JP2017527084A - X線管に給電する高電圧発生器及び方法 - Google Patents

X線管に給電する高電圧発生器及び方法 Download PDF

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Abstract

本発明は、X線管(200)に給電する高電圧発生器(100)に関する。高電圧発生器は、DC電圧を供給する電圧レギュレータデバイス(100−1)と、レギュレータデバイスへ結合され、スイッチドモード電力回路(100−2A)を有し、波形パターン(WP)を供給するN個の発生器デバイス(100−2)と、N個の発生器デバイスへ結合され、供給された波形パターンを用いて高電圧出力パターン(HVOP)を供給するよう構成され、N個の変圧器デバイスの直列接続として更に構成され、これにより、供給される高電圧出力パターンの全てが足し合わされて、より高い電圧(THV)をX線管においてもたらすN個の変圧器デバイス(100−3)とを有する。発生器デバイスの夫々は、変圧器デバイスの夫々の出力としてのHVOPとして略フラットパルス形状のパルスを生成するよう調整された波形パターンを供給するよう構成され、略フラットパルス形状のパルスは、ダブルパルス/最短時間制御を用いて実現される。

Description

本発明は、高速ダイナミクス高電圧生成の分野に関係がある。特に、本発明は、X線管に給電する高電圧発生器及び方法に関係がある。
医療用途におけるX線は、高電圧発生器によって供給される。X線の線量を最低限とし且つ患者の安全性を高めるために、X線は、照射中にのみ供給されるべきである。X線管は、それらが高電圧を供給されて陰極が加熱されると、放射線を生成する。
ある用途では、グリッド電極が陰極の前に使用され、適切な制御電圧が印加される場合に陰極電流を遮断する。この制御電圧の生成は、多大な労力を必要とする。他の選択肢は、管供給電圧をオフ及びオンすることである。
生成される放射線の波長は、供給電圧に依存する。X線は、通常、管が60kVから140kVの間で給電される場合に生成される。それでもなお、より低い電圧を管に供給することも、放射線を生じさせる。この放射線は、医療プロセスの部分でなく且つ医用イメージングに必要とされ得ないが、患者がさらされるX線の線量にやはり寄与しうる。
米国特許出願公開第2002/003408(A1)号明細書(特許文献1)には、第1及び第2の端部を備えた1次巻線と、放射線源へ接続される2次巻線とを有する高電圧逓昇変圧器を含むラジオグラフィシステムで使用されるパルス高電圧電源が記載されている。電源は、1次巻線の第1の端部へ結合される低電圧電源と、1次巻線の第2の端部へ結合されるスイッチング回路とを更に含む。
米国特許出願公開第2011/0235382(A1)号明細書(特許文献2)には、入力電圧としてDC電圧を受ける高電圧インバータデバイスにおいて、入力電圧が、同じ特性を有している複数の別々の変圧器の1次側にある励磁巻線に励磁電流を流して励磁巻線を同時に励磁するようスイッチング素子によって切り替えられることが記載されている。
米国特許第6900557(B1)号明細書(特許文献3)には、コンパクトな変圧器結合型変調器が記載されている。変調器は、1次巻線及び複数の2次巻線を有する変圧器を含み、夫々の2次巻線は出力端子を有している。
米国特許出願公開第2001/0008552(A1)号明細書(特許文献4)には、X線コンピュータ断層撮影装置における高電圧変圧器において、電力の増大及び非接触伝送を同時に実施し、X線を回転可能なガントリ部分で発生させる所望の電圧を出力することが記載されている。
米国特許出願公開第2006/079985(A1)号明細書(特許文献5)には、DC電圧源、制御ユニット及び複数の高電圧チャネルを有する電源が記載されている。夫々の高電圧チャネルは、インバータ、共振回路、変圧器ユニット、及び整流器を含む。
米国特許出願公開第2008/0187104(A1)号明細書(特許文献6)には、次の機構、すなわち、DC−AC変換部、高電圧変圧器、AC−DC変換部及びX線管を、オイルで満たされた収容部分内に密閉状態で受容した構成において有しているX線イメージング装置が記載されている。
米国特許出願公開第2013/0163726(A1)号明細書(特許文献7)には、複数の昇圧ユニット、スイッチングユニット、及びスイッチング制御ユニットから構成されるX線装置が記載されている。複数の昇圧ユニットは、バッテリへ接続され、直流電圧を生成する。
欧州特許出願公開第0946082(A1)号明細書(特許文献8)には、X線源、入力電圧を供給する内部電源、及び内部電源とX線源との間の電気接続における電圧コンバータを有するポータブルX線システムが記載されている。
米国特許出願公開第2002/003408(A1)号明細書 米国特許出願公開第2011/0235382(A1)号明細書 米国特許第6900557(B1)号明細書 米国特許出願公開第2001/0008552(A1)号明細書 米国特許出願公開第2006/079985(A1)号明細書 米国特許出願公開第2008/0187104(A1)号明細書 米国特許出願公開第2013/0163726(A1)号明細書 欧州特許出願公開第0946082(A1)号明細書
X線管のための高電圧生成を改善する必要性がありうる。そのような必要性は、本発明の独立請求項の主題によって満足される。本発明の実施形態の更なる例は、従属請求項及び以下の記載から明らかである。
本発明の態様は、X線管に給電する高電圧発生器であって、DC電圧を供給するよう構成される電圧レギュレータデバイスと、前記レギュレータデバイスへ結合される複数のN個の発生器デバイスであり、夫々がスイッチドモード電力回路(例えば、フルブリッジ)を有し、夫々が前記供給されたDC電圧を用いて波形パターンを供給するよう構成される前記複数のN個の発生器デバイスと、前記N個の発生器デバイスへ結合され、該N個の発生器デバイスの1つによって夫々給電される複数のN個の変圧器デバイスであり、前記供給された波形パターンを用いて高電圧出力パターンを供給するよう構成され、当該N個の変圧器デバイスの直列接続として更に構成され、これにより、供給される高電圧出力パターン(HVOP)の全てが足し合わされて、より高い電圧(THV)を前記X線管においてもたらす前記複数のN個の変圧器デバイスとを有し、前記複数のN個の発生器デバイスの夫々は、前記N個の変圧器デバイスの夫々の出力としての前記高電圧出力パターン(HVOP)として略フラットパルス形状のパルスを生成するよう調整された前記波形パターン(WP)を供給するよう構成され、前記略フラットパルス形状のパルスは、ダブルパルス/最短時間制御を用いて実現される、高電圧発生器に関する。
本発明の更なる第2の態様は、前述の態様に従う又は前述の態様のいずれかの実施形態に従う高電圧発生器と、X線管とを有する医用イメージングシステムに関する。
本発明の更なる第3の態様は、X線管に給電する方法であって、電圧レギュレータデバイスによってDC電圧を供給するステップと、発生器デバイスによって前記供給されたDC電圧を用いて波形パターンを供給するステップと、変圧器デバイスによって前記供給された波形パターンを用いて高電圧出力パターンを供給するステップと有する方法に関する。
本発明は、高速ダイナミクス高電圧生成のための手段を提供する。
本発明は、有利なことに、高速な遷移を有する高電圧パルスを供給することができる高電圧発生器を提供する。このことは、その結果として、X線管がグリッドスイッチなしで高電圧発生器へ直接に接続され得ることを意味する。
本発明は、有利なことに、複数の高電圧変圧器と、それらの夫々の電力供給又は波形発生器を提供する。
本発明は、有利なことに、X線管にフラットな電圧を供給する特定の制御技術、例えば、最短時間又はダブルパルス制御を使用する。給電されるX線管に応じて、ダイオード、例えば、高電圧/高電流整流タスクのための高電圧ダイオードの組が、管に負電圧を供給することを防ぐために必要でありうる。
最短時間制御又はダブルパルス制御は、状態空間における軌跡を解析して、制御アクションの適切な組を導出することによって、より高速な遷移を達成する。複数の変圧器、発生器及びX線管をモデリングする等価回路がLC共振回路によって近似され得るという条件で、状態空間における軌跡は近似的に楕円である(適切なスケーリング係数を使用する場合には、円周)。そのような場合に、状態空間における軌跡は、図5に表されている。時間領域では、電圧(実線)及び電流(破線)は、図6に表されている。
制御アクションの適切な組を使用することによって、電流及び電圧は両方ともが同時に、必要とされる値に達して、フラットパルスを実現する。例えば、最初の遷移が値0(図5の状態空間における中心)で電流及び電圧の両方から始まる。最初の制御アクションが適用される場合に、電圧及び電流は両方とも、次いで減少し始める(状態空間において反時計回りで負になる)。次いで、第2の制御アクションが適用される。第2の制御アクションの間、電圧は更に低下するが、電流は増大する。制御アクションが適切にタイミング良く作動したならば、電圧及び電流は両方とも同時に目標値に達する(この場合に、−60kV及び0A)。次いで、定常制御アクションが適用され得る。電圧及び電流が両方とも安定値に一致するという条件で、それらのいずれもがその値をもはや変更せず、よって、フラットパルスが生成される。
変圧器の2次側でフラットパルスを実現するそのような制御アクションの組は、変圧器の1次側でパルスの組として捕捉される。これはダブルパルス制御と呼ばれる。2つの図5及び6に対応するシーケンス全体は、図7に表される。
いくつかの変数(例えば、電流)の値を制限するために、遷移ごとに2つよりも多い制御アクションを使用することが可能である。従って、語「ダブルパルス制御」は、2つよりも多い制御アクセション(例えば、更なるパルス)をカバーしてよい。遷移において異なった電圧レベルを使用することも可能である。
波形発生器は、DC電源から、通常は数百ボルト、例えば、12Vから1200Vの間、を供給されてよい。
本発明は、1つの変圧器及び1つの波形発生器のみによって、あるいは、複数の変圧器及び複数の波形発生器によって実装され得るモジュール概念を提供し、非常に多数の変圧器及び波形発生器は、異なる種類であってよい。
本発明の例となる実施形態に従って、電圧レギュレータデバイスは高電圧及び高電力バッテリを有する。電圧レギュレータデバイスは、信頼できない電力グリッド、又はバッテリからX線管に部分的に給電するオフグリッドにおいて作動するよう、高電圧及び/又は高電力バッテリを有してよい。このことは、有利なことに、電力による高電圧発生器の信頼できる十分な供給を可能にする。
本発明の更なる例となる実施形態に従って、電圧レギュレータデバイスは、共通の用途のために通常は±12Vから±1200Vの範囲にあるDC低電圧(出力電圧と比較して。)を供給するよう構成される。
本発明の例となる実施形態に従って、電圧レギュレータデバイスは、ハーフブリッジ回路又はフルブリッジ回路又はブーストコンバータ回路又は電力コンバータ回路を有する。ブルブリッジコンバータは、有利なことに、高出力電力及び効率的な設計を提供し、増大した電力出力を供給する。
本発明に従って、当該高電圧発生器は、複数のN個の発生器デバイス及びN個の変圧器デバイスを有し、該N個の変圧器の夫々は、前記N個の発生器デバイスの1つによって給電される。このことは、有利なことに、高電圧発生器を製造するためのモジュールアプローチを提供する。同様の回路は、電圧発生器を組み立てるために使用されてよい。
本発明の例となる実施形態に従って、当該高電圧発生器は、3つの発生器デバイス及び3つの変圧器デバイスを有し、該3つの変圧器デバイスの夫々は、前記3つの変圧器デバイスの1つによって給電される。このことは、有利なことに、高電圧発生器を製造するためのモジュールアプローチを提供する。
本発明の例となる実施形態に従って、N個の変圧器デバイスの夫々又は3つの変圧器デバイスの夫々は、高電圧出力パターンの異なった最大振幅を有する。このことは、有利なことに、X線管のためのとり得る供給電圧レベルの数を増大させる。
本発明の例となる実施形態に従って、3つの変圧器デバイスのうちの第1の変圧器デバイスは、±60kVの振幅を有する波形パターンを供給するよう構成され、3つの変圧器デバイスのうちの第2の変圧器デバイスは、±30kVの振幅を有する波形パターンを供給するよう構成され、3つの変圧器デバイスのうちの第3の変圧器デバイスは、±30kVの振幅を有する波形パターンを供給するよう構成される。
このことは、有利なことに、様々な必要性及び要件に応じて、生成される電圧の振幅を調整する手段を提供する。
本発明の例となる実施形態に従って、3つの変圧器デバイスの各変圧器デバイスは、±40kVの振幅を有する波形パターンを供給するよう構成される。このことは、有利なことに、様々な必要性及び要件に応じて、生成される電圧の振幅を調整する手段を提供する。
本発明に従って、発生器デバイス又は複数のN個の発生器デバイスの夫々は、変圧器デバイスの出力としての又はN個の変圧器デバイスの夫々の出力としての高電圧出力パターンとして略フラットパルス形状のパルスを生成するよう調整された波形パターンを供給するよう構成される。
本発明に従って、発生器デバイス又は複数のN個の発生器デバイスの夫々は、ダブルパルス/最短時間制御を提供するよう構成される。
本発明の更なる例となる実施形態に従って、当該高電圧発生器は、極性反転に対する保護を提供するよう構成される逆極性保護ダイオードを更に有する。このことは、有利なことに、給電されるX線管を保護することを可能にする。
本発明の方法を実施するコンピュータプログラムは、コンピュータ可読媒体において記憶されてよい。
コンピュータ可読媒体は、フロッピー(登録商標)ディスク、ハードディスク、CD、DVD、USB(Universal Serial Bus)記憶デバイス、RAM(Random Access Memory)、ROM(Real Only Memory)及びEPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)であってよい。コンピュータ可読媒体は、プログラムをダウンロードすることを可能にするデータ通信ネットワーク、例えば、インターネット、であってもよい。
本願で記載される方法、システム及びデバイスは、デジタル信号プロセッサ(DSP;Digital Signal Processor)において、マイクロコントローラにおいて、又は何らかの他のサイドプロセッサにおいてソフトウェアとして、あるいは、特定用途向け集積回路(ASIC;Application-Specific Integrated Circuit)内でハードウェア回路として、実装されてよい。
本発明のデバイスは、デジタル電子回路構成において、又はコンピュータハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアにおいて、あるいは、それらの組み合わせにおいて、例えば、医用イメージングデバイスの利用可能なハードウェアにおいて、又は本願で記載される方法を処理する専用のハードウェアにおいて、実装され得る。
本発明及びその付随する利点のより完全な認識は、以下の図面を参照して、より明らかに理解されるだろう。なお、図面は必ずしも実寸通りではない。
本発明の例となる実施形態に従ってX線管に給電する高電圧発生器の概略図を示す。 本発明の更なる例となる実施形態に従ってX線管に給電する高電圧発生器の概略図を示す。 本発明の更なる例となる実施形態に従う医用イメージングシステムの概略図を示す。 本発明の更なる例となる実施形態に従ってX線管に給電する方法のフローチャート図の概略図を示す。 変圧器の2次側での電圧V対電流Iの状態空間図を示す。 図5のダイアグラムに対応する信号を時間領域で示す。 変圧器の1次側における対応する信号を時間領域で示す。
図面における実例は、単に概要であり、相似関係又はサイズ情報を提供することは意図されない。異なる図面において、類似した又は同一の要素は、同じ参照符号を与えられている。一般に、同じ部分、ユニット、エンティティ又はステップは、本明細書において同じ参照符号を与えられている。
図1は、本発明の例となる実施形態に従って、X線管に給電する高電圧発生器の概略図を示す。
高電圧発生器は、電圧レギュレータデバイス100−1、複数の発生器デバイス100−2、及び複数の変圧器デバイス100−3を有してよい。
図2は、本発明の更なる例となる実施形態に従って、X線管に給電する高電圧発生器の概略図を示す。高電圧発生器100は、ただ1つの発生器デバイス100−2及びただ1つの変圧器デバイス100−3を有してよいが、そのような場合は図2には図示されておらず、図2では、N個の発生器デバイス100−2及びN個の変圧器デバイス100−3が示されている。Nは如何なる自然数を指してもよく、例えば、2から30、又は2から10の範囲に及ぶ。数は、電圧レギュレータデバイス100−1の適用によって決定されてよい。
電圧レギュレータデバイス100−1は、DC電圧DCVを供給するよう構成されてよい。発生器デバイス100−2は、レギュレータデバイス100−1へ結合されてよく、ブリッジ回路100−2Aを有してよく、そして、供給されたDC電圧DCVを用いて波形パターンWPを供給するよう構成されてよい。
変圧器デバイス100−3は、発生器デバイス100−2へ結合されてよく、そして、供給された波形パターンWPを用いて高電圧出力パターンHVOPを供給するよう構成されてよい。
図2に示されるように、本発明はモジュールアプローチ(modular approach)を有している。それは、1つの変圧器及び1つの波形発生器のみによって、又は同じである必要はないN個の変圧器若しくはN個の波形発生器によって、実装され得る。変圧器及び発生器の道理にかなった選択は、3つの変圧器及び3つの波形発生器を使用するでありうる。本発明の更なる実施形態に従って、1つの発生器及び1つの変圧器が使用されてよい。
高電圧発生器は、一定のDC電圧、通常は、シリコンMOSFETに基づくスイッチのための約400V、又はシリコンカーバイドに基づくスイッチ若しくはSI−IGBTのための約1kV、を供給する電圧レギュレータデバイス100−1を有してよい。
電圧レギュレータデバイス100−1は、N個のフルブリッジコンバータに給電してよく、それらの夫々は変圧器デバイス100−3に給電する。1つよりも多い発生器も使用されてよい。
2次側において、それらの変圧器100−3は、図2に表されているように、全て直列に接続される。両側の端部の一方は接地され、他方はX線管200へ接続され、X線管200に、直列に接続された変圧器100−3における全ての和である高電圧THVを供給する。高電圧THVは、供給された高電圧出力パターンHVOPの和に依存する。
X線管200に応じて、ダイオード又は複数のダイオード100−4は、逆極性を管に供給することを防ぐために使用されてよい。高電圧発生器100の動作は、発生器デバイス100−2の波形発生器における適切な制御アクションによって、例えば、ダブルパルス制御によって、実施される。
1次側における適切なパルスパターンによれば、全ての2次側における電圧波形は、等しい長さを有する略フラットなパルス、通常は、前磁化(pre-magnetization)パルス、露出(exposure)パルス、及び減磁(demagnetization)パルスである。
本発明の例となる実施形態に従って、高電圧出力パターンHVOPに及び高電圧THVに適用する、パルスパターンの略フラットなパルスの長さ又は存続期間は、10から10,000μsの範囲にあってよい。
本発明によって使用される用語「略フラットなパルス(substantially flat pulses)」は、10%未満又は5%未満の電圧レベルの変動を指してよい。
変圧器デバイス100−3の直列接続のために、全ての供給される高電圧出力パターンHVOPは足し合わされて、より高い電圧、すなわち、高電圧THVをX線管においてもたらす。
変圧器デバイス100−3は、電圧を数百ボルトから数十キロボルトまで上げるよう、高い巻線比を有してよい。それでもなお、変圧器の巻線比は同じである必要はなく、それらの全てが常に作動している必要もない。
本発明の例となる実施形態に従って、異なるエネルギのX線が生成され得る。例えば、3つの変圧器を使用する場合には、それらは、それらの出力電圧のいずれかの和を供給してよい。例えば、3つの高電圧出力パターンHVOPが60kV、30kV及び30kVの最大振幅を有する場合には、高電圧THVとしての60kV、90kV及び120kVの露出が可能である。
高電圧出力パターンHVOPが3×40kVに設定される場合には、高電圧THVとしての80kV及び120kVの露出電圧が可能である。
示される高電圧出力パターンHVOPの任意のスケーリングは、電圧レギュレータデバイス100−1の出力電圧を調整することによって達成され得る。例えば、出力電圧は、波形パターンWPの最大振幅である。それによって、高電圧THVとしてのいずれかの電圧レベルのパルス曝露が実現され得る。
高電圧発生器100は、シングルピクチャ(single picture)、例えば、X線写真又はCVのような、如何なるX線に基づく用途にも使用されてよい。
図3は、本発明の更なる例となる実施形態に従う医用イメージングシステムの概略図を示す。
医用イメージングシステム1000は、X線管200に給電する高電圧発生器100を有してよい。医用イメージングシステム1000は、X線コンピュータ断層撮影システム、ラジオグラフィシステム、連続走査デジタルラジオグラフィシステム、又は如何なる他の種類のX線医用イメージングシステムであってもよい。
図4は、X線管に給電する方法のフローチャート図の例となる実施形態を示す。方法は、次のステップを有してよい。方法の第1のステップとして、電圧レギュレータデバイス100−1によってDC電圧DCVを供給するS1が実施される。
方法の第2のステップとして、供給されたDC電圧DCVを用いて発生器デバイス100−2によって波形パターンWPを供給することS2が実施されてよい。
方法の第3のステップとして、供給された波形パターンWPを用いて変圧器デバイス100−3によって高電圧出力パターンHVOPを供給することS3が実施されてよい。
図5は、変圧器の2次側での電圧V対電流Iの状態空間図を示す。最短時間制御は、状態空間における軌跡を解析して、制御アクションの適切な組を導出することによって、より高速な遷移を達成する。複数の変圧器、発生器及びX線管をモデリングする等価回路がLC共振回路によって近似され得るという条件で、状態空間における軌跡は近似的に楕円である(適切なスケーリング係数を使用する場合には、円周)。そのような場合に、状態空間における軌跡は、図5に表されている通りである。制御アクションの適切な組を使用することによって、電流及び電圧は両方ともが同時に、必要とされる値に達して、フラットパルスを実現する。
例えば、最初の遷移は、図5の状態空間における中心にある参照符号51によって示される値0(図5の状態空間における中心)で、電流及び電圧の両方から始まる。最初の制御アクションが適用される場合に、電圧及び電流は両方とも、次いで減少し始める(状態空間において反時計回りで負になる)。次いで、第2の制御アクションが適用される。第2の制御アクションの間、電圧は更に低下するが、電流は増大する。制御アクションが適切にタイミング良く作動したならば、電圧及び電流は両方とも同時に、参照符号52によって示される目標値に達する(この場合に、−60kV及び0A)。次いで、定常制御アクションが適用され得る。電圧及び電流が両方とも安定値に一致するという条件で、それらのいずれもがその値をもはや変更せず、よって、フラットパルスが生成される。次いで第3の制御アクションが同じく適用され、電圧及び電流は両方とも、第4の制御動作が適用されるまで増大し始める。第4の制御アクションの間、電圧は更に増大するが、電流は減少する。制御アクションが適切にタイミング良く作動したならば、電圧及び電流は両方とも同時に、参照符号53によって示される目標値に達する(この場合に、+60kV及び0A)。次いで、定常制御アクションが適用され得る。電圧及び電流が両方とも安定値に一致するという条件で、それらのいずれもがその値をもはや変更せず、よって、フラットパルスが生成される。
図6は、時間領域において図5のダイアグラムに対応する信号を示し、電圧Vは実線として表され、電流Iは破線として表される。
図7は、2つの図5及び6に対応するシーケンス全体を示し、変圧器の1次側におけるパルスの組は、変圧器の2次側においてフラットパルスを実現する制御の組をもたらす。これは、ダブルパルス制御/最短時間制御と呼ばれる。
本発明の実施形態は、異なる対象を参照して記載されていることが知られている。特に、いくつかの実施形態は、方法タイプの請求項を参照して記載され、一方、他の実施形態は、デバイスタイプの請求項を参照して記載される。
なお、当業者は、別なふうに述べられない限りは、他のタイプの対象に属する特徴のあらゆる組み合わせに加えて、異なる対象に関係する特徴どうしの如何なる組み合わせも、本願の中で開示されていると見なされると、上記及び前述の記載から推測するだろう。
なお、全ての特徴は、それらの特徴の単なる積み上げを上回る相乗効果を提供するよう組み合わされ得る。
本発明は、図面及び前述の記載において詳細に図示及び記載されてきたが、そのような図示及び記載は、限定ではなく例示又は説明と見なされるべきであり、本発明は、開示されている実施形態に制限されない。
開示されている実施形態に対する他の変形例は、図面、本開示、及び添付の特許請求の範囲の検討から、請求される発明を実施するに際して、当業者によって理解及び達成され得る。
特許請求の範囲において、語「有する(comprising)」は、他の要素又はステップを除外せず、要素の単称(すなわち、不定冠詞a又はanの使用)は、複数を除外しない。特許請求の範囲における如何なる参照符号も、適用範囲を制限するものとして解釈されるべきではない。
本発明は、複数の変圧器及び複数の波形発生器によって実装され得るモジュール概念を提供し、非常に多数の変圧器及び波形発生器は、異なる種類であってよい。
本発明の例となる実施形態に従って、3つの変圧器デバイスのうちの第1の変圧器デバイスは、±60kVの振幅を有する高電圧出力パターンを供給するよう構成され、3つの変圧器デバイスのうちの第2の変圧器デバイスは、±30kVの振幅を有する高電圧出力パターンを供給するよう構成され、3つの変圧器デバイスのうちの第3の変圧器デバイスは、±30kVの振幅を有する高電圧出力パターンを供給するよう構成される。
本発明の例となる実施形態に従って、3つの変圧器デバイスの各変圧器デバイスは、±40kVの振幅を有する高電圧出力パターンを供給するよう構成される。このことは、有利なことに、様々な必要性及び要件に応じて、生成される電圧の振幅を調整する手段を提供する。

Claims (11)

  1. X線管に給電する高電圧発生器であって、
    DC電圧を供給するよう構成される電圧レギュレータデバイスと、
    前記レギュレータデバイスへ結合される複数のN個の発生器デバイスであり、夫々がスイッチドモード電力回路を有し、夫々が前記供給されたDC電圧を用いて波形パターンを供給するよう構成される前記複数のN個の発生器デバイスと、
    前記N個の発生器デバイスへ結合され、該N個の発生器デバイスの1つによって夫々給電される複数のN個の変圧器デバイスであり、前記供給された波形パターンを用いて高電圧出力パターンを供給するよう構成され、当該N個の変圧器デバイスの直列接続として更に構成され、これにより、供給される高電圧出力パターンの全てが足し合わされて、より高い電圧を前記X線管においてもたらす前記複数のN個の変圧器デバイスと
    を有し、
    前記複数のN個の発生器デバイスの夫々は、前記N個の変圧器デバイスの夫々の出力としての前記高電圧出力パターンとして略フラットパルス形状のパルスを生成するよう調整された前記波形パターンを供給するよう構成され、前記略フラットパルス形状のパルスは、ダブルパルス/最短時間制御を用いて実現される、高電圧発生器。
  2. 前記電圧レギュレータデバイスは、高電圧バッテリを有する、
    請求項1に記載の高電圧発生器。
  3. 前記電圧レギュレータデバイスは、前記DC電圧として±12Vから±1200Vの間の範囲にあるDC電圧を供給するよう構成される、
    請求項1又は2に記載の高電圧発生器。
  4. 前記電圧レギュレータデバイスは、ハーフブリッジ回路又はフルブリッジ回路又はブーストコンバータ回路又は電力コンバータ回路を有する、
    請求項1乃至3のうちいずれか一項に記載の高電圧発生器。
  5. 当該高電圧発生器は、3つの発生器デバイス及び3つの変圧器デバイスを有し、前記3つの変圧器デバイスの夫々は、前記3つの発生器デバイスの1つによって給電される、
    請求項1乃至4のうちいずれか一項に記載の高電圧発生器。
  6. 前記N個の変圧器デバイスの夫々又は前記3つの変圧器デバイスの夫々は、前記高電圧出力パターンの異なった最大振幅を有する、
    請求項1乃至5のうちいずれか一項に記載の高電圧発生器。
  7. 前記3つの変圧器デバイスのうちの第1の変圧器デバイスは、±60kVの振幅を有する波形パターンを供給するよう構成され、前記3つの変圧器デバイスのうちの第2の変圧器デバイスは、±30kVの振幅を有する波形パターンを供給するよう構成され、前記3つの変圧器デバイスのうちの第3の変圧器デバイスは、±30kVの振幅を有する波形パターンを供給するよう構成される、
    請求項5に記載の高電圧発生器。
  8. 前記3つの変圧器デバイスの各変圧器デバイスは、±40kVの振幅を有する波形パターンを供給するよう構成される、
    請求項5に記載の高電圧発生器。
  9. 当該高電圧発生器は、極性反転に対する保護を提供するよう構成される逆極性保護ダイオードを更に有する、
    請求項1乃至8のうちいずれか一項に記載の高電圧発生器。
  10. 請求項1乃至9のうちいずれか一項に記載の高電圧発生器と、X線管とを有する医用イメージングシステム。
  11. X線管に給電する方法であって、
    電圧レギュレータデバイスによってDC電圧を供給するステップと、
    複数のN個の発生器デバイスによって前記供給されたDC電圧を用いて複数の波形パターンを供給するステップと、
    前記N個の発生器デバイスの1つによって夫々給電される複数のN個の変圧器デバイスによって、前記供給された波形パターンを用いて高電圧出力パターンを供給するステップと
    を有し、
    前記N個の変圧器デバイスは、該N個の変圧器デバイスの直列接続として構成され、これにより、供給される高電圧出力パターンの全てが足し合わされて、より高い電圧を前記X線管においてもたらし、
    前記複数のN個の発生器デバイスの夫々は、前記N個の変圧器デバイスの夫々の出力としての前記高電圧出力パターンとして略フラットパルス形状のパルスを生成するよう調整された前記波形パターンを供給するよう構成され、前記略フラットパルス形状のパルスは、ダブルパルス/最短時間制御を用いて実現される、方法。
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