RU2540419C2 - Разрядный модуль для высоковольтных рентгеновских трубок - Google Patents

Разрядный модуль для высоковольтных рентгеновских трубок Download PDF

Info

Publication number
RU2540419C2
RU2540419C2 RU2011142424/07A RU2011142424A RU2540419C2 RU 2540419 C2 RU2540419 C2 RU 2540419C2 RU 2011142424/07 A RU2011142424/07 A RU 2011142424/07A RU 2011142424 A RU2011142424 A RU 2011142424A RU 2540419 C2 RU2540419 C2 RU 2540419C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
circuit
voltage
discharge
ray
series
Prior art date
Application number
RU2011142424/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011142424A (ru
Inventor
КАРМЕНА Анхель ДИАС
ВАЛЬЕХО Ильдефонсо МОРЕНО
КАРМЕНА Франциско ДИАС
Original Assignee
Сосьедад Эспаньола Де Электромедисина И Калидад, С.А.
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 Сосьедад Эспаньола Де Электромедисина И Калидад, С.А. filed Critical Сосьедад Эспаньола Де Электромедисина И Калидад, С.А.
Publication of RU2011142424A publication Critical patent/RU2011142424A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2540419C2 publication Critical patent/RU2540419C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05GX-RAY TECHNIQUE
    • H05G1/00X-ray apparatus involving X-ray tubes; Circuits therefor
    • H05G1/08Electrical details
    • H05G1/26Measuring, controlling or protecting
    • 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
    • H05G1/34Anode current, heater current or heater voltage of 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
    • H05G1/10Power 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
    • H05G1/265Measurements of current, voltage or power
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05GX-RAY TECHNIQUE
    • H05G1/00X-ray apparatus involving X-ray tubes; Circuits therefor
    • H05G1/08Electrical details
    • H05G1/56Switching-on; Switching-off

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к рентгенотехнике. Разрядный модуль для высоковольтной рентгеновской трубки содержит три цепи: цепь управления рентгеновским излучением и измерением, цепь для распределения напряжения между несколькими последовательными ключами, которая изолирована от предыдущей, и третью цепь короткого замыкания, которая в свою очередь содержит последовательную или управляемую пусковую цепь ключей и другую основную разрядную цепь через ключи. Технический результат - повышение надежности контроля над излучением. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Задача настоящего изобретения
Задачей настоящего изобретения является создание разрядного модуля для высоковольтных рентгеновских трубок, который снижает мягкое рентгеновское излучение, вызванное остаточным разрядом фильтрующих емкостей и высоковольтных кабелей.
В обычной рентгеновской трубке рентгеновские лучи создаются генерированием электронов посредством термоэлектронной эмиссии из вольфрамовой нити (катода). Электроны движутся с ускорением к аноду (который может быть вращающимся для снижения влияния износа) для генерирования рентгеновских лучей. Интенсивность излучения трубки управляется током накала и разницей высоковольтного потенциала между анодом и катодом.
Точное управление электропитанием, которое подается к рентгеновской трубке, важно для обеспечения точного изображения для диагностических целей и для избежания ненужного воздействия на пациента радиации рентгеновских лучей, которые не дают изображения, пригодного для использования.
"Хвост" в форме исходящей волны подаваемой энергии вырабатывает нежелательное мягкое рентгеновское излучение, которое увеличивает дозу рентгеновского излучения, полученного пациентом, и не улучшает получаемое изображение. Таким образом, желательно получить источник высокого напряжения для рентгеновской трубки, который вырабатывает по существу волны прямоугольной формы без хвоста в виде нежелательного мягкого рентгеновского излучения.
Таким образом, объем настоящего изобретения ограничен высоковольтным генерирующим оборудованием для рентгеновских трубок и, в частности, разрядными модулями высоковольтного кабеля, который соединяет источник высокого напряжения с источником рентгеновского излучения.
Предпосылки создания настоящего изобретения
В настоящее время, разрядные модули напряжения, как известно, используются вместе с кабелями, которые соединяют источник высокого напряжения с источниками рентгеновского излучения, как описано в патенте США US 5056125 A.
Хотя указанный разрядный модуль частично достигает уменьшения остаточного разряда или мягкого рентгеновского излучения, он имеет несколько недостатков. С одной стороны, так как разрядные цепи напряжения и измерение мА не являются независимыми, контроль за излучением недостаточно точен, так как он подвержен воздействию непредвиденных внешних факторов, а с другой стороны, ток разряда тиристоров или симисторов, используемый для снижения мягкого рентгеновского излучения, ограничен током входа, который способен поддерживать указанные твердотельные ключи.
Еще одной сложностью, связанной с разрядным модулем по предыдущему изобретению, является тот факт, что анод и катод разряжаются способом, независимым от земли, таким образом, разряд зависит от заземления, и разряд не произойдет при отсутствии одного из указанных соединений разряда.
Из предыдущего уровня техники известен рентгеновский аппарат, подобный тому, что описан в US 2008089482, который содержит основной ключ, разработанный для устранения остаточной энергии, накапливаемой в емкостях этого рентгеновского аппарата.
Другие документы, описывающие рентгеновский аппарат, разработанный с учетом снижения токов остаточного заряда, раскрыты в JP 2007234497, EP 0297317, US 5056125, JP 10189286. Тем не менее, ни в одной из вышеперечисленных заявок не достигнуто полного снижения тока остаточного заряда, а также ни в одной из этих заявок не удалось достичь предотвращения циркуляции тока утечки, который появляется в высоковольтных ключах, по цепи измерения.
Таким образом, задача настоящего изобретения заключается в устранении вышеупомянутых недостатков благодаря разработке разрядного модуля, который снижает мягкое рентгеновское излучение, в котором ток разряда не ограничен током входа, который могут поддерживать твердотельные ключи, а также в котором разряд анода и катода выполняется более эффективным способом, и в котором ток разряда отделен от измерения мА, в соответствии с топологией цепи, раскрытой в первом пункте формулы изобретения.
Описание изобретения
Предлагаемый разрядный модуль для высоковольтных кабелей рентгеновских трубок характеризуется тем, что он содержит три независимые цепи.
С одной стороны, имеется цепь управления и цепь измерения тока для генерирования рентгеновского излучения, и с другой стороны, имеется разрядная цепь между ключами, расположенными последовательно, и токи утечки самих ключей, при этом цепь расположена независимо от измерения мА. Под термином "независимо" подразумевается, что токи утечки, вырабатываемые в разрядной цепи, не проходят через цепь управления и измерения. Наконец, имеется третья цепь, которая является цепью короткого замыкания заряда, образованного фактической рентгеновской трубкой и высоковольтными емкостями.
Цепь короткого замыкания заряда в свою очередь подразделяется на две независимые цепи, одна из которых - цепь отключения входа твердотельных ключей (тиристоров, симисторов и т.п.), которая образована последовательным расположением последовательных конденсаторов входа с последовательными сопротивлениями, эквивалент управляемому отключению последовательных тиристоров. Вторая основная разрядная цепь, которая образует часть цепи короткого замыкания, является основной разрядной цепью, образованной последовательным соединением сопротивлений разряда и последовательности серийных тиристоров.
По причине того, что основной ток разряда проходит непосредственно через фактические тиристоры, а не через входы тиристоров или их эквивалент, ток разряда не ограничен значениями тока входа тиристоров.
По причине того, что цепь управления и измерения и разрядная цепь являются независимыми, контроль над излучением является более точным из-за отсутствия помех, вызванных токами утечки, которые в свою очередь вызваны внешними факторами.
Наконец, по причине того, что происходит многоточечное отключение, снижается остаточный выброс тока ключей.
Описание чертежей
Данное описание дополняется набором схем для того, чтобы обеспечить лучшее понимание изобретения, проиллюстрировав самые значимые детали, при этом данные схемы никоим образом не ограничивают изобретение.
На фиг.1 изображен общий вид топологии предлагаемого разрядного модуля, показывающий его основные компоненты и цепи.
На фиг.2 изображено представление различных форм волн, вырабатываемых токами различных цепей.
На фиг.3 изображены подробности топологии цепи короткого замыкания цепи заряда.
Предпочтительный вариант осуществления изобретения
Предпочтительный вариант осуществления предлагаемого изобретения описывается в сочетании с приведенными выше фигурами.
На фиг.1 показана топология снижения мягкого рентгеновского излучения, вызванного остаточным разрядом фильтрующих емкостей и высоковольтных кабелей рентгеновской трубки (H.V.).
Указанная топология содержит три независимые цепи:
- Цепь (1), которая является цепью управления и измерения тока для выработки рентгеновского излучения и по которой циркулирует ток IRx, при этом ток проходит через два шунта (5), через диоды, через источники питания высокого напряжения (F.A.) и через саму рентгеновскую трубку (6).
- Цепь (2), которая является цепью деления напряжения между ключами (7), по которой циркулирует ток ILK и которая независима от цепи измерения мА, при этом циркуляция тока утечки по цепи управления и измерения не допускается.
- Цепь (3), которая является цепью короткого замыкания заряда, образованного самой рентгеновской трубкой (6) и высоковольтными емкостями (8).
Благодаря описанным ранее топологии и структуре цепи (3) короткого замыкания, разряд анода и катода выполняется более эффективным способом, путем перехода от анода к катоду, но не от анода и катода к земле, как происходит в предыдущих устройствах известного уровня техники.
На фиг.2 изображены формы волны различных токов, циркулирующих в различных цепях. Таким образом, форма верхней волны является формой высоковольтной волны, при этом видно, что она имеет слегка наклоненную сторону разряда, которая, тем не менее, явно обрезана по отношению к стороне (4), представленной пунктирной линией, которая представляет форму волны, которая представляла бы напряжение в случае, если бы разрядная цепь вырабатывала излишнее мягкое рентгеновское излучение, то есть нежелательное излучение, поскольку оно не служит для получения изображения достаточного качества, и, тем не менее, подвергает пациента воздействию нежелательного излучения.
Следующая форма волны, представленная ниже, соответствует форме волны тока IRx, который циркулирует в рентгеновской трубке, который представляет форму волны, равную форме высоковольтной волны, и который также стремится снизить мягкое рентгеновское излучение, представленное пунктирной линией, до практически вертикальной стороны, представленной непрерывной линией.
Следующая форма волны соответствует форме волны тока, который проходит по цепи деления напряжения между ключами (7), которая представляет волну, имеющую идеально прямоугольную форму, и которая является независимой от тока IRx.
Наконец, последняя изображенная форма волны соответствует форме волны цепи короткого замыкания заряда, которая представляет левую сторону, соответствующую моменту закрытия ключей, и практически вертикальную правую сторону. Чем более вертикальной является правая сторона тока разряда, тем меньше вырабатывается мягкого рентгеновского излучения.
Наконец, на фиг.3 изображена подробная конфигурация цепи (3) короткого замыкания, на которой изображены различные ветви, но которая, тем не менее, при необходимости может охватывать различные ветви для того, чтобы получить напряжение, например, 75000 В, для чего в возможном варианте осуществления может понадобиться до 80 ветвей. Указанная цепь (3) короткого замыкания содержит две цепи:
- Цепь (3.1) отключения входов (СG, RG) ключей, которые в данном случае изображены как тиристоры, однако они могут быть любым типом ключей, которые выполняют функцию переключения. Первый из тиристоров (S1) отключается посредством трансформатора (9), затем разряд соответствующего конденсатора СG проходит через вход второго тиристора S2, через который отключается второй тиристор, так что отпирается второй тиристор S2, разряд соответствующего конденсатора СG проходит через вход третьего тиристора и так далее, один за другим. Таким образом, выполняется управляемое отключение связанных тиристоров, то есть последовательное. Из-за того, что происходит многоточечное отключение, снижается остаточный выброс тока ключей.
- Вторая основная разрядная цепь (3.2) образована последовательностью RD, S1, S2,…, SN. Преимущество этой конфигурации заключается в том, что ток разряда не ограничен током входа ключей.
Изначальная сущность настоящего изобретения никоим образом не изменяется при изменении материалов, контуров, форм и расположения компонентов, описание которых никоим образом не является ограничивающим, но которое является достаточным для специалиста, чтобы воспроизвести изобретение.

