190295. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés röntgencső anódfeszültségek időoptimális túllendülésmentes beállítására

1 2 .190 295 A találmány lényege másrészt az a felismerés, hogy korlátozott számú optimális anódfeszültség trajektória alkalmazásával kielégítő megoldást le­het biztosítani, és ezek a trajektóriák az UA anódfe­szültség végérték és az If fütőáram megfelelő tartó- 5 mányaihoz rendelhetők. A találmány lényege harmadsorban az a felisme­rés, hogy a nagyfeszültségű egyenirányító egyirá­nyú energiaátviteli lehetősége miatt a csőfeszültség csökkenési sebességét a nagyfeszültségű kondenzá­tor csőterhelés hatására bekövetkező kisülése szab­ja meg, ezért az uAa alapjel hirtelen, nagymértékű csökkentésekor a tápláló frekvenciaváltó működé­sét legcélszerűbb a felfutáskor optimális trajektóri- 1 g át szolgáltató áramkörök kikapcsolásával, közvet­lenül az uAa alapjellel vezérelni. A modern diagnosztikai eljárások esetenként megkövetelik, hogy a röntgencső anódfeszültsége a felfutás után viszonylag kis tartományban, kb. 20 ± 10 kV, folyamatosan változtatható legyen. A ta­lálmány lényege negyedsorban az a felismerés, hogy ilyen esetben a megkövetelt, viszonylag kis változási sebességek miatt megfelelő az optimális felfutást biztosító szűrő alkalmazása még abban az 25 esetben is, ha a folyamatos változtatás közben az uAa alapjel egy másik optimális trajektória értéktar­tományába lép át. A találmány tárgya olyan kapcsolási elrendezés, amelyik a fenti igényeket kielégíti. Felismertük 30 ugyanis, hogy a középfrekvenciás röntgengeneráto­rokban a röntgencső anódfeszültségének optimális fel- és lefuttatása és gyors változtatása jobb minő­ségi paraméterekkel - a lehető legrövidebb időké­séssel és túllendülésmentesen - megvalósítható a 35 röntgencső széles terhelési tartományában a nagy­teljesítményű, nagyfokozatszámú főáramköri csil­lapító elemek átkapcsolgatása helyett kis teljesít­ményszinten a középfrekvenciás frekvenciaváltó alapjelének optimális trajektórián történő felfutta- 40 tására alkalmas kapcsolási elrendezésekkel. Felismertük továbbá, hogy a frekvenciaváltó cél­szerű kialakításával alapjelének optimális trajektó­rián történő felfuttatása előnyösen valósítható meg. 45 A találmány tehát kapcsolási elrendezés röntgen­cső anódfeszültségének időoptimális, túllendülés­­mentes beállítására, amelynek főáramköre váltako­zó feszültségű hálózatra csatlakozó egyenirányitót, egyenáramú köri szűrőt, frekvenciaváltót, nagyfe­­szültségű transzformátort, nagyfeszültségű egyen­irányítót, nagyfeszültségű szűrőt és röntgencsövet tartalmaz, amelyek egymáshoz sorosan, kimeneti és bemeneti pontjaikkal csatlakoznak. A talál­mányt az jellemzi, hogy a főáramkor frekvenciavál- 55 tójához az optimális anódfeszültség alapjelet előál­lító áramkör csatlakozik, amiben az u^ t optimális anódfeszültség alapjelet jelformáló és jelátkapcsoló áramkör állítja be, ami az anódfeszültség vé­gérték és az Ifa fűtőáram alapjel megfelelő tartomá- qq nyaihoz rendelhető. Az UAa, Ifa jelek jelszintkódoló áramkörökön, kiválasztó mátrix áramkörön, jel­formáló áramkörön és komparátoron át jutnak a jelformáló- és jelátkapcsoló áramkörre. A találmány szerinti kapcsolási elrendezés egy előnyös kiviteli alakjában a frekvenciaváltó egyen­áramú szaggató, közbenső egyenáramú köri szűrő és inverter soros kapcsolásából áll, és a jelformáló és jelátkapcsoló áramkör az egyenáramú szaggató­hoz kapcsolódik. A találmány szerinti kapcsolási elrendezés egy további előnyös kiviteli alakjában a jelformáló és jelátkapcsoló áramkör szűrőáramkörökhöz csatla­kozó kapcsolóáramkörökből és negátorokból áll. A találmány egy további előnyös kivitele szerint a jelformáló és jelátkapcsoló áramkör digitalizált kivitelű; sorbakapcsolt ROM-ból, D/A átalakító­ból, analóg szorzóból áll, és a ROM-hoz valamint a D/A átalakítóhoz címzőáramkör csatlakozik. A találmány lényegét a továbbiakban egy kiviteli példa kapcsán és rajz alapján ismertetjük. A rajzon az 1. ábra elvi vázlat 2. ábra a frekvenciaváltó kapcsolá 3 egy célszerű kiviteli alakja 3. ábra a jelformáló és jelátkapcsoló áramkör egy célszerű kiviteli alakja 4. ábra a jelformáló és jelátkapcsoló áramkör egy célszerű, digitalizált kiviteli alakja. Az 1. ábrán középfrekvenciás röntgengenerátor elvi felépítése látható. A tápláló váltakozó feszült­ségű hálózat az 1 hálózati egyenirányító 25 beme­netére, annak 26 kimenete a 2 egyenáramú köri szűrő 27 bemenetére, annak 28 kimenete a 3 frek­venciaváltó 29 főáramköri bemenetére, annak 32 főáramköri kimenete a 4 nagyfeszültségű transzfor­mátor 33 bemenetére, annak 34 kimenete az 5 nagyfeszültségű egyenirányító 35 bemenetére, an­nak 36 kimenete a 6 nagyfeszültségű szűrő 37 be­menetére, annak 38 egyik kimenete a 7 röntgencső 40 anódjára és 39 másik kimenete a 7 röntgencső 41 katódjára csatlakozik. A 3 frekvenciaváltó 30 alapjel bemenete a 14 jelformáló és jelátkapcsoló áramkör 57 kimenetével van összekötve, a 3 frek­venciaváltó 31 visszacsatolt jel bemenetére a 7 rönt­gencső UAv anódfeszültségével arányos jel vezetéke csatlakozik. A röntgengenerátor uAaop( optimalizált anódfe­szültség alapjelét az UAa anódfeszültség alapjel vég­értékétől, az Ifa fűtőáram alapjeltől és a v2 vezérlő­jeltől függően optimalizáló kapcsolás állítja elő, oly módon, hogy az uAa anódfeszültség alapjel vezetéke a 11 egyik jelszintkódoló áramkör 42 bemenetére és a 15 jelformáló áramkör 49 bemenetére és a 14 jelformáló és jelátkapcsoló áramkör 56 analóg be­menetére, az Ifa fűtőáram alapjel vezetéke a 12 másik jelszintkódoló áramkör 45 bemenetére, a v2 vezérlőjel vezetéke pedig a 14 jelformáló és jelát­kapcsoló áramkör 55 másik segéd vezérlő bemene­tére csatlakozik. A 11 egyik jelszintkódoló áramkör 43 logikai kimenete a 13 kiválasztó mátrix áramkör 44 egyik logikai bemenetére, a 12 másik jelszintkó­doló áramkör 46 logikai kimenete a 13 kiválasztó mátrix áramkör 47 másik logikai bemenetére van kapcsolva. A 13 kiválasztó mátrix áramkör 48 logi­kai kimenete össze van kötve a 14 jelformáló és jelátkapcsoló áramkör 53 logikai bemenetével. A 15 jelformáló áramkör 50 kimenete a 16 kompa-3

Next

/
Oldalképek
Tartalom