Рентгеновский генератор
Авторы патента:
Использование: в рентгенотехнике. Сущность изобретения: в системах малогабаритных рентгеновских генераторах для автоматизации контроля, стабилизации мощности излучения и повышения эксплуатационной надежности использованы обратные связи по току и напряжению, стабилизация на основе использования генератора Ройера скважности управляющих импульсов и применены вычислительные средства, осуществляющие расчет и корректировку величины мощности излучения. 3 ил.
Изобретение относится к рентгенотехнике, в частности к малогабаритным системам рентгеновских генераторов, и может быть использовано для контроля детекторов излучения, в дефектоскопии и при проведении биохимических и медицинских исследований.
Известен рентгеновский генератор [1], содержащий блок излучателя, состоящий из рентгеновской трубки с двумя электродами, анодом и катодом, высоковольтный трансформатор и два источника питания, связанные выходами соответственно с катодом рентгеновской трубки и входом высоковольтного трансформатора. Известный генератор обеспечивает формирование рентгеновских импульсов, но не обеспечивает стабильность мощности в импульсе, что отрицательно влияет на результаты технологического контроля и проведение экспериментов, выполняемых с использованием генератора. В известном генераторе не обеспечивается автоматизация процесса формирования импульсов излучения, что приводит к значительному увеличению времени контроля и появлению субъективных ошибок контроля. Кроме того, высоковольтный трансформатор в известном генераторе вынесен из блока излучателя, что существенно снижает эксплуатационную надежность генератора. Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является рентгеновский генератор [2], содержащий образующие блок излучателя рентгеновскую трубку с тремя электродами, анодом, катодом и сеткой и трансформатор с первичной обмоткой и первой вторичной обмоткой, а также пульт управления, электрически связанный с первичной обмоткой трансформатора. Генератор-прототип не обеспечивает автоматическое управление процессами измерения и контроля, характеризуется большим временем подготовки генератора и осуществления контроля, не обеспечивает стабильность мощности излучения и энергетического спектра излучения. Указанные недостатки приводят к ухудшению метрологических показателей и эксплуатационных показателей процесса контроля. Решаемой задачей изобретения является автоматизация процессов контроля (в частности, формирования импульсов излучения), повышение надежности и достоверности результатов исследований и расширение функциональных возможностей. Поставленная задача в рентгеновском генераторе, содержащем образующие блок излучателя рентгеновскую трубку с тремя электродами, анодом, катодом и сеткой и трансформатор с первичной обмоткой и первой вторичной обмоткой, а также пульт управления, электрически связанный с первичной обмоткой трансформатора, достигаются за счет того, что блок излучателя дополнительно содержит конструктивно встроенные в него умножитель напряжения, выполненный по схеме Уолтона-Кокрофта в виде М экранированных секций, преобразователь тока, преобразователь напряжения, выполненный в виде резистивного делителя, одно из плеч которого состоит из М резисторов, расположенных последовательно по одному в каждой из М секций умножителя напряжения, трансформатор снабжен второй вторичной обмоткой, пульт управления выполнен в виде последовательно включенных блока управления и генератора Ройера, при этом вход первой секции умножителя напряжения и вход преобразователя тока электрически связаны с первой вторичной обмоткой трансформатора, выход последней (М-й) секции умножителя напряжения и вход преобразователя напряжения электрически связаны с анодом рентгеновской трубки, вторая вторичная обмотка трансформатора электрически связана с сеткой рентгеновской трубки, выход генератора Ройера электрически связан с первичной обмоткой трансформатора блока излучателя, а два входа блока управления электрически связаны с выходами преобразователя тока и преобразователя напряжения блока излучателя. На фиг.1 приведена функциональная схема системы малогабаритного рентгеновского генератора; на фиг.2 - схема преобразователя напряжения; на фиг.3 - схема преобразователя тока. Система малогабаритного рентгеновского генератора содержит блок 1 излучателя, состоящий из конструктивно связанных между собой трехэлектродной рентгеновской трубки 2, имеющей три электрода: анод, катод и сетку, каскадного умножителя 3 напряжения, имеющего М секций, образующих повышающую и выравнивающую колонны, высокочастотного трансформатора 4, имеющего одну первичную обмотку 5, первую вторичную обмотку 6 и вторую вторичную обмотку 7, а также преобразователя 8 напряжения и преобразователя 9 тока. Первая вторичная обмотка 6 трансформатора 4 связана с входом умножителя 3 напряжения, выход которого связан с анодом рентгеновской трубки 2 и входом преобразователя 8 напряжения. Эта же вторичная обмотка связана с входом преобразователя 9 тока. Вторая вторичная обмотка 7 высокочастотного трансформатора 4 связана с сеткой рентгеновской трубки 2. Система содержит также пульт 10 управления, состоящий из последовательно включенных блока 11 управления, цифроаналогового преобразователя (ЦАП) 12 и генератора 13 Ройера, выходом связанного с первичной обмоткой 5 высокочастотного трансформатора 4, источник 14 питания, выходом связанный с катодом рентгеновской трубки 2, а также два аналого-цифровых преобразователя (АЦП) 15, 16, входами подключенные к выходам преобразователей 8, 9, а выходами связанные с двумя входами блока 11 управления (на практике функции блока 11 может выполнять микропроцессор или микроЭВМ с соответствующими периферийными устройствами). Преобразователь 8 напряжения (фиг.2) выполнен в виде резистивного делителя, одно из плеч которого включает М резисторов R1...RМ, а другое - резистор RМ+1. Конструктивно резисторы R1...RМ располагаются в секциях М умножителя 3 напряжения (по одному резистору в каждой секции), а их номиналы выбираются такими, чтобы потенциал очередного резистора, например RК, соответствовал потенциалу К-й секции умножителя, в результате чего достигается требуемое выравнивание потенциала вдоль колонн умножителя и исключается возможность пробоя. Резистивный делитель осуществляет деление анодного напряжения до напряжения низкого уровня, поступающего на вход АЦП 15. Преобразователь 9 тока (фиг.3), выполнен в виде резистивного делителя, состоящего из двух последовательно установленных резисторов R'и R" и емкости С, в которые ответвляется часть тока потребления Iпотумножителя 3 напряжения. Сигнал напряжения, снимаемый с второго резистора (Uпт = Iпот. R"), поступает на вход АЦП 16 и несет информацию о величине усредненного тока потребления Iум умножителя напряжения, а следовательно, о величине усредненного анодного тока Ia. Предлагаемая система функционирует следующим образом. Генератор 13 Ройера пульта 10 формирует в соответствии с программной уставкой, поступающей с выхода блока 11 (в виде кода) через ЦАП 12, управляющий высокочастотный (обычно порядка f = 5-10 кГц) сигнал в виде меандра (с амплитудой Uг и длительностью Тг), который поступает на первичную обмотку 5 трансформатора 4 блока 1. Одним из характерных свойств генератора Ройера является то, что скважность Q сигнала на его выходе всегда остается неизменной и равной двум. Высокочастотный трансформатор 4 преобразует низковольтный сигнал напряжения Uггенератора 13 в высоковольтный сигнал напряжения Uт1 (выход первой вторичной обмотки, обычно порядка 4-6 кВ), поступающий на умножитель 3 напряжения, который преобразует его в постоянное высоковольтное напряжение (обычно порядка 100-200 кВ) Uа, подающееся на анод рентгеновской трубки 2 блока 1. На практике на постоянное напряжение Uавсегда накладывается небольшая пульсация ( амплитудой Uт1), влияние которой на работу рентгеновской трубки может исключаться за счет использования специальных средств экранирования. Низковольтный сигнал Uт2 с выхода второй вторичной обмотки 7 трансформатора 4 подается на сетку рентгеновской трубки 2. При этом как постоянное напряжение Ua, так и амплитуда низковольтного сигнала сетки Uт2 оказываются по величине пропорциональными амплитуде сигнала Uг, поступающего с выхода генератора 13 на первичную обмотку 5 трансформатора 4: Ua = Kт1. Кун. Uг; Uт2 = Кт2 .Uг, (1) где Кт1, Кт2 и Кун - коэффициенты преобразования трансформатора по первой вторичной обмотке, трансформатора по второй вторичной обмотке и умножителя напряжения соответственно. На катод рентгеновской трубки 2 блока 1 подается стабилизированный сигнал напряжения Uк с выхода источника 14 питания пульта 10. Преобразователь 8 напряжения осуществляет преобразование анодного напряжения Ua в низковольтное напряжение Uпн, преобразуемое АЦП 15 в код, считываемый на первый вход блока 11 управления. Аналогично преобразователь 9 тока осуществляет преобразование среднего значения тока потребления умножителя Iум, нагруженного на рентгеновскую трубку 2, в постоянное низковольтное напряжение Uпт, преобразуемое АЦП 16 в код, считываемый на второй вход блока 11 управления, при этом Uпн = Кпн .Uа; Uпт = G-1 Кпт. Iум

Формула изобретения
РЕНТГЕНОВСКИЙ ГЕНЕРАТОР, содержащий образующие блок излучателя рентгеновскую трубку с анодом, катодом и сеткой и трансформатор, а также пульт управления, электрически связанный с первичной обмоткой трансформатора, отличающийся тем, что блок излучателя дополнительно содержит конструктивно встроенные в него умножитель напряжения, выполненный по схеме Уолтона - Кокрофта в виде M экранированных секций, преобразователь тока, преобразователь напряжения, выполненный в виде резистивного делителя, одно из плеч которого состоит из M резисторов, расположенных последовательно по одному в каждой из M секций умножителя напряжения, трансформатор дополнительно снабжен второй вторичной обмоткой, пульт управления выполнен в виде последовательно включенных блока управления и генератора Ройера, вход первой секции умножителя напряжения и вход преобразователя тока электрически связан с первой вторичной обмоткой трансформатора, выход последней секции умножителя напряжения и вход преобразователя напряжения электрически связаны с анодом рентгеновской трубки, вторая вторичная обмотка трансформатора электрически связана с сеткой рентгеновской трубки, выход генератора Ройера электрически связан с первичной обмоткой трансформатора блока излучателя, а два входа блока управления электрически связаны с выходами преобразователя тока и преобразователя напряжения блока излучателя.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Похожие патенты:
Рентгеновский генератор // 1520673
Изобретение относится к области рентгенотехники, а более конкретно к рентгеновским генераторам со средствами стабилизации анодного напряжения на рентгеновской трубке
Рентгеновский аппарