JPWO2010084663A1 - Portable radiographic imaging device - Google Patents

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    • G03B42/02Obtaining records using waves other than optical waves; Visualisation of such records by using optical means using X-rays

Abstract

充電しない状態で比較的長期間放置されても、放射線画像撮影に用いることができ、各放射線検出素子から電気信号を読み出して放射線画像を得ることが可能な電力を維持することが可能な可搬型放射線画像撮影装置を提供する。電力供給モードとして、複数の機能部に電力を供給する撮影可能モードと、一部の機能部に対してのみ電力を供給するスリープモードとを有する可搬型放射線画像撮影装置において、上記一部の機能部は無線通信部を含み、一次電池と充電可能な二次電池を有し、スリープモードでは、一次電池により無線通信部が起動されており、無線通信部は、外部装置から遷移信号を受信すると、二次電池を起動させて制御部に電力を供給して制御部を起動し、二次電池から無線通信部を含む複数の機能部に電力を供給させることで電力供給モードを撮影可能モードに遷移させる。Portable type that can be used for radiographic imaging even when left uncharged for a relatively long period of time, and can maintain electric power that can read out an electrical signal from each radiation detection element and obtain a radiographic image A radiographic imaging apparatus is provided. In the portable radiographic imaging device having a radiographable mode for supplying power to a plurality of functional units and a sleep mode for supplying power only to some functional units as the power supply mode, the partial function The unit includes a wireless communication unit, and has a primary battery and a rechargeable secondary battery. In the sleep mode, the wireless communication unit is activated by the primary battery, and the wireless communication unit receives a transition signal from the external device. , Start the secondary battery, supply power to the control unit, start the control unit, and supply power from the secondary battery to a plurality of functional units including the wireless communication unit to change the power supply mode to the imageable mode Transition.

Description

本発明は、可搬型放射線画像撮影装置に関する。   The present invention relates to a portable radiographic image capturing apparatus.

照射されたX線等の放射線の線量に応じて検出素子で電荷を発生させて電気信号に変換するいわゆる直接型の放射線画像撮影装置や、照射された放射線をシンチレータ等で可視光等の他の波長の電磁波に変換した後、変換され照射された電磁波のエネルギに応じてフォトダイオード等の光電変換素子で電荷を発生させて電気信号に変換するいわゆる間接型の放射線画像撮影装置が種々開発されている。なお、本発明では、直接型の放射線画像撮影装置における検出素子や、間接型の放射線画像撮影装置における光電変換素子を、あわせて放射線検出素子という。   A so-called direct type radiographic imaging device that generates electric charges by a detection element in accordance with the dose of irradiated radiation such as X-rays and converts it into an electrical signal, or other radiation such as visible light with a scintillator or the like. Various so-called indirect radiographic imaging devices have been developed that convert charges to electromagnetic waves after being converted into electrical signals by generating electric charges with photoelectric conversion elements such as photodiodes in accordance with the energy of the converted and irradiated electromagnetic waves. Yes. In the present invention, the detection element in the direct type radiographic imaging apparatus and the photoelectric conversion element in the indirect type radiographic imaging apparatus are collectively referred to as a radiation detection element.

このタイプの放射線画像撮影装置は、通常、複数の放射線検出素子が二次元状に配列されており、FPD(Flat Panel Detector)として知られている。従来は、支持台(或いはブッキー装置)と一体的に形成されていたが(例えば特許文献1参照)、近年、放射線検出素子等をハウジングに収納して可搬型とされた放射線画像撮影装置が開発され、実用化されている(例えば特許文献2等参照)。これらの可搬型の放射線画像撮影装置では、通常、バッテリが内蔵されている。   This type of radiographic imaging apparatus is generally known as an FPD (Flat Panel Detector) in which a plurality of radiation detection elements are two-dimensionally arranged. Conventionally, it has been integrally formed with a support base (or a bucky device) (see, for example, Patent Document 1), but in recent years, a radiographic imaging device in which a radiation detection element and the like are housed in a housing has been developed. Have been put into practical use (see, for example, Patent Document 2). In these portable radiographic imaging apparatuses, a battery is usually built in.

ところで、放射線画像撮影装置では、図示を省略するが、放射線画像撮影の際に、放射線検出素子に逆バイアス電源から逆バイアス電圧が印加された状態で放射線が照射されると、各放射線検出素子内に電荷が発生して蓄積される。そして、各放射線検出素子内に発生した電荷の読み出し処理では、走査駆動回路から走査線を介して各放射線検出素子のスイッチ素子に電圧が印加されると放射線検出素子から信号線に電荷が放出され、その電荷が読み出し回路で電荷電圧変換され増幅される等して電気信号(すなわち画像データ)として読み出される。   By the way, in the radiographic image capturing apparatus, although not shown in the drawings, when radiation images are captured in a state in which a reverse bias voltage is applied from a reverse bias power source to the radiation detection elements, Charge is generated and accumulated in the. In the process of reading the charges generated in each radiation detection element, when a voltage is applied from the scanning drive circuit to the switch element of each radiation detection element via the scanning line, the charge is released from the radiation detection element to the signal line. Then, the charge is converted into an electric signal (that is, image data) by being subjected to charge-voltage conversion and amplification by a readout circuit.

そのため、放射線画像撮影時や電気信号の読み出し処理時には、逆バイアス電源や走査駆動回路、読み出し回路等の各機能部に電力が供給されるため、比較的大量の電力が消費される。その際、前述したように放射線画像撮影装置が支持台やブッキー装置と一体的に形成されている場合には、支持台等を介して放射線画像撮影装置に常時電力が供給されるため、比較的大量に電力が消費されても少なくとも放射線画像撮影が行えなくなるといった事態は生じない。   Therefore, at the time of radiographic image capturing or electrical signal readout processing, a relatively large amount of power is consumed because power is supplied to each functional unit such as a reverse bias power source, a scanning drive circuit, and a readout circuit. At that time, as described above, when the radiographic image capturing apparatus is formed integrally with the support base or the bucky apparatus, power is always supplied to the radiographic image capturing apparatus via the support base or the like. Even if a large amount of power is consumed, a situation in which at least radiographic imaging cannot be performed does not occur.

しかし、バッテリ内蔵型の可搬型放射線画像撮影装置では、電力が大量に消費される状態が継続されると、内蔵されたバッテリから各機能部に電力が供給されてバッテリが消耗し、肝心の放射線画像撮影の際に、バッテリの充電量が不足していて放射線画像撮影が行えなくなる等の問題が生じ得る。   However, in a portable radiographic imaging device with a built-in battery, if a state where a large amount of power is consumed continues, power is supplied from the built-in battery to each functional unit, the battery is consumed, and the essential radiation At the time of image capturing, there may be a problem that the amount of charge of the battery is insufficient and radiographic image capturing cannot be performed.

そこで、特許文献3では、可搬型放射線画像撮影装置における電力供給モードを、前述した逆バイアス電源や走査駆動回路、読み出し回路等の全ての機能部に電力を供給する撮影モードと、電力が供給されると速やかに機能が安定する読み出し回路以外の各機能部に電力を供給する第1の待機モードと、無線信号部のみに電力を供給する第2の待機モードとの間で切り替えられるように構成することが提案されている。   Therefore, in Patent Document 3, the power supply mode in the portable radiographic imaging device is supplied with the imaging mode for supplying power to all the functional units such as the reverse bias power source, the scanning drive circuit, and the readout circuit, and the power. Then, it is configured to be switched between a first standby mode in which power is supplied to each functional unit other than the readout circuit whose function is quickly stabilized and a second standby mode in which power is supplied only to the wireless signal unit. It has been proposed to do.

そして、可搬型放射線画像撮影装置が放射線画像撮影に使用されない場合には第2の待機モードに遷移された状態で設置台に保持されるように構成することで、可搬型放射線画像撮影装置の省電力化が図られている。   Then, when the portable radiographic imaging device is not used for radiographic imaging, the portable radiographic imaging device is configured to be held on the installation base in a state of being shifted to the second standby mode. Electricity is planned.

特開平9−73144号公報JP-A-9-73144 特開平6−342099号公報JP-A-6-342099 特開2008−178578号公報JP 2008-178578 A

しかしながら、特許文献3に記載された可搬型放射線画像撮影装置では、最も消費電力が少ない第2の待機モードにおいても、無線信号部には電力が供給され続けるため、バッテリの電力が少量ずつながらも消費される。そのため、例えば、バッテリを充電しない状態で可搬型放射線画像撮影装置を比較的長期間放置する等すると、放射線画像撮影の際にバッテリの充電量が不足していて、放射線画像撮影を的確に行うことができない等の事態が生じてしまう可能性がある。   However, in the portable radiographic image capturing apparatus described in Patent Document 3, power is continuously supplied to the wireless signal unit even in the second standby mode with the least power consumption. Is consumed. Therefore, for example, if the portable radiographic imaging device is left for a relatively long period of time without charging the battery, the amount of battery charge is insufficient at the time of radiographic imaging, and radiographic imaging can be performed accurately. There is a possibility that such a situation will occur.

また、特許文献3に記載された放射線画像撮影システムでは、放射線画像撮影時には、放射線技師等の操作者が可搬型放射線画像撮影装置をコンソールから所定の距離内に設けられた設置台から取り出して撮影室に携行し、放射線画像撮影が終了すると、可搬型放射線画像撮影装置を撮影室から持ち出して設置台に戻すことが要請されている。   In addition, in the radiographic imaging system described in Patent Document 3, when radiographic imaging is performed, an operator such as a radiographer takes out the portable radiographic imaging apparatus from an installation stand provided within a predetermined distance from the console. When the radiographic imaging is completed after being carried to the room, it is required to take the portable radiographic imaging device out of the imaging room and return it to the installation table.

しかし、放射線技師等の操作者の立場から言えば、使用した可搬型放射線画像撮影装置をいちいちコンソール近傍の設置台まで戻すことは煩雑であり、撮影室やその前室(撮影準備室)等に比較的長期間放置しておきたい場合も少なくない。しかし、その際、上記のように、バッテリを充電しない状態で比較的長期間放置するとバッテリが消耗してしまうのでは、可搬型放射線画像撮影装置は使い勝手が悪いものとなる。   However, from the standpoint of an operator such as a radiographer, it is complicated to return the used portable radiographic imaging device to the installation table near the console one by one. There are many cases where it is desirable to leave it for a relatively long period of time. However, at that time, as described above, if the battery is not charged and left for a relatively long period of time, the battery is consumed, so that the portable radiographic imaging device is unusable.

本発明は、上記の問題点を鑑みてなされたものであり、充電しない状態で比較的長期間放置されても、放射線画像撮影に用いることができ、各放射線検出素子から電気信号を読み出して放射線画像を得ることが可能な電力を維持することが可能な可搬型放射線画像撮影装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above-described problems, and can be used for radiographic imaging even when left uncharged for a relatively long period of time. Electric signals are read out from each radiation detection element and the radiation is read out. It is an object of the present invention to provide a portable radiographic image capturing apparatus capable of maintaining power capable of obtaining an image.

前記の問題を解決するために、本発明の可搬型放射線画像撮影装置は、
二次元状に配列され、照射された放射線の線量に応じて電荷を発生させる複数の放射線検出素子を備え、前記放射線検出素子を含む複数の機能部に対する内蔵する電池からの電力の供給モードとして、前記複数の機能部に電力を供給する撮影可能モードと、前記複数の機能部のうち一部の機能部に対してのみ電力を供給するスリープモードとを有する可搬型放射線画像撮影装置において、
前記一部の機能部は、無線通信部を含み、
前記内蔵する電池は、一次電池および充電可能な二次電池であり、
前記複数の機能部への電力の供給および前記複数の機能部の動作を制御する制御部を備え、
前記スリープモードでは、前記一次電池により前記無線通信部が起動されており、前記無線通信部は、前記撮影可能モードへの遷移を指示する遷移信号を外部装置から受信すると、前記二次電池を起動させて前記制御部に電力を供給し、それにより前記制御部が起動して前記二次電池から前記無線通信部を含む前記複数の機能部に電力を供給させることで前記電力の供給モードを前記撮影可能モードに遷移させることを特徴とする。
In order to solve the above problem, the portable radiographic imaging device of the present invention is:
As a mode for supplying power from the built-in battery to a plurality of functional units including a plurality of radiation detection elements that are arranged two-dimensionally and generate electric charges according to the dose of irradiated radiation, In the portable radiographic imaging device having a radiographable mode for supplying power to the plurality of functional units, and a sleep mode for supplying power only to some of the functional units.
The part of the functional unit includes a wireless communication unit,
The built-in battery is a primary battery and a rechargeable secondary battery,
A controller that controls power supply to the plurality of functional units and operations of the plurality of functional units;
In the sleep mode, the wireless communication unit is activated by the primary battery, and the wireless communication unit activates the secondary battery when receiving a transition signal for instructing the transition to the photographing enabled mode from an external device. Power is supplied to the control unit, whereby the control unit is activated and the power supply mode is set by supplying power from the secondary battery to the plurality of functional units including the wireless communication unit. It is characterized in that a transition is made to a shootable mode.

本発明のような方式の可搬型放射線画像撮影装置によれば、放射線画像撮影装置の電力供給モードが、放射線画像撮影が行われないスリープモードである場合に、制御部や読み出し回路等の各機能部には電力を供給せず、外部装置からの信号(遷移信号)を受信することができるように無線通信部には電力を供給して起動させておく。そして、スリープモードでは、放射線画像撮影に用いる二次電池は起動させず、二次電池とは別体の一次電池から無線通信部に電力を供給する。   According to the portable radiographic image capturing apparatus of the system of the present invention, when the power supply mode of the radiographic image capturing apparatus is a sleep mode in which no radiographic image capturing is performed, each function of the control unit, the readout circuit, etc. The wireless communication unit is supplied with power and activated so that a signal (transition signal) from an external device can be received without supplying power to the unit. In the sleep mode, the secondary battery used for radiographic imaging is not activated, and power is supplied to the wireless communication unit from a primary battery separate from the secondary battery.

このように、スリープモードでは、無線通信部の起動を継続するための電力を、放射線画像撮影には用いられない一次電池から供給し、二次電池の電力は消費されないため、放射線画像撮影装置を充電しない状態で比較的長期間放置しても、放射線画像撮影の際に二次電池の充電量が不足して、放射線画像撮影を的確に行うことができない等の事態が生じることを的確に防止することが可能となる。   Thus, in the sleep mode, the power for continuing the activation of the wireless communication unit is supplied from the primary battery that is not used for radiographic imaging, and the secondary battery power is not consumed. Even when left uncharged for a relatively long period of time, it is possible to accurately prevent the occurrence of situations such as radiographic imaging cannot be performed accurately due to insufficient charge of the secondary battery during radiographic imaging. It becomes possible to do.

そのため、充電しない状態で比較的長期間放置した放射線画像撮影装置を放射線画像撮影に用いても、有効に放射線画像を得ることが可能となる。また、放射線画像を得るために必要な二次電池の電力を的確に維持することが可能となる。さらに、特許文献3に記載された放射線画像撮影システムのように、放射線画像撮影が終了するごとに放射線画像撮影装置をコンソールから所定の距離内に設けられた設置台に戻す必要がないため、放射線画像撮影装置を使い勝手のよいものとすることができる。   Therefore, it is possible to effectively obtain a radiographic image even when a radiographic image capturing apparatus that is left uncharged for a relatively long period of time is used for radiographic image capturing. In addition, it is possible to accurately maintain the power of the secondary battery necessary for obtaining the radiation image. Further, unlike the radiographic image capturing system described in Patent Document 3, it is not necessary to return the radiographic image capturing apparatus to the installation table provided within a predetermined distance from the console every time radiographic image capturing is completed. The image photographing apparatus can be made easy to use.

本実施形態に係る可搬型放射線画像撮影装置を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the portable radiographic imaging apparatus which concerns on this embodiment. 図1におけるA−A線に沿う断面図である。It is sectional drawing which follows the AA line in FIG. 本実施形態に係る基板の構成を示す平面図である。It is a top view which shows the structure of the board | substrate which concerns on this embodiment. 図3の基板上の小領域に形成された撮像素子と薄膜トランジスタ等の構成を示す拡大図である。FIG. 4 is an enlarged view showing a configuration of an imaging element, a thin film transistor, and the like formed in a small region on the substrate of FIG. 3. COFやPCB基板等が取り付けられた基板を説明する側面図である。It is a side view explaining the board | substrate with which COF, a PCB board | substrate, etc. were attached. 本実施形態に係る可搬型放射線画像撮影装置の等価回路図を表す図である。It is a figure showing the equivalent circuit schematic of the portable radiographic imaging apparatus which concerns on this embodiment. 撮影可能モードにおける可搬型放射線画像撮影装置の各機能部の稼働状態を表す概略図である。It is the schematic showing the operating state of each function part of the portable radiographic imaging apparatus in imaging | photography possible mode. スリープモードにおける可搬型放射線画像撮影装置の各機能部の稼働状態を表す概略図である。It is the schematic showing the operation state of each function part of the portable radiographic imaging apparatus in sleep mode. 無線通信部が遷移信号を受信し二次電池を起動させた状態を表す概略図である。It is the schematic showing the state which the radio | wireless communication part received the transition signal and started the secondary battery.

以下、本発明に係る可搬型放射線画像撮影装置の実施の形態について、図面を参照して説明する。ただし、本発明は以下の図示例のものに限定されるものではない。   Embodiments of a portable radiographic image capturing apparatus according to the present invention will be described below with reference to the drawings. However, the present invention is not limited to the following illustrated examples.

なお、以下、可搬型放射線画像撮影装置を単に放射線画像撮影装置と表す。また、以下の実施形態では、放射線画像撮影装置として、シンチレータ等を備え、放射された放射線を可視光等の他の波長の電磁波に変換して放射線検出素子で電気信号を得るいわゆる間接型の放射線画像撮影装置について説明するが、本発明は、シンチレータ等を介さずに放射線を放射線検出素子で直接検出する、いわゆる直接型の放射線画像撮影装置に対しても適用することができる。   Hereinafter, the portable radiographic imaging device is simply referred to as a radiographic imaging device. In the following embodiments, a so-called indirect radiation that includes a scintillator or the like as a radiographic imaging device, converts the emitted radiation into electromagnetic waves of other wavelengths such as visible light, and obtains an electrical signal with a radiation detection element. Although an image capturing apparatus will be described, the present invention can also be applied to a so-called direct type radiation image capturing apparatus that directly detects radiation with a radiation detection element without using a scintillator or the like.

図1は、本実施形態に係る放射線画像撮影装置の外観斜視図であり、図2は、図1のA−A線に沿う断面図である。本実施形態に係る放射線画像撮影装置1は、図1や図2に示すように、筐体状のハウジング2内にシンチレータ3や基板4等が収納されたカセッテ型の可搬型放射線画像撮影装置として構成されている。   FIG. 1 is an external perspective view of the radiographic image capturing apparatus according to the present embodiment, and FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. The radiographic imaging apparatus 1 according to the present embodiment is a cassette-type portable radiographic imaging apparatus in which a scintillator 3, a substrate 4, and the like are housed in a housing 2 as shown in FIGS. 1 and 2. It is configured.

ハウジング2は、少なくとも放射線の照射を受ける側の面R(以下、放射線入射面Rという。)が放射線を透過するカーボン板やプラスチック等の材料で形成されている。なお、図1や図2では、ハウジング2がフレーム板2Aとバック板2Bとで形成された、いわば弁当箱型である場合が示されているが、ハウジング2を一体的に形成する、例えば特開2002−311526号公報に記載されたX線画像撮影装置のような、いわばモノコック型とすることも可能である。   The housing 2 is formed of a material such as a carbon plate or plastic that transmits radiation at least on a surface R (hereinafter referred to as a radiation incident surface R) that receives radiation. 1 and 2 show a case where the housing 2 is a lunch box type formed by the frame plate 2A and the back plate 2B, but the housing 2 is formed integrally, for example, A so-called monocoque type, such as the X-ray imaging apparatus described in Japanese Unexamined Patent Publication No. 2002-31526, can also be used.

