CN115942581A - 一种管电流控制方法、系统及电路 - Google Patents

一种管电流控制方法、系统及电路 Download PDF

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CN115942581A CN202211530701.7A CN202211530701A CN115942581A CN 115942581 A CN115942581 A CN 115942581A CN 202211530701 A CN202211530701 A CN 202211530701A CN 115942581 A CN115942581 A CN 115942581A
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Abstract

本申请涉及一种管电流控制方法、系统及电路,属于医疗设备的技术领域,方法包括:基于预设的管电流设定值和管电压设定值,查询预设的第一映射表,获得与管电流设定值和管电压设定值对应的灯丝电流查询值;获取管电流值,计算管电流设定值与管电流值的差值,获得管电流误差值;基于管电流误差值和灯丝电流查询值,求和获得灯丝电流参考值;基于灯丝电流参考值,查询预设的第二映射表,获得与灯丝电流参考值对应的脉冲频率调制信号;基于脉冲频率调制信号调制PWM驱动信号,PWM驱动信号的频率与脉冲频率调制信号的幅值对应变化,PWM驱动信号用于控制调节CT球管的管电流值。本申请能够快速稳定管电流值,进而保障了CT成相的清晰。

Description

一种管电流控制方法、系统及电路
技术领域
本申请涉及医疗设备的技术领域,特别涉及一种管电流控制方法、系统及电路。
背景技术
CT在每次曝光时,需要高压发生器给球管提供管电压,同时给球管内的阴极灯丝提供电流,灯丝电流加热灯丝产生电子,然后管电压加速电子轰击阳极钨靶,产生所需的管电流。双能减影是在间隔很短的时间内用两种一高一低的管电压进行X射线曝光,获得两幅既有骨影像又有软组织影像的混合影像,为医生提供医学图像的诊断依据。
针对上述相关技术,发明人发现,管电流在管电压切换时也会发生变化,在管电压切换前后,难以稳定管电流,从而使球管难以输出稳定的X射线,容易造成CT成相的不清晰。
发明内容
为了在管电压切换前后能够稳定管电流,保障CT成相的清晰,本申请提供了一种管电流控制方法、系统及电路。
第一方面,本申请提供了一种管电流控制方法,采用如下技术方案:
一种管电流控制方法,包括:
基于预设的管电流设定值和管电压设定值,查询预设的第一映射表,获得与所述管电流设定值和所述管电压设定值对应的灯丝电流查询值;
获取管电流值,计算所述管电流设定值与所述管电流值的差值,获得管电流误差值;
基于所述管电流误差值和所述灯丝电流查询值,求和获得灯丝电流参考值;
基于所述灯丝电流参考值,查询预设的第二映射表,获得与所述灯丝电流参考值对应的脉冲频率调制信号;
基于所述脉冲频率调制信号调制PWM驱动信号,所述PWM驱动信号的频率与所述脉冲频率调制信号的幅值对应变化,所述PWM驱动信号用于控制调节CT球管的所述管电流值。
通过采用上述技术方案,在双能切换时,管电压会在两个管电压设定值里来回切换,由于管电流的大小由管电压和灯丝电流决定,为了稳定管电流,通过查询第一映射表,快速获得灯丝电流查询值,同时计算管电流设定值与管电流值的差值,获得管电流误差值,由灯丝电流查询值和管电流误差值,快速调整灯丝电流参考值;通过查询第二映射表,快速获得与灯丝电流参考值对应的脉冲频率调制信号,PFM发生器根据脉冲频率调制信号的幅值,输出对应频率的PWM驱动信号,从而控制调节CT球管的管电流值,本申请通过查询第一映射表和第二映射表,并且将管电流值负反馈至管电流设定值,快速调整PWM驱动信号,从而能够快速稳定管电流值,进而保障了CT成相的清晰。
可选的,所述基于所述管电流误差值和所述灯丝电流查询值,求和获得灯丝电流参考值,包括:
基于所述管电流误差值,调取预设的第一传递函数,运算获得灯丝电流修正值;
所述灯丝电流修正值和所述灯丝电流查询值求和,获得所述灯丝电流参考值。
可选的,还包括:
所述第一传递函数包括第一增益系数和第二增益系数,所述第一增益系数大于所述第二增益系数;
所述管电压设定值切换时,所述第一传递函数采用所述第一增益系数;
所述管电流误差值小于预设管电流误差阈值时,所述第一传递函数采用所述第二增益系数。
通过采用上述技术方案,增益系数越大,灯丝电流参考值变化越快,进而输出的PWM驱动信号能够更加快速的调整管电流值;增益系数越小,灯丝电流参考值变化越小,进而输出的PWM驱动信号能够稳定管电流值;通过切换第一增益系数和第二增益系数,使得既能够快速调整管电流值,也能较好的稳定管电流值。
可选的,所述基于所述管电流误差值和所述灯丝电流查询值,求和获得灯丝电流参考值,之后还包括:
获取灯丝电流值,计算所述灯丝电流参考值与所述灯丝电流值的差值,获得灯丝电流误差值;
查表获得所述脉冲频率调制信号后,基于所述灯丝电流误差值,修正所述脉冲频率调制信号。
通过采用上述技术方案,灯丝电流值调节第二映射表查表结果的误差,尽量消除灯丝电流误差值,进一步稳定管电流值。
可选的,所述查表获得所述脉冲频率调制信号后,基于所述灯丝电流误差值,修正所述脉冲频率调制信号,包括:
查表获得所述脉冲频率调制信号;
基于所述灯丝电流误差值,调取预设的第二传递函数,运算获得脉冲频率修正信号;
基于所述脉冲频率修正信号,修正所述脉冲频率调制信号。
第二方面,本申请提供了一种管电流控制系统,采用如下技术方案:
一种管电流控制系统,包括:
第一映射表模块,用于基于预设的管电流设定值和管电压设定值,查询预设的第一映射表,获得与所述管电流设定值和所述管电压设定值对应的灯丝电流查询值;
管电流误差值获得模块,用于获取管电流值,计算所述管电流设定值与所述管电流值的差值,获得管电流误差值;
灯丝电流参考值获得模块,用于基于所述管电流误差值和所述灯丝电流查询值,求和获得灯丝电流参考值;
第二映射表模块,用于基于所述灯丝电流参考值,查询预设的第二映射表,获得与所述灯丝电流参考值对应的脉冲频率调制信号;
脉冲频率调制模块,用于基于所述脉冲频率调制信号的幅值,输出相应频率的PWM驱动信号,所述PWM驱动信号用于控制调节CT球管的所述管电流值。
通过采用上述技术方案,在双能切换时,管电压会在两个管电压设定值里来回切换,由于管电流的大小由管电压和灯丝电流决定,为了稳定管电流,第一映射表模块查询第一映射表,快速获得灯丝电流查询值,同时管电流误差值获得模块计算管电流设定值与管电流值的差值,获得管电流误差值,由灯丝电流查询值和管电流误差值,灯丝电流参考值获得模块快速调整灯丝电流参考值;再由第二映射表模块查询第二映射表,快速获得与灯丝电流参考值对应的脉冲频率调制信号,最后PFM发生器根据脉冲频率调制信号的幅值,输出对应频率的PWM驱动信号,从而控制调节CT球管的管电流值,本申请通过查询第一映射表和第二映射表,并且将管电流值负反馈至管电流设定值,快速调整PWM驱动信号,从而能够快速稳定管电流值,进而保障了CT成相的清晰。
可选的,所述灯丝电流参考值获得模块包括:
第一PI控制单元,用于基于所述管电流误差值,调取预设的第一传递函数,运算获得灯丝电流修正值;
求和单元,用于对所述灯丝电流修正值和所述灯丝电流查询值求和,获得所述灯丝电流参考值。
可选的,还包括:
灯丝电流误差值获得模块,用于获取灯丝电流值,计算所述灯丝电流参考值与所述灯丝电流值的差值,获得灯丝电流误差值;
脉冲频率调制信号修正模块,用于查表获得所述脉冲频率调制信号后,基于所述灯丝电流误差值,修正所述脉冲频率调制信号。
通过采用上述技术方案,灯丝电流误差值调节第二映射表查表结果的误差,使脉冲频率调制信号修正模块能够尽量消除灯丝电流误差值,进一步稳定管电流值。
可选的,所述脉冲频率调制信号修正模块包括:
第二PI控制单元,用于基于所述灯丝电流误差值,调取预设的第二传递函数,运算获得脉冲频率修正信号;
修正单元,用于查表获得所述脉冲频率调制信号后,基于所述脉冲频率修正信号,修正所述脉冲频率调制信号。
第三方面,本申请提供了一种管电流控制电路,采用如下技术方案:
一种管电流控制电路,包括:
逆变电路,用于将直流电转换为交流电;
LLC谐振电路,用于接收所述交流电,为负载球管的灯丝供电,所述交流电的频率越高,所述灯丝的电流越小,还包括:
控制器,用于输出PWM驱动信号,所述PWM驱动信号用于调整所述交流电的频率,所述控制器运行时执行如第一方面中任一所述的方法。
通过采用上述技术方案,控制器运行时执行如第一方面中任一的方法,输出PWM驱动信号,逆变电路接收PWM驱动信号将信号级的PWM驱动信号转化为功率级的交流电,PWM驱动信号的频率越高则交流电的频率越高,LLC谐振电路中感抗随交流电的频率增大而增大,使得交流电的频率越高,LLC谐振电路输出电压/电流越小,从而实现PWM驱动信号控制调节CT球管的管电流值,进而保障了CT成相的清晰。
综上所述,本申请至少包括以下有益效果:
在双能切换时,管电压会在两个管电压设定值里来回切换,由于管电流的大小由管电压和灯丝电流决定,为了稳定管电流,通过查询第一映射表,快速获得灯丝电流查询值,同时计算管电流设定值与管电流值的差值,获得管电流误差值,由灯丝电流查询值和管电流误差值,快速调整灯丝电流参考值;通过查询第二映射表,快速获得与灯丝电流参考值对应的脉冲频率调制信号,PFM发生器根据脉冲频率调制信号的幅值,输出对应频率的PWM驱动信号,从而控制调节CT球管的管电流值,本申请通过查询第一映射表和第二映射表,并且将管电流值负反馈至管电流设定值,快速调整PWM驱动信号,从而能够快速稳定管电流值。
附图说明
图1是本申请管电流控制方法的一种实施方式的控制流程示意图;
图2是本申请管电流控制方法的进一步实施方式的控制流程示意图;
图3是本申请管电流控制系统的一种实施方式的系统结构示意图;
图4是本申请管电流控制系统的进一步实施方式的系统结构示意图;
图5是本申请管电流控制电路的一种实施方式的电路结构示意图;
图6是本申请管电流控制电路的另一种实施方式的电路结构示意图。附图标记说明:1、控制器;11、第一映射表模块;12、管电流误差值获得模块;131、第一PI控制单元;132、求和单元;14、第二映射表模块;15、脉冲频率调制模块;16、灯丝电流误差值获得模块;171、第二PI控制单元;172、修正单元;2、逆变电路;3、LLC谐振电路;4、灯丝;5、整流电路;6、隔离变压器。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图1-6及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例提供了一种管电流控制方法。
如附图1所示,一种管电流控制方法,包括:
S100,基于预设的管电流设定值和管电压设定值,查询预设的第一映射表,获得与管电流设定值和管电压设定值对应的灯丝电流查询值;
具体的,采用双能减影时,管电压设定值有两个大小不同电压值,例如80kV和140kV,X射线曝光时,管电压设定值在两个电压值之间来回切换,第一映射表可以根据球管的技术规格书制定,对于同样的管电流设定值,管电压设定值越大,所需的灯丝电流值越小。
S200,获取管电流值,计算管电流设定值与管电流值的差值,获得管电流误差值;
具体的,获取球管实际的管电流值,将管电流值作为负反馈的反馈值,获得管电流误差值。当管电流值大于管电流设定值时,管电流误差值为负值;当管电流值小于管电流设定值时,管电流误差值正值。
S300,基于管电流误差值和灯丝电流查询值,求和获得灯丝电流参考值;
具体的,当管电流值大于管电流设定值时,需要通过减小灯丝电流值来减小管电流,此时,管电流误差值为负值,使得由管电流误差值和灯丝电流查询值求和获得的灯丝电流参考值减小;同理,当管电流值小于管电流设定值时,需要通过增大灯丝电流值来增大管电流,此时,管电流误差值为正值,使得由管电流误差值和灯丝电流查询值求和获得的灯丝电流参考值增加,从而减小管电流误差值的大小,稳定管电压值。
步骤S300具体包括步骤S310-S320:
S310,基于管电流误差值,调取预设的第一传递函数,运算获得灯丝电流修正值;
具体的,第一PI控制单元131接收管电流误差值,输出灯丝电流修正值,第一传递函数由第一PI控制单元131的本质特性确定的,由于PI控制主要是用来改善控制系统的稳态性能,管电流误差值经过第一PI控制单元131运算获得的灯丝电流修正值,能减少管电流与管电流设定值之间的误差,同时也能加快调节速度。
另外,为了快速调整管电流值,第一传递函数包括第一增益系数和第二增益系数,第一增益系数大于第二增益系数;管电压设定值切换时,第一传递函数采用第一增益系数;管电流误差值小于预设管电流误差阈值时,第一传递函数采用第二增益系数。
S320,灯丝电流修正值和灯丝电流查询值求和,获得灯丝电流参考值。
本实施方式中,切换管电压设定值后,加载在球管上的管电压值立即发生改变,而灯丝电流值的变化却较为缓慢,所以导致管电流值发生变化。可以通过检测管电压设定值切换时的上升沿和下降沿,判断管电压设定值是否发生切换,在管电压设定值切换时采用较大的第一增益系数,使得第一PI控制单元131能够就较大地放大误差,从而使系统快速响应的以快速调整灯丝电流值,快速减小误差;电流误差阈值根据历史经验设置,具体可以1mA来定量,在管电流误差值小于预设管电流误差阈值时,采用较小的第二增益系数,以较小超调振荡,进而输出的PWM驱动信号能够稳定管电流值。
S400,基于灯丝电流参考值,查询预设的第二映射表,获得与灯丝电流参考值对应的脉冲频率调制信号;
具体的,第二映射表可以根据球管的技术规格书制定,第二映射表中,灯丝电流参考值越大,基于对应脉冲频率调制信号调制的PWM驱动信号的频率越低。
S500,基于脉冲频率调制信号调制PWM驱动信号。
具体的,PWM驱动信号采用PFM调制技术,使得PWM驱动信号的频率随脉冲频率调制信号的幅值对应变化,通过控制PWM驱动信号脉冲的有无,控制调节CT球管的管电流值。
本实施方式中,在双能切换时,管电压会在两个管电压设定值里来回切换,由于管电流的大小由管电压和灯丝电流决定,为了稳定管电流,通过查询第一映射表,快速获得灯丝电流查询值,同时计算管电流设定值与管电流值的差值,获得管电流误差值,由灯丝电流查询值和管电流误差值,快速调整灯丝电流参考值;通过查询第二映射表,快速获得与灯丝电流参考值对应的脉冲频率调制信号,PFM发生器根据脉冲频率调制信号的幅值,输出对应频率的PWM驱动信号,从而控制调节CT球管的管电流值,本申请通过查询第一映射表和第二映射表,并且将管电流值负反馈至管电流设定值,快速调整PWM驱动信号,从而能够快速稳定管电流值,进而保障了CT成相的清晰。
如附图2所示,作为管电流控制方法的进一步实施方式,执行步骤S300之后还包括S600-S700:
S600,获取灯丝电流值,计算灯丝电流参考值与灯丝电流值的差值,获得灯丝电流误差值;
S700,基于灯丝电流误差值,修正脉冲频率调制信号。
需要说明的是,步骤S700执行于步骤S400之后,具体包括子步骤S710-S720。
S710,基于灯丝电流误差值,调取预设的第二传递函数,运算获得脉冲频率修正信号;
S720,基于脉冲频率修正信号,修正脉冲频率调制信号。
本实施方式中,灯丝电流值调节第二映射表查表结果的误差,尽量消除灯丝电流误差值,进一步稳定管电流值。
本申请实施例提供了一种管电流控制系统。
如附图3所示,一种管电流控制系统,包括:
第一映射表模块11,用于基于预设的管电流设定值和管电压设定值,查询预设的第一映射表,获得与管电流设定值和管电压设定值对应的灯丝电流查询值;
管电流误差值获得模块12,用于获取管电流值,计算管电流设定值与管电流值的差值,获得管电流误差值;
灯丝电流参考值获得模块,用于基于管电流误差值和灯丝电流查询值,求和获得灯丝电流参考值;
第二映射表模块14,用于基于灯丝电流参考值,查询预设的第二映射表,获得与灯丝电流参考值对应的脉冲频率调制信号;
脉冲频率调制模块15,用于基于脉冲频率调制信号的幅值,输出相应频率的PWM驱动信号,PWM驱动信号用于控制调节CT球管的管电流值。
本实施方式中,在双能切换时,管电压会在两个管电压设定值里来回切换,由于管电流的大小由管电压和灯丝电流决定,为了稳定管电流,第一映射表模块11查询第一映射表,快速获得灯丝电流查询值,同时管电流误差值获得模块12计算管电流设定值与管电流值的差值,获得管电流误差值,由灯丝电流查询值和管电流误差值,灯丝电流参考值获得模块快速调整灯丝电流参考值;再由第二映射表模块14查询第二映射表,快速获得与灯丝电流参考值对应的脉冲频率调制信号,最后PFM发生器根据脉冲频率调制信号的幅值,输出对应频率的PWM驱动信号,从而控制调节CT球管的管电流值,本申请通过查询第一映射表和第二映射表,并且将管电流值负反馈至管电流设定值,快速调整PWM驱动信号,从而能够快速稳定管电流值,进而保障了CT成相的清晰。
作为灯丝电流参考值获得模块的一种实施方式,灯丝电流参考值获得模块包括:
第一PI控制单元131,用于基于管电流误差值,调取预设的第一传递函数,运算获得灯丝电流修正值;
求和单元132,用于对灯丝电流修正值和灯丝电流查询值求和,获得灯丝电流参考值。
如附图4所示,作为管电流控制系统的进一步实施方式,还包括:
灯丝电流误差值获得模块16,用于获取灯丝电流值,计算灯丝电流参考值与灯丝电流值的差值,获得灯丝电流误差值;
脉冲频率调制信号修正模块,用于查表获得脉冲频率调制信号后,基于灯丝电流误差值,修正脉冲频率调制信号。
本实施方式中,灯丝电流误差值调节第二映射表查表结果的误差,使脉冲频率调制信号修正模块能够尽量消除灯丝电流误差值,进一步稳定管电流值。
作为脉冲频率调制信号修正模块的一种实施方式,脉冲频率调制信号修正模块包括:
第二PI控制单元171,用于基于灯丝电流误差值,调取预设的第二传递函数,运算获得脉冲频率修正信号;
修正单元172,用于查表获得脉冲频率调制信号后,基于脉冲频率修正信号,修正脉冲频率调制信号。
需要说明的是,在上述实施例中,对各个实施例的描述各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
本申请实施例提供了一种管电流控制电路。
如附图5和附图6所示,一种管电流控制电路,包括:
逆变电路2,用于将直流电转换为交流电;其中,逆变电路2可以采用全桥逆变,也可以采用半桥逆变电路2;逆变电路2的输入端可以与整流电路5的输出端连接,也可以与电池连接,本申请在此不做限制。
LLC谐振电路3,用于接收交流电,为负载球管的灯丝4供电,LLC谐振电路3的输入端与逆变电路2连接,LLC谐振电路3的输出端与球管的灯丝4连接,交流电的频率越高,LLC电路电感的感抗增大,输出电压减小,灯丝4的电流越小,还包括:
控制器1,用于输出PWM驱动信号,PWM驱动信号用于调整交流电的频率,控制器1运行时执行上述任一的方法。
在其他实施方式中,管电流控制电路还可以包括隔离变压器6,隔离变压器6变压器的原边与LLC谐振电路3的输出端连接,隔离变压器6变压器的副边与球管的灯丝4连接。
需要说明的是,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将系统的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。
以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种管电流控制方法,其特征在于,包括:
基于预设的管电流设定值和管电压设定值,查询预设的第一映射表,获得与所述管电流设定值和所述管电压设定值对应的灯丝电流查询值;
获取管电流值,计算所述管电流设定值与所述管电流值的差值,获得管电流误差值;
基于所述管电流误差值和所述灯丝电流查询值,求和获得灯丝电流参考值;
基于所述灯丝电流参考值,查询预设的第二映射表,获得与所述灯丝电流参考值对应的脉冲频率调制信号;
基于所述脉冲频率调制信号调制PWM驱动信号,所述PWM驱动信号的频率与所述脉冲频率调制信号的幅值对应变化,所述PWM驱动信号用于控制调节CT球管的所述管电流值。
2.根据权利要求1所述的一种管电流控制方法,其特征在于,所述基于所述管电流误差值和所述灯丝电流查询值,求和获得灯丝电流参考值,包括:
基于所述管电流误差值,调取预设的第一传递函数,运算获得灯丝电流修正值;
所述灯丝电流修正值和所述灯丝电流查询值求和,获得所述灯丝电流参考值。
3.根据权利要求2所述的一种管电流控制方法,其特征在于,还包括:
所述第一传递函数包括第一增益系数和第二增益系数,所述第一增益系数大于所述第二增益系数;
所述管电压设定值切换时,所述第一传递函数采用所述第一增益系数;
所述管电流误差值小于预设管电流误差阈值时,所述第一传递函数采用所述第二增益系数。
4.根据权利要求1-3任一所述的一种管电流控制方法,其特征在于,所述基于所述管电流误差值和所述灯丝电流查询值,求和获得灯丝电流参考值,之后还包括:
获取灯丝电流值,计算所述灯丝电流参考值与所述灯丝电流值的差值,获得灯丝电流误差值;
查表获得所述脉冲频率调制信号后,基于所述灯丝电流误差值,修正所述脉冲频率调制信号。
5.根据权利要求4所述的一种管电流控制方法,其特征在于,所述查表获得所述脉冲频率调制信号后,基于所述灯丝电流误差值,修正所述脉冲频率调制信号,包括:
查表获得所述脉冲频率调制信号;
基于所述灯丝电流误差值,调取预设的第二传递函数,运算获得脉冲频率修正信号;
基于所述脉冲频率修正信号,修正所述脉冲频率调制信号。
6.一种管电流控制系统,其特征在于,包括:
第一映射表模块(11),用于基于预设的管电流设定值、管电压设定值,查询预设的第一映射表,获得与所述管电流设定值和所述管电压设定值对应的灯丝电流查询值;
管电流误差值获得模块(12),用于获取管电流值,计算所述管电流设定值与所述管电流值的差值,获得管电流误差值;
灯丝电流参考值获得模块,用于基于所述管电流误差值和所述灯丝电流查询值,求和获得灯丝电流参考值;
第二映射表模块(14),用于基于所述灯丝电流参考值,查询预设的第二映射表,获得与所述灯丝电流参考值对应的脉冲频率调制信号;
脉冲频率调制模块(15),用于基于所述脉冲频率调制信号的幅值,输出相应频率的PWM驱动信号,所述PWM驱动信号用于控制调节CT球管的所述管电流值。
7.根据权利要求6所述的一种管电流控制系统,其特征在于,所述灯丝电流参考值获得模块包括:
第一PI控制单元(131),用于基于所述管电流误差值,调取预设的第一传递函数,运算获得灯丝电流修正值;
求和单元(132),用于对所述灯丝电流修正值和所述灯丝电流查询值求和,获得所述灯丝电流参考值。
8.根据权利要求6或7所述的一种管电流控制系统,其特征在于,还包括:
灯丝电流误差值获得模块(16),用于获取灯丝电流值,计算所述灯丝电流参考值与所述灯丝电流值的差值,获得灯丝电流误差值;
脉冲频率调制信号修正模块,用于查表获得所述脉冲频率调制信号后,基于所述灯丝电流误差值,修正所述脉冲频率调制信号。
9.根据权利要求8所述的一种管电流控制系统,其特征在于,所述脉冲频率调制信号修正模块包括:
第二PI控制单元(171),用于基于所述灯丝电流误差值,调取预设的第二传递函数,运算获得脉冲频率修正信号;
修正单元(172),用于查表获得所述脉冲频率调制信号后,基于所述脉冲频率修正信号,修正所述脉冲频率调制信号。
10.一种管电流控制电路,包括:
逆变电路(2),用于将直流电转换为交流电;
LLC谐振电路(3),用于接收所述交流电,为负载球管的灯丝(4)供电,所述交流电的频率越高,所述灯丝(4)的电流越小;其特征在于,还包括:
控制器(1),用于输出PWM驱动信号,所述PWM驱动信号用于调整所述交流电的频率,所述控制器(1)运行时执行如权利要求1-5任一所述的方法。
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