FR2667723A1 - Dispositif d'obtention et de commutation de hautes tensions de polarisation d'electrodes de tube a rayons x. - Google Patents

Dispositif d'obtention et de commutation de hautes tensions de polarisation d'electrodes de tube a rayons x. Download PDF

Info

Publication number
FR2667723A1
FR2667723A1 FR9012441A FR9012441A FR2667723A1 FR 2667723 A1 FR2667723 A1 FR 2667723A1 FR 9012441 A FR9012441 A FR 9012441A FR 9012441 A FR9012441 A FR 9012441A FR 2667723 A1 FR2667723 A1 FR 2667723A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
circuit
voltage
voltages
output
pulses
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
FR9012441A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2667723B1 (fr
Inventor
Laeuffer Jacques
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.)
General Electric CGR SA
Original Assignee
General Electric CGR SA
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 General Electric CGR SA filed Critical General Electric CGR SA
Priority to FR9012441A priority Critical patent/FR2667723B1/fr
Priority to DE1991609044 priority patent/DE69109044T2/de
Priority to EP19910402620 priority patent/EP0480796B1/fr
Priority to US07/772,888 priority patent/US5200645A/en
Priority to JP29052191A priority patent/JP3293853B2/ja
Publication of FR2667723A1 publication Critical patent/FR2667723A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2667723B1 publication Critical patent/FR2667723B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05GX-RAY TECHNIQUE
    • H05G1/00X-ray apparatus involving X-ray tubes; Circuits therefor
    • H05G1/08Electrical details
    • H05G1/10Power supply arrangements for feeding the X-ray tube
    • H05G1/20Power supply arrangements for feeding the X-ray tube with high-frequency ac; with pulse trains
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05GX-RAY TECHNIQUE
    • H05G1/00X-ray apparatus involving X-ray tubes; Circuits therefor
    • H05G1/08Electrical details
    • H05G1/10Power supply arrangements for feeding the X-ray tube
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05GX-RAY TECHNIQUE
    • H05G1/00X-ray apparatus involving X-ray tubes; Circuits therefor
    • H05G1/08Electrical details
    • H05G1/26Measuring, controlling or protecting
    • H05G1/30Controlling
    • H05G1/32Supply voltage of the X-ray apparatus or tube
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05GX-RAY TECHNIQUE
    • H05G1/00X-ray apparatus involving X-ray tubes; Circuits therefor
    • H05G1/08Electrical details
    • H05G1/26Measuring, controlling or protecting
    • H05G1/30Controlling
    • H05G1/52Target size or shape; Direction of electron beam, e.g. in tubes with one anode and more than one cathode

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • X-Ray Techniques (AREA)

Abstract

L'invention concerne un dispositif qui permet d'obtenir des tensions de polarisation d'électrodes de déviation du faisceau d'électrons émis par une cathode d'un tube à rayons X. L'invention réside dans le fait que l'on génère (30, 40) quatre tensions continues +-V1 et +-V2 pour les appliquer à un circuit mélangeur (55) dans lequel on les additionne algébriquement par des diodes (D1 à D4 ) à des tensions impulsionnelles +-V3 à référence flottante de manière à obtenir des tensions de charge VS1 , VS2 , VS'1 , VS'2 des condensateurs C1 5 et C1 4 telles que: (CF DESSIN DANS BOPI)