また、ハウジング2の一方側の短辺側側面部には、放射線画像撮影装置1の電源スイッチ36や各種の操作状況等を表示するインジケータ37等が設けられている。また、この側面部には、後述する一次電池43(図6参照)の交換用の蓋部材38が設けられており、図1に示すように、蓋部材38には、放射線画像撮影装置1が外部装置とデータや信号等の送受信を無線方式で行うためのアンテナ装置39が埋め込まれて設けられている。   Further, a power switch 36 of the radiographic image capturing apparatus 1, an indicator 37 for displaying various operation statuses, and the like are provided on the short side surface portion on one side of the housing 2. Further, a lid member 38 for replacement of a primary battery 43 (see FIG. 6), which will be described later, is provided on the side surface portion. As shown in FIG. 1, the radiographic imaging device 1 is provided on the lid member 38. An antenna device 39 is embedded in order to transmit and receive data and signals to and from an external device in a wireless manner.

なお、アンテナ装置39を設ける箇所は、本実施形態のようにハウジング2の1つの短辺側側面部に限定されず、他の位置に設けることも可能である。また、アンテナ装置39の個数は必ずしも1つに限定されず、必要な数だけ適宜設けられる。   The location where the antenna device 39 is provided is not limited to one short side surface portion of the housing 2 as in the present embodiment, but may be provided at another location. Further, the number of antenna devices 39 is not necessarily limited to one, and a necessary number is appropriately provided.

図2に示すように、ハウジング2の内部の基板4の下方側には、基台31が配置されており、基台31には、電子部品32等が配設されたPCB基板33や緩衝部材34等が取り付けられている。また、基板4やシンチレータ3の放射線入射面R側には、それらを保護するためのガラス基板35が配設されている。   As shown in FIG. 2, a base 31 is disposed on the lower side of the substrate 4 inside the housing 2, and a PCB substrate 33 on which electronic components 32 and the like are disposed and a buffer member are disposed on the base 31. 34 etc. are attached. Further, a glass substrate 35 for protecting the substrate 4 and the scintillator 3 on the radiation incident surface R side is disposed.

シンチレータ3は、例えば、蛍光体を主成分とし、放射線の入射を受けると300〜800nmの波長の電磁波、すなわち可視光線を中心とした電磁波に変換して出力するものが用いられる。シンチレータ3は、基板4の後述する検出部Pに貼り合わされるようになっている。   The scintillator 3 is, for example, a phosphor whose main component is converted into an electromagnetic wave having a wavelength of 300 to 800 nm, that is, an electromagnetic wave centered on visible light when it receives radiation, and that is output. The scintillator 3 is attached to a detection unit P, which will be described later, of the substrate 4.

基板4は、本実施形態では、ガラス基板で構成されており、図3に示すように、基板4のシンチレータ3に対向する側の面4a上には、複数の走査線5と複数の信号線6とが互いに交差するように配設されている。基板4の面4a上の複数の走査線5と複数の信号線6により区画された各小領域rには、それぞれ本実施形態では光電変換素子である放射線検出素子7がそれぞれ設けられている。このように、放射線検出素子7は、基板4上に二次元状に配列されており、複数の放射線検出素子7が設けられた領域r全体、すなわち図3に一点鎖線で示される領域が検出部Pとされている。   In the present embodiment, the substrate 4 is formed of a glass substrate. As shown in FIG. 3, a plurality of scanning lines 5 and a plurality of signal lines are provided on a surface 4 a of the substrate 4 facing the scintillator 3. 6 are arranged so as to cross each other. In each of the small regions r defined by the plurality of scanning lines 5 and the plurality of signal lines 6 on the surface 4a of the substrate 4, radiation detection elements 7 that are photoelectric conversion elements in the present embodiment are provided. In this way, the radiation detection elements 7 are two-dimensionally arranged on the substrate 4, and the entire region r in which the plurality of radiation detection elements 7 are provided, that is, the region indicated by the alternate long and short dash line in FIG. P.

本実施形態では、放射線検出素子7として、放射線入射面Rから入射した放射線がシンチレータ3で変換されて出力される電磁波の光量(シンチレータ3に入射した放射線の線量に応じて増加する。)に応じて電荷を発生させるフォトダイオードが用いられているが、この他にも、例えばフォトトランジスタ等を用いることも可能である。   In the present embodiment, as the radiation detection element 7, the radiation incident from the radiation incident surface R is converted by the scintillator 3 and output, according to the amount of electromagnetic waves (increased according to the radiation dose incident on the scintillator 3). For example, a phototransistor or the like can also be used.

図3や図4の拡大図に示すように、各放射線検出素子7の一対の電極のうち一方の電極(図中奥側の図示しない電極)は、スイッチ素子であるTFT(薄膜トランジスタ)8のソース電極8sに接続されており、TFT8のドレイン電極8dは信号線6に接続されている。そして、TFT8は、オン状態とされることにより、すなわちゲート電極8gに信号読み出し用の電圧が印加されてTFT8のゲートが開かれることにより、放射線検出素子7に蓄積された電荷を信号線6に放出させるようになっている。   As shown in the enlarged views of FIGS. 3 and 4, one of the pair of electrodes of each radiation detection element 7 (an electrode not shown in the drawing) is a source of a TFT (thin film transistor) 8 that is a switch element. The drain electrode 8 d of the TFT 8 is connected to the signal line 6. When the TFT 8 is turned on, that is, when a voltage for signal readout is applied to the gate electrode 8g and the gate of the TFT 8 is opened, the charge accumulated in the radiation detection element 7 is applied to the signal line 6. It is supposed to be released.

また、放射線検出素子7の他方の電極(図中手前側の電極)には、この電極を介して放射線検出素子7に逆バイアス電圧を印加するバイアス線9が接続されている。図3や図4に示すように、本実施形態では、それぞれ列状に配置された複数の放射線検出素子7に1本のバイアス線9が接続されており、各バイアス線9はそれぞれ信号線6に平行に配設されている。また、各バイアス線9は、基板4の検出部Pの外側の位置で1本の結線10に結束されている。   Further, a bias line 9 for applying a reverse bias voltage to the radiation detection element 7 is connected to the other electrode (front electrode in the figure) of the radiation detection element 7 via this electrode. As shown in FIGS. 3 and 4, in this embodiment, one bias line 9 is connected to a plurality of radiation detection elements 7 arranged in rows, and each bias line 9 is connected to a signal line 6. Are arranged in parallel with each other. In addition, each bias line 9 is bound to one connection 10 at a position outside the detection portion P of the substrate 4.

本実施形態では、各走査線5や各信号線6、バイアス線9の結線10は、それぞれ基板4の端縁部付近に設けられた入出力端子(パッドともいう)11に接続されている。各入出力端子11には、図5に示すように、IC12a等のチップが組み込まれたCOF(Chip On Film)12が異方性導電接着フィルム(Anisotropic Conductive Film)や異方性導電ペースト(Anisotropic Conductive Paste)等の異方性導電性接着材料13を介して接続されている。また、COF12は、基板4の裏面4b側に引き回され、裏面4b側で前述したPCB基板33に接続されるようになっている。   In the present embodiment, the connection lines 10 of the scanning lines 5, the signal lines 6, and the bias lines 9 are respectively connected to input / output terminals (also referred to as pads) 11 provided near the edge of the substrate 4. As shown in FIG. 5, a COF (Chip On Film) 12 in which a chip such as an IC 12a is incorporated in each input / output terminal 11 is an anisotropic conductive adhesive film (Anisotropic Conductive Film) or anisotropic conductive paste (Anisotropic paste). It is connected via an anisotropic conductive adhesive material 13 such as Conductive Paste). The COF 12 is routed to the back surface 4b side of the substrate 4 and connected to the PCB substrate 33 described above on the back surface 4b side.

ここで、放射線画像撮影装置1の回路構成について説明する。図6は本実施形態に係る放射線画像撮影装置1の等価回路図である。   Here, the circuit configuration of the radiation image capturing apparatus 1 will be described. FIG. 6 is an equivalent circuit diagram of the radiation image capturing apparatus 1 according to the present embodiment.

前述したように、基板4の検出部Pの各放射線検出素子7は、一方の電極78がそれぞれバイアス線9に接続されており、バイアス線9の結線10は逆バイアス電源14に接続されている。逆バイアス電源14は、結線10および各バイアス線9を介して各放射線検出素子7に印加する逆バイアス電圧を供給するようになっている。また、逆バイアス電源14は制御部22に接続されており、制御部22は、逆バイアス電源14から各放射線検出素子7に印加する逆バイアス電圧を制御するようになっている。   As described above, in each radiation detection element 7 of the detection unit P of the substrate 4, one electrode 78 is connected to the bias line 9, and the connection 10 of the bias line 9 is connected to the reverse bias power supply 14. . The reverse bias power supply 14 supplies a reverse bias voltage to be applied to each radiation detection element 7 via the connection 10 and each bias line 9. The reverse bias power source 14 is connected to the control unit 22, and the control unit 22 controls the reverse bias voltage applied to each radiation detection element 7 from the reverse bias power source 14.

各放射線検出素子7の他方の電極74はTFT8のソース電極8s(図6中ではSと表記されている。)に接続されており、各TFT8のゲート電極8g(図6中ではGと表記されている。)は走査駆動回路15から延びる各走査線5にそれぞれ接続されている。また、各TFT8のドレイン電極8d(図6中ではDと表記されている。)は各信号線6にそれぞれ接続されている。   The other electrode 74 of each radiation detection element 7 is connected to a source electrode 8s (denoted as S in FIG. 6) of the TFT 8, and a gate electrode 8g (denoted as G in FIG. 6) of each TFT 8. Is connected to each scanning line 5 extending from the scanning drive circuit 15. Further, the drain electrode 8d (denoted as D in FIG. 6) of each TFT 8 is connected to each signal line 6.

走査線5を介して走査駆動回路15からTFT8のゲート電極8gに信号読み出し用の電圧が印加されるとTFT8のゲートがオン状態とされて、放射線画像撮影により照射線が照射されて放射線検出素子7内で発生し蓄積された電荷がTFT8のソース電極8sを介してドレイン電極8dから信号線6に読み出されるようになっている。各信号線6は、読み出しIC16内に形成された各読み出し回路17にそれぞれ接続されている。   When a signal readout voltage is applied from the scanning drive circuit 15 to the gate electrode 8g of the TFT 8 via the scanning line 5, the gate of the TFT 8 is turned on, and an irradiation line is irradiated by radiographic imaging to detect the radiation detection element. The charge generated and accumulated in the pixel 7 is read from the drain electrode 8d to the signal line 6 via the source electrode 8s of the TFT 8. Each signal line 6 is connected to each readout circuit 17 formed in the readout IC 16.

読み出し回路17は、増幅回路18と、相関二重サンプリング(Correlated Double Sampling)回路19と、A/D変換器20とで構成されており、1本の信号線6ごとに1回路ずつ設けられているが、本実施形態では、A/D変換器20は、複数の回路で共通とされており、各相関二重サンプリング回路19から出力された各電気信号がアナログマルチプレクサ21を介して順次A/D変換器20に送信され、A/D変換器20で順次デジタル値に変換されるようになっている。   The readout circuit 17 includes an amplifier circuit 18, a correlated double sampling circuit 19, and an A / D converter 20, and one circuit is provided for each signal line 6. However, in the present embodiment, the A / D converter 20 is common to a plurality of circuits, and each electric signal output from each correlated double sampling circuit 19 is sequentially supplied to the A / D converter 21 via the analog multiplexer 21. The data is transmitted to the D converter 20 and is sequentially converted into a digital value by the A / D converter 20.

このようにして、読み出し回路17では、放射線検出素子7から信号線6を通じて電荷が読み出され、放射線検出素子7ごとに電荷が電荷電圧変換されて増幅される等して電気信号に変換され、デジタル値の電気信号として出力されるようになっている。なお、相関二重サンプリング回路19は、図6中ではCDSと表記されている。   In this way, in the readout circuit 17, charges are read from the radiation detection elements 7 through the signal lines 6, and the charges are converted into electric signals by charge-voltage conversion and amplification for each radiation detection element 7, It is output as a digital electrical signal. The correlated double sampling circuit 19 is denoted as CDS in FIG.

制御部22は、CPU等を備えたマイクロコンピュータや専用の制御回路で構成されており、また、制御部22には、RAM(Random Access Memory)等で構成される記憶部23が接続されている。そして、制御部22は、上記のように、放射線検出素子7ごとに出力された電気信号をそれぞれ放射線検出素子7に対応付けて画像データとして記憶部23に保存するようになっている。   The control unit 22 includes a microcomputer having a CPU or the like and a dedicated control circuit. The control unit 22 is connected to a storage unit 23 including a RAM (Random Access Memory) or the like. . Then, as described above, the control unit 22 is configured to store the electrical signal output for each radiation detection element 7 in the storage unit 23 as image data in association with the radiation detection element 7.

制御部22は、前述した逆バイアス電源14や走査駆動回路15、読み出し回路17、記憶部23の図示しないメモリコントローラ、後述する無線通信部42等の放射線画像撮影装置1の各機能部の動作を制御するようになっている。   The control unit 22 performs the operation of each functional unit of the radiographic imaging apparatus 1 such as the reverse bias power supply 14, the scanning drive circuit 15, the readout circuit 17, the memory controller (not shown) of the storage unit 23, and the wireless communication unit 42 described later. It comes to control.

すなわち、制御部22は、前述したように、逆バイアス電源14を制御して各放射線検出素子7に印加する逆バイアス電圧を制御したり、走査駆動回路15に信号読み出し用の電圧を印加する走査線5を切り替えさせたり、或いは、各読み出し回路17内の増幅回路18や相関二重サンプリング回路19等を制御して、各放射線検出素子7からの電気信号(画像データ)の読み出し処理を行うようになっている。   That is, as described above, the control unit 22 controls the reverse bias power supply 14 to control the reverse bias voltage applied to each radiation detection element 7 or scans to apply a signal readout voltage to the scan drive circuit 15. The line 5 is switched, or the amplification circuit 18 and the correlated double sampling circuit 19 in each readout circuit 17 are controlled to read out the electrical signal (image data) from each radiation detection element 7. It has become.

また、制御部22は、図示しないメモリコントローラの動作を制御して、記憶部23への電気信号(画像データ)の書き込みや読み出しのほか、記憶部23のリフレッシュ動作等を行わせるようになっている。   In addition, the control unit 22 controls the operation of a memory controller (not shown) so as to perform the refresh operation of the storage unit 23 in addition to the writing and reading of electric signals (image data) to the storage unit 23. Yes.

制御部22には、二次電池40が接続されており、制御部22は、二次電池40から電力が供給されることで起動されるようになっている。また、制御部22は、二次電池40から逆バイアス電源14や走査駆動回路15、読み出し回路17、記憶部23、メモリコントローラ、無線通信部42等の放射線画像撮影装置1の各機能部への電力の供給を制御するようになっている。   A secondary battery 40 is connected to the control unit 22, and the control unit 22 is activated when power is supplied from the secondary battery 40. In addition, the control unit 22 sends the secondary battery 40 to each functional unit of the radiographic imaging apparatus 1 such as the reverse bias power supply 14, the scanning drive circuit 15, the readout circuit 17, the storage unit 23, the memory controller, and the wireless communication unit 42. The power supply is controlled.

二次電池40は、例えば電気二重層コンデンサ(電気二重層キャパシタ)やリチウムイオンキャパシタ、リチウムイオン電池等の充電可能で大きな電力を供給可能な電池が用いられる。そして、二次電池40には、外部装置から二次電池40に電力を供給して二次電池40を充電するための接続端子41が取り付けられている。   As the secondary battery 40, for example, an electric double layer capacitor (electric double layer capacitor), a lithium ion capacitor, a lithium ion battery, or the like that can be charged and can supply large electric power is used. The secondary battery 40 is provided with a connection terminal 41 for supplying power from the external device to the secondary battery 40 to charge the secondary battery 40.

また、本実施形態では、二次電池40には、前述した電源スイッチ36が接続されており、放射線技師等の操作者が電源スイッチ36を手動で操作して二次電池40を起動させることができるようになっている。なお、前述したように、二次電池40から電力が供給されることで制御部22が起動される。   In the present embodiment, the above-described power switch 36 is connected to the secondary battery 40, and an operator such as a radiographer can manually operate the power switch 36 to activate the secondary battery 40. It can be done. As described above, the control unit 22 is activated when power is supplied from the secondary battery 40.

一方、二次電池40には、前述したアンテナ装置39を備える無線通信部42が接続されている。無線通信部42は、アンテナ装置39を介して外部装置と画像データや信号等の情報を送受信することができるように構成されており、本実施形態では、無線通信部42は、無線LAN(Wireless Local Area Network;WLAN)方式で外部装置と情報の送受信を行うように構成されている。   On the other hand, the secondary battery 40 is connected with a wireless communication unit 42 including the antenna device 39 described above. The wireless communication unit 42 is configured to be able to transmit / receive information such as image data and signals to / from an external device via the antenna device 39. In the present embodiment, the wireless communication unit 42 is configured to use a wireless LAN (Wireless Information is transmitted to and received from an external device using a Local Area Network (WLAN) system.

また、無線通信部42は、一次電池43が接続されている。本実施形態では、一次電池43として、例えばリチウム電池等の小型で容易に交換可能なボタン電池が用いられるようになっている。   In addition, the primary battery 43 is connected to the wireless communication unit 42. In the present embodiment, a small and easily replaceable button battery such as a lithium battery is used as the primary battery 43.

ここで、放射線画像撮影装置1の放射線検出素子7を含む各機能部に対する一次電池43や二次電池40からの電力の供給モード(以下、電力供給モードという。)について説明する。放射線画像撮影装置1は、スリープモードと撮影可能モードとの2つの電力供給モードの間で切り替え可能とされている。   Here, a power supply mode (hereinafter referred to as a power supply mode) from the primary battery 43 and the secondary battery 40 to each functional unit including the radiation detection element 7 of the radiographic imaging apparatus 1 will be described. The radiographic image capturing apparatus 1 can be switched between two power supply modes, ie, a sleep mode and a radiographable mode.

スリープモードでは、二次電池40は起動しておらず、二次電池40から制御部22に電力が供給されないため、制御部22も起動していない。しかし、無線通信部42は、一次電池43から電力の供給を受けて起動されており、アンテナ装置39を介して外部装置から信号を受信できる状態になっている。   In the sleep mode, the secondary battery 40 is not activated, and power is not supplied from the secondary battery 40 to the control unit 22, so the control unit 22 is not activated. However, the wireless communication unit 42 is activated by receiving power from the primary battery 43, and is in a state where it can receive a signal from an external device via the antenna device 39.

撮影可能モードでは、二次電池40から制御部22に電力が供給されて制御部22が起動し、制御部22の制御により、逆バイアス電源14や走査駆動回路15、読み出し回路17、記憶部23、メモリコントローラ等の各機能部にも二次電池40から電力が供給されている。   In the photographing enabled mode, power is supplied from the secondary battery 40 to the control unit 22 and the control unit 22 is activated. Under the control of the control unit 22, the reverse bias power supply 14, the scanning drive circuit 15, the readout circuit 17, and the storage unit 23. The power is also supplied from the secondary battery 40 to each functional unit such as a memory controller.

そのため、撮影可能モードでは、前述したように、放射線画像撮影時に放射線画像撮影装置1に放射線が照射されると、各放射線検出素子7内で電荷が発生して蓄積されて放射線画像撮影が行われ、読み出し処理を行って記憶部23に電気信号(画像データ)を保存することができるようになっている。   Therefore, in the radiographable mode, as described above, when the radiographic imaging device 1 is irradiated with radiation at the time of radiographic imaging, charges are generated and accumulated in each radiation detection element 7 and radiographic imaging is performed. The electrical signal (image data) can be stored in the storage unit 23 by performing a reading process.

また、撮影可能モードでは、無線通信部42にも二次電池40から電力が供給されるようになっており、本実施形態では、電力供給モードが撮影可能モードに遷移されると、無線通信部42は二次電池40から供給される電力により稼働する。そして、一次電池43から無線通信部42への電力の供給が停止されるようになっている。   Further, in the photographing enabled mode, power is also supplied from the secondary battery 40 to the wireless communication unit 42. In the present embodiment, when the power supply mode is changed to the photographing enabled mode, the wireless communication unit 42 42 is operated by electric power supplied from the secondary battery 40. The supply of power from the primary battery 43 to the wireless communication unit 42 is stopped.

このように構成することで、二次電池40から無線通信部42に電力が供給されているにもかかわらず一次電池43から無線通信部42に電力を供給して一次電池43の電力が無駄に消耗することを防止して、一次電池43の長寿命化を図ることが可能となる。   With this configuration, power is supplied from the primary battery 43 to the wireless communication unit 42 even though power is supplied from the secondary battery 40 to the wireless communication unit 42, and the power of the primary battery 43 is wasted. It is possible to extend the life of the primary battery 43 by preventing it from being consumed.

無線通信部42は、放射線画像撮影装置1の電力供給モードがスリープモードである場合に、アンテナ装置39を介して外部装置から、電力供給モードを撮影可能モードに遷移するように指示する遷移信号を受信すると、二次電池40に起動信号を送信して二次電池40を起動させ、二次電池40から制御部22に電力を供給させるようになっている。   When the power supply mode of the radiographic image capturing apparatus 1 is the sleep mode, the wireless communication unit 42 transmits a transition signal that instructs the external apparatus to transition the power supply mode to the image capture enable mode via the antenna device 39. When received, the secondary battery 40 is activated by transmitting an activation signal to the secondary battery 40, and power is supplied from the secondary battery 40 to the control unit 22.

このようにして、無線通信部42は、電力供給モードを撮影可能モードに遷移するように指示する遷移信号を受信すると、二次電池40を起動させて制御部22に電力を供給させ、制御部22を起動させて、二次電池42から無線通信部42を含む複数の機能部に電力を供給させることで、放射線画像撮影装置1の電力供給モードを撮影可能モードに遷移させるようになっている。   In this way, when the wireless communication unit 42 receives the transition signal instructing to change the power supply mode to the image pickup possible mode, the wireless communication unit 42 activates the secondary battery 40 and supplies power to the control unit 22. 22 is activated, and power is supplied from the secondary battery 42 to a plurality of functional units including the wireless communication unit 42, so that the power supply mode of the radiographic image capturing apparatus 1 is shifted to the radiographable mode. .

なお、放射線画像撮影装置1の電力供給モードのうち、撮影可能モードを、前述した特許文献3に記載されているような撮影モードと第1の待機モードのようにさらに細かいモードに分け、電力を供給する機能部を各モードごとに段階的に増やしていくように構成することも可能である。また、本発明では、上記のように、少なくとも二次電池40から制御部22に電力が供給されている電力供給モードを撮影可能モードといい、二次電池40から制御部22に電力が供給されていない電力供給モードをスリープモードという。   Of the power supply modes of the radiographic image capturing apparatus 1, the image capture possible mode is divided into finer modes such as the image capture mode and the first standby mode described in Patent Document 3 described above, and the power is It is possible to increase the number of function units to be supplied step by step for each mode. In the present invention, as described above, at least the power supply mode in which power is supplied from the secondary battery 40 to the control unit 22 is referred to as a shootable mode, and power is supplied from the secondary battery 40 to the control unit 22. The power supply mode that is not used is called sleep mode.

また、前述したように、本実施形態では、電源スイッチ36を操作して二次電池40を起動させ、二次電池40から制御部22に電力を供給させることができる。そのため、電力供給モードがスリープモードになっている場合や、放射線画像撮影装置1自体の電源がオフ状態となっている場合(すなわち一次電池43も二次電池40もオフ状態となっている場合)に、電源スイッチ36を操作してオン状態とすることで、放射線画像撮影装置1の電力供給モードを撮影可能モードとすることが可能である。   Further, as described above, in the present embodiment, the secondary battery 40 can be started by operating the power switch 36, and power can be supplied from the secondary battery 40 to the control unit 22. Therefore, when the power supply mode is the sleep mode, or when the power of the radiographic imaging device 1 itself is turned off (that is, when both the primary battery 43 and the secondary battery 40 are turned off). Further, by operating the power switch 36 to turn it on, the power supply mode of the radiographic image capturing apparatus 1 can be set to the imageable mode.

なお、本実施形態では、電源スイッチ36を長く押すことで、放射線画像撮影装置1自体の電源のオン/オフを切り替え、電源スイッチ36を短く押すことで、その電力供給モードを、スリープモードと撮影可能モードとの間で遷移させることができるようになっているが、例えば、モード切り替え用のスイッチを電源スイッチ36とは別に設けるように構成してもよい。   In the present embodiment, pressing the power switch 36 for a long time switches the power on / off of the radiation image capturing apparatus 1 itself, and pressing the power switch 36 for a short time switches the power supply mode to the sleep mode and the imaging mode. Although it is possible to make transition between possible modes, for example, a mode switching switch may be provided separately from the power switch 36.

一方、逆に、放射線画像撮影装置1の電力供給モードが撮影可能モードからスリープモードに切り替わる際には、二次電池40から制御部22への電力の供給が停止され、二次電池40から無線通信部42への電力の供給も停止されるため、一次電池43から無線通信部42への電力の供給が再開されるようになっている。   On the other hand, when the power supply mode of the radiation image capturing apparatus 1 is switched from the radiographable mode to the sleep mode, the supply of power from the secondary battery 40 to the control unit 22 is stopped, and the secondary battery 40 wirelessly Since the supply of power to the communication unit 42 is also stopped, the supply of power from the primary battery 43 to the wireless communication unit 42 is resumed.

上記のように、電源スイッチ36を操作することで、電力供給モードを撮影可能モードからスリープモードに切り替えることができる。その際、制御部22は、電源スイッチ36から二次電池40の起動を停止する停止信号を受信すると、無線通信部42に対して電力供給モードをスリープモードに遷移させることを通知する信号を送信するようになっている。   As described above, by operating the power switch 36, the power supply mode can be switched from the image capture enable mode to the sleep mode. At that time, when receiving a stop signal for stopping the start of the secondary battery 40 from the power switch 36, the control unit 22 transmits a signal notifying the wireless communication unit 42 that the power supply mode is changed to the sleep mode. It is supposed to be.

また、本実施形態では、制御部22は、電源スイッチ36が操作されなくても、読み出し回路17等が読み出し処理を行うなど所定の動作を行っていない状態で、無線通信部42を介して外部装置とのデータや信号等の情報の送信や受信が一定期間行われていない場合にも、制御部22は、無線通信部42に対して電力供給モードをスリープモードに遷移させることを通知する信号を送信するようになっている。   In the present embodiment, the control unit 22 is connected to the outside via the wireless communication unit 42 in a state where the read circuit 17 or the like is not performing a predetermined operation such as performing a read process even when the power switch 36 is not operated. Even when transmission and reception of information such as data and signals with the apparatus are not performed for a certain period, the control unit 22 notifies the wireless communication unit 42 that the power supply mode is changed to the sleep mode. Is supposed to send.

無線通信部42は、上記の信号を受信すると、前述したように、一次電池43を起動させて一次電池43から電力の供給を再開させるようになっている。また、制御部22は、無線通信部42に上記の信号を送信すると、二次電池40から無線通信部42を含む各機能部への電力の供給を停止するようになっている。二次電池40からの電力の供給が停止されるため、制御部22も起動を停止する。   When receiving the above signal, the wireless communication unit 42 starts the primary battery 43 and restarts the supply of power from the primary battery 43 as described above. Moreover, the control part 22 will stop supply of the electric power from the secondary battery 40 to each function part containing the wireless communication part 42, if said signal is transmitted to the wireless communication part 42. FIG. Since the supply of power from the secondary battery 40 is stopped, the control unit 22 also stops starting.

このように構成することで、放射線技師等の操作者が電源スイッチ36を操作して意図的に電力供給モードを撮影可能モードからスリープモードに切り替えた場合だけでなく、撮影可能モードにあるにもかかわらず外部装置との情報の送受信が一定期間行われない場合に電力供給モードをスリープモードに切り替えることで、二次電池40の電力が無駄に消費されて二次電池40が消耗することを防止することが可能となる。   With this configuration, not only when an operator such as a radiologist operates the power switch 36 to intentionally switch the power supply mode from the photographing mode to the sleep mode, but also in the photographing mode. Regardless of whether or not information transmission / reception with an external device is not performed for a certain period, the power supply mode is switched to the sleep mode, thereby preventing the secondary battery 40 from being wasted and the secondary battery 40 being consumed. It becomes possible to do.

また、放射線画像撮影装置1は、その電力供給モードが撮影可能モードである場合に、無線通信部42で外部装置から送信されてきた、電力供給モードをスリープモードに遷移するように指示する遷移信号を受信することによって、電力供給モードを撮影可能モードからスリープモードに切り替えることができるようにもなっている。   In addition, when the power supply mode is the radiographable mode, the radiographic image capturing apparatus 1 transmits a transition signal transmitted from the external apparatus by the wireless communication unit 42 to instruct the power supply mode to transition to the sleep mode. By receiving this, the power supply mode can be switched from the image capture enable mode to the sleep mode.

この場合、無線通信部42は、アンテナ装置39を介して外部装置から電力供給モードをスリープモードに遷移するように指示する遷移信号を受信すると、二次電池40の起動を停止させ、制御部22を含む各機能部への二次電池40からの電力の供給を停止させる。また、無線通信部42は、それと同時に、一次電池43を起動させるようになっている。   In this case, when the wireless communication unit 42 receives a transition signal instructing to shift the power supply mode from the external device to the sleep mode via the antenna device 39, the wireless communication unit 42 stops the activation of the secondary battery 40 and controls the control unit 22. The supply of electric power from the secondary battery 40 to each functional unit including is stopped. The wireless communication unit 42 starts the primary battery 43 at the same time.

このように、本実施形態では、無線通信部42は、外部装置から放射線画像撮影装置1の電力供給モードをスリープモードに遷移するように指示する遷移信号を受信すると、二次電池40の起動を停止させて制御部22を含む各機能部への二次電池40からの電力の供給を停止させて放射線画像撮影装置1の電力供給モードをスリープモードに遷移させるとともに、一次電池43を起動させて一次電池43から電力の供給を受けることで、無線通信部42自身の起動が継続されるようになっている。   As described above, in the present embodiment, when the wireless communication unit 42 receives a transition signal instructing to switch the power supply mode of the radiation imaging apparatus 1 from the external device to the sleep mode, the wireless communication unit 42 activates the secondary battery 40. The power supply mode of the radiographic imaging apparatus 1 is changed to the sleep mode by stopping the supply of power from the secondary battery 40 to each functional unit including the control unit 22 and the primary battery 43 is activated. By receiving power supply from the primary battery 43, the wireless communication unit 42 itself is continuously activated.

次に、本実施形態に係る放射線画像撮影装置1の作用について、図7〜図9に示す放射線画像撮影装置1の各機能部の概略図を用いて説明する。   Next, the operation of the radiographic image capturing apparatus 1 according to the present embodiment will be described with reference to schematic diagrams of functional units of the radiographic image capturing apparatus 1 shown in FIGS.

なお、図7〜図9では、逆バイアス電源14や走査駆動回路15、読み出し回路17、記憶部23等の各機能部の図示が省略されている。また、以下のいずれの稼働状態においても、放射線画像撮影装置1の電源スイッチ36が長押しされることで放射線画像撮影装置1自体の電源をオフ状態とすることが可能である。   In FIG. 7 to FIG. 9, the functional units such as the reverse bias power supply 14, the scanning drive circuit 15, the readout circuit 17, and the storage unit 23 are not shown. In any of the following operating states, it is possible to turn off the power of the radiographic imaging device 1 itself by pressing and holding the power switch 36 of the radiographic imaging device 1.

まず、放射線画像撮影装置1自体の電源がオフとなっている状態で、放射線技師等の操作者が電源スイッチ36を長押しする等して操作して放射線画像撮影装置1の二次電池40を起動させると、図7に示すように、二次電池40から制御部22に電力が供給されて制御部22が起動し、制御部22の制御により逆バイアス電源14や走査駆動回路15、読み出し回路17、記憶部23、メモリコントローラ等の各機能部に二次電池40から電力が供給されて、放射線画像撮影装置1の電力供給モードが撮影可能モードになる。   First, in a state where the power of the radiographic imaging apparatus 1 itself is off, an operator such as a radiographer operates the secondary battery 40 of the radiographic imaging apparatus 1 by operating the power switch 36 for a long time. When activated, as shown in FIG. 7, power is supplied from the secondary battery 40 to the control unit 22 to activate the control unit 22. Under the control of the control unit 22, the reverse bias power supply 14, the scan drive circuit 15, and the readout circuit are activated. 17, power is supplied from the secondary battery 40 to each functional unit such as the storage unit 23 and the memory controller, and the power supply mode of the radiographic image capturing apparatus 1 becomes the radiographable mode.

そのため、撮影可能モードでは、放射線画像撮影のために放射線画像撮影装置1に放射線が照射されると、各放射線検出素子7内で電荷が発生して蓄積されて放射線画像撮影が行われ、読み出し処理が行われると、記憶部23に電気信号(画像データ)が保存される。   Therefore, in the radiographable mode, when radiation is applied to the radiographic imaging device 1 for radiographic imaging, electric charge is generated and accumulated in each radiation detection element 7, radiographic imaging is performed, and readout processing is performed. Is performed, an electrical signal (image data) is stored in the storage unit 23.

また、撮影可能モードでは、二次電池40から無線通信部42に電力が供給される。一次電池43から無線通信部42への電力の供給は停止したままであるが、二次電池40から電力の供給を受けて無線通信部42が稼働する。このようにして、無線通信部42にアンテナ装置39を介して図示しない外部装置から信号等が送信されると制御部22にその信号等を伝送し、また、外部装置に送信する画像データや信号等が制御部22を介して伝送されてくると、無線通信部42はアンテナ装置39を介して外部装置に送信する。   In the photographing enabled mode, power is supplied from the secondary battery 40 to the wireless communication unit 42. Although the supply of power from the primary battery 43 to the wireless communication unit 42 remains stopped, the wireless communication unit 42 operates by receiving the supply of power from the secondary battery 40. In this way, when a signal or the like is transmitted from the external device (not shown) to the wireless communication unit 42 via the antenna device 39, the signal or the like is transmitted to the control unit 22, and image data or signal to be transmitted to the external device is transmitted. Etc. are transmitted via the control unit 22, the wireless communication unit 42 transmits the external device via the antenna device 39.

一方、放射線画像撮影装置1の電力供給モードが撮影可能モードである状態で、操作者により電源スイッチ36が短く押される等して操作され、電源スイッチ36から二次電池40の起動を停止する停止信号を受信したり、或いは、読み出し回路17等が読み出し処理を行うなど所定の動作を行っていない状態で無線通信部42を介して外部装置とのデータや信号等の情報の送信や受信が一定期間行われていない場合には、制御部22は、無線通信部42に対して電力供給モードをスリープモードに遷移させることを通知する信号を送信する。   On the other hand, in a state where the power supply mode of the radiographic image capturing apparatus 1 is the radiographable mode, the operation is performed by the operator pressing the power switch 36 for a short time, etc., and stopping the activation of the secondary battery 40 from the power switch 36 Constant transmission and reception of information such as data and signals with the external device via the wireless communication unit 42 without receiving a signal or performing a predetermined operation such as the reading circuit 17 performing a reading process. When the period is not performed, the control unit 22 transmits a signal notifying the wireless communication unit 42 that the power supply mode is changed to the sleep mode.

無線通信部42は、上記の信号を受信すると、図8に示すように、一次電池43を起動させて一次電池43から電力の供給を再開させ、一次電池43から電力の供給を受けて起動を継続する。また、制御部22は、無線通信部42に上記の信号を送信すると、二次電池40から無線通信部42を含む各機能部への電力の供給を停止し、自らも二次電池40からの電力の供給が停止されて起動を停止する。このようにして、放射線画像撮影装置1の電力供給モードがスリープモードになる。   Upon receiving the above signal, the wireless communication unit 42 activates the primary battery 43 to restart the supply of power from the primary battery 43 and receives the supply of power from the primary battery 43, as shown in FIG. continue. In addition, when the control unit 22 transmits the above signal to the wireless communication unit 42, the control unit 22 stops supplying power from the secondary battery 40 to each functional unit including the wireless communication unit 42. The power supply is stopped and the start is stopped. In this way, the power supply mode of the radiographic image capturing apparatus 1 becomes the sleep mode.

また、前述したように、放射線画像撮影装置1の電力供給モードが撮影可能モードである状態(図7参照)で、無線通信部42が、アンテナ装置39を介して外部装置から放射線画像撮影装置1の電力供給モードをスリープモードに遷移するように指示する遷移信号を受信することによって、放射線画像撮影装置1の電力供給モードをスリープモードに遷移させることも可能である。   Further, as described above, in the state where the power supply mode of the radiographic image capturing apparatus 1 is the radiographable mode (see FIG. 7), the radio communication unit 42 transmits the radiographic image capturing apparatus 1 from the external device via the antenna device 39. It is also possible to change the power supply mode of the radiographic imaging apparatus 1 to the sleep mode by receiving a transition signal instructing to change the power supply mode to the sleep mode.

その場合、無線通信部42は、外部装置から放射線画像撮影装置1の電力供給モードをスリープモードに遷移するように指示する遷移信号を受信すると、一次電池43を起動させて一次電池43から電力の供給を再開させ、一次電池43から電力の供給を受けて起動を継続するとともに、二次電池40に信号を送信して二次電池40の起動を停止させ、制御部22を含む各機能部への二次電池40からの電力の供給を停止させる。   In that case, when the wireless communication unit 42 receives a transition signal instructing to switch the power supply mode of the radiographic imaging apparatus 1 from the external device to the sleep mode, the wireless communication unit 42 activates the primary battery 43 and supplies power from the primary battery 43. The supply is resumed, and the activation is continued by receiving the supply of power from the primary battery 43, and the activation of the secondary battery 40 is stopped by transmitting a signal to the secondary battery 40, to each functional unit including the control unit 22. The power supply from the secondary battery 40 is stopped.

このようにして、放射線画像撮影装置1の電力供給モードは、図8に示したように、無線通信部42は一次電池43からの電力の供給を受けて起動されているが、制御部22を含む各機能部は二次電池40からの電力の供給が停止されて起動していない状態となってスリープモードになる。   In this way, the power supply mode of the radiographic image capturing apparatus 1 is activated with the power supplied from the primary battery 43 as shown in FIG. Each of the functional units that are included enters a sleep mode in which the power supply from the secondary battery 40 is stopped and is not activated.

一方、このようにして、放射線画像撮影装置1の電力供給モードがスリープモードである状態で、図9に示すように、外部装置からアンテナ装置39を介して電力供給モードを撮影可能モードに遷移するように指示する遷移信号を受信すると、無線通信部42は、今度は、二次電池40に起動信号を送信して二次電池40を起動させる。   On the other hand, in this way, in the state where the power supply mode of the radiographic image capturing apparatus 1 is the sleep mode, as shown in FIG. When receiving the transition signal instructing, the wireless communication unit 42 transmits the activation signal to the secondary battery 40 and activates the secondary battery 40 this time.

そして、二次電池40は起動すると制御部22に電力を供給し、制御部22が起動する。制御部22は起動すると、逆バイアス電源14や走査駆動回路15、読み出し回路17、記憶部23、メモリコントローラ等の各機能部に二次電池40から電力が供給させて、放射線画像撮影装置1の電力供給モードを撮影可能モードにするとともに、無線通信部42にも二次電池40から電力を供給させる。   When the secondary battery 40 is activated, power is supplied to the control unit 22 and the control unit 22 is activated. When the control unit 22 is activated, power is supplied from the secondary battery 40 to each of the functional units such as the reverse bias power supply 14, the scan drive circuit 15, the readout circuit 17, the storage unit 23, and the memory controller, and the radiographic imaging device 1. While the power supply mode is set to the photographing enabled mode, the wireless communication unit 42 is also supplied with power from the secondary battery 40.

そして、無線通信部42は、一次電池43からの電力の供給を停止し、二次電池40から電力の供給を受けて稼働する。このようにして、放射線画像撮影装置1が図7に示した撮影可能モードの状態になる。なお、放射線画像撮影装置1の電力供給モードがスリープモードである状態で、電源スイッチ36を操作して二次電池40を起動させて、放射線画像撮影装置1を撮影可能モードとすることが可能であることは前述したとおりである。   The wireless communication unit 42 stops supplying power from the primary battery 43 and operates by receiving power supplied from the secondary battery 40. In this way, the radiation image capturing apparatus 1 is in the state of the image capturing possible mode illustrated in FIG. In the state where the power supply mode of the radiographic image capturing apparatus 1 is the sleep mode, the secondary battery 40 is activated by operating the power switch 36 so that the radiographic image capturing apparatus 1 can be set in the radiographable mode. It is as described above.

以上のように、本実施形態に係る放射線画像撮影装置1によれば、放射線画像撮影装置1の電力供給モードが、放射線画像撮影が行われないスリープモードである場合に、制御部22や読み出し回路17等の各機能部には電力を供給せず、外部装置からの信号(電力供給モードを撮影可能モードに遷移するように指示する遷移信号)を受信することができるように、無線通信部42には電力を供給して起動させておく。そして、スリープモードでは、放射線画像撮影に用いる二次電池40は起動させず、一次電池43から無線通信部42に電力を供給する。   As described above, according to the radiographic image capturing apparatus 1 according to the present embodiment, when the power supply mode of the radiographic image capturing apparatus 1 is the sleep mode in which radiographic image capturing is not performed, the control unit 22 and the readout circuit The wireless communication unit 42 does not supply power to each function unit 17 and the like, and can receive a signal from the external device (a transition signal instructing to switch the power supply mode to the photographing mode). Is powered up and activated. In the sleep mode, the secondary battery 40 used for radiographic imaging is not activated, and power is supplied from the primary battery 43 to the wireless communication unit 42.

このように、スリープモードでは、無線通信部42の起動を継続するための電力は、放射線画像撮影には用いられない一次電池43から供給され、二次電池40の電力は消費されないため、放射線画像撮影装置1を充電しない状態で比較的長期間放置しても、放射線画像撮影の際に二次電池40の充電量が不足して、放射線画像撮影を的確に行うことができない等の事態が生じることを的確に防止することが可能となる。   Thus, in the sleep mode, the power for continuing the activation of the wireless communication unit 42 is supplied from the primary battery 43 that is not used for radiographic imaging, and the power of the secondary battery 40 is not consumed. Even if the imaging device 1 is left uncharged for a relatively long period of time, the secondary battery 40 is insufficiently charged during radiographic imaging, and radiographic imaging cannot be performed accurately. This can be prevented accurately.

そのため、充電しない状態で比較的長期間放置した放射線画像撮影装置1を放射線画像撮影に用いても、放射線の線量に応じて各放射線検出素子7から的確に電気信号を読み出して放射線画像を得ることが可能となる。また、そのために必要な二次電池40の電力を的確に維持することが可能となる。   Therefore, even if the radiographic imaging device 1 that has been left uncharged for a relatively long time is used for radiographic imaging, a radiographic image can be obtained by accurately reading out an electrical signal from each of the radiation detection elements 7 according to the radiation dose. Is possible. In addition, it is possible to accurately maintain the power of the secondary battery 40 required for that purpose.

また、本実施形態に係る放射線画像撮影装置1は、特許文献3に記載された放射線画像撮影システムのように、放射線画像撮影が終了するごとにコンソールから所定の距離内に設けられた設置台に戻す必要がないため、放射線画像撮影装置1を使い勝手のよいものとすることができる。   Moreover, the radiographic imaging apparatus 1 which concerns on this embodiment is the installation stand provided in the predetermined distance from the console, whenever radiographic imaging is complete | finished like the radiographic imaging system described in patent document 3. Since it is not necessary to return, the radiographic imaging device 1 can be made easy to use.

なお、本実施形態に係る放射線画像撮影装置1においても、電力供給モードが撮影可能モードである際に、二次電池40の充電量が不足して枯渇する等の状態が生じる可能性がある。そのため、このように二次電池40の充電量が不足する状態となった場合に、無線通信部42側の一次電池43から二次電池42に電力を供給して、いわば一次電池43で二次電池40をバックアップするように構成することが可能である。   In the radiographic image capturing apparatus 1 according to the present embodiment, when the power supply mode is the image capture enable mode, there is a possibility that the secondary battery 40 is insufficiently charged and depleted. Therefore, when the amount of charge of the secondary battery 40 becomes insufficient in this way, power is supplied from the primary battery 43 to the secondary battery 42 on the wireless communication unit 42 side. The battery 40 can be configured to back up.

このように構成すれば、制御部22が、各機能部の動作を的確に終了させた後に各機能部への電力の供給を停止させることが可能となり、各機能部が損傷したり各機能部に異常が生じる等の事態が発生することを的確に防止することが可能となる。また、二次電池40の充電量が不足する状態となった場合に、一次電池43で二次電池40をバックアップするとともに、インジケータ37(図1参照)を点滅させたり警告音を発声させたりして、操作者に二次電池40の充電量が不足した状態となっていることを報知するように構成することも可能である。   If comprised in this way, it will become possible for the control part 22 to stop supply of the electric power to each function part, after complete | finishing operation | movement of each function part, and each function part will be damaged, or each function part It is possible to accurately prevent the occurrence of an abnormality or the like. Further, when the secondary battery 40 is in a state of insufficient charge, the secondary battery 40 is backed up by the primary battery 43, and the indicator 37 (see FIG. 1) is blinked or a warning sound is emitted. Thus, it is possible to notify the operator that the amount of charge of the secondary battery 40 is insufficient.

また、放射線画像撮影装置1がスリープモードになっている場合、放射線画像撮影装置1と外部装置との間でデータ等の送受信が行われることはなく、無線通信部42は、放射線画像撮影装置1の電力供給モードを撮影可能モードに遷移するように指示する遷移信号を外部装置から受信することができる状態になっていればよい。そして、無線通信部42が、その電力消費モードを、外部装置とデータや信号等を含む情報を送受信することができる通常モードと、遷移信号のみを受信することができ、通常モードよりも消費電力が少ない省電力モードとの間で切り替えることができるように構成されているものもある。   In addition, when the radiographic image capturing apparatus 1 is in the sleep mode, data and the like are not transmitted and received between the radiographic image capturing apparatus 1 and the external device, and the wireless communication unit 42 is It is only necessary to be able to receive from the external device a transition signal that instructs to shift the power supply mode to the image-capable mode. And the wireless communication part 42 can receive only the transition signal and the normal mode which can transmit / receive the information containing data, a signal, etc. with an external device, and it can receive only a transition signal. Some are configured so as to be able to switch between power saving modes with few.

そのため、放射線画像撮影装置1の電力供給モードが撮影可能モードである場合には、無線通信部42の電力消費モードを通常モードとして二次電池40から電力の供給を受け、放射線画像撮影装置1の電力供給モードがスリープモードである場合には、無線通信部42の電力消費モードを省電力モードとして一次電池43から電力の供給を受けるように構成することが可能である。   Therefore, when the power supply mode of the radiographic image capturing apparatus 1 is the radiographable mode, power is supplied from the secondary battery 40 with the power consumption mode of the wireless communication unit 42 as the normal mode, and the radiographic image capturing apparatus 1 When the power supply mode is the sleep mode, the power consumption mode of the wireless communication unit 42 can be set to the power saving mode so that power can be supplied from the primary battery 43.

そして、放射線画像撮影装置1をこのように構成すれば、放射線画像撮影装置1の電力供給モードがスリープモードである場合に、二次電池40の電力が消費されることが防止されて上記の効果を奏することが可能となるとともに、一次電池43の電力消費量を低減させることが可能となり、一次電池43の長寿命化を図ることが可能となる。   If the radiographic imaging device 1 is configured in this way, when the power supply mode of the radiographic imaging device 1 is the sleep mode, the power of the secondary battery 40 is prevented from being consumed, and the above effect is achieved. As a result, the power consumption of the primary battery 43 can be reduced, and the life of the primary battery 43 can be extended.

さらに、上記の実施形態に係る放射線画像撮影装置1では、無線通信部42を介して外部装置とのデータや信号等の情報の送信や受信が一定期間行われていない場合や、操作者により電源スイッチ36が操作された場合に、制御部22から無線通信部42に電力供給モードをスリープモードに遷移させることを通知する信号を送信し、それに基づいて無線通信部42が一次電池43を起動させて一次電池43から電力の供給を再開させる場合について説明した。   Furthermore, in the radiographic imaging device 1 according to the above-described embodiment, when transmission or reception of information such as data and signals with the external device is not performed for a certain period via the wireless communication unit 42, When the switch 36 is operated, the control unit 22 transmits a signal notifying the wireless communication unit 42 that the power supply mode is changed to the sleep mode, and the wireless communication unit 42 activates the primary battery 43 based on the signal. The case where the supply of power from the primary battery 43 is resumed has been described.

しかし、この他にも、例えば、二次電池40が起動している場合に、無線通信部42に二次電池40から自らが起動していることを通知するように構成し、無線通信部42は、二次電池40からの通知が停止したことを検知し、放射線画像撮影装置1の電力供給モードが撮影可能モードからスリープモードに遷移されたことを検知すると、電力消費モードを通常モードから省電力モードに切り替えるように構成することも可能である。   However, in addition to this, for example, when the secondary battery 40 is activated, the wireless communication unit 42 is configured to notify the wireless communication unit 42 that the secondary battery 40 is activated, and the wireless communication unit 42 Detects that the notification from the secondary battery 40 has stopped, and detects that the power supply mode of the radiation image capturing apparatus 1 has shifted from the image capture enable mode to the sleep mode, the power consumption mode is saved from the normal mode. It is also possible to configure to switch to the power mode.

