric member 6 and the heat generating source, and the other end thereof may be connected to the heat receiving part 32.
  • the mounting portion 31 of the heat sink 30 may have a first mounting portion 31a coupled with the housing 20 and a second mounting portion 31b coupled with the cable.
  • the first mounting portion 31a may be unevenly coupled to the housing 20, and the second mounting portion 31b may be screwed to the cable.
  • the heat sink 30 may include a cylindrical shape in which a cable hole 34 is formed. Outer circumferential surfaces having different diameters may be formed on the outer circumferential surface of the heat sink 30.
  • the outer circumferential surface having the largest diameter among the outer circumferential surfaces of the radiator 30 may be a radiator 33 exposed to the outside of the housing 20.
  • the circumferential surfaces other than the heat radiating part 33 may be the first mounting part 31a coupled to the housing 20.
  • a portion of the heat sink 30 that is exposed to the inside of the housing 20 may be the heat receiving portion 32.
  • the other surfaces except for the heat radiating part 33, the first mounting part 31a, and the heat receiving part 32 may be the second mounting part 31b.
  • the heat sink 30 and the cable strain relief 50 may be coupled in such a manner that the threaded protrusion 51 of the cable strain relief 50 is pushed into the heat sink 30.
  • Unevenness may be formed in the first mounting portion 31a in the circumferential direction, and the unevenness corresponding to the unevenness of the first mounting portion 31a is also formed in a portion that is coupled to the first mounting portion 31a of the housing 20.
  • One mounting portion (31a) and the housing 20 can be combined uneven.
  • FIG. 5 shows an internal view of an ultrasonic transducer according to a second embodiment of the present invention.
  • 6 shows a perspective view of an ultrasonic transducer according to a second embodiment of the present invention.
  • 7 is an exploded perspective view of the ultrasonic transducer according to the second embodiment of the present invention.
  • an electronic circuit board 61 having a heating source 62 may be installed in the housing 20 to enable the ultrasonic transceiver 2 to operate, and the heat receiving unit 32 may be the heating source 62. Receives heat generated in the) may be discharged to the heat dissipation unit (33).
  • the heat generating source 62 may include a control chip 62. That is, the radiator 30 may emit not only heat generated from the piezoelectric body 6 but also heat generated from the control chip 62 of the electronic circuit board 61. In this case, the heat receiving portion 32 of the heat sink 30 may receive heat from the piezoelectric body 6 and the control chip 62. One end of the heat transfer member may be connected to the piezoelectric member 6 and the control chip 62, and the other end thereof may be connected to the heat receiving part 32.
  • Ultrasonic transducer may include a heat source.
  • the heat source is installed on one side of the inside, and at one end, the ultrasonic transmitting and receiving surface (2a) is exposed so as to transmit ultrasonic waves to the subject and receive the echo signal from the subject, the handle portion so that the user can grip the outer surface
  • It may include a housing 20 is formed (22a).
  • the mounting portion 31 in contact with the housing 20, the heat receiving portion 32 exposed inside the housing 20 to receive heat generated from the piezoelectric body 6, and the handle portion 22a. It may include a heat dissipator 30 having a heat dissipation unit 33 is exposed to the outside of the housing 20 at a position different from the formed to release the received heat.
  • one end may be connected to the heat source, the other end may be connected to the heat receiving portion 32, and may include a heat transfer member for transferring the heat generated from the heat source to the radiator (30).
  • the heat source may include a piezoelectric body 6 or a control chip 62. It is not limited only here.
  • an embodiment of an ultrasonic medical device provides an ultrasonic medical device.
  • An embodiment of an ultrasonic medical device according to the present invention is a medical device that may include the ultrasonic transducer of the above-described embodiment. Any ultrasonic medical device to which the ultrasonic transducer of the above-described embodiment can be applied may be used. Since such ultrasonic medical devices themselves are known in the art, detailed descriptions thereof will be omitted.
  • housing 21 one end of the housing
  • mounting portion 31a first mounting portion

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Gynecology & Obstetrics (AREA)
  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)

Abstract

본 발명의 실시예는 초음파 트랜스듀서에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 피검체 관련 정보를 획득하는 과정에서 내부에서 발생하는 열을 효율적으로 방출할 수 있는 방열구조를 가지는 초음파 트랜스듀서에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 의한 초음파 트랜스듀서에 따르면, 방열부가 하우징 외부로 노출되어 높은 방열 효과를 제공한다. 또한, 하우징 중에서 사용자가 파지하는 부분을 제외한 부분에서 방열부가 노출되는 구조를 채용하여 사용자가 화상을 입을 가능성을 방지하는 효과를 제공한다.

Description

초음파 트랜스듀서의 방열구조
본 발명의 실시예는 초음파 트랜스듀서에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 피검체 관련 정보를 획득하는 과정에서 내부에서 발생하는 열을 효율적으로 방출할 수 있는 방열구조를 가지는 초음파 트랜스듀서에 관한 것이다.
이 부분에 기술된 내용은 단순히 본 발명의 실시예에 대한 배경 정보를 제공할 뿐 종래기술을 구성하는 것은 아니다.
근자에 종합병원이나 일반 의원 등에서는 빈번하게 초음파 의료기기를 사용하여 초음파 검사를 수행하고 있다.
초음파 검사는 초음파로 조직의 이상 여부를 검사하는 방법으로서, 초음파를 피부 내부의 특정 부위에 쏘아서 반사된 초음파를 분석하여 이상 조직의 존재를 파악하는 검사 방법이다. 종양 따위의 병변 조직이나 태아의 진단 등에 주로 사용된다.
초음파 검사를 위해서는 사용자는 초음파 송수신부가 탑재된 초음파 트랜스듀서를 이용하여 피검체에 초음파를 송신하고 피검체로부터 돌아오는 에코신호를 수신받아 피검체 내부의 정보를 얻는다.
초음파 트랜스듀서의 초음파 송수신부의 구조는 일반적으로 흡음층, 인쇄회로기판 압전층, 접지층 및 정합층 등으로 구성되는 데 그 중 압전층을 구성하는 압전체는 기계적인 에너지를 전기적인 에너지로 변환하거나 전기적인 에너지를 기계적인 에너지로 변환하는 능동소자로서 그 에너지 변환과정에서 많은 양의 열이 방출된다.
따라서 초음파 트랜스듀서를 사용하는 사용자 또는 환자가 화상을 입는 경우가 발생할 수 있으며, 이러한 화상을 방지하기 위하여 방열구조를 채용한다.
도 1은 종래의 초음파 트랜스듀서의 구조를 나타낸다.
종래의 초음파 트랜스듀서(1)의 방열구조를 살펴보면, 압전체에서 발생한 열은 열전달부재를 통하여 케이블실드(Cable Shield)로 전달되고, 케이블실드를 통하여 커넥터 하우징으로 열을 전달한다.
이러한 종래의 초음파 트랜스듀서(1)의 방열구조는 내부가 밀폐되는 구조를 가지므로 열이 외부로 방출되지 못하고 전도로만 전달되어 케이블실드의 온도가 상승하게 되고 온도가 상승함에 따라서 열전달의 성능이 하락하는 문제가 있다.
특히, 무선 초음파 트랜스듀서의 경우 케이블을 사용하지 않으므로 열을 전달할 수단이 없어 열을 방출하기 위한 구조가 반드시 필요하다.
이에 본 발명에 따른 일 실시예는, 전술한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 본 발명의 목적은 방열부가 하우징 외부로 노출되어 방열 효율을 높인 방열구조를 채용한 초음파 트랜스듀서를 제공함에 있다. 또한, 하우징 중에서 사용자가 파지하는 부분을 제외한 부분에서 방열부가 노출되는 방열구조를 채용한 초음파 트랜스듀서를 제공함에 있다.
또한, 본 발명의 다른 목적은 전도에만 의하지 않으며, 자연대류 또는 강제대류를 통하여 자연스럽게 열이 배출되는 방열구조를 가지는 초음파 트랜스듀서를 제공함에 있다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예는, 압전체; 상기 압전체를 통하여 피검체로 초음파를 송신하고 상기 피검체로부터 에코신호를 수신하는 초음파 송수신부;
내부에 상기 초음파 송수신부가 설치되며, 외면에는 사용자가 파지할 수 있도록 핸들부를 가지는 하우징; 및
상기 하우징과 접촉하는 장착부와, 상기 압전체로부터 발생한 열을 전달받도록 상기 하우징 내부로 노출되는 열수용부와, 상기 전달받은 열을 방출하도록 상기 하우징 외부로 노출되는 방열부를 가지는 방열체;를 포함하는 초음파 트랜스듀서를 제공한다.
본 발명의 다른 실시예는, 열원; 내부 일측에 상기 열원이 설치되고, 일단에는 피검체로 초음파를 송신하고 상기 피검체로부터 에코신호를 수신할 수 있도록 초음파 송수신면이 노출되며, 외면에는 사용자가 파지할 수 있도록 핸들부를 가지는 하우징;
상기 하우징과 접촉하는 장착부와, 상기 압전체로부터 발생한 열을 전달받도록 상기 하우징 내부로 노출되는 열수용부와, 상기 핸들부와는 다른 위치에서 상기 하우징 외부로 노출되어 상기 전달받은 열을 방출하는 방열부를 가지는 방열체; 및
일단은 상기 열원과 연결되고, 타단은 상기 열수용부와 연결되어, 상기 열원으로부터 발생한 열을 상기 방열체로 전달하는 열전달부재;를 포함하는 초음파 트랜스듀서를 제공한다.
그리고, 본 발명의 또 다른 실시예는, 전술한 초음파 트랜스듀서를 포함하는 초음파 의료기기를 제공한다.
이상에서 설명한 바와 같이 본 발명의 일 실시예에 의한 초음파 트랜스듀서에 따르면, 방열부가 하우징 외부로 노출되어 높은 방열 효과를 제공한다. 또한, 하우징 중에서 사용자가 파지하는 부분을 제외한 부분에서 방열부가 노출되는 구조를 채용하여 사용자가 화상을 입을 가능성을 방지하는 효과를 제공한다.
또한, 본 발명의 다른 효과는 열방출에 있어서 전도에만 의하지 않으며, 자연대류 또는 강제대류를 통하여 자연스럽게 열이 배출되는 방열구조를 채용하여 효율적인 방열이 되는 효과를 제공한다.
이외에도, 본 발명의 효과는 실시예에 따라서 우수한 내구성을 가지는 등 다양한 효과를 가지며, 그러한 효과에 대해서는 후술하는 실시예의 설명 부분에서 명확하게 확인될 수 있다.
도 1은 종래의 초음파 트랜스듀서의 구조를 나타낸다.
도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 초음파 트랜스듀서의 내부 모습을 나타낸다.
도 3은 본 발명의 제1실시예에 따른 초음파 트랜스듀서의 분해 사시도를 나타낸다.
도 4는 본 발명의 제1실시예에 따른 초음파 트랜스듀서의 단면 모습을 나타낸다.
도 5는 본 발명의 제2실시예에 따른 초음파 트랜스듀서의 내부 모습을 나타낸다.
도 6은 본 발명의 제2실시예에 따른 초음파 트랜스듀서의 사시도를 나타낸다.
도 7은 본 발명의 제2실시예에 따른 초음파 트랜스듀서의 분해 사시도를 나타낸다.
이하, 본 발명의 일 실시예를 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 그러나 이는 본 발명의 범위를 한정하려고 의도된 것은 아니다.
각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
또한, 도면에 도시된 구성요소의 크기나 형상 등은 설명의 명료성과 편의상 과장되게 도시될 수 있다. 또한, 본 발명의 구성 및 작용을 고려하여 특별히 정의된 용어들은 본 발명의 실시예를 설명하기 위한 것일 뿐이고, 본 발명의 범위를 한정하는 것이 아니다.
도 1은 종래의 초음파 트랜스듀서의 구조를 나타낸다.
도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 초음파 트랜스듀서의 내부 모습을 나타낸다.
도 3은 본 발명의 제1실시예에 따른 초음파 트랜스듀서의 분해 사시도를 나타낸다.
도 4는 본 발명의 제1실시예에 따른 초음파 트랜스듀서의 단면 모습을 나타낸다.도 2 내지 도 4를 참고하면, 우선 본 발명의 일 실시예에 따른 초음파 트랜스듀서(10)는 압전체(6), 초음파 송수신부(2), 하우징(20), 방열체(30)를 포함하여 구성될 수 있다.
압전체(6)는 전기적인 에너지를 기계적인 에너지로 변환하는 재료를 포함한다. 입전체의 재질로서 PZT, PMN-PT 등이 있다.
초음파 송수신부(2)는 압전체(6)를 통하여 피검체로 초음파를 송신하고 피검체로부터 에코신호를 수신하여 피검체와 관련한 정보를 획득할 수 있다. 피검체는 예컨대, 인체나 동물일 수 있다. 피검체와 관련한 정보는 피검체 내부의 장기나 조직 등과 관련한 영상 정보일 수 있다.
하우징(20)의 내부에는 상기 압전체(6)를 가지는 초음파 송수신부(2)가 설치될 수 있으며, 외면에는 사용자가 파지할 수 있도록 핸들부(22a)가 형성될 수 있다. 핸들부(22a)는 사용자가 화상을 입지 않으면서 파지할 수 있도록 열전도율이 낮은 재질로 이루어질 수 있다.
실시예에 따라서 하우징(20)은 복수의 피스(Piece)로 구성될 수 있다.
핸들부(22a)는 하우징(20)의 외면 중 사용자가 초음파 트랜스듀서(10)를 파지하는 부분을 포함할 수 있다. 실시예에 따라서 핸들부(22a)는 하우징(20)의 평평하거나 굴곡진 외면의 부분을 의미할 수 있다. 실시예에 따라서 핸들부(22a)는 사용자의 그립력을 좋게 하기 위한 형상이 형성된 부분 또는 그러한 재질로 이루어진 부분을 포함할 수 있다.
방열체(30)는 열전도율이 높은 재질로 이루어질 수 있다. 방열체(30)는 장착부(31), 열수용부(32) 및 방열부(33)를 포함하여 구성될 수 있다. 장착부(31)는 하우징(20)과 접촉하는 부분일 수 있다. 열수용부(32)는 압전체(6)로부터 발생한 열을 전달받을 수 있도록 하우징(20) 내부로 노출될 수 있다. 방열부(33)는 열수용부(32)가 전달받은 열을 방출하도록 하우징(20) 외부로 노출될 수 있다.
압전체(6)는 초음파를 발생시키거나 수신하는 역할을 하는 능동 소자로서 전기적 에너지를 기계적 에너지로 변환하거나 그 반대의 변환과정에서 발열이 일어난다. 이러한 열은 초음파 트랜스듀서(10)의 사용자 및 피검체에 화상을 입힐 수 있다. 따라서 이러한 열을 방출하는 구조가 필요하다.
특히, 사용자가 트랜스듀서(10)를 사용할 때 압전체(6)에서 발생하는 열로부터 화상을 입지 않기 위해서는 열이 사용자가 파지하는 부분에서 방출되지 않고, 사용자가 파지하지 않는 부분에서 방출되도록 할 필요가 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면 하우징(20)은 열전도율이 낮은 반면에 방열체(30)는 열전도율이 높다. 따라서 하우징(20) 내부의 압전체(6)로부터 발생한 열은 핸들부(22a)로 방출되지 않으며, 주로 방열체(30)를 통하여 하우징(20) 외부로 방출되기 때문에 초음파 트랜스듀서(10)의 사용자가 하우징(20)의 외면에 형성된 핸들부(22a)를 파지하더라도 화상을 입을 염려가 없다.
실시예에 따라서 상기 방열부(33)는 상기 핸들부(22a)가 형성된 위치와는 다른 위치에서 상기 하우징(20) 외부로 노출될 수 있다. 실시예에 따라서 압전체(6)와 방열체(30)는 하우징(20) 내부에서 이격되어 배치될 수 있다.
방열부(33)를 통하여 방출되는 열로 인하여 사용자는 화상을 입을 수 있다. 따라서 방열부(33)가 사용자가 파지하는 핸들부(22a)가 형성된 위치와 다른 위치에서 하우징(20) 외부로 노출되는 구조를 통하여 사용자의 화상을 방지할 수 있다.
실시예에 따라서 압전체(6)와 방열체(30)는 핸들부(22a)를 사이에 두고 서로 맞은편에 위치할 수 있다. 실시예에 따라서 하우징(20)은 길이방향으로 길게 형성될 수 있다.
하우징(20)을 길이방향을 따라 일단부(21), 일단부(21)와 연결되는 중앙부(22) 및 중앙부(22)를 사이에 두고 일단부(21)의 건너편에 위치한 타단부(23)로 3등분하는 경우, 하우징(20)의 일단부(21)에는 초음파 송수신부(2)가 설치될 수 있고, 초음파 송수신면(2a)에 외부로 노출될 수 있다. 하우징(20)의 중앙부(22) 외면에는 핸들부(22a)가 형성될 수 있다. 그리고, 하우징(20)의 타단부(23)에는 방열체(30)가 설치될 수 있다.
사용자는 초음파 트랜스듀서(10)를 사용할 때 초음파 송수신면(2a)이 노출된 하우징(20)의 일단부(21)를 피검체로 향하게 하고 타단부(23)를 피검체와 반대방향으로 향하게 하여 사용하게 되는 데 본 실시예에 가지는 이러한 구조는 사용자 및 피검체의 화상을 방지하는 역할을 할 수 있다.
또한, 사용자는 일반적으로 하우징(20)의 일단부(21)가 아래로 향하도록 하고, 방열체(30)가 설치된 하우징(20)의 타단부(23)가 위로 향하도록 하여 트랜스듀서(10)를 사용하는데 이 경우, 본 실시예에 따른 구조는 압전체(6)에서 발생한 열이 상방향으로 자연대류하여 외부로 방출되는 효과를 가질 수 있다.
또한, 피검체를 검사함에 있어서 사용자는 초음파 트랜스듀서(10)를 상하 좌우로 움직이면서 사용할 수 있는데 이 경우, 본 실시예에 따른 구조는 압전체(6)에 생기는 열이 강제대류 방식으로 외부로 방출되는 효과를 가질 수 있다.
실시예에 따라서 초음파 트랜스듀서(10)는 압전체(6)로부터 발생한 열을 방열체(30)로 전달하는 열전달부재를 포함하여 구성될 수 있다. 이 열전달부재의 일단은 압전체(6)에 연결되고, 타단은 방열체(30)에 연결될 수 있다. 구체적으로 방열체(30)의 열수용부(32)에 연결될 수 있다. 연결의 방식은 다양하다. 예컨대, 단순히 접촉하는 방식, 용접 방식, 납땜 방식, 조립 방식 등을 포함할 수 있다. 다만, 열전달부재의 연결방식은 여기에 한정되지 않는다.
실시예에 따라서 열전달부재는 복수의 피스(Piece)로 구성될 수 있다. 실시예에 따라서 초음파 송수신부(2)에 조립되어 압전체(6)에서 발생하는 열을 초음파 송수신부(2) 외부로 전달시키는 서멀 라이너(Thermal Liner,70)도 본 실시예의 열전달부재일 수 있다.
열전달부재는 일종의 금속선을 포함할 수 있다. 열전달부재의 재질은 열전도성이 좋은 알루미늄, 동, 구리 등을 포함할 수 있다. 열전달부재의 형상은 다양하다. 예컨대, 열전달부재는 판, 파이프, 선 등의 형상을 포함할 수 있다. 다만, 열전달부재의 재질과 형상은 여기에 한정되지 않는다.
열전달부재를 통하여 이격된 압전체(6)와 방열체(30) 사이에 열전달이 이루어질 수 있다.
실시예에 따라서 방열부(33)는 사용자의 화상을 방지하도록 하우징(20)의 외면보다는 내측에서 상기 하우징(20)의 외부로 노출될 수 있다. 즉, 방열부(33)와 하우징(20) 외면 사이에 단차가 형성되도록 방열부(33)를 하우징(20)의 외면보다 안쪽으로 위치시킴으로써 사용자가 초음파 트랜스듀서(10)를 사용할 때 방열부(33)가 사용자의 손에 닿지 않도록 설계할 수 있다.
실시예에 따라서 방열부(33)의 외면에는 사용자의 화상을 방지하도록 프로텍터(Protector,40)가 마련될 수 있다. 프로텍터(40)는 금속, 플라스틱, 실리콘, 특수섬유 등 다양한 재질로 형성될 수 있으며, 방열체(30)와 별도의 피스(Piece)로 마련될 수 있다. 프로텍터(40)는 메쉬, 격자무늬 등 다양한 형태의 구조를 포함할 수 있다.
본 실시예의 프토텍터(40)를 통하여 사용자가 초음파 트랜스듀서(10)를 사용하다가 방열부(33)와 직접 접촉하여 화상을 입는 것을 방지할 수 있다.
실시예에 따르면, 장착부(31)와 하우징(20) 사이에는 씰링부재가 개재될 수 있다. 씰링부재는 예컨대 접착제 또는 실리콘 등을 포함할 수 있다. 다만, 씰링부재는 여기에 한정되지 않는다. 본 실시예는 이러한 씰링 구조를 통하여 의료기기로서 본 실시예에 따른 초음파 트랜스듀서(10)에 요구되는 방수규격을 만족시킬 수 있다.
실시예에 따라서 방열부(33)는 표면적이 넓은 구조를 포함할 수 있다. 실시예에 따라서 방열부(33)는 핀 구조 또는 요철 구조 중 하나를 포함할 수 있다. 다만, 방열부(33)의 형상은 이에 한정되지 않는다.
본 발명의 제1실시예에 따른 초음파 트랜스듀서(10)를 설명한다.
하우징(20)의 일단에서는 에코신호로부터 획득한 피검체 관련 정보를 외부로 전송하기 위한 케이블을 둘러싸는 케이블 스트레인 릴리프(Cable Strain Relief, 50)가 인출될 수 있다. 본 실시예에 따르면, 방열부(33)는 하우징(20)과 케이블스트레인 릴리프(50) 사이에 위치할 수 있다.
실시예에 따라서는 하우징(20) 내부에 초음파 송수신부(2)가 작동 가능하도록 전자회로기판(61a)이 설치될 수 있다. 이 전자회로기판(61a)은 발열원(미도시)을 포함할 수 있으며, 열수용부(32)는 이 발열원에서 발생하는 열을 전달받아 방열부(33)로 방출할 수 있다. 즉, 방열체(30)는 압전체(6)에서 발생하는 열뿐만 아니라 전자회로기판(61a)의 발열원에서 발생하는 열도 함께 방출시킬 수 있다. 이 경우 방열체(30)의 열수용부(32)는 압전체(6) 및 제어칩(62)으로부터 열을 전달받을 수 있다. 실시예에 따라서 열전달부재의 일단은 압전체(6) 및 발열원에 연결되고, 타단은 열수용부(32)에 연결되는 구조를 가질 수 있다.
본 실시예에 따르면, 방열체(30)의 장착부(31)는 하우징(20)과 결합하는 제1장착부(31a)와 케이블과 결합하는 제2장착부(31b)를 가질 수 있다. 실시예에 따르면 제1장착부(31a)는 하우징(20)과 요철 결합할 수 있고, 제2장착부(31b)는 케이블과 스크류 결합할 수 있다.
실시예에 따라서 방열체(30)는 내부에 케이블홀(34)이 형성된 원통 형상을 포함할 수 있다. 방열체(30)의 외주면에는 직경이 다른 외주면들이 형성될 수 있다. 방열체(30)의 외주면들 중에서 가장 직경이 큰 외주면이 하우징(20) 외부로 노출되는 방열부(33)일 수 있다. 방열부(33) 이외의 원주면들은 하우징(20)에 결합되는 제1장착부(31a)일 수 있다. 방열체(30) 중에서 하우징(20) 내부로 노출되는 부분이 열수용부(32)일 수 있다. 방열부(33)와 제1장착부(31a)와 열수용부(32)를 제외한 나머지 면은 제2장착부(31b)일 수 있다. 케이블 스트레인 릴리프(50)의 나사산이 형성된 돌출부(51)가 방열체(30)의 내측으로 밀려 들어오는 방식으로 방열체(30)와 케이블 스트레인 릴리프(50)가 결합할 수 있다.
제1장착부(31a)는 원주방향으로 요철이 형성될 수 있으며, 하우징(20)의 제1장착부(31a)와 결합하는 부분에도 역시 제1장착부(31a)의 요철과 대응하는 요철이 형성됨으로써 제1장착부(31a)와 하우징(20)은 요철 결합할 수 있다.
도 5는 본 발명의 제2실시예에 따른 초음파 트랜스듀서의 내부 모습을 나타낸다. 도 6은 본 발명의 제2실시예에 따른 초음파 트랜스듀서의 사시도를 나타낸다. 도 7은 본 발명의 제2실시예에 따른 초음파 트랜스듀서의 분해 사시도를 나타낸다.
도 5 내지 도 7을 참조하여, 본 발명의 제2실시예에 따른 초음파 트랜스듀서(60)를 설명한다.
본 실시예에 따르면 하우징(20) 내부에 초음파 송수신부(2)가 작동 가능하도록 발열원(62)을 가지는 전자회로기판(61)이 설치될 수 있으며, 열수용부(32)는 이 발열원(62)에서 발생하는 열을 전달받아 방열부(33)로 방출할 수 있다. 발열원(62)은 제어칩(62)을 포함할 수 있다. 즉, 방열체(30)는 압전체(6)에서 발생하는 열뿐만 아니라 전자회로기판(61)의 제어칩(62)에서 발생하는 열도 함께 방출시킬 수 있다. 이 경우 방열체(30)의 열수용부(32)는 압전체(6) 및 제어칩(62)으로부터 열을 전달받을 수 있다. 열전달부재의 일단은 압전체(6) 및 제어칩(62)에 연결되고, 타단은 열수용부(32)에 연결되는 구조를 가질 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 초음파 트랜스듀서는 열원을 포함할 수 있다. 또한, 내부 일측에 상기 열원이 설치되고, 일단에는 피검체로 초음파를 송신하고 상기 피검체로부터 에코신호를 수신할 수 있도록 초음파 송수신면(2a)이 노출되며, 외면에는 사용자가 파지할 수 있도록 핸들부(22a)가 형성된 하우징(20)을 포함할 수 있다.
또한, 상기 하우징(20)과 접촉하는 장착부(31)와, 상기 압전체(6)로부터 발생한 열을 전달받도록 상기 하우징(20) 내부로 노출되는 열수용부(32)와, 상기 핸들부(22a)가 형성된 위치와는 다른 위치에서 상기 하우징(20) 외부로 노출되어 상기 전달받은 열을 방출하는 방열부(33)를 가지는 방열체(30)를 포함할 수 있다.
그리고, 일단은 상기 열원과 연결되고, 타단은 상기 열수용부(32)와 연결되어, 상기 열원으로부터 발생한 열을 상기 방열체(30)로 전달하는 열전달부재를 포함할 수 있다.
여기서 열원은 압전체(6) 또는 제어칩(62)을 포함할 수 있다. 다만 여기에 한정되는 것을 아니다.
한편, 본 발명의 또 다른 실시예는 초음파 의료기기를 제공한다. 본 발명에 의한 초음파 의료기기의 실시예는 전술한 실시예의 초음파 트랜스듀서를 포함할 수 있는 의료기기이다. 전술한 실시예의 초음파 트랜스듀서를 적용할 수 있는 초음파 의료기기라면 어떠한 것이라도 무방하다. 이러한 초음파 의료기기 자체는 종래에 많이 알려져 있으므로 상세한 설명은 생략한다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다.
따라서, 본 발명에 개시된 실시예는 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
(부호의 설명)
1: 종래의 초음파 트랜스듀서 2: 초음파 송수신부
2a: 초음파 송수신면 6: 압전체
10: 본 발명의 제1실시예에 따른 초음파 트랜스듀서
20: 하우징 21: 하우징의 일단부
22: 하우징의 중앙부 22a: 핸들부
23: 하우징의 타단부 30: 방열체
31: 장착부 31a: 제1장착부
31b: 제2장착부 32: 열수용부
33: 방열부 34: 케이블홀
40: 메쉬망 구조 50: 케이블 스트레인 릴리프
51: 돌출부
60: 본 발명의 제2실시예에 따른 초음파 트랜스듀서
61: 전자회로기판 62: 제어칩
70: 열전달부재

Claims (16)

  1. 압전체;
    상기 압전체를 통하여 피검체로 초음파를 송신하고 상기 피검체로부터 에코신호를 수신하는 초음파 송수신부;
    내부에 상기 초음파 송수신부가 설치되며, 외면에는 사용자가 파지할 수 있도록 핸들부를 가지는 하우징; 및
    상기 하우징과 접촉하는 장착부와, 상기 압전체로부터 발생한 열을 전달받도록 상기 하우징 내부로 노출되는 열수용부와, 상기 전달받은 열을 방출하도록 상기 하우징 외부로 노출되는 방열부를 가지는 방열체;
    를 포함하는 초음파 트랜스듀서.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 압전체와 상기 방열체는 상기 하우징 내부에서 이격되어 배치되는 것을 특징으로 하는 초음파 트랜스듀서.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 압전체와 상기 방열체는 상기 핸들부를 사이에 두고 서로 맞은편에 위치하는 것을 특징으로 하는 초음파 트랜스듀서.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 압전체로부터 발생한 열을 상기 방열체로 전달하도록, 일단은 상기 압전체에 연결되고, 타단은 상기 방열체에 연결되는 열전달부재를 포함하는 것을 특징으로 하는 초음파 트랜스듀서.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 방열부는 상기 핸들부 이외의 부분에서 상기 하우징 외부로 노출되는 것을 특징으로 하는 초음파 트랜스듀서.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 방열부의 외면에는 사용자의 화상을 방지하도록 프로텍터(Protector)가 마련된 것을 특징으로 하는 초음파 트랜스듀서.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 방열부는 사용자의 화상을 방지하도록 상기 하우징의 외면보다는 내측에서 상기 하우징의 외부로 노출되는 것을 특징으로 하는 초음파 트랜스듀서.
  8. 제1항에 있어서,
    방열부는 핀 구조 또는 요철 구조 중 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 초음파 트랜스듀서.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 장착부와 상기 하우징 사이에는 씰링부재가 개재된 것을 특징으로 하는 초음파 트랜스듀서.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 하우징 내부에 상기 초음파 송수신부가 작동 가능하도록 제어칩을 가지는 전자회로기판이 설치되고, 상기 열수용부는 상기 제어칩에서 발생하는 열을 전달받는 것을 특징으로 하는 초음파 트랜스듀서.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 하우징의 일단에서는 상기 에코신호로부터 획득한 피검체 관련 정보를 외부로 전송하기 위한 케이블을 둘러싸는 케이블 스트레인 릴리프(Cable Strain Relief)가 인출되고, 상기 방열부는 상기 하우징과 상기 케이블 스트레인 릴리프 사이에 위치하는 것을 특징으로 하는 초음파 트랜스듀서.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 장착부는 상기 하우징과 결합하는 제1장착부와 상기 케이블 스트레인 릴리프와 결합하는 제2장착부를 가지는 것을 특징으로 하는 초음파 트랜스듀서.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제1장착부는 상기 하우징과 요철 결합하고, 상기 제2장착부는 상기 케이블 스트레인 릴리프와 스크류 결합하는 것을 특징으로 하는 초음파 트랜스듀서.
  14. 열원;
    내부 일측에 상기 열원이 설치되고, 일단에는 피검체로 초음파를 송신하고 상기 피검체로부터 에코신호를 수신할 수 있도록 초음파 송수신면이 노출되며, 외면에는 사용자가 파지할 수 있도록 핸들부를 가지는 하우징;
    상기 하우징과 접촉하는 장착부와, 상기 압전체로부터 발생한 열을 전달받도록 상기 하우징 내부로 노출되는 열수용부와, 상기 핸들부와는 다른 위치에서 상기 하우징 외부로 노출되어 상기 전달받은 열을 방출하는 방열부를 가지는 방열체; 및
    일단은 상기 열원과 연결되고, 타단은 상기 열수용부와 연결되어, 상기 열원으로부터 발생한 열을 상기 방열체로 전달하는 열전달부재;
    를 포함하는 초음파 트랜스듀서.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 열원은 압전체 또는 제어칩을 포함하는 것을 특징으로 하는 초음파 트랜스듀서.
  16. 제1항 내지 제15항 중 어느 하나의 항에 의한 초음파 트랜스듀서를 포함하는 초음파 의료기기.
PCT/KR2014/002599 2014-03-27 2014-03-27 초음파 트랜스듀서의 방열구조 Ceased WO2015147355A1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020167019649A KR20160101144A (ko) 2014-03-27 2014-03-27 초음파 트랜스듀서의 방열구조
PCT/KR2014/002599 WO2015147355A1 (ko) 2014-03-27 2014-03-27 초음파 트랜스듀서의 방열구조