Description

DISPOSITIF D'OBTENTION ET DE
COMMUTATION DE HAUTES TENSIONS DE POLARISATION
D'ELECTRODES DE TUBE A RAYONS X
L'invention concerne généralement les appareils de radiologie et, plus particulièrement dans de tels appareils, les dispositifs de polarisation des électrodes constituant le tube à rayons X de manière à appliquer auxdites électrodes des hautes tensions et à
les commuter de manière rapide.
Un tube à rayons X comporte, dans une enceinte sous vide, une cathode constituée d'un filament chauffé qui émet des électrons et d'un dispositif de concentration adossé au filament qui focalise les électrons émis sur une anode portée à un potentiel positif par rapport à la cathode Le point d'impact du faisceau d'électrons sur l'anode constitue la source de rayonnement X sous la
forme d'un faisceau.
Pour déplacer angulairement le faisceau de rayons X, il est généralement proposé de déplacer le point d'impact du faisceau d'électrons sur l'anode à l'aide de moyens de déflexion Ces moyens de déflexion sont habituellement constitués par des lentilles magnétiques ou électrostatiques qui sont disposées sur le trajet du faisceau ou à proximité de ce trajet entre la cathode et l'anode La mise en oeuvre de ces lentilles nécessite une énergie non négligeable du fait de l'importante énergie cinétique des électrons du faisceau due à leur grande vitesse par suite d'une différence de potentiels élevée entre la cathode et l'anode, supérieure à cent kilovolts. Dans le brevet français 2 538 948, il a été proposé un tube à rayons X à balayage dans lequel le dispositif de concentration comporte au moins deux pièces métalliques qui sont électriquement isolées l'une de l'autre et du filament pour permettre leur polarisation indépendante par rapport à ce dernier et ainsi obtenir une déflexion
du faisceau d'électrons.
La figure 1 montre schématiquement un tube à rayons X du
type de celui décrit dans la demande de brevet précitée.
Il comprend, dans une enceinte sous vide représentée par le rectangle il en tirets, un filament 12, un dispositif de concentration 13 adossé au filament 12 et une anode 14 Le filament 12 et le dispositif de concentration 13 constituent une cathode C Le dispositif de concentration 13 est constitué d'une première pièce métallique 15 et d'une seconde pièce métallique 16 qui sont électriquement isolées l'une de l'autre par une
cloison isolante 17 solidaire d'une embase isolante 18.
Les pièces métalliques 15 et 16 sont disposées symétriquement de part et d'autre du filament 12 par rapport à un plan de symétrie perpendiculaire au plan de la figure 1 Ce plan de symétrie contient l'axe du filament 12 perpendiculaire au plan de la figure 1 et est perpendiculaire à l'embase 18 L'intersection de ce plan de symétrie avec le plan de la figure 1 définit
l'axe 19 du faisceau d'électrons.
En général, les tensions qui sont appliquées aux pièces métalliques 15 et 16 sont choisies pour focaliser les électrons sur une surface déterminée de l'anode 14 En modifiant ces tensions, il est possible de déplacer le point d'impact du faisceau d'électrons sur l'anode mais on modifie également les caractéristiques de la surface
d'impact.
Aussi, pour obtenir des déviations relativement importantes du faisceau d'électrons sans modifier les caractéristiques de la surface d'impact, il est connu d'utiliser deux électrodes métalliques supplémentaires W 1 et W 2 qui sont portées par la pièce de concentration 13 à l'extrémité de la dernière marche d'escalier de
chaque pièce métallique 15 et 16.
Ces électrodes W 1 et W 2 sont isolées respectivement des pièces métalliques 15 et 16 par une zone isolante 20 ou
21, en alumine par exemple.
Lorsqu'aucune tension V 51 ou V 52 n'est appliquée entre le filament 12 et, respectivement, l'électrode W 1 et l'électrode W 2, le faisceau d'électrons F se propage
1 o suivant l'axe 19.
Lorsque des tensions égales sont appliquées aux électrodes W 1 et W 2, la cathode C émet un faisceau d'électrons F suivant l'axe 19 dont la concentration est obtenue par la géométrie de la cathode C. Pour obtenir une déflexion du faisceau d'électrons, c'est-à-dire conférer à ce dernier une direction moyenne différente de l'axe d'émission 19, il suffit d'introduire une dissymétrie au champ électrique créé autour du faisceau d'électrons en donnant des valeurs différentes aux tensions appliquées V 51 et V 52 aux électrodes métalliques W 1 et W 2 Ainsi on obtient un faisceau F' d'axe 19 ' pour une tension V 51 positive et une tension V 52 négative; par contre, on obtient un faisceau F" d'axe 19 " pour une tension V 51 négative et
une tension V 52 positive.
Pour obtenir une déviation du faisceau de l'ordre d'un millimètre à quelques millimètres dans le cas d'une distance filament-anode de vingt millimètres, il faut appliquer des tensions V 51 et V 52 de l'ordre de 2 000
volts à 3 000 volts.
Plus précisément, comme le montrent les diagrammes des figures 2-a et 2b, on applique sur les électrodes W 1 et W 2 des tensions égales et opposées de +V 1 pour obtenir une certaine position de foyer et +V 2 pour obtenir une autre position du foyer Il faut donc effectuer des commutations de tensions de +VI à -V 2 puis de nouveau +V 1 sur l'électrode W 1 et de -V 1 à +V 2 puis de nouveau
-V 1 sur l'électrode W 2.
La figure 3 est un schéma de principe d'un dispositif de commutation des tensions +V 1 et +V 2 Il comprend quatre générateurs de tensions G 1, G 2, G 3 et G 4 qui fournissent respectivement les tensions +V 1, -V 1, -V 2 et +V 2, ces tensions étant appliquées aux électrodes W 1 et W 2 par l'intermédiaire d'interrupteurs Il, I 2, I 3 et I 4 dont les ouvertures et fermetures sont commandées respectivement par des signaux Pl, P 2, P 3 et P 4 fournis par un circuit de commande P En fermant simultanément les interrupteurs Il et 12, I 3 et I 4 étant ouverts, une tension +V 1 est appliquée sur W 1 et une tension -V 1 est appliquée sur W 2; de même, en fermant simultanément I 3 et I 4, Il et I 2 étant ouverts, une tension -V 2 est appliquée sur W 1 et une tension +V 2 est appliquée sur W 2. Il est connu de nombreux circuits électroniques qui permettent de réaliser les fonctions décrites en relation avec le schéma de la figure 3, notamment la commutation des hautes tensions +V 1 et +V 2 Pour cette commutation, on utilise de plus en plus des transistors à effet de champ du type métal-oxyde, plus connus sous
l'abréviation anglo-saxonne de transistors MOSFET.
Cependant, ces transistors ne peuvent pas en général supporter des tensions supérieures à quelques centaines de volts de sorte qu'il est nécessaire d'en mettre plusieurs en série (par exemple sept) pour permettre la
commutation de tension de plusieurs milliers de volts.
En outre, il faut un circuit de commande de puissance de l'ensemble des transistors de l'interrupteur pour l'application des signaux Pl à P 4 d'o un circuit
d'alimentation approprié.
