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X线机主机单元电路分析PPT
三相全波整流高压次级电路 优点: ①三相多波整流高压次级电路脉动率小(六波为13.4%,十二波为3.4%),有效地抑制了软射线,显著减少无益辐射。 ②三相多波整流高压次级电路曝光时限短。 ③三相多波整流高压次级电路的kV波形近似平滑波形,在焦点轨迹全周的负载是均匀的。 ④三相多波整流高压次级电路输出量是单相全波桥式整流的1.5倍(六波)~2倍(十二波)。 ⑤三相多波整流高压次级电路中,负载由三相电源平均分担。 三相全波整流 三相多波整流高压次级电路缺点: ①电路复杂,体积庞大,造价高; ②三相投闸比较复杂,不易实现零相投闸; ③三相滑轮自耦变压器沿导磁体分配不均匀,使电压波形变坏 三相六波桥式整流高压次级电路 脉动率E 脉动率:kV的脉动率影响X线的输出。 其定义为: ε= 式中:Umax为整流输出电压最大值;Umin为整流输出电压最小值。 三相六波桥式整流 电路kV的脉动率为 =13.4% 三相六波高压整流mA测量电路 双三相六波桥式整流高压次级电路 三相十二波整流高压次级电路及波形图 三相十二波桥式整流脉动率 E= =3.4% 三相双重十二波整流高压次级电路 倍压整流高压次级电路 A端为正,对电容器C1充电,充电回路为:A→D1→R1→C1→D3→E→B。 B端为正时,将对电容器C2充电,其路径为:B→E→D4→R2→C2→D→D2→A。 高频倍压整流高压次级电路 毫安秒测量电路 摄影曝光时间在0.5s以下时,普通的mA表不能有正确的指示。为此,短时间曝光,就要使用指示值与电流和通电时间的乘积成正比的mAs表来测量mAs值。 KV SEC mA 高压次级电路举例 XG-500型X线机高压次级电路 XHD150B-10型X线机mA测量电路 XG-500型X线机高压次级电路 XHD150B-10型X线机mA测量电路 限时电路 曝光限时电路(限时器): 是用来控制X射线摄影的曝光时间,以准确控制X射线的照射量. 机械式: 钟表式和电动式. 电子式: 控制元件有电子充气管、闸流管、晶体管、晶闸管和集成电路.控制精度高. 机械限时器控制 电子限时电路的工作原理 电子限时电路多种多样,但其限时的基本工作原理都是利用电容器和电阻构成的RC充放电特性。 晶闸管 晶闸管正向导通必须具有一定的条件:阳极加正向电压,同时控制极也加正向触发电压。 晶闸管一导通控制极即失去控制作用。要使晶闸管重新关断,必须做到以下两点之一:一是将阳极电流减小到小于维持电流;二是将阳极电压减小到零或使之反向。 T1 T2 G G T1 T2 G 使用单结晶体管和晶闸管的简单限时电路 使用单结晶体管和三端双向晶闸管的限时电路 JSB-23型限时器电路 1.电源电路 2.限时电路 3.限时保护电路 限时保护 XG-501A型X线机限时电路 1.零序曝光同步电子开关电路 2.限时器电路 零序曝光同步电子开关电路波形图 限时器电路 曝光开始 曝光结束 X-RAY 摄影 数字电路限时器 变压器式管电压补偿 平移补偿变压器 斜率补偿变压器 变压器式管电压补偿 X线管灯丝加热电路mA 灯丝加热电路:是为X线管灯丝提供加热电源的电路,通过此电路,可实现管电流的调节,因此又称为mA调节电路。 灯丝加热电压Uf↑→灯丝温度↑→灯丝发射的电子数量↑→管电流Ia↑→X线量↑ 空间电荷补偿 X线管灯丝在一定加热温度下,管电流应该是稳定不变的。实际上,由于空间电荷的影响,在一定范围内管电流随管电压的增高而增大,致使X线不能线性调节。X线管灯丝初级电路里设有空间电荷补偿装置。 空间电荷补偿? X线灯丝加热电压和管电流是非线性关系 由图看出KV越大管mA电流受灯丝电流If影响越大! 当线圈中通过一定量的电流时,由于磁化介质是铁磁性材料,则磁化曲线为非线性的。B为磁感应强度,H为磁场强度,曲线为导磁率。在b点,磁场强度再增长,磁感应强度几乎不再增加了,这种现象称为磁饱和。 磁饱和稳压器 磁饱和稳压器原理 磁饱和稳压器是利用磁饱和特性制成的,它的主要部分是一个饱和变压器。这个变压器的铁心截面与一般的变压器不同,初级线圈L1铁心截面积大,为非饱和线圈;次级线圈L2的铁心截面积小,为饱和线圈。 电压的增加,铁心内磁通增加。当次级铁心内磁通达到饱和点时,电源电压再增加,增加的磁通只能漏到空气中,而次级磁通基本不变,输出电压也就基本不变,起到了稳压的作用。 饱和变压器 磁饱和 谐振式磁饱和稳压器 在磁饱和线圈两端并联一个电容器,构成并联谐振回路,构成谐振式磁饱和稳压器。 当电源频率与谐振回路的固有频率相等时即可产生振荡。谐振时电容
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