X射线装置的逆变电路制造方法及图纸

技术编号:14461446 阅读:154 留言:0更新日期:2017-01-19 20:07
本实用新型专利技术公开了X射线装置的逆变电路,包括PLC接口电路、脉冲连续切换电路、低压供电电路和逆变器,PLC接口电路通过连接脉冲连续切换电路连接逆变器来实现对逆变器的控制,低压供电电路连接脉冲连续切换电路来提供低压电源,所述的逆变器还连接有曝光提示电路,进行曝光提示,所述的PLC接口电路连接PLC单元,所述的逆变器连接X射线发生器的组合机头,驱动和控制组合机头发生X射线。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及X射线装置,具体涉及X射线装置内的逆变电路。
技术介绍
目前,X射线装置已经普遍应用,在医学上常用作透视检查,工业中用来探伤,X射线可用电离计、闪烁计数器和感光乳胶片等检测。随着它在医疗、工业检测、食品安全等方面的广泛应用,对它的制造技术和检测精度不断提出更高的要求。目前X射线装置大多采用传统的C型臂或者G型臂,C型臂一次只能观察一个平面影像的弊病,G型臂将二套X线发射和成像装置集于一身,可同时对感兴趣区域进行正侧位曝光成像,而且不用频繁转动影像设备就可以直接观察到目标位置的正侧位影像。在控制X射线装置产生X射线时,高压发生器是X射线装置的核心部件,而逆变器是高频高压发生器的控制核心,需要通过逆变电路的逆变环节保证输出稳定且连续可调的电压。传统的X射线装置通过PLC单元对逆变电路的控制,精度不高以及稳定性不够,致使设备输出的X射线稳定性、重复性差,导致成像质量低,分析难度增加,使用起来很不方便。
技术实现思路
有鉴于此,本技术的主要目的在于提供一种X射线装置的逆变电路,通过逆变器对X射线发生器的控制有效的解决了上述X射线装置存在精度不高以及稳定性不够,致使设备输出的X射线稳定性、重复性差,导致成像质量低,分析难度增加,使用起来很不方便等技术问题。具体来说,针对现有技术的不足,本技术提供了如下技术方案:一种X射线装置的逆变电路,包括PLC接口电路、脉冲连续切换电路、低压供电电路和逆变器,PLC接口电路通过连接脉冲连续切换电路连接逆变器来实现对逆变器的控制,低压供电电路连接脉冲连续切换电路来提供低压电源。优选的,所述的逆变器还连接有曝光提示电路,进行曝光提示。优选的,所述的PLC接口电路连接PLC单元。优选的,所述的逆变器连接X射线发生器的组合机头,驱动和控制组合机头发生X射线。优选的,所述的PLC接口电路还连接有束光器控制电路,实现对束光器电机正、反转控制。优选的,所述的束光器控制电路连接低压供电电路获得低压供电。优选的,所述的曝光提示电路通过曝光提示灯和/或曝光蜂鸣器进行提示。优选的,所述的脉冲连续切换电路中包括光电耦合器Q3、发光二极管LD28、电阻R5和R6,电路接入24V电压后串联电阻R5后连接光电耦合器Q3引脚1,光电耦合器Q3引脚1并联电阻R6后连接光电耦合器Q3引脚2,光电耦合器Q3引脚2串联发光二极管LD28后连接PLC接口引脚1,光电耦合器Q3的引脚4接15V电压,光电耦合器Q3的引脚3设置测试端口并通过逆变器的引脚1接入逆变器。通过本技术的技术方案,本技术提供的X射线装置的逆变电路,通过逆变器对X射线发生器的控制提高了X射线装置的精度以及稳定性,致使设备输出的X射线更加稳定、重复性好,从而使最后检测物体的成像质量增加,分析难度降低,进一步提高了X射线机的稳定性及使用者的方便性。附图说明图1为本技术X射线装置的结构示意图。图2为本技术X射线装置逆变电路的模块示意图。图3为本技术X射线装置逆变电路的脉冲连续切换电路图。图4为本技术X射线装置控制束光器的电路模块示意图。图5为本技术X射线装置的束光器控制电路图。图6为本技术X射线装置逆变电路中的PLC接口示意图。图7为本技术X射线装置逆变电路中逆变器的接口示意图。图8为本技术X射线装置束光器控制电路中束光器的接口示意图。具体实施方式为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。优选地,本技术的X射线装置应用于骨科手术中,采用G型臂将两套X射线发射和成像装置集于一身,可同时对感兴趣区域进行正侧位曝光成像,本技术的X射线装置可以搭载两套X射线影像系统及采用双向X射线,这两套X射线影像系统观察的双平面呈直角正交,意味着医生在手术前、术中、术后均可同时观察创伤部位或者脊柱的正位和侧位,增加了手术的精准性。X射线装置具体的结构图如图1所示,包括:机架101、G型臂102、机架升降组件103、连接G型臂102和机架升降组件103的连接件104以及X射线控制组件105。X射线控制组件105与机架101连接,G型臂102通过连接件104和机架升降组件103与机架101相连接。本技术的X射线装置还包括设于G型臂102上的两个X射线发生器组件106、接收X射线的影像组件107和影像增强器组件108,其中:X射线发生器组件106上设置有组合机头1061,机架101可承载整个的X射线装置,该X射线装置为了便于操作设为可移动的,优选地,在机架101的下部设有移动轮子1011,通过移动轮子1011可移动整个X射线装置到需要使用该装置的位置。图2示出了X射线装置的X射线控制组件105的印刷电路板中逆变电路的连接。如图2所示,PLC接口电路201通过连接脉冲连续切换电路202连接逆变器203来实现对逆变器的控制,低压供电电路205连接脉冲连续切换电路202提供电源,逆变器203还连接有曝光提示电路204,通过提示灯和/或蜂鸣器进行曝光提醒。具体地,通过PLC接口电路201引脚1接入脉冲连续切换电路202,然后连接逆变器203,逆变器驱动控制X射线发生器106发生X射线,通过脉冲连续切换电路202来实现X射线装置中图像成像过程中采用脉冲和连续的切换。图3示出了本技术的脉冲连续切换电路202。如图3所示:本技术的脉冲连续切换电路202包括光电耦合器Q3、发光二极管LD28、电阻R5和R6,电路接入24V电压后串联电阻R5后连接光电耦合器Q3引脚1,光电耦合器Q3引脚1并联电阻R6后连接光电耦合器Q3引脚2,光电耦合器Q3引脚2串联发光二极管LD28后连接PLC接口电路201引脚1,光电耦合器Q3的引脚4接15V电压,光电耦合器Q3的引脚3设置测试端口并通过逆变器的引脚1接入逆变器。图4示出了本技术的X射线装置的束光器接口电路示意图。通过PLC接口电路201还连接有束光器控制电路401,然后连接束光器402,控制束光器电机正、反转以及光圈的旋转,实现导向和调节X射线光的视野的功能。束光器接口电路包括PLC接口电路201、束光器控制电路401、束光器402和低压供电电路205,PLC接口电路201通过连接束光器控制电路401连接束光器402来实现对束光器402的控制。图5示出了本技术的束光器控制电路401。如图5所示,束光器控制电路包括继电器K5和K7、二极管D2和D6、发光二极管LD33和LD34和电阻R28和R30,PLC接口电路201的引脚2接入束光器电路的继电器K5的端子8、二极管D2的正极和发光二极管LD33的负极,继电器K5的端子7和二极管D2负极连接24V电压,发光二极管LD33的正极串联连接电阻R28后连接24V电压,继电器K5端子1连接12V电压,端子4接地,端子2和5悬空,端子3连接束光器引脚8,端子6连接束光器引脚1;PLC接口电路201的引脚4接入束光器电路的继电器K7的端子8、二极管D6的正极和发光二极管LD34的负极,继电器K7的端子7和二极管D6负极连接24V电压,发光二极管LD34的正极串联连接电阻R3本文档来自技高网...