Par ailleurs, il arrive que les tubes à rayons X se mettent en courtcircuit entre la cathode et l'anode, et il en résulte que les transistors de l'interrupteur sont soumis à des perturbations électromagnétiques contre lesquelles ils doivent être protégés, par des circuits
d'écrêtage des surtensions notamment.
Un tel dispositif de commutation conduit donc à utiliser
de nombreux composants qui sont coûteux et encombrants.
Un but de la présente invention est donc de réaliser un dispositif de commutation de hautes tensions de polarisation qui soit simple, peu onéreux et qui ne nécessite pas l'utilisation de transistors de commutation. Enfin, ces transistors ainsi que leurs circuits de commande et de protection sont portés à un potentiel de -75 kilovolts par rapport à la masse, ce qui nécessite de les disposer dans un bloc haute tension isolant, c'est-à-dire dans une enceinte isolée contenant un fluide isolant, bloc haute tension qui fournit par ailleurs les hautes tensions d'alimentation de la
cathode et de l'anode.
Un autre but de la présente invention est donc de réaliser un dispositif de commutation de hautes tensions de polarisation qui commute lesdites hautes tensions par rapport à la masse et non pas par rapport au potentiel de cathode de -75 kilovolts, ce qui permet de le disposer à l'extérieur du bloc haute tension qui fournit
les tensions d'alimentation de la cathode et de l'anode.
L'invention concerne un dispositif d'obtention et de commutation de tensions V 51, V 52 ou VS'1, VS'2 de polarisation d'électrodes de tube à rayons X caractérisé en ce qu'il comprend: des premiers moyens pour générer un premier couple de tensions continues réglables +Vî, -V 1 d'amplitudes égales et opposées des deuxièmes moyens pour générer un deuxième couple de tensions continues réglables +V 2, -V 2 d'amplitudes égales et opposées, des troisièmes moyens pour générer un couple de tensions impulsionnelles +V 3, -V 3 d'amplitudes égales et opposées et, des quatrièmes moyens connectés aux premiers, deuxièmes et troisièmes moyens, pour combiner à des instants déterminés le couple de tensions impulsionnelles +V 3, -V 3 avec l'une des tensions des premier et deuxième couples de tensions continues de manière à charger des condensateurs et obtenir des tensions continues V 51 = V 3 V 1 et V 52 = -V 3 + V 2 pendant un certain intervalle de temps, puis des tensions continues VS'1 = -V 3 + V 2 et VS'2 = +V 3 V 1
pendant un autre intervalle de temps.
D'autres buts, caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à la lecture de la
description suivante d'un exemple de réalisation,
ladite description étant faite en relation avec les
dessins joints dans lesquels: la figure 1 est une vue en coupe schématique d'une cathode et d'une anode d'un tube à rayons X qui * 30 comporte des électrodes de déviation du faisceau d'électrons, les figures 2-a et 2-b sont des diagrammes temporels des tensions qui sont appliquées aux électrodes de déviation, la figure 3 est un schéma de principe d'un dispositif de commutation de tensions de polarisation, la figure 4 est un schéma du dispositif d'obtention et de commutation de tensions de polarisation selon l'invention, les figures 5-a à 5-d sont des diagrammes temporels de signaux pour la compréhension de l'obtention des
tensions obtenues.
la figure 6 est un schéma d'un circuit de commande 33
(ou 43) de l'onduleur 34 (ou 44).
la figure 7 est un diagramme montrant la courbe d'étalonnage du circuit 30 ou du circuit 40 du
dispositif de la figure 4.
les figures 8-a à 8-f sont des diagrammes permettant de comprendre le fonctionnement des circuits 30 et 40
du dispositif de la figure 4.
Le dispositif d'obtention et de commutation de tensions selon l'invention comprend (figure 4) un premier dispositif d'obtention 30 des tensions +V 1 et -V 1, un deuxième dispositif d'obtention 40 des tensions +V 2 et -V 2 et un dispositif de commutation 29 desdites tensions
+V 1 et +V 2 auquel ces dernières sont appliquées.
Les premier et deuxième dispositifs 30 et 40 sont identiques et comprennent chacun les circuits suivants qui ont été décrits dans la demande de brevet français no 90 10348 déposée le 14 août 1990 et intitulée: "Dispositif d'obtention d'une tension continue réglable". Un microprocesseur 31 (ou 41) auquel l'utilisateur indique sur son entrée 50 (ou 51), par exemple par l'intermédiaire d'un clavier, la tension +Vî (ou +V 2) à obtenir Le microprocesseur 31 (ou 41) fournit sur sa sortie un code numérique N 1 (ou N 2) qui est significatif d'une valeur d'une fréquence F 1 (ou F 2) Ce code numérique N 1 (ou N 2) est appliqué à un compteur programmable 32 (ou 42) qui fournit des impulsions de fréquence variable F 1 (ou F 2) selon la valeur de N 1 (ou N 2) Ces impulsions sont appliquées à un circuit de commande 33 (ou 43) qui fournit des impulsions de commande d'un circuit onduleur 34 (ou 44) du type hyporésonant Les signaux de sortie du circuit onduleur 34 (ou 44) sont appliqués à un enroulement primaire 35 p (ou 45 p) d'un transformateur d'isolement 35 (ou 45) du type impulsionnel dont l'enroulement secondaire 35 S (ou 45 s) est connecté à un circuit de redressement et filtrage 36 (ou 46) qui comporte trois bornes de sortie 37,38 et 39 (ou 47,48 ou 49) La borne de sortie 37 (ou 47) est au potentiel +V 1 (ou +V 2) par rapport à la borne 39 (ou 49); la borne de sortie 38 (ou 48) est au potentiel - V 1 (ou -V 2) par rapport à la borne ( 39 ou 49); la borne de sortie 39 (ou 49) est connectée à une borne 58 du filament 12 (figure 1) et est donc au potentiel de ce
dernier.
Ces différentes bornes de sortie 37,38 et 39 (ou 47,48 et 49) sont connectées au circuit de commutation 29 Le circuit de commutation 29 comprend un circuit 52 d'obtention d'une tension continue E qui est régulée et réglable, un circuit 53 de commutation de la tension E, un transformateur d'isolement 54 de type impulsionnel et un circuit mélangeur 55 des tensions +VI, +V 2 avec les tensions fournies par le transformateur 54 de manière à obtenir les tensions à appliquer aux électrodes W 1 et W 2 sur des bornes de sortie 56,57 et 58 Ces bornes de sortie 56,57 et 58 sont connectées respectivement à l'électrode W 1, à l'électrode W 2 et au filament émissif
de la cathode (figure 1).
On va maintenant décrire de manière détaillée les différents circuits qui ont été présentés ci-dessus de
manière fonctionnelle.
Le microprocesseur 31 (ou 41) réalise la fonction: N 1 = f IV 11 (ou N 2 = f 1 V 21) c'est-à-dire qu'il donne pour chaque valeur de la tension l V 11 (ou 1 V 21), un code numérique, par exemple à huit chiffres ou digits qui, appliqué au compteur 32 (ou 42), conduit ce dernier à fournir des impulsions de fréquence Fl (ou F 2) Ces impulsions de fréquence F 1 (ou F 2) ont pour but de commander alternativement les interrupteurs du circuit onduleur 34 (ou 44) par l'intermédiaire du circuit 33 (ou 43) de manière à créer des impulsions de courant dont le redressement et le filtrage dans le circuit 36 (ou 46) conduisent aux tensions +Vl (ou +V 2) souhaitées entre les bornes
39,37 et 39,38 (ou 49,47 et 49,48).
En d'autres termes, le microprocesseur 31 et le compteur 32 réalisent la fonction F 1 = f'VIV 1 (ou F 2 = f'1 V 21, fonction qui est obtenue par étalonnage et dont l'allure est donnée par la courbe 81 de la figure 7 Cette courbe 81 tient compte des défauts de linéarité du système tandis que la courbe 80 est une courbe théorique. Le circuit de commande 33 (ou 43) comprend (figure 6) un premier circuit ET logique 82 qui comporte deux entrées sur l'une desquelles sont appliquées les impulsions de fréquence variable F 1 (ou F 2) fournies par le circuit 32 (ou 42) tandis que l'autre entrée est connectée à un premier circuit retardateur 83 dont le retard est e 1 La sortie du circuit ET 82 est connectée, d'une part, à un circuit bistable 85 et, d'autre part, au premier circuit retardateur 83 ainsi qu'à un deuxième circuit
retardateur 84 dont le retard est e 2.
La sortie correspondant à l'état 1 du circuit bistable est connectée à une des deux entrées d'un deuxième circuit ET logique 86 tandis que la sortie correspondant à l'état O est connectée à une des deux entrées d'un troisième circuit ET logique 87 La deuxième entrée des circuits ET 86 et 87 est connectée à la sortie du deuxième circuit retardateur 84 Les bornes de sortie des circuits ET 86 et 87 portent respectivement les
références 33 a et 33 b.
Le circuit onduleur 34 (ou 44) comprend au moins deux interrupteurs (T 3, T 4) ou (T 5, T 6) réalisés par des transistors à effet de champ selon la technologie métal-oxyde, plus connus sous l'abréviation anglo-saxonne de transistors MOSFET De par construction, ces transistors T 3, T 4 (ou T 5, T 6) comportent en parallèle chacun une diode D 14 (ou D 16) pour le transistor T 4 (ou T 6) et une diode D 13 (ou D 15) pour le transistor T 3 (ou T 5), diodes dont l'anode est connectée à la source et la cathode connectée au drain du transistor associé La grille du transistor T 4 (ou T 6) est connectée à la sortie 33 a (ou 43 a) du circuit de commande 33 tandis que la grille du transistor T 3 est connectée à la sortie 33 b (ou 43 b) du circuit de
commande 33 (ou 43).
Le circuit onduleur comprend également un circuit résonant constitué des condensateurs C 5 et C 6 (ou C 7 et C 8) et d'une bobine L 1 (ou L 2) Les condensateurs Cs et C 6 sont connectés en série entre le drain du transistor T 4 et la source du transistor T 3 tandis que la bobine L 1 (ou L 2) est disposée dans le circuit primaire 35 p (ou p) du transformateur 35 (ou 45) Cette bobine L 1 (ou L 2) est connectée, d'un côté, directement à la source du transistor T 4 (ou T 6) et, de l'autre côté, au point commun des condensateurs Cs et C 6 (ou C 7, C 8), par il l'intermédiaire de l'enroulement primaire 35 p (ou 45 p) du transformateur 35 (ou 45) Dans une variante connue, le circuit onduleur peut ne comporter qu'un seul condensateur, au lieu de deux condensateurs C 5 et C 6 (ou C 7,C 8), qui serait connecté par exemple à la borne
négative du circuit d'alimentation 52.
Le circuit de redressement et de filtrage 36 (ou 46) est de type classique et comporte des diodes de redressement D 5 et D 6 (ou D 7, D 8) et des condensateurs de filtrage C 1 et C 2 (ou C 3, C 4) qui sont connectés entre eux de manière connue L'impédance de sortie du circuit 36 (ou 46) est constituée par deux résistances égales R 1 et R 2 (ou R 3 et R 4) dont le point commun constitue la borne de sortie 39 (ou 49) qui est connectée au point commun des condensateurs Cl et C 2 (ou C 3 et C 4) On obtient alors la tension +V 1 (ou +V 2) entre les bornes 39 et 37 (ou 49 et 47) et la tension -V 1 (ou -V 2) entre les
bornes 39 et 38 (ou 49 et 48).
Seul, le fonctionnement du dispositif 30 sera maintenant expliqué à l'aide des figures 4,6,7 et 8, le fonctionnement du dispositif 40 étant identique A une tension de polarisation +V 1 correspond un code numérique N 1 qui, appliqué au compteur 32, conduit ce dernier à fournir des impulsions 72 et 72 ' (figure 8-a) à la fréquence F 1 selon la correspondance donnée par la courbe 81 de la figure 7 Ces impulsions ont par exemple, une fréquence de 30 kilohertz pour obtenir IV 11 = 3 000 volts et une durée d'une microseconde environ Si l'on suppose que le circuit retardateur 83 fournit un signal d'ouverture 73, l'impulsion 72 commande le changement d'état du circuit bistable 85 qui passe, par exemple, à l'état 1 L'impulsion 72 commande le circuit retardateur 83 pour terminer le signal d'ouverture 73 (figure 8-c) de sorte que le
circuit ET 82 se ferme pendant un temps e 1.
L'impulsion 72 commande également le circuit retardateur 84 pour qu'il fournisse un signal T'4 de durée 82 (figure 8-b) qui rend passant les circuits ET 86 et 87 Seul le circuit ET 86, qui reçoit le signal de l'état 1 du circuit bistable 85, fournit le signal T'4 rendant conducteur le transistor T 4 au temps to (figure 8-d). Ce signal T'4 rend et maintient conducteur le transistor T 4 et un courant il (figure 8-d), dit positif, circule dans le transistor T 4, la bobine L 1, l'enroulement primaire 35 p du transformateur 35, les condensateurs C 5 et C 6 et le circuit d'alimentation 52 (en fait i 1/2 dans
chaque condensateur).
Ce courant il donne naissance à une tension V (figure 8-e) de forme rectangulaire aux bornes de l'enroulement primaire 35 p et il en résulte un courant I(t) (figure 8-f) dans l'enroulement secondaire 35 S du transformateur , courant d'allure identique au courant il circulant
dans l'enroulement primaire.
Le courant il charge le condensateur C 5 et décharge le condensateur C 6 et leur tension de charge s'oppose à la circulation du courant il de sorte que ce dernier s'annule à l'instant t 1, c'est-à-dire avant la fin du signal T'4 Le condensateur C 5 se décharge ensuite tandis que le condensateur C 6 se charge et un courant i 2 (figure 8-d), dit négatif, circule dans les condensateurs C 5 et C 6 (en fait i 2/2 dans chaque condensateur), l'enroulement primaire 35 p, la bobine L 1,
la diode D 14 et le circuit d'alimentation 52.
Ce courant négatif donne naissance à une tension rectangulaire négative (figure 8-e) aux bornes de l'enroulement primaire 35 p et, par voie de conséquence, à un courant I(t) (figure 8-f) négatif dans l'enroulement secondaire 35 s Lorsque le courant i 2
s'annule, l'impulsion est terminée.
Avant l'instant t 2, le signal T'4 prend fin par l'effet du circuit retardateur 84 introduisant un retard e 2 de sorte que les circuits ET 86 et 87 sont bloqués. Après l'instant t 2 et plus précisément après un retard el à compter de la fin du signal 73 (figure 8-c), le circuit retardateur 83 fournit un signal 73 ' qui rend
passant le circuit ET 82.
Après un temps variable défini par la fréquence F 1, une impulsion 72 ' est fournie par le circuit 32 et son front avant commande le changement d'état du circuit bistable , qui passe à l'état 0, ainsi que la remise à zéro des