Claims (3)

1. Разрядный модуль для высоковольтных кабелей рентгеновских трубок, содержащий три цепи:
- цепь управления (1) и измерения IRx, в которой ток циркулирует по измерительным устройствам и вырабатывает рентгеновские лучи, где цепь управления содержит два шунта (5), два диода, два источника питания высокого напряжения (F.A.) и саму рентгеновскую трубку (6), соединенные последовательно,
- цепь (2), которая является цепью деления напряжения, содержащая два набора ключей (7), соединенных с диодом,
- цепь (3), содержащая последовательно соединенные высоковольтные емкости (8), и где цепь (3) является цепью короткого замыкания заряда, образованного рентгеновской трубкой (6),
отличающийся тем, что цепь (2), по которой циркулирует ток утечки ILK, независима от цепи управления и измерения тока.
2. Разрядный модуль для высоковольтных рентгеновских трубок по п.1, отличающийся тем, что цепь (3) короткого замыкания цепи заряда образована двумя цепями:
- первой цепью, содержащей несколько цепей (3.1) отключения с входами (CG, RG) каждого ключа S1, S2, …, SN, где цепи отключения последовательно соединены через ключи S1, S2, …, SN,
- второй цепью, которая является основной разрядной цепью (3.2), образованной последовательным соединением RD, S1, S2, …, SN.
3. Разрядный модуль для высоковольтных кабелей рентгеновских трубок по п.2, отличающийся тем, что ключи являются твердотельными ключами такими, как тиристоры, симисторы и т.п.
RU2011142424/07A 2009-03-25 2009-03-25 Разрядный модуль для высоковольтных рентгеновских трубок RU2540419C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/ES2009/070073 WO2010109027A1 (es) 2009-03-25 2009-03-25 Modulo de descarga para cables de alta tensión de tubo de rayos-x

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011142424A RU2011142424A (ru) 2013-04-27
RU2540419C2 true RU2540419C2 (ru) 2015-02-10

Family

ID=41310611

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011142424/07A RU2540419C2 (ru) 2009-03-25 2009-03-25 Разрядный модуль для высоковольтных рентгеновских трубок

Country Status (14)

Country Link
US (1) US8781074B2 (ru)
EP (1) EP2413669B1 (ru)
JP (1) JP2012521625A (ru)
KR (1) KR101425261B1 (ru)
CN (1) CN102484936B (ru)
AR (1) AR075928A1 (ru)
BR (1) BRPI0923986B8 (ru)
CA (1) CA2756330C (ru)
ES (1) ES2641595T3 (ru)
HU (1) HUE034522T2 (ru)
MX (1) MX2011010006A (ru)
RU (1) RU2540419C2 (ru)
TW (1) TW201105182A (ru)
WO (1) WO2010109027A1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3793332B1 (de) * 2019-09-16 2023-01-18 Siemens Healthcare GmbH Spannungsversorgung für einen röntgenstrahler, röntgeneinrichtung und verfahren zum testen einer röntgeneinrichtung

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5056125A (en) * 1989-12-07 1991-10-08 Robert Beland Discharge module for X-ray cable

