FR2494496A1 - Tube a rayons x a anode tournante - Google Patents

Tube a rayons x a anode tournante Download PDF

Info

Publication number
FR2494496A1
FR2494496A1 FR8121051A FR8121051A FR2494496A1 FR 2494496 A1 FR2494496 A1 FR 2494496A1 FR 8121051 A FR8121051 A FR 8121051A FR 8121051 A FR8121051 A FR 8121051A FR 2494496 A1 FR2494496 A1 FR 2494496A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
anode
ray tube
rotating
auxiliary
heating
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR8121051A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2494496B1 (fr
Inventor
Herbert Schmitmann
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens AG
Original Assignee
Siemens AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens AG filed Critical Siemens AG
Publication of FR2494496A1 publication Critical patent/FR2494496A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2494496B1 publication Critical patent/FR2494496B1/fr
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J35/00X-ray tubes
    • H01J35/02Details
    • H01J35/04Electrodes ; Mutual position thereof; Constructional adaptations therefor
    • H01J35/08Anodes; Anti cathodes
    • H01J35/10Rotary anodes; Arrangements for rotating anodes; Cooling rotary anodes
    • H01J35/101Arrangements for rotating anodes, e.g. supporting means, means for greasing, means for sealing the axle or means for shielding or protecting the driving
    • H01J35/1017Bearings for rotating anodes
    • H01J35/103Magnetic bearings
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J2235/00X-ray tubes
    • H01J2235/02Electrical arrangements
    • H01J2235/023Connecting of signals or tensions to or through the vessel
    • H01J2235/0236Indirect coupling, e.g. capacitive or inductive

Landscapes

  • X-Ray Techniques (AREA)

Abstract

L'INVENTION CONCERNE UN TUBE A RAYONS X A ANODE TOURNANTE A PALIER MAGNETIQUE SANS CONTACT ET COMPORTANT DES MOYENS POUR EVACUER LE COURANT ANODIQUE. SUR UN ELEMENT 5 TOURNANT AVEC L'ANODE 3 EST DISPOSEE AU MOINS UNE CATHODE AUXILIAIRE 13, 14 A LAQUELLE EST ASSOCIEE UNE ANODE AUXILIAIRE 20 DISPOSEE SUR UN ELEMENT FIXE 12, EN POSITION CONCENTRIQUE A L'AXE DE ROTATION DE L'ANODE. APPLICATION, EN PARTICULIER, POUR LA RADIOLOGIE.

Description

L'invention concerne un tube à rayons X à anode tournante à palier
magnétique sans contacts et comportant
des moyens pour évacuer le courant anodique.
Un tube à rayons X à anode tournante de ce getre est décrit dans le brevet accordé en République Fédérale d'Allemagne sous le No. 2.262.757. Dans ce tube à rayons X à anode tournante, le montage de l'anode est opéré au moyen d'un palier magnétique sans contact-, à appuis axial et radial, en associant au moteur d'entraînement un matériau magnétique doux à l'extérieur de la partie de l'anode qui
est entourée par le stator, alors que sur la paroi extérieu-
re de l'ampoule du tube est prévu un enroulement magnétique
extérieur qui entoure le matériau magnétique doux supplémen-
taire et porte l'anode. Dans ce tube à rayons X et à anode tournante connu, il est prévu, pour l'évacuation du courant anodique, un contact mécanique entre un axe tournant avec l'anode et un élément fixe. Au niveau de ce contact, des interruptions de courte durée peuvent apparaître, ce qui a pour conséquence la formation d'étincelles. En outre, il
n'est pas possible d'éviter une usure du métal.
La présente invention a pour objet un tube à
rayons X à anode tournante du type rappelé en tête du pré-
sent mémoire, dans lequel le courant anodique est évacué,
sans contact;, de l'anode.
Ce problème est résolu selon l'invention grâce au fait que sur un élément tournant de l'anode est disposée au moins une cathode auxiliaire à laquelle est associée
une anode auxiliaire disposée sur l'élément fixe, en posi-
tion concentrique à l'axe de rotation de l'anode. Dans le
tube à rayons X à anode tournante selon l'invention, l'éva-
cuation du courant anodique s'effectue par l'intermédiaire
d'une diode auxiliaire, disposée du côté de l'anode, c'est-
à-dire sans contact-.
Selon un développement de l'invention, on peut pré-
voir, pour le chauffage de la cathode auxiliaire, sur l'élément tournant de l'enroulement de génératrice auquel
sont associés des enroulements d'excitation fixes, entou-
rant de l'extérieur le tube à rayons X.
A titre d'exemple on a décrit ci-dessous et repré-
senté au dessin annexé une forme de réalisation de l'objet
de l'invention.
Dans le dessin, la référence 1 désigne l'ampoule de verre d'un tube à rayons X, tube dans lequel sont disposées la tête de cathode 2 et une anode tournante 3. L'anode tournante est fixée sur un axe 4 qui est relié au rotor 5 d'un moteur asynchrone. Le rotor 5 est constitue par un cylindre métallique 6, par des couches isolantes 7 et par un cylindre en fer 8. Les éléments 4, 6, 7, 8 sont reliés
entre eux. Le rotor est entraîné par un enroulement d'en-
trainement 5a et il est maintenu en position flottante pen-
dant sa rotation, à l'aide du palier magnétique 9, 10 qui entoure l'ampoule de verre 1. Comme palier de secours, on utilise deux paliers 11 qui, lorsque le palier magnétique est débranché ou fait defaut, empêchent l'application du cylindre de fer 7 contre la face intérieure de l'ampoule
de verre 1 et qui, avec des butées 12a, empêchent un dé-
placement axial trop important des éléments tournants.
Pour évacuer le courant anodique, on a prévu dans la partie arrière du rotor 5, une ou plusieurs cathodes
réparties uniformément sur la périphérie du rotor 5, catho-
desdont seulement deux sont représentées au dessin et dési-
gnées par les références 13 et 14. Dans l'exemple d'exécu-
tion représenté, les éléments 17, 18, 19 représentent la
partie fixe et les enroulements 15, 16 de la partie tournan-
te d'une génératrice. La génératrice possède en conséquence
plusieurs bobines d'excitation 17, réparties sur la péri-
phérie de l'ampoule en verre 1, et qui induisent dans les enroulements 15, 16 la tension de chauffage, lors de la
rotation de l'anode et du rotor 5. Les enroulements d'exci-
tation 17 sont disposés respectivement entre un pôle magné-
tique 18 et une bague magnétique de court-circuit 19. Il est également possible, pour la transmission sans contact de l'énergie de chauffage, de prévoir un transformateur tournant dont l'enroulement primaire entoure extérieurement, et à la manière d'une bague, le tube à rayons X, et dont l'enroulement secondaire est disposé sur l'élément d'anode tournant. Aux cathodes auxiliaires 13, 14 est associée une anode auxiliaire 20, de forme annulaire et disposée sur le tourillon d'appui fixe. De ce fait, il est possible d'évacuer, sans contact,;, le courant anodique du tube à rayons X, par l'intermédiaire des voies cathodes-anode, respectivement entre une électrode auxiliaire 13, 14 et l'anode auxiliaire 20. L'anode auxiliaire 20 entoure concentriquement le tourillon d'appui 12, en sorte que l'évacuation du courant est assurée, lors de la rotation, pour toutes les positions de l'anode 3. L'évacuation du courant se fait par l'intermédiaire du tourillon d'appui
12 qui est fait avec un matériau électriquement conducteur.
Les cathodes auxiliaires 13, 14 et l'anode auxiliai-
re 20 forment des diodes secondaires. Ces diodes secondai-
res peuvent être constituées de telle façon qu'une chute
de tension faible seulement apparaît et que la tension en-
tre l'anode 3 et la tête de cathode 2 est à peine influen-
cée défavorablement. La chaleur qui apparaît à l'anode auxiliaire 20 est évacuée par l'intermédiaire du tourillon d'appui 12. Mais il est également possible de réaliser le
tourillon d'appui 12 de façon creuse et de le faire traver-
ser par de l'huile de refroidissement.
Entre les cathodes auxiliaires 13, 14 et l'anode auxiliaire 20 on peut prévoir une grille de commande, en sorte que par la polarisation de cette grille de commande, on puisse faire varier la chute de tension au niveau des
voies de transmission et d'influencer ainsi la tension en-
tre l'anode 3 et la tête de cathode 2. Etant donné qu'il
est déjà prévu pour les cathodes auxiliaires 13, 14 une ali-
mentation en tension (tension de chauffage), on peut en tirer la tension de polarisation de la grille. La commande de la polarisation de la grille peut se faire de l'extérieur,
à l'aide d'une voie de transmission haute fréquence.
L'entrefer entre les enroulements 9 du palier ma-
gnétique et le cylindre en fer 8, doit être maintenu aussi faible que possible. Afin que lors du fonctionnement à haute tension le cylindre en fer 8 ne soit pas chargé et que des étincelles ne puissent pas prendre naissance, le cylindre en fer 8 est mis au potentiel de terre. A cet effet, on prévoit deux dispositifs à diodes dont l'une comporte une cathode 21 portée par l'ampoule en verre 1 et une anode 22 portée par le cylindre en fer 8, alors que l'autre anode comporte une anode annulaire 23 soudée dans l'ampoule de verre 1, ainsi qu'une ou plusieurs cathodes 24 qui sont disposées dans un évidement ménagé dans le cylindre en fer et qui tournent avec ce dernier. Etant donné que l'anode 22 a une forme annulaire, on peut lui
associer plusieurs cathodes 21.
Le chauffage de la cathode 21 se fait par l'inter-
médiaire d'un transformateur de chauffage 25, d'un circuit d'alimentation 26. La tension d'anode pour les deux diodes qui sont associées au cylindre de fer 8 est fournie par un transformateur de tension d'anode 27, par l'intermédiaire d'un redresseur 28. La cathode 21 est au potentiel terre, en sorte que le cylindre en fer 8 est pratiquement mis à
la terre.
Le chauffage des cathodes 24 est opéré par les en-
roulements 29 du générateur, enroulements dans lesquels les tensions de chauffage sont induites par les enroulements
d'excitation 17, lors de la rotation du rotor 5.

