JP2021524145A - フィラメント電流制御方法及び装置 - Google Patents
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Abstract
Description
(式中、isaとis(a+1)は現在のフィラメント電流値が位置する電流範囲の2つのエンドポイントの電流値であり、ipaとip(a+1)は前記2つのエンドポイントの電流値によって測定された対応する制御電流の電流値であり、isは前記現在のフィラメント電流値である)によって現在の制御電流ipを計算することを含む。
前記現在のフィラメント電流値と前記対応関係に従って、公式
(式中、isaとis(a+1)は現在のフィラメント電流値が位置する電流範囲の2つのエンドポイントの電流値であり、ipaとip(a+1)は前記2つのエンドポイントの電流値によって測定された対応する制御電流の電流値であり、isは前記現在のフィラメント電流値である)によって現在の制御電流ipを計算するための計算ユニットを含む。
本発明の実施例はフィラメント電流制御方法を提供し、図2は本発明の実施例による選択可能なフィラメント電流制御方法を示すフローチャートであり、図2に示すように、該方法は、以下を含む。
前記現在のフィラメント電流値と前記対応関係に従って、公式
(式中、isaとis(a+1)は現在のフィラメント電流値が位置する電流範囲の2つのエンドポイントの電流値であり、ipaとip(a+1)は前記2つのエンドポイントの電流値によって測定された対応する制御電流の電流値であり、isは前記現在のフィラメント電流値である)によって現在の制御電流ipを計算することを含んでもよい。
フィラメント電流の動作範囲内でN点の電流値を選択すること、及び
前記N点によって、前記動作範囲をN+1個の連続フィラメント電流値の電流範囲に分割することを含んでもよい。
任意の電流範囲で、前記電流範囲の2つのエンドポイントの電流値を決定することと、前記2つのエンドポイントの電流値によって、対応するフィラメント変圧器の制御電流を測定することと、前記電流範囲の2つのエンドポイントの電流値、及び測定された対応するフィラメント変圧器の制御電流によって、該電流範囲内のフィラメント電流と制御電流との対応関係を計算することと、を含んでもよい。
本発明の実施例によれば、フィラメント電流制御装置を提供し、図4は本発明の実施例による選択可能なフィラメント電流制御装置を示す模式図であり、図4に示すように、該装置は、
実施例1におけるステップS11の説明を参照するように、現在のフィラメント電流値を取得するための取得モジュール41と、
実施例1におけるステップS12の説明を参照するように、前記現在のフィラメント電流値が位置する電流範囲を決定するための分析モジュール42と、
実施例1におけるステップS13の説明を参照するように、位置する電流範囲に従って対応するフィラメント電流と制御電流との対応関係を決定するための決定モジュール43と、
実施例1におけるステップS14の説明を参照するように、前記現在のフィラメント電流値と前記対応関係に従って現在の制御電流を決定するための処理モジュール44と、を備える。
前記現在のフィラメント電流値と前記対応関係に従って、公式
(式中、isaとis(a+1)は現在のフィラメント電流値が位置する電流範囲の2つのエンドポイントの電流値であり、ipaとip(a+1)は前記2つのエンドポイントの電流値によって測定された対応する制御電流の電流値であり、isは前記現在のフィラメント電流値である)によって現在の制御電流ipを計算するための計算ユニットを含む。
本発明の実施例はサーバをさらに提供し、図5に示すように、該サーバはプロセッサ51とメモリ52を含んでもよく、プロセッサ51とメモリ52はバス或いはその他の方式によって接続することができ、図5ではバスによる接続を例とする。
Claims (10)
- フィラメント電流制御方法であって、
現在のフィラメント電流値を取得するステップと、
前記現在のフィラメント電流値が位置する電流範囲を決定するステップと、
位置する電流範囲に従って対応するフィラメント電流と制御電流との対応関係を決定するステップと、
前記現在のフィラメント電流値と前記対応関係に従って現在の制御電流を決定するステップと、を含むことを特徴とするフィラメント電流制御方法。 - フィラメント電流の動作範囲を複数の連続電流範囲に分割するステップ、及び
任意の電流範囲におけるフィラメント電流と制御電流との対応関係をそれぞれ計算するステップによって前記フィラメント電流と制御電流との対応関係を取得することを特徴とする請求項1または2に記載の方法。 - フィラメント電流の動作範囲を複数の連続電流範囲に分割するのは、
フィラメント電流の動作範囲内でN点の電流値を選択し、前記N点はフィラメント電流の前記動作範囲内で不均一に分布していること、及び
前記N点によって、前記動作範囲をN+1個の連続フィラメント電流値の電流範囲に分割することを含むことを特徴とする請求項3に記載の方法。 - 前記動作範囲内で、フィラメント電流が低から高に変化するに伴って、前記N点は疎から密に分布することを特徴とする請求項4に記載の方法。
- 任意の電流範囲におけるフィラメント電流と制御電流との対応関係をそれぞれ計算するのは、
任意の電流範囲で、前記電流範囲の2つのエンドポイントの電流値を決定することと、
前記2つのエンドポイントの電流値によって、対応するフィラメント変圧器の制御電流を測定することと、
前記電流範囲の2つのエンドポイントの電流値、及び測定された対応するフィラメント変圧器の制御電流によって、該電流範囲内のフィラメント電流と制御電流との対応関係を計算することと、を含むことを特徴とする請求項5に記載の方法。 - フィラメント電流制御装置であって、
現在のフィラメント電流値を取得するための取得モジュールと、
前記現在のフィラメント電流値が位置する電流範囲を決定するための分析モジュールと、
位置する電流範囲に従って対応するフィラメント電流と制御電流との対応関係を決定するための決定モジュールと、
前記現在のフィラメント電流値と前記対応関係に従って現在の制御電流を決定するための処理モジュールと、を備えることを特徴とするフィラメント電流制御装置。 - 電子機器であって、
メモリとプロセッサを備え、前記メモリと前記プロセッサは互いに通信接続され、前記メモリにコンピュータ命令が記憶され、前記プロセッサは前記コンピュータ命令を実行することによって、請求項1〜6のいずれかに記載のフィラメント電流制御方法を実行することを特徴とする電子機器。 - コンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記コンピュータ読み取り可能な記憶媒体にコンピュータ命令が記憶され、前記コンピュータ命令は請求項1〜6のいずれかに記載のフィラメント電流制御方法を前記コンピュータに実行させるために使用されることを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
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