このように構成すれば、制御部22の制御動作を必要とせず、無線通信部42が自ら放射線画像撮影装置1の電力供給モードがスリープモードに遷移されたことを検知して電力消費モードを省電力モードに切り替えることが可能となり、制御構成が簡単になるとともに、制御部22が無線通信部42に信号を送信する必要がなくなるため、二次電池40の電力の消耗を低減することが可能となる。   With this configuration, the control operation of the control unit 22 is not required, and the wireless communication unit 42 detects that the power supply mode of the radiation image capturing apparatus 1 has transitioned to the sleep mode and saves the power consumption mode. It becomes possible to switch to the power mode, the control configuration is simplified, and it is not necessary for the control unit 22 to transmit a signal to the wireless communication unit 42, so that the power consumption of the secondary battery 40 can be reduced. Become.

なお、本発明が上記の実施形態や変形例に限定されず、適宜変更可能であることは言うまでもない。   Needless to say, the present invention is not limited to the above-described embodiments and modifications, and can be changed as appropriate.

放射線画像撮影を行う分野(特に医療分野)において利用可能性がある。   It can be used in the field of radiographic imaging (especially in the medical field).

1 放射線画像撮影装置(可搬型放射線画像撮影装置)
7 放射線検出素子(機能部)
14 逆バイアス電源(機能部)
15 走査駆動回路(機能部)
17 読み出し回路(機能部)
22 制御部(機能部)
23 記憶部(機能部)
36 電源スイッチ(装置に設けられたスイッチ)
40 二次電池
42 無線通信部
43 一次電池
1 Radiographic imaging device (portable radiographic imaging device)
7 Radiation detection element (functional part)
14 Reverse bias power supply (functional part)
15 Scanning drive circuit (functional part)
17 Reading circuit (functional part)
22 Control part (function part)
23 Memory part (function part)
36 Power switch (switch provided on the device)
40 Secondary battery 42 Wireless communication unit 43 Primary battery

Claims (9)

二次元状に配列され、照射された放射線の線量に応じて電荷を発生させる複数の放射線検出素子を備え、前記放射線検出素子を含む複数の機能部に対する内蔵する電池からの電力の供給モードとして、前記複数の機能部に電力を供給する撮影可能モードと、前記複数の機能部のうち一部の機能部に対してのみ電力を供給するスリープモードとを有する可搬型放射線画像撮影装置において、
前記一部の機能部は、無線通信部を含み、
前記内蔵する電池は、一次電池および充電可能な二次電池であり、
前記複数の機能部への電力の供給および前記複数の機能部の動作を制御する制御部を備え、
前記スリープモードでは、前記一次電池により前記無線通信部が起動されており、前記無線通信部は、前記撮影可能モードへの遷移を指示する遷移信号を外部装置から受信すると、前記二次電池を起動させて前記制御部に電力を供給し、それにより前記制御部が起動して前記二次電池から前記無線通信部を含む前記複数の機能部に電力を供給させることで前記電力の供給モードを前記撮影可能モードに遷移させることを特徴とする可搬型放射線画像撮影装置。
As a mode for supplying power from the built-in battery to a plurality of functional units including a plurality of radiation detection elements that are arranged two-dimensionally and generate electric charges according to the dose of irradiated radiation, In the portable radiographic imaging device having a radiographable mode for supplying power to the plurality of functional units, and a sleep mode for supplying power only to some of the functional units.
The part of the functional unit includes a wireless communication unit,
The built-in battery is a primary battery and a rechargeable secondary battery,
A controller that controls power supply to the plurality of functional units and operations of the plurality of functional units;
In the sleep mode, the wireless communication unit is activated by the primary battery, and the wireless communication unit activates the secondary battery when receiving a transition signal for instructing the transition to the photographing enabled mode from an external device. Power is supplied to the control unit, whereby the control unit is activated and the power supply mode is set by supplying power from the secondary battery to the plurality of functional units including the wireless communication unit. A portable radiographic imaging device, wherein the radiographic imaging device is switched to a radiographable mode.
前記二次電池は、装置に設けられたスイッチの操作によって起動させることも可能とされており、前記スイッチの操作により前記二次電池を起動させて前記制御部に電力を供給し、それにより前記制御部が起動して前記二次電池から前記無線通信部を含む前記複数の機能部に電力を供給させることで前記電力の供給モードを前記撮影可能モードに遷移させることができるように構成されていることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の可搬型放射線画像撮影装置。   The secondary battery can be started by operating a switch provided in the apparatus, and the secondary battery is started by operating the switch to supply power to the control unit, thereby The control unit is activated and configured to be able to shift the power supply mode to the shootable mode by supplying power from the secondary battery to the plurality of functional units including the wireless communication unit. The portable radiographic image capturing apparatus according to claim 1, wherein the portable radiographic image capturing apparatus is provided. 前記電力の供給モードが前記撮影可能モードである際に、前記二次電池の充電量が不足する状態となった場合には、前記一次電池から前記二次電池に電力を供給することを特徴とする請求の範囲第1項または第2項に記載の可搬型放射線画像撮影装置。   When the power supply mode is the shootable mode, power is supplied from the primary battery to the secondary battery when the charge amount of the secondary battery becomes insufficient. The portable radiographic imaging device according to claim 1 or 2. 前記電力の供給モードが前記撮影可能モードに遷移されると、前記一次電池から前記無線通信部への電力の供給が停止され、前記電力の供給モードが前記スリープモードに遷移されると、前記一次電池から前記無線通信部への電力の供給が開始されることを特徴とする請求の範囲第1項から第3項のいずれか一項に記載の可搬型放射線画像撮影装置。   When the power supply mode is changed to the photographing enabled mode, the supply of power from the primary battery to the wireless communication unit is stopped, and when the power supply mode is changed to the sleep mode, the primary power supply is stopped. The portable radiographic imaging device according to any one of claims 1 to 3, wherein supply of electric power from a battery to the wireless communication unit is started. 前記無線通信部は、その電力消費モードを、前記遷移信号を受信可能とされる省電力モードと、外部装置とデータを含む情報を送受信可能な通常モードとの間で切り替え可能とされており、
前記無線通信部は、前記電力の供給モードが前記スリープモードである場合には、前記電力消費モードが前記省電力モードとされて前記一次電池から電力が供給され、前記電力の供給モードが前記撮影可能モードである場合には、前記二次電池から電力が供給されて前記電力消費モードが前記通常モードとされることを特徴とする請求の範囲第1項から第4項のいずれか一項に記載の可搬型放射線画像撮影装置。
The wireless communication unit is capable of switching the power consumption mode between a power saving mode in which the transition signal can be received and a normal mode in which information including data with an external device can be transmitted and received.
When the power supply mode is the sleep mode, the wireless communication unit is configured such that the power consumption mode is the power saving mode and power is supplied from the primary battery, and the power supply mode is the imaging mode. The power consumption mode is set to the normal mode when power is supplied from the secondary battery in a possible mode, according to any one of claims 1 to 4. The portable radiographic imaging apparatus described.
前記無線通信部は、前記電力の供給モードが前記撮影可能モードである場合に、前記スリープモードへの遷移を指示する遷移信号を外部装置から受信すると、前記二次電池の起動を停止させて前記制御部を含む前記複数の機能部への電力の供給を停止させることで前記電力の供給モードを前記スリープモードに遷移させることを特徴とする請求の範囲第1項から第5項のいずれか一項に記載の可搬型放射線画像撮影装置。   When the wireless communication unit receives a transition signal instructing transition to the sleep mode from the external device when the power supply mode is the shootable mode, the wireless communication unit stops the activation of the secondary battery and The power supply mode is changed to the sleep mode by stopping the supply of power to the plurality of functional units including a control unit, wherein the power supply mode is changed to the sleep mode. The portable radiographic imaging device according to the item. 前記制御部は、前記無線通信部を介して外部装置とのデータを含む情報の送信または受信が一定期間行われていない場合には、前記無線通信部に前記電力の供給モードを前記スリープモードに遷移させることを通知し、前記二次電池から前記無線通信部を含む前記複数の機能部への電力の供給を停止することを特徴とする請求の範囲第1項から第6項のいずれか一項に記載の可搬型放射線画像撮影装置。   The control unit sets the power supply mode to the sleep mode when the information including data with the external device is not transmitted or received through the wireless communication unit for a certain period. The power supply from the secondary battery to the plurality of functional units including the wireless communication unit is stopped, and the transition from the secondary battery to the plurality of functional units is stopped. The portable radiographic imaging device according to the item. 前記二次電池は、装置に設けられたスイッチの操作によってその起動を停止させることが可能とされており、
前記制御部は、前記スイッチが操作され、前記二次電池の起動を停止する停止信号を受信すると、前記無線通信部に前記電力の供給モードを前記スリープモードに遷移させることを通知し、前記二次電池から前記無線通信部を含む前記複数の機能部への電力の供給を停止することを特徴とする請求の範囲第1項から第7項のいずれか一項に記載の可搬型放射線画像撮影装置。
The secondary battery is capable of stopping its activation by operating a switch provided in the device,
When the switch is operated and a stop signal for stopping the start-up of the secondary battery is received, the control unit notifies the wireless communication unit to change the power supply mode to the sleep mode, and The portable radiographic imaging according to any one of claims 1 to 7, wherein supply of power from a secondary battery to the plurality of functional units including the wireless communication unit is stopped. apparatus.
前記二次電池は、起動時には、自らが起動していることを前記無線通信部に通知し、
前記無線通信部は、前記二次電池からの前記通知が停止し前記電力の供給モードが前記スリープモードに遷移されたことを検知すると、その電力消費モードを前記通常モードから前記省電力モードに切り替えることを特徴とする請求の範囲第5項に記載の可搬型放射線画像撮影装置。
When the secondary battery is activated, it notifies the wireless communication unit that it is activated,
When the wireless communication unit detects that the notification from the secondary battery is stopped and the power supply mode is changed to the sleep mode, the wireless communication unit switches the power consumption mode from the normal mode to the power saving mode. The portable radiographic image capturing apparatus according to claim 5, wherein:
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