Claims (5)

REVENDICAT IONS
1. Tube à rayons X à anode tournante (3) à palier magnétique sans contact et comportant des moyens (12, 13, 14, 20) pour évacuer le courant anodique, caractérisé par le fait que sur un élément (5) tournant avec l'anode (3) est disposée au moins une cathode auxiliaire (13, 14) à laquelle est associée une anode auxiliaire (20) disposée sur un élément fixe (12), en position concentrique à
l'axe de rotation de l'anode.
2. Tube à rayons X selon la revendication 1, carac-
térisé par le fait que l'anode auxiliaire (20) est disposée sous la forme d'une bague sur un tourillon d'appui (12) qui est entouré par l'élément d'anode (5) tournant et de force creuse, et comporte un palier de secours (11) pour
le dispositif d'anode (3, 4, 5).
3. Tube à rayons X à anode tournante selon l'une
ou l'autre des revendications 1 ou 2, caractérisé par le
fait que pour le chauffage des cathodes auxiliaires (13, 14) il est prévu sur l'élément tournant (5) des enroulements de génératrice (15, 16) alimentant les enroulements de chauffage des cathodes auxiliaires (13, 14) et auxquels sont
associés des enroulements d'excitation (17) entourant exté-
rieurement le tube à rayons X.
4. Tube à rayons X selon l'une ou l'autre des reven-
dications 1 ou 2, caractérisé par le fait que pour le chauffage des cathodes auxiliaires (13, 14) il est prévu
un transformateur tournant dont l'enroulement primaire en-
toure extérieurement le tube à rayons X sous la forme d'un anneau et dont l'enroulement secondaire est disposé sur
l'élément d'anode tournant (5).
5. Tube à rayons X selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 4, caractérisé par le fait que l'élément tournant (5) comporte, comme élément constitutif du palier
magnétique, un cylindre en fer (8) situé en face de l'enve-
loppe (1) du tube à rayons X et portant des dispositifs à diodes montés les uns après les autres, les autres pôles
respectifs (21, 23) de ces derniers étant disposés sur l'en-
veloppe (1) du tube à rayons X et assurant la mise à la
terre de l'enveloppe du tube à rayons X (1).
FR8121051A 1980-11-14 1981-11-10 Tube a rayons x a anode tournante Granted FR2494496A1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19803043046 DE3043046A1 (de) 1980-11-14 1980-11-14 Drehanoden-roentgenroehre

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2494496A1 true FR2494496A1 (fr) 1982-05-21
FR2494496B1 FR2494496B1 (fr) 1984-11-30

Family

ID=6116817

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8121051A Granted FR2494496A1 (fr) 1980-11-14 1981-11-10 Tube a rayons x a anode tournante

Country Status (3)

Country Link
US (1) US4417171A (fr)
DE (1) DE3043046A1 (fr)
FR (1) FR2494496A1 (fr)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2532781A1 (fr) * 1982-09-06 1984-03-09 Siemens Ag Tube a rayons x a anode tournante
FR2545649A1 (fr) * 1983-05-06 1984-11-09 Thomson Csf Tube radiogene a anode tournante
FR2548829A1 (fr) * 1983-07-06 1985-01-11 Thomson Csf Tube a rayons x a anode tournante muni d'un dispositif d'ecoulement des charges
EP0154699A1 (fr) * 1984-02-28 1985-09-18 Siemens Aktiengesellschaft Tube à rayons X à anode tournante
EP0189297A2 (fr) * 1985-01-23 1986-07-30 Kabushiki Kaisha Toshiba Dispositifs de tubes à rayons X
EP0224073A1 (fr) * 1985-11-13 1987-06-03 Siemens Aktiengesellschaft Tube à rayons X à anode rotative

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3043670A1 (de) * 1980-11-19 1982-07-08 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Drehanoden-roentgenroehre
DE3432775A1 (de) * 1984-09-06 1986-03-20 Kernforschungsanlage Jülich GmbH, 5170 Jülich Antrieb fuer Neutronenchopper
JP2539193B2 (ja) * 1984-12-20 1996-10-02 バリアン・アソシエイツ・インコーポレイテッド 高強度x線源
US4878235A (en) * 1988-02-25 1989-10-31 Varian Associates, Inc. High intensity x-ray source using bellows
US5179583A (en) * 1990-04-30 1993-01-12 Shimadzu Corporation X-ray tube for ct apparatus
US5305363A (en) * 1992-01-06 1994-04-19 Picker International, Inc. Computerized tomographic scanner having a toroidal x-ray tube with a stationary annular anode and a rotating cathode assembly
US5200985A (en) * 1992-01-06 1993-04-06 Picker International, Inc. X-ray tube with capacitively coupled filament drive
US5268955A (en) * 1992-01-06 1993-12-07 Picker International, Inc. Ring tube x-ray source
EP0550983B1 (fr) * 1992-01-06 1996-08-28 Picker International, Inc. Tube à rayons X muni d'un transformateur de filament à noyau de ferrite
US5438605A (en) * 1992-01-06 1995-08-01 Picker International, Inc. Ring tube x-ray source with active vacuum pumping
US5274690A (en) * 1992-01-06 1993-12-28 Picker International, Inc. Rotating housing and anode/stationary cathode x-ray tube with magnetic susceptor for holding the cathode stationary
DE102005049455B4 (de) * 2005-10-15 2007-11-22 Ziehm Imaging Gmbh Wärmetauscher für einen Einkessel-Generator einer Röntgendiagnostikeinrichtung mit einer Drehanodenröhre mit Glasgehäuse

