JP2926938B2 - Ultrasound diagnostic equipment - Google Patents

Ultrasound diagnostic equipment

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JP2926938B2
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Description

【発明の詳細な説明】 (イ)産業上の利用分野 本発明は超音波診断装置の分野で利用される。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (a) Industrial application field The present invention is used in the field of an ultrasonic diagnostic apparatus.

本考案は超音波診断装置に関し、詳しくは血流速度の
分析を行なうためドプラー信号検出回路が備えられた超
音波診断装置に関し、とくにその検出回路の改良に関す
る。
The present invention relates to an ultrasonic diagnostic apparatus, and more particularly, to an ultrasonic diagnostic apparatus provided with a Doppler signal detection circuit for analyzing a blood flow velocity, and particularly to an improvement in the detection circuit.

(ロ)従来技術 ドプラー信号検出回路を備えた超音波診断装置ないし
超音波ドプラー装置では、第2図に例示されているよう
に、サンプルゲート14を通した後、クラッタ成分をカッ
トするためのハイパスフィルタ(HPF)16、またサンプ
リング周期Fsの1/2のカットオフ周波数をもつローパス
フィルタ(LPF)18を必要とし、これらは急峻な特性を
必要とする。
(B) Prior art In an ultrasonic diagnostic apparatus or an ultrasonic Doppler apparatus equipped with a Doppler signal detection circuit, as shown in FIG. 2, after passing through a sample gate 14, a high pass for cutting a clutter component is used. A filter (HPF) 16 and a low-pass filter (LPF) 18 having a cutoff frequency of 1/2 of the sampling period Fs are required, and these require steep characteristics.

ここで、アクティブフィルタを使用すると段数が多く
なり、回路が複雑となり、またフィルタのカットオフ周
波数も可変であることが一般的で、最近ではスイッチド
キャパシタが多く用いられるようなってきている。
Here, when an active filter is used, the number of stages increases, the circuit becomes complicated, and the cutoff frequency of the filter is generally variable. Recently, a switched capacitor has been often used.

(ハ)発明が解決しょうとする課題 しかし、この種のフィルタはクロックを必要とし、カ
ットオフ周波数の50倍〜100倍のクロックを入力してフ
ィルタのカットオフ周波数を変えている。
(C) Problems to be Solved by the Invention However, this type of filter requires a clock, and changes the cutoff frequency of the filter by inputting a clock 50 to 100 times the cutoff frequency.

このフィルタのためにクロック発生器を付加してコン
トロールする場合、ドプラーのパルスレイトと非同期で
あると、新たに付加したクロック発生器がノイズ源とな
ってしまう。
When a clock generator is added for control of this filter, if the clock rate is asynchronous with the pulse rate of the Doppler, the newly added clock generator becomes a noise source.

他方、ドプラー参照波そのものを分周してキャパシタ
フィルタのクロックにする場合、整数分の1クロックに
ならない場合があり、そのような場合にはドプラー参照
波より高い周波数を必要とする。
On the other hand, when the frequency of the Doppler reference wave itself is divided and used as the clock of the capacitor filter, the clock may not become a fractional integer clock. In such a case, a frequency higher than the Doppler reference wave is required.

本発明の目的は、ドプラー信号検出回路を構成するロ
ーパスフィルタにスイッチドキャパシタフィルタを用い
る超音波診断装置において、そのフィルタに必要な高速
なクロックを、ドプラー参照波の基本クロックを利用し
て発生させ、回路上に放射電波ないしノイズが低減され
た、超音波診断装置を提供することである。
An object of the present invention is to provide an ultrasonic diagnostic apparatus using a switched capacitor filter as a low-pass filter constituting a Doppler signal detection circuit, wherein a high-speed clock required for the filter is generated using a basic clock of a Doppler reference wave. Another object of the present invention is to provide an ultrasonic diagnostic apparatus in which radiated radio waves or noise are reduced on a circuit.

(ニ)課題を解決するための手段 前記した目的は、ローパスフィルタとしてスイッチド
キャパシタフィルタを用いたドプラー信号検出回路が備
えられた超音波診断装置において、エコー信号とミキシ
ングを行なうドプラー参照波の基本クロックより帯域フ
ィルタを介してその高調波成分を取り出し、これを波形
整形し、分周して得られるより高速な基本クロックの発
生回路をスイッチドキャパシタフィルタに接続すること
により、達成される。
(D) Means for Solving the Problems The above-mentioned object is to provide a diagnostic apparatus equipped with a Doppler signal detection circuit using a switched capacitor filter as a low-pass filter. This is achieved by extracting a harmonic component from the clock through a band-pass filter, shaping the waveform, and connecting a higher-speed basic clock generation circuit obtained by dividing the frequency to a switched capacitor filter.

(ホ)作用 低い周波数のクロックより高い周波数のクロックを得
る。ドプラーの参照波より高いクロックを得てさらに分
周することによって様々な周波数のクロックが作ること
ができる。
(E) Function A clock having a higher frequency than a clock having a lower frequency is obtained. By obtaining a clock higher than the Doppler reference wave and further dividing the frequency, clocks of various frequencies can be created.

(ヘ)実施例 本発明の好適な実施例は、第1図に基づいて説明され
る。
(F) Embodiment A preferred embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.

なお、第2図は前述した一般的な直交位相方式を用い
たドプラー信号検出回路である。この第2図において、
cos、sinはドプラー参照波であり、発信周波数に等しい
周波数を持っており、移相器12により互いに直交な位相
信号となっている。10はミキサ、14はサンプルゲート、
16はハイパスフィルタ(HPF)、18はローパスフィルタ
(LPH)であり、ドプラー信号は実数部(real)と虚数
部(imaginary)とに分離して出力される。
FIG. 2 shows a Doppler signal detection circuit using the above-described general quadrature phase system. In this FIG.
cos and sin are Doppler reference waves having a frequency equal to the transmission frequency, and are phase signals orthogonal to each other by the phase shifter 12. 10 is a mixer, 14 is a sample gate,
Reference numeral 16 denotes a high-pass filter (HPF), and reference numeral 18 denotes a low-pass filter (LPH). The Doppler signal is output after being separated into a real part and an imaginary part.

ここで、LPF18をスイッチドキャパシタフィルタで構
成する。そして、ドプラー参照波を2.5MHzとし、キャパ
シタフィルタ18のカットオフ周波数fcは、キャパシタフ
ィルタを動作させるクロックfiとの間で、 60×fc=fiの関係があるとした場合で、また、カット
オフ周波数が8KHz、12.5KHz、25KHzと3種類必要とした
場合、次のようになる: fc fi 8.33KHz 500KHz 12.50KHz 750KHz 25.00KHz 1500KHz このように、カットオフ周波数fcに対してこの参照波
(2.5MHz)では分周できない周波数を必要としてくる。
Here, the LPF 18 is configured by a switched capacitor filter. The Doppler reference wave is 2.5 MHz, and the cutoff frequency fc of the capacitor filter 18 is 60 × fc = fi between the clock fi for operating the capacitor filter and the cutoff frequency fc. If three frequencies are required, 8KHz, 12.5KHz, and 25KHz, the following is obtained: fc fi 8.33KHz 500KHz 12.50KHz 750KHz 25.00KHz 1500KHz Thus, for the cutoff frequency fc, this reference wave (2.5MHz) ) Requires a frequency that cannot be divided.

血流速に応じて適当なカットオフ周波数fcが必要にな
り、また上記の関係により高速クロックfiが必要になる
が、上例ではfcが8.33KHzの周波数が分周により得られ
ず、用途が制限される。
An appropriate cutoff frequency fc is required according to the blood flow velocity, and a high-speed clock fi is required due to the above relationship.However, in the above example, a frequency of fc of 8.33 KHz cannot be obtained by frequency division. Limited.

そこで、第1図の実施例が適用される。 Therefore, the embodiment shown in FIG. 1 is applied.

同じドプラー参照波は2.5MHzの方形波で図示しない超
音波装置の基本クロック発生器から送られてくるとす
る。
It is assumed that the same Doppler reference wave is a square wave of 2.5 MHz and is transmitted from a basic clock generator of an ultrasonic device (not shown).

この2.5MHzの方形波に対して7.5MHzの帯域フィルタ
(BPF)20を入れてやれば、2.5MHzの高調波成分7.5MHz
のクロックを取り出すことができる。
If you add a 7.5MHz bandpass filter (BPF) 20 to this 2.5MHz square wave, the 2.5MHz harmonic component 7.5MHz
Clock can be taken out.

さらに、分周回路24により分周すれば、クロックfiを
キャパシタフィルタ18に与えることができる。
Further, by dividing the frequency by the frequency dividing circuit 24, the clock fi can be supplied to the capacitor filter 18.

第2図の実施例では、2.5MHzの方形波をドプラー参照
波として用いている場合でBPF20で7.5MHzの信号を作成
したのち、コンパレータ22で波形整形してTTLレベルの
信号とし、ディジタルの分周回路24でキャパシタフィル
タ18のクロックを作成したものである。
In the embodiment shown in FIG. 2, when a 2.5 MHz square wave is used as a Doppler reference wave, a 7.5 MHz signal is created by the BPF 20, and then the waveform is shaped by the comparator 22 to be a TTL level signal. The clock of the capacitor filter 18 is created by the peripheral circuit 24.

(ト)効果 本発明によれば、ドプラースペクトルのノイズが軽減
され、また高速のクロックをマザーボードなどの信号線
に走らせる必要がないので、放射電波などノイズが低減
される。
(G) Effect According to the present invention, noise in the Doppler spectrum is reduced, and since it is not necessary to run a high-speed clock on a signal line such as a motherboard, noise such as radiated radio waves is reduced.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

第1図は本発明の1実施例を示した回路図、第2図は一
般のドプラー信号検出回路図である。 10はミキサ、18はローパスフィルタ(LPF)、20は帯域
フィルタ(BPF)、22は波形整形器、24は分周回路であ
る。
FIG. 1 is a circuit diagram showing one embodiment of the present invention, and FIG. 2 is a circuit diagram of a general Doppler signal detection circuit. 10 is a mixer, 18 is a low-pass filter (LPF), 20 is a bandpass filter (BPF), 22 is a waveform shaper, and 24 is a frequency divider.

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】ローパスフィルタとしてスイッチドキャパ
シタフィルタを用いたドプラー信号検出回路が備えられ
た超音波診断装置において、エコー信号とミキシングを
行なうドプラー参照波の基本クロックより帯域フィルタ
を介してその高調波成分を取り出し、これを波形整形
し、分周して得られるより高速な基本クロックの発生回
路がスイッチドキャパシタフィルタに接続されているこ
とを特徴とする、超音波診断装置。
In an ultrasonic diagnostic apparatus provided with a Doppler signal detection circuit using a switched capacitor filter as a low-pass filter, a harmonic of a fundamental clock of a Doppler reference wave to be mixed with an echo signal via a bandpass filter is provided. An ultrasonic diagnostic apparatus, wherein a higher-speed basic clock generation circuit obtained by extracting a component, shaping the waveform, and dividing the frequency is connected to a switched capacitor filter.
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