circuits retardateurs 83 et 84.
Cette remise à zéro a pour effet de terminer le signal 73 ' et de fournir le signal T'3 qui ouvre les circuits ET 86 et 87 Comme le circuit bistable 85 est à l'état 0, seul le circuit ET 87 fournit un signal de sortie sur la borne 33 b et une impulsion est appliquée à l'électrode de commande du transistor T 3 à l'instant t'O pour le rendre conducteur Un courant i'1, dit négatif, circule alors dans le transistor T 3, le circuit 52, les condensateurs C 5 et C 6 (en fait i'1/2 dans chaque condensateur), l'enroulement primaire 35 p du transformateur 35 et la bobine L 1 Ce courant négatif donne naissance à une tension V négative (figure 8-e) de forme rectangulaire aux bornes de l'enroulement primaire p et il en résulte un courant I(t) négatif (figure 8-f) dans l'enroulement secondaire 35 S du transformateur 35, courant d'allure identique au courant
i'1 circulant dans l'enroulement primaire.
Le courant i'1 négatif charge le condensateur C 6 et décharge le condensateur C 5 et leur tension de charge s'oppose à la circulation du courant i'1 de sorte que ce dernier s'annule au temps t'1 Le condensateur C 6 se décharge ensuite tandis que le condensateur C 5 se charge et un courant i'2 positif circule dans les condensateurs C 5 et C 6 (en fait i'2/2 dans chaque condensateur), l'enroulement primaire 35 p, la bobine L 1, la diode D 13 et le circuit d'alimentation 52 Ce courant positif donne naissance à une tension rectangulaire positive (figure 8-e) aux bornes de l'enroulement primaire 35 p et, par voie de conséquence, à un courant I(t) positif (figure 8- f) dans l'enroulement secondaire 35 s Lorsque
le courant i'2 s'annule, l'impulsion est terminée.
Les impulsions qui sont ainsi créées par le circuit onduleur 34 sont appliquées au transformateur 35 et sont redressées et filtrées dans le circuit 36 de sorte qu'il apparaît aux bornes de chaque résistance R 1 et R 2 une tension V 1 correspondant à la fréquence F 1 déterminée
par étalonnage.
Cette relation entre la fréquence F 1 et la tension V 1 résulte du fait que la charge électrique contenue dans chaque impulsion (figures 8-d et 8-f) est toujours la même quel que soit le point de fonctionnement à condition que la fréquence F 1 soit inférieure à la fréquence du circuit résonant du circuit onduleur, ce qui signifie que le circuit onduleur est du type
hyporésonant impulsionnel.
En effet, la charge électrique Q d'une impulsion (figure 8-d) est donnée par: Q= 2 II Idt = T x 2 x E/2 + V + T x 2 E/2 V
/ 2 7 Z 2 I Z
avec E la tension d'alimentation, V la tension aux bornes de l'enroulement primaire 35 p, Z= J 7 l'impédance du circuit résonant, avec C = C 5 + C 6 T= 2 X ir C. On en déduit Q = 2 CE, c'est-à-dire une constante si E et C sont constants, ce qui est le cas car le circuit d'alimentation 52 fournit une tension régulée et la
capacité C est fixée par construction.
Or le courant Ir qui circule dans la résistance de charge R 1 est donné par: Ir = Q x F 1 de sorte que la tension V 1 = R 1 = RI x Q x F 1, ce qui signifie que V 1 est proportionnel à F 1 car R 1 et Q sont des constantes Ceci correspond à la courbe en pointillés 80 de la figure 7 Cependant, en pratique, le phénomène n'est pas parfaitement linéaire et la courbe réelle est celle référencée 81 Pour que le dispositif selon l'invention fonctionne selon la courbe 81, il est nécessaire de réaliser un étalonnage en utilisant au moins deux points de fonctionnement, par exemple ceux
définis par A et B sur la courbe 81.
Dans le circuit de commutation 29, le circuit 52 d'obtention de la tension continue E comprend un premier circuit 59 de redressement et filtrage qui est alimenté par le réseau alternatif entre les bornes 63 et 64 La tension continue fournie par le circuit 59 est appliquée à un circuit onduleur 60 de type hyporésonant, analogue aux circuits onduleurs 34 et 44 décrits ci-dessus Ce circuit onduleur 60 comprend deux transistors MOSFET T 7 et T 8 connectés en série entre les bornes de sortie du circuit 59 et un circuit résonant comportant les condensateurs C 11 et C 12, la bobine L 3 et l'enroulement primaire d'un transformateur d'isolement 61 de type impulsionnel Une borne de la bobine L 3 est connectée directement au point commun des transistors T 7 et T 8 tandis que l'autre borne est connectée au point commun des condensateurs C 11 et C 12 par l'intermédiaire de l'enroulement primaire du
transformateur 61.
L'enroulement secondaire du transformateur 61 est connecté à un circuit de redressement et filtrage 62 qui comprend les diodes Dg, D 1 o, D 1 l et D 12 montées en pont redresseur, un condensateur électrolytique de filtrage C 13 et un pont diviseur résistif comportant les
résistances R 7 et R 8.
Ce circuit 62 fournit une tension continue E qui est
régulée et réglable par l'intermédiaire d'un circuit 65.
Ce circuit 65 reçoit une tension image de la tension E fournie par le pont résistif R 7, R 8 et une tension Ec dite de consigne indiquée par l'utilisateur Ce circuit 65 fournit alors des impulsions de commande des transistors T 7 et T 8 de manière que la différence (E Ec) soit nulle, ce qui signifie que E = Ec Ce circuit 65 peut être du type convertisseur tension/fréquence. Cette tension continue E est appliquée aux circuits onduleurs 34 et 44 décrits ci-dessus et au circuit de commutation 53 Le circuit de commutation comprend un premier transistor MOFSET T 1 qui est alimenté sous la tension E par l'intermédiaire d'une résistance de chargé R 5 en série avec le drain Ce drain du transistor T 1 est connecté à une borne d'un premier enroulement primaire 541 du transformateur 54 par l'intermédiaire d'un condensateur Clo, l'autre borne de ce premier enroulement étant connectée directement à la borne positive de la tension E. Le circuit de commutation 53 comprend un deuxième transistor MOSFET T 2 qui est alimenté sous la tension E par l'intermédiaire d'une résistance de charge R 6 en série avec le drain Ce drain du transistor T 2 est connecté à une borne d'un deuxième enroulement primaire 541 ' du transformateur 54 par l'intermédiaire d'un condensateur Cg, l'autre borne de ce deuxième enroulement étant connectée directement à la borne positive de la tension E. Les électrodes de commande des transistors T 1 et T 2 sont connectées à un circuit de commande 66 qui fournit des impulsions 70 et 71 représentées respectivement par les diagrammes temporels des figures 5-a et 5-b Ce circuit de commande 66 est lui-même commandé par un microprocesseur 67 quidéfinit les intervalles de temps entre la première impulsion 70 et la première impulsion 71, puis entre cette dernière et la deuxième impulsion 70 et ensuite entre cette dernière et la
deuxième impulsion 71.
A titre indicatif, les impulsions 70 et 71 ont une durée fixe de quelques dizaines de microsecondes tandis que l'intervalle de temps qui les sépare est de l'ordre de
la milliseconde à quelques millisecondes.
Les deux enroulements primaires 541 et 54 '1 sont enroulés en sens inverse et il en est de même des enroulements secondaires correspondants 542 et 54 '2 De ces sens des enroulements, il résulte que les tensions V 3 et V'3 apparaissant respectivement aux bornes de sortie des enroulements secondaires 542 et 54 '2 sont de sens opposés et égales en valeur absolue si les enroulements primaires et secondaires
sont identiques, ce qui est le but recherché.
Le circuit mélangeur 55 des tensions +V 1, V 2 et V 3,V'3 comprend les diodes D 1,D 2,D 3 et D 4 La diode D 1 a son anode qui est connectée à la borne de sortie 38 (tension -V 1) du circuit de redressement et filtrage 36 et sa cathode qui est connectée, d'une part, à l'anode de la diode D 2 et, d'autre part, à une borne de sortie de l'enroulement secondaire 542, l'autre borne de sortie dudit enroulement secondaire 542 constituant la borne de sortie 56 du dispositif selon l'invention La cathode de la diode D 2 est connectée à la borne de sortie 47
(tension +V 2) du circuit de redressement et filtrage 46.
La diode D 3 a son anode qui est connectée à la borne de sortie 48 (tension -V 2) du circuit de redressement et filtrage 46 et sa cathode qui est connectée, d'une part, à l'anode de la diode D 4 et, d'autre part, à une borne de sortie de l'enroulement secondaire 54 '2, l'autre borne de sortie dudit enroulement constituant la borne de sortie 57 du dispositif selon l'invention La cathode de la diode D 4 est connectée à la borne de sortie 37
(tension +V 1) du circuit de redressement et filtrage 36.
Par ailleurs, la troisième borne de sortie 58 du circuit mélangeur 55 est connectée, d'une part, au point commun des résistances R 1 et R 2 du circuit de redressement et filtrage 36 et, d'autre part, au point commun des résistances R 3 et R 4 du circuit de redressement et
filtrage 46.
La tension V 51, qui est appliquée entre le filament et l'électrode W 1, est prise entre les bornes de sortie 58 et 56 tandis que la tension V 52, qui est appliquée entre le filament et l'électrode W 2, est prise entre les bornes de sortie 58 et 57 Les condensateurs C 14 et C 15 représentent les capacités parasites des conducteurs qui connectent respectivement les bornes de sortie 56,57 et 58 à l'électrode W 1, à l'électrode W 2 et au
filament 12.
Le fonctionnement du dispositif de la figure 4 sera maintenant expliqué en relation avec les diagrammes des figures 5-a, 5-b, 5-c, et 5 d Les figures 5-a et 5-b représentent les diagrammes temporels de deux impulsions consécutives 70 et 71 qui définissent les instants de commutation des tensions appliquées aux électrodes W 1 et W 2 Bien entendu, sur chaque diagramme ces impulsions sont répétitives et ont une durée d'environ trente microsecondes L'impulsion 70 et les suivantes (non représentées) sont appliquées à l'électrode de commande du transistor Tl tandis que l'impulsion 71 et les suivantes (non représentées) sont appliquées à
l'électrode de commande du transistor T 2.
L'impulsion 70 sature le transistor T 1 de sorte qu'une tension positive +V 3 apparaît aux bornes de l'enroulement secondaire 542 et une tension négative -V 3
apparaît aux bornes de l'enroulement secondaire 54 '2-
Comme la valeur absolue de cette tension V 3 est supérieure aux valeurs absolues des tensions V 1 et V 2, les condensateurs C 15 et C 14 se chargent respectivement aux tensions: V 51 = +V 3 V 1 (figure 5- c) V 52 = -V 3 + V 2 (figure 5-d) En effet, un courant de charge du condensateur C 15 circule de la borne de sortie 56 vers la borne 58, puis vers la borne 39, dans la capacité Cî vers la borne 38 et revient vers l'autre borne de sortie de l'enroulement secondaire 542 par la diode D 1 qui est conductrice alors
que la diode D 2 est bloquée.
Par ailleurs, un courant de charge du condensateur C 14 circule de la borne de sortie 57 vers la borne 58, puis vers la borne 49, dans la capacité C 3 vers la borne 48 et revient vers l'autre borne de sortie de l'enroulement secondaire 54 '2 par la diode D 3 qui est conductrice alors que la diode D 4 est bloquée La tension V 51 reste à la valeur (V 3 V 1) après la fin de l'impulsion 70 par suite de la présence de la tension +V 2 qui maintient le blocage de la diode D 2 De même, la tension V 52 reste à la valeur (-V 3 + V 2) après la fin de l'impulsion 70 par suite de la présence de la tension +V 1 qui maintient le
blocage de la diode D 4.
L'impulsion 71 sature le transistor T 2 de sorte qu'une tension négative -V 3 apparaît aux bornes de l'enroulement secondaire 542 et une tension positive +V 3 apparaît aux bornes de l'enroulement secondaire 54 '2, c'est-à-dire des polarités opposées à celles qui résultent de l'impulsion 70 et qui sont indiquées par les flèches correspondantes Les condensateurs C 15 et C 14 se chargent respectivement aux tensions: VS'1 = V 3 + V 2 (figure 5-c) VS'2 = + V 3 V 1 (figure 5-d) En effet, un courant circule dans le condensateur C 15 de la borne 58 vers la borne 56 dans l'enroulement 542, dans la diode conductrice D 2 (la diode D 1 est bloquée) vers la borne 47, dans la capacité C 4 vers la borne 49
qui est connectée à la borne 58.
Par ailleurs, un courant circule dans le condensateur C 14 de la borne 58 vers la borne 57, dans l'enroulement 54 '2, dans la diode conductrice D 4 (la diode D 3 est bloquée) vers la borne 37, dans la capacité C 2 vers la
borne 39 qui est connectée à la borne 58.
La-tension VS'l reste à la valeur (-V 3 + V 2) après la fin de l'impulsion 71 par suite de la présence de la tension -V 1 qui maintient le blocage de la diode D 1 De même, la tension VS'2 reste à la valeur (V 3 V 1) après la fin de l'impulsion 71 par suite de la présence de la
tension -V 2 qui maintient le blocage de la diode D 3.
Au cas o l'intervalle de temps entre les impulsions de commutation 70 et 71 serait grand et entraînerait une légère décharge des condensateurs C 15 et C 14, leur maintien à leur tension de charge peut être obtenu en appliquant à nouveau une ou plusieurs impulsions 70 pour l'intervalle entre une impulsion 70 et une impulsion 71 ou une ou plusieurs impulsions 71 pour l'intervalle de temps entre une impulsion 71 et une impulsion 70 Ainsi, les tensions V 51, V 52 et VS'1, VS'2 peuvent être maintenues à ces valeurs aussi longtemps qu'il est
souhaitable et même de manière continue.
Pour modifier les tensions V 51, V 52 et VS'1, VS'2, il suffit de modifier +Vî et +V 2 en changeant les fréquences correspondantes F 1 et F 2 par l'intermédiaire
des microprocesseurs 31 et 41 respectivement.
Comme toutes les tensions +V 1, V 2, et +V 3 sont obtenues aux bornes d'enroulements secondaires de transformateurs d'isolement 35, 45 et 54, les bornes de sortie 56, 57 et 58 peuvent être portées à des potentiels quelconques, par exemple à celui de la cathode, soit à -75 kilovolts, sans avoir recours à des circuits de
protection particuliers.

Claims (4)

REVENDICATIONS
1 Dispositif d'obtention et de commutation de hautes tensions de polarisation d'électrodes de tube à rayons X, caractérisé en ce qu'il comprend: des premiers moyens ( 30) pour générer un premier couple de tensions continues réglables +V 1, -V 1 d'amplitudes égales et opposées des deuxièmes moyens ( 40) pour générer un deuxième couple de tensions continues réglables +V 2, -V 2 d'amplitudes égales et opposées, des troisièmes moyens ( 52,53,54) pour générer un couple de tensions impulsionnelles +V 3, -V 3 d'amplitudes égales et opposées et, des quatrièmes moyens ( 55) connectés aux premiers et deuxièmes et troisièmes moyens, pour combiner à des instants déterminés le couple de tensions impulsionnelles +V 3, -V 3 avec l'une des tensions des premier et deuxième couples de tensions continues de manière à charger des condensateurs (C 14, C 15) et obtenir des tensions continues V 51 = V 3 V 1 et V 52 = -V 3 + V 2 pendant un certain intervalle de temps, puis des tensions continues VS'1 = -V 3 + V 2 et VS'2 = +V 3 Vl
pendant un autre intervalle de temps.
2 Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les troisièmes moyens sont constitués par un transformateur d'isolement 54 de type impulsionnel comportant deux enroulements primaires ( 541 et 54 '1) et deux enroulements secondaires ( 542 et 54 '2) en sens inverses qui sont alimentés par une tension continue constante et régulée (E) par l'intermédiaire de deux interrupteurs (T 1,T 2) chaque interrupteur étant normalement ouvert et étant fermé par une impulsion
( 70,71).
3 Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que les quatrièmes moyens comprennent, un premier couple de diodes (Dl D 2) en série dont le point commun est connecté à une borne de sortie de l'un des deux enroulements secondaires ( 542,54 '2), l'anode de l'une des diodes (D 1) étant connectée à la borne ( 38) des premiers moyens fournissant la tension -V 1 et la cathode de l'autre diode (D 2) étant connectée à la borne ( 47) des deuxièmes moyens fournissant la tension +V 2, et un deuxième couple de diodes (D 3,D 4) en série dont le point commun est connecté à une borne de sortie de l'autre enroulement secondaire ( 542,54 '2), l'anode de l'une des diodes (D 3) étant connectée à la borne ( 48) des deuxièmes moyens fournissant la tension -V 2 et la cathode de l'autre diode (D 4) étant connectée à la borne ( 37) des premiers moyens fournissant la tension + Vl.
4 Dispositif selon l'une des revendications 1,2 ou 3,
caractérisé en ce que les premiers moyens ( 30) ou deuxièmes moyens ( 40) comprennent chacun: des moyens d'alimentation ( 52) pour élaborer une tension continue E constante, des moyens ( 34 ou 44) pour onduler ladite tension continue E de manière à obtenir des impulsions alternatives de fréquence F correspondant chacune à une quantité d'électricité constante d'une impulsion à la suivante, des moyens (D 5, D 6, Cl, C 2 ou D 7, D 8, C 3, C 4) pour redresser et filtrer lesdites impulsions alternatives de manière à obtenir ladite tension continue Vp, des moyens ( 31 ou 41) pour modifier la fréquence F desdites impulsions alternatives en fonction de la
tension continue Vp que l'on souhaite obtenir.
Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce que les moyens pour onduler ladite tension continue constante E comportent un circuit oscillant (Ll, C 5, C 6 ou L 2, C 7, C 0) dont la fréquence de résonance est supérieure à la fréquence F. 6 Dispositif selon la revendication 4 ou 5, caractérisé en ce que les moyens pour modifier la fréquence F desdites impulsions alternatives comportent: des moyens ( 31 ou 41) pour déterminer par étalonnage la fréquence F desdites impulsions en fonction de la tension Vp à obtenir, des moyens ( 32,33 ou 42,43) pour élaborer des impulsions de commande à la fréquence F à partir de l'information de la valeur de ladite fréquence F, lesdites impulsions étant appliquées auxdits moyens pour onduler ladite tension continue E. 7 Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que les moyens pour élaborer des impulsions de commande à la fréquence F comportent: un circuit compteur ( 32 ou 42) qui fournit des impulsions de fréquence F, et un circuit logique ( 32 ou 43) qui fournit des signaux de commande des moyens d'ondulation de la tension E dont la durée est supérieure à la demi-période mais inférieure à ladite période de résonance et dont la période de la répétition est au plus égale à ladite période de résonance; 8 Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en ce que le circuit logique ( 33 ou 43) comprend: un premier circuit ET ( 82) dont une des deux entrées est connectée à la sortie du circuit compteur ( 32), un circuit bistable ( 85) dont l'entrée de commande est connectée à la sortie du premier circuit ET ( 82) de manière à changer d'état à chaque signal fournit par ce dernier, un deuxième circuit ET ( 86) dont une des deux entrées est connectée à la sortie du circuit bistable ( 85) correspondant à l'état 1, un troisième circuit ET ( 87) dont une des deux entrées est connectée à la sortie du circuit bistable ( 85) correspondant à l'état 0, un premier circuit retardateur ( 83) dont l'entrée est connectée à la sortie du premier circuit ET ( 82) et dont la sortie est connectée à la deuxième entrée du premier circuit ET ( 82), et un deuxième circuit retardateur ( 84) dont l'entrée est connectée à la sortie du premier circuit ET ( 82) et dont la sortie est connectée à l'autre entrée des
deuxième et troisième circuits ET ( 86,87).
FR9012441A 1990-10-09 1990-10-09 Dispositif d'obtention et de commutation de hautes tensions de polarisation d'electrodes de tube a rayons x. Expired - Fee Related FR2667723B1 (fr)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9012441A FR2667723B1 (fr) 1990-10-09 1990-10-09 Dispositif d'obtention et de commutation de hautes tensions de polarisation d'electrodes de tube a rayons x.
DE1991609044 DE69109044T2 (de) 1990-10-09 1991-10-01 Vorrichtung zur Erzeugung und Umschaltung von hohen Spannungen an Röntgenröhren-Elektroden.
EP19910402620 EP0480796B1 (fr) 1990-10-09 1991-10-01 Dispositif d'obtention et de commutation de hautes tensions de polarisaion d'électrodes de tube à rayons X
US07/772,888 US5200645A (en) 1990-10-09 1991-10-08 Device for obtaining and switching high voltages applied to x-ray tube electrodes
JP29052191A JP3293853B2 (ja) 1990-10-09 1991-10-09 X線管電極に印加される高電圧を発生してスイッチングするための装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9012441A FR2667723B1 (fr) 1990-10-09 1990-10-09 Dispositif d'obtention et de commutation de hautes tensions de polarisation d'electrodes de tube a rayons x.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2667723A1 true FR2667723A1 (fr) 1992-04-10
FR2667723B1 FR2667723B1 (fr) 1992-11-27

Family

ID=9401060

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9012441A Expired - Fee Related FR2667723B1 (fr) 1990-10-09 1990-10-09 Dispositif d'obtention et de commutation de hautes tensions de polarisation d'electrodes de tube a rayons x.

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5200645A (fr)
EP (1) EP0480796B1 (fr)
JP (1) JP3293853B2 (fr)
DE (1) DE69109044T2 (fr)
FR (1) FR2667723B1 (fr)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5265146A (en) * 1992-11-16 1993-11-23 General Electric Company X-ray tube rotor controller using the main high voltage inverters for acceleration and speed maintenance
US5629844A (en) * 1995-04-05 1997-05-13 International Power Group, Inc. High voltage power supply having multiple high voltage generators
DE19703136A1 (de) * 1997-01-29 1998-07-30 Philips Patentverwaltung Röntgeneinrichtung mit einem piezoelektrischen Transformator
US6968039B2 (en) * 2003-08-04 2005-11-22 Ge Medical Systems Global Technology Co., Llc Focal spot position adjustment system for an imaging tube
JP5111788B2 (ja) * 2006-06-05 2013-01-09 株式会社日立メディコ X線発生用電源装置
JP2010500713A (ja) * 2006-08-10 2010-01-07 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ X線管及びx線管のイオン偏向及び収集機構の電圧供給の方法
JP5229865B2 (ja) * 2007-11-30 2013-07-03 ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー X線ct装置
DE102017130474A1 (de) * 2017-12-19 2019-06-19 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Transformatorvorrichtung für eine Ladestation für das elektrische Laden von Fahrzeugen mit wenigstens zwei Ladepunkten
US11103207B1 (en) * 2017-12-28 2021-08-31 Radiation Monitorng Devices, Inc. Double-pulsed X-ray source and applications

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3389253A (en) * 1965-06-10 1968-06-18 Philips Corp X-ray apparatus for selectively producing a stereoscopic or monoscopic X-ray beam
EP0052269A1 (fr) * 1980-11-18 1982-05-26 General Electric Company Système de commutation à double tension pour un tube à rayons X
EP0115731A2 (fr) * 1982-12-30 1984-08-15 Thomson-Cgr Tube à rayons X à balayage
US4685118A (en) * 1983-11-10 1987-08-04 Picker International, Inc. X-ray tube electron beam switching and biasing method and apparatus
EP0336849A1 (fr) * 1988-04-08 1989-10-11 General Electric Cgr S.A. Procédé de régulation de la tension d'un signal de tension, notamment pour tube à rayons X

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4013936A (en) * 1975-11-12 1977-03-22 General Electric Company Regulated high voltage d.c. supply utilizing a plurality of d.c. to d.c. converter modules
JPH061974B2 (ja) * 1988-03-25 1994-01-05 ヤマハ株式会社 Dc−dc昇圧電源

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3389253A (en) * 1965-06-10 1968-06-18 Philips Corp X-ray apparatus for selectively producing a stereoscopic or monoscopic X-ray beam
EP0052269A1 (fr) * 1980-11-18 1982-05-26 General Electric Company Système de commutation à double tension pour un tube à rayons X
EP0115731A2 (fr) * 1982-12-30 1984-08-15 Thomson-Cgr Tube à rayons X à balayage
US4685118A (en) * 1983-11-10 1987-08-04 Picker International, Inc. X-ray tube electron beam switching and biasing method and apparatus
EP0336849A1 (fr) * 1988-04-08 1989-10-11 General Electric Cgr S.A. Procédé de régulation de la tension d'un signal de tension, notamment pour tube à rayons X

Also Published As

Publication number Publication date
US5200645A (en) 1993-04-06
JP3293853B2 (ja) 2002-06-17
EP0480796A1 (fr) 1992-04-15
DE69109044D1 (de) 1995-05-24
DE69109044T2 (de) 1995-11-02
JPH04264338A (ja) 1992-09-21
EP0480796B1 (fr) 1995-04-19
FR2667723B1 (fr) 1992-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0082071B1 (fr) Dispositif pour la commutation d'une source de tension électrique continue pourvu d'au moins un interrupteur commandé et circuit d'aide à la commutation pour un tel dispositif
EP0684752A1 (fr) Circuit d'alimentation pour une feuille électroluminescente
EP0215707A1 (fr) Dispositif de commutation de tension
EP0039279B1 (fr) Interrupteur statique haute tension et utilisation pour un générateur haute tension commutable
FR2667723A1 (fr) Dispositif d'obtention et de commutation de hautes tensions de polarisation d'electrodes de tube a rayons x.
FR2563669A1 (fr) Circuit integrable destine a commander la vitesse de la variation de la tension de dispositifs de commutation commandes par tension, au moment du blocage
FR2556905A1 (fr) Circuit de commande pour transistor a effet de champ de puissance
EP0612141B1 (fr) Procédé et dispositif de commande de puissance pour un circuit comportant un onduleur à résonance
CH617298A5 (fr)
EP0471625B1 (fr) Dispositif d'obtention d'une tension continue réglable
CA2143821C (fr) Alimentation a decoupage adaptee pour permettre des commutations sous tension reduite
CA1074862A (fr) Generateur de tres haute tension commutable
EP0486359B1 (fr) Circuit de commande de commutation basse fréquence de transistors à effet de champ et de transistors bipolaires à grille isolée
WO2018073204A1 (fr) Dispositif de commande d'un transistor
WO1993011609A1 (fr) Generateur bipolaire a isolation galvanique de polarite commutable
FR2515443A1 (fr) Montage d'excitation a couplage par transformateur
FR2889344A1 (fr) Dispositif d'entretien pour panneau plasma
EP1410488B1 (fr) Dispositif de conversion d'energie
FR2553601A1 (fr) Generateur d'impulsions de haute tension pour un generateur de plasma basse temperature
FR2701339A1 (fr) Dispositif d'alimentation électrique délivrant une tension aux polarités alternées de manière cyclique.
EP0147306A2 (fr) Amplificateur de puissance linéaire
EP0017692B1 (fr) Alimentation très haute tension du type commutable
EP1444768A2 (fr) Procede et dispositif de transformation d'une tension continue, et utilisation du dispositif
EP0119927A1 (fr) Amplificateur haute tension pour charge capacitive
FR2876516A1 (fr) Amplificateur destine a generer un signal de tension rectangulaire a commutations douces sur une charge capacitive

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse

Effective date: 20090630