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2211749A1 (fr) * 1972-12-21 1974-07-19 Siemens Ag
DE2716079B1 (de) * 1977-04-12 1978-08-10 Kernforschungsanlage Juelich Drehanodenroentgenroehre

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3836805A (en) * 1973-05-21 1974-09-17 Philips Corp Rotating anode x-ray tube
US4097759A (en) * 1976-07-21 1978-06-27 Picker Corporation X-ray tube
DE2658513C3 (de) * 1976-12-23 1979-08-30 Philips Patentverwaltung Gmbh, 2000 Hamburg Drehanoden-Röntgenröhre

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2211749A1 (fr) * 1972-12-21 1974-07-19 Siemens Ag
DE2716079B1 (de) * 1977-04-12 1978-08-10 Kernforschungsanlage Juelich Drehanodenroentgenroehre

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2532781A1 (fr) * 1982-09-06 1984-03-09 Siemens Ag Tube a rayons x a anode tournante
FR2545649A1 (fr) * 1983-05-06 1984-11-09 Thomson Csf Tube radiogene a anode tournante
EP0126668A1 (fr) * 1983-05-06 1984-11-28 Thomson-Csf Tube radiogène à anode tournante
FR2548829A1 (fr) * 1983-07-06 1985-01-11 Thomson Csf Tube a rayons x a anode tournante muni d'un dispositif d'ecoulement des charges
EP0132180A1 (fr) * 1983-07-06 1985-01-23 Thomson-Cgr Tube à rayons X à anode tournante muni d'un dispositif d'écoulement des charges
EP0154699A1 (fr) * 1984-02-28 1985-09-18 Siemens Aktiengesellschaft Tube à rayons X à anode tournante
EP0189297A2 (fr) * 1985-01-23 1986-07-30 Kabushiki Kaisha Toshiba Dispositifs de tubes à rayons X
EP0189297A3 (en) * 1985-01-23 1988-06-08 Kabushiki Kaisha Toshiba X-ray tube devices
EP0224073A1 (fr) * 1985-11-13 1987-06-03 Siemens Aktiengesellschaft Tube à rayons X à anode rotative

Also Published As

Publication number Publication date
DE3043046C2 (fr) 1988-02-18
US4417171A (en) 1983-11-22
DE3043046A1 (de) 1982-07-15
FR2494496B1 (fr) 1984-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2494496A1 (fr) Tube a rayons x a anode tournante
US6778633B1 (en) Method and apparatus for prolonging the life of an X-ray target
US4167671A (en) Rotary anode X-ray tube
US4024424A (en) Rotary-anode X-ray tube
US2111412A (en) X-ray apparatus
EP0550982B1 (fr) Tube à rayons X muni d'une bague de contact à palier
US6570960B1 (en) High voltage isolated rotor drive for rotating anode x-ray tube
KR0138031B1 (ko) 회전 양극형 x선관 장치
US1977275A (en) X-ray tube
EP0132180B1 (fr) Tube à rayons X à anode tournante muni d'un dispositif d'écoulement des charges
US3743836A (en) X-ray focal spot control system
US2332044A (en) Brake for rotary anode x-ray tubes
EP0126668B1 (fr) Tube radiogène à anode tournante
US6430261B1 (en) Rotary anode X-ray tube with an axial bearing arrangement
FR2518805A1 (fr) Procede et dispositif pour optimiser l'emission d'un tube a rayons x
FR2484698A1 (fr) Tube a rayons x a anode tournante
US3619696A (en) An electric drive motor for rotatably driving the anode of an x-ray tube
FR2494497A1 (fr) Tube a rayons x a anode tournante
US2121632A (en) X-ray tube
JPH01217840A (ja) アノード電流を流す装置を備えるx線管用回転アノード
US2496112A (en) X-ray tube
EP0821391B1 (fr) Tube à rayons X et méthode de génération de rayons X
US2825838A (en) Electron sources
US1657495A (en) Mercury-arc-rectifier starting device
CH376296A (fr) Procédé de réglage de la vitesse angulaire relative de deux arbres et commutatrice pour la mise en oeuvre de ce procédé

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse