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x线机常用开关器件(x线机器使用方法)

发布时间:2023-05-16
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以下哪个属于x线机高压部件

灯丝加祥型热变压器属于x线机高压部件。根据查询相关公开信息得知:X线发生装置的高压部件是X线机主机系统中的主要元器件,分布于高压发生器高压电缆掘宴码和判哪X线管组件中。高压发生器通这高压电缆与X线管组件连接。

x线机保护开关的作用

,,电子绝早备产品中的X射线保护电路的作用,是控制并毁其睁弊高压超高的保护设计,即避免这个设备故障时产生超高压致使X射线超标。

医用x线机继电器是由哪些部分组成

1、电磁继电器

电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克塌御敏服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。

2、热敏干簧继电器

热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继拆拿电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。

3、固态继电器(SSR)

固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。

固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光团枝电隔离型,以光电隔离型为最多。

X线成像的基本原理与设备——X线的产生

X线的产生:1895年,德国科学家伦琴发现了具有很高能量,肉眼看不见,但能穿透不同物质,能使荧光物质发光的射线。因为当时对这个射线的性质还不了解,因此称之为x射线。为纪念发现者,后来也称为伦琴射线,现简称X线(x-ray)。

一般说,高速行进的电子流被物质阻挡即可产生x线。具体说,X线是在真空管内高速行进成束的电子流撞击钨(或钼)靶时而产生的。因此,x线发生装置,主要包括x线管、变压烂携器和操作台。

X线管为一高真空的二极管,杯状的阴极内装着灯丝;阳极由呈斜面的钨靶和附属散热装置组成。

变压器为提供X线管灯丝电源和高电压而设置。一般前者仅需12v以下,为一降压变压器;后者需40~150kv(常用为45~90kv)为一升压变压器。

操作台主要为调节电压、电流和曝光时间而设置,包括电压表、电流表、时计、调节旋钮和开关等。

在X线管、变压器和操作台之间以电缆相连。X线机主要部件及芹型线路见图1-1-1。

X线的发生程序是接通电源,经过降压变压器,供X线管灯丝加热,产生自由电子并云集在阴极附近。当升压变压器向x线管两极提供高压电时,阴极与阳极间的电势差陡增,处于活跃状态的自由电子,受强有力的吸引,使成束的电子,以高速由阴极向阳极行进,撞击阳极钨靶原子结构。此时发生了能量转换,其中约1%以下的能量形成了X线,饥首伏其余99%以上则转换为热能。前者主要由X线管窗口发射,后者由散热设施散发。

通过灯丝发射特性曲线如何消除空间电荷对x线强度稳定性的影响?

1、x线性能稳定,成像质量及效率高。

X线的质(硬度)是由x线球管上所加的高压,即kv的大小决定的,在x线发生时,如kv有波动,X线的质不稳定,低KV造成软射线,射线性能降低。工频X线高压发生器输出电压是脉动直流波形,对成像没有任何帮助的软射线成分较多。高频高压发生器输出的波形近似恒定直流,射线性能稳定,软射线成分较少,因而,成像质量高,同时,成像效率高,剂量可以降低,降低了基饥患者X线伤害程度。

2、高频高压发生器曝光时间精确,曝光时间的重复率高,可实现超短时间曝光。

工频X线发生器多以可控硅或接触器作为曝光与切断的开关元件,而接触器或可控硅的切断要与电源频率同步进行;当交流相位没有达到或接近“过零点”时,接触器或可控硅就不能切断电源,使短时间曝光的重复率变差。在短时间的自动曝光系统中,更不能按最佳瞬间及时切断高压。采用逆变技术的X线高压发生器输出的是波形近似恒定的直流高压,所以短时曝光不受电源同步的影响,曝光定是精确,曝光重复率高。X线机超短时间曝光取决于高压波形的上升沿,高频机高压波形上升沿很陡,所以最短曝光时间可达1ms。工频机的高压波形按工频正弦波变化,上升沿缓慢,较难实现超短时间曝光。

3.高频高压X线发生器能显著缩小体积和重量。

普通变压器的感应电动势E与工作频率f,线圈匝数N和铁芯截面积S的关系为:

E/f·N·S=常数

由上式可见,若工作频率提高了几千倍,线圈匝数N和铁芯截面积S的乘积即可缩小几千倍,而分母保持不变,这样就可大大减小变压器的体积。省去笨重的自耦变压器。工频X线高压发生器是通过自耦变压器调节KV的,而高频X线发生器主电路使用谐振逆变电路,通过改变频率来改变电压,可满足KV在宽广范围的态锋枯调节,从而省去笨重的自耦变压器。

4. 高频高压发生器的KV和mA的控制精度大大提高。

工频X线发生器大多以KV预示及KV补偿来确定曝光时KV的值。KV预示即在X线管未加负载时,先测量高压初级电压,再根据高压变压器的变压比,计算出高雅次级电压,预先将本次曝光X线管两端可能加的实际KV指示出来。KV补偿法即用某种方法预先增加高压变压初级电压,以补偿空载与负载时的电压差。但曝光开始后,为防止加压后自耦变压器碳轮移动产生电弧,同时由于曝光时间短,碳轮驱动系统的机械惯性跟不上电信号的变化,碳轮将处于静止状态,KV的控制没有闭环反馈,这时由电源电压波动或其他因素造成的输出高压变化便无法补偿,使实际KV至于所要求的KV设定值有偏差。

工频X线发生器的mA调节电路需要设置稳压电源,同时由于空间电荷效应的影响,灯丝电路还要对空间电荷进行补偿,尽管采取很多措施,mA实际值与设定值仍有较大误差。

X线高压发生器,KV和mA的控制使用闭环控制,即使用KV和灯丝电流的测量电路,由比较电路把测定的值与KV和灯丝电流的设定值相比较,如果有差别的话,有控制电路对控制参数进行快速调整帆洞,直到KV和灯丝电流的设定值与测量值一致。KV和mA的控制的控制精度大大提高,所以,重复性也提高了。

5.高频高压发生器的高压部分整流电路简单。

大功率的工频X线发生器为了抑制软射线,要减小高压输出的脉动率,其高压变压器的次级采用三相全波整流电路,复杂而庞大。

高频X线发生器的工作频率提高后,只要使用小容量的高压电容器就可以有效抑制高压波形中的脉动量。这样在高频X线发生器的高压变压器的次级只需采用简单的单相全波整流电路。

6.使用微机控制,集成化程度高,控制电路体积减小

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