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/KR2014/002599 WO2015147355A1 (ko) 2014-03-27 2014-03-27 초음파 트랜스듀서의 방열구조

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015147355A1 true WO2015147355A1 (ko) 2015-10-01

Family

ID=54195852

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2014/002599 Ceased WO2015147355A1 (ko) 2014-03-27 2014-03-27 초음파 트랜스듀서의 방열구조

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR20160101144A (ko)
WO (1) WO2015147355A1 (ko)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3520700A1 (en) * 2018-01-31 2019-08-07 Samsung Medison Co., Ltd. Ultrasonic probe
EP3409208A4 (en) * 2016-01-28 2019-11-06 Samsung Medison Co., Ltd. ULTRASONIC SOUND AND ULTRASONIC DIAGNOSTIC SYSTEM THEREWITH
EP3711675A1 (en) * 2019-03-21 2020-09-23 Samsung Medison Co., Ltd. Ultrasonic probe
CN114376601A (zh) * 2020-10-22 2022-04-22 佳能医疗系统株式会社 超声波探头

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006025892A (ja) * 2004-07-13 2006-02-02 Toshiba Corp 超音波プローブ
JP2009297352A (ja) * 2008-06-16 2009-12-24 Konica Minolta Medical & Graphic Inc 超音波探触子および超音波診断装置
JP2013027667A (ja) * 2011-07-29 2013-02-07 Hitachi Medical Corp 超音波探触子及び超音波診断装置
JP2013052023A (ja) * 2011-09-01 2013-03-21 Toshiba Corp 超音波プローブ及び超音波診断装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006025892A (ja) * 2004-07-13 2006-02-02 Toshiba Corp 超音波プローブ
JP2009297352A (ja) * 2008-06-16 2009-12-24 Konica Minolta Medical & Graphic Inc 超音波探触子および超音波診断装置
JP2013027667A (ja) * 2011-07-29 2013-02-07 Hitachi Medical Corp 超音波探触子及び超音波診断装置
JP2013052023A (ja) * 2011-09-01 2013-03-21 Toshiba Corp 超音波プローブ及び超音波診断装置

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3409208A4 (en) * 2016-01-28 2019-11-06 Samsung Medison Co., Ltd. ULTRASONIC SOUND AND ULTRASONIC DIAGNOSTIC SYSTEM THEREWITH
US11033252B2 (en) 2016-01-28 2021-06-15 Samsung Medison Co., Ltd. Ultrasound probe and ultrasound diagnosis system including same
EP3520700A1 (en) * 2018-01-31 2019-08-07 Samsung Medison Co., Ltd. Ultrasonic probe
US11311272B2 (en) 2018-01-31 2022-04-26 Samsung Medison Co., Ltd. Ultrasonic probe
EP3711675A1 (en) * 2019-03-21 2020-09-23 Samsung Medison Co., Ltd. Ultrasonic probe
US11375979B2 (en) 2019-03-21 2022-07-05 Samsung Medison Co., Ltd. Ultrasonic probe
CN114376601A (zh) * 2020-10-22 2022-04-22 佳能医疗系统株式会社 超声波探头

Also Published As

Publication number Publication date
KR20160101144A (ko) 2016-08-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2010011034A1 (en) Ultrasonic probe having heat sink
RU2604705C2 (ru) Матричный ультразвуковой зонд с пассивным рассеянием тепла
WO2015160100A1 (en) Ultrasonic imaging apparatus
WO2015160088A1 (ko) 휴대용 초음파 진단장치의 방열구조
CN203341708U (zh) 内窥镜
CN101357060B (zh) 内窥镜
WO2015147355A1 (ko) 초음파 트랜스듀서의 방열구조
CN101396289A (zh) 超声波内窥镜
US20040002655A1 (en) System and method for improved transducer thermal design using thermo-electric cooling
JP2011083617A (ja) 内視鏡装置
JPH1197592A5 (ko)
WO2019093635A1 (ko) 방열 구조를 포함하는 전자 장치
WO2014080312A1 (en) Frameless ultrasound probes with heat dissipation
WO2016041320A1 (zh) 超声聚焦换能器以及超声聚焦治疗头
US6142947A (en) Ultrasound probe and related methods of assembly/disassembly
CN110849917A (zh) 放射线成像装置
CN115886687A (zh) 一种医用内窥镜摄像头和医用内窥镜摄像系统
WO2015129938A1 (ko) 개선된 방열 특성을 갖는 초음파 프로브
CN105993208B (zh) 手持装置及使用该手持装置的手持云台及电子装置
JPH1094540A (ja) 超音波プローブ
WO2019184467A1 (zh) 测温装置以及微波烹饪器具
WO2023048378A1 (ko) 초음파 미용기구
CN215424744U (zh) 一种医美用手持式超声波探头及超声波成像设备
WO2019212068A1 (ko) Fpcb를 이용한 초음파 프로브 조립체
WO2015102277A1 (en) Transducer support, ultrasound probe, and ultrasound imaging apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14887681

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20167019649

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 14887681

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1