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3749943A (en) * 1969-02-24 1973-07-31 Gec Milwaukee Transistorized grid pulsing circuit for x-ray tubes and other purposes
DE3562062D1 (en) 1984-06-29 1988-05-05 Siemens Ag X-ray diagnostic apparatus with a regulating device for the x-ray tube high voltage supply
EP0279317A1 (de) * 1987-02-20 1988-08-24 Siemens Aktiengesellschaft Röntgendiagnostikeinrichtung
US4938819A (en) 1987-06-08 1990-07-03 Bridgestone Corporation Method of making a composite panel of a foam material
US5241260A (en) * 1989-12-07 1993-08-31 Electromed International High voltage power supply and regulator circuit for an X-ray tube with transient voltage protection
DE4226442C1 (de) 1992-08-10 1993-10-14 Siemens Ag Schaltungsanordnung zur Messung des Röntgenröhrenstromes
JP3465979B2 (ja) * 1995-02-02 2003-11-10 オリジン電気株式会社 X線電源装置
JP3642907B2 (ja) 1996-12-25 2005-04-27 オリジン電気株式会社 電子管用パルス電源装置
JP2001284095A (ja) * 2000-03-29 2001-10-12 Hitachi Medical Corp 高電圧スイッチ回路及びこれを用いたx線装置
JP4959065B2 (ja) * 2001-06-26 2012-06-20 株式会社日立メディコ X線高電圧装置
JP2007234497A (ja) * 2006-03-03 2007-09-13 Hitachi Medical Corp X線高電圧装置
FR2907306B1 (fr) * 2006-10-16 2009-01-16 Gen Electric Appareil a rayons x
JP5216270B2 (ja) * 2007-08-03 2013-06-19 株式会社日立メディコ 高電圧スイッチ制御回路とそれを用いたx線装置

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5056125A (en) * 1989-12-07 1991-10-08 Robert Beland Discharge module for X-ray cable

Also Published As

Publication number Publication date
JP2012521625A (ja) 2012-09-13
TW201105182A (en) 2011-02-01
WO2010109027A1 (es) 2010-09-30
US8781074B2 (en) 2014-07-15
AR075928A1 (es) 2011-05-04
BRPI0923986B8 (pt) 2021-06-22
CA2756330C (en) 2015-06-16
RU2011142424A (ru) 2013-04-27
HUE034522T2 (en) 2018-02-28
US20120057679A1 (en) 2012-03-08
KR20120026481A (ko) 2012-03-19
EP2413669B1 (en) 2017-06-28
MX2011010006A (es) 2012-01-20
CN102484936B (zh) 2015-03-18
BRPI0923986A2 (pt) 2016-01-26
CN102484936A (zh) 2012-05-30
EP2413669A1 (en) 2012-02-01
KR101425261B1 (ko) 2014-08-01
ES2641595T3 (es) 2017-11-10
BRPI0923986B1 (pt) 2020-11-17
CA2756330A1 (en) 2010-09-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6563717B2 (en) High output power and single pole voltage power supply with small ripple
US8675378B2 (en) High-voltage X-ray generator
RU97114635A (ru) Схема генерирования высоковольтных импульсов
JP6537749B1 (ja) 自己給電回路および電力変換装置
RU2540419C2 (ru) Разрядный модуль для высоковольтных рентгеновских трубок
EP0431846B1 (en) Semiconductor switching apparatus
US7450689B2 (en) X-ray apparatus
CN110289832A (zh) 一种固态调制器
US3786275A (en) Circuit and method for arc protection of linear beam devices
KR930703789A (ko) 텔레비젼 수상기용 고전압 변환기
JPS6154199A (ja) X線装置
JPH10106793A (ja) パルスx線装置
JP2019204751A (ja) X線高電圧装置および電源装置
JP2001230098A (ja) 高電圧スイッチ回路及びこれを用いたx線高電圧装置
JP2005341723A (ja) 電子線照射装置用の直流高圧電源装置
Casey et al. Solid-state hybrid modulator for the next linear collider
CN118102565A (zh) 一种x射线管栅极电压控制装置、方法和x射线设备
KR20240028509A (ko) 전류 부스터
JPH07230894A (ja) ステレオ撮影用x線装置
US6815909B2 (en) Circuit arrangement for generating a high voltage
RU38437U1 (ru) Рентгеновский аппарат
CN115645030A (zh) 脉冲发生装置、不可逆电穿孔设备及相关方法
KR20080013689A (ko) 전계 방출 디스플레이 장치
JP2018073533A (ja) X線診断装置及びx線高電圧装置
JP2018073532A (ja) X線診断装置、x線高電圧装置及び制御方法