【技术保护点】
X射线装置的逆变电路,包括PLC接口电路(201)、脉冲连续切换电路(202)、低压供电电路(205)和逆变器(203),其特征在于,PLC接口电路(201)通过脉冲连续切换电路(202)连接逆变器(203),低压供电电路(205)连接脉冲连续切换电路(202)来提供低压电源。

【技术特征摘要】
1.X射线装置的逆变电路,包括PLC接口电路(201)、脉冲连续切换电路(202)、低压供电电路(205)和逆变器(203),其特征在于,PLC接口电路(201)通过脉冲连续切换电路(202)连接逆变器(203),低压供电电路(205)连接脉冲连续切换电路(202)来提供低压电源。2.根据权利要求1所述的X射线装置的逆变电路,其特征在于,所述逆变器(203)还连接有曝光提示电路,进行曝光提示。3.根据权利要求1所述的X射线装置的逆变电路,其特征在于,所述PLC接口电路(202)连接PLC单元。4.根据权利要求1所述的X射线装置的逆变电路,其特征在于,所述的PLC接口电路(201)还连接有束光器控制电路(401),传输控制信号控制束光器电机正、反转。5.根据权利要求4所...

【专利技术属性】
技术研发人员:夏帆李鹏志谢红云
申请(专利权)人:北京威格瑞技术服务有限公司
类型:新型
国别省市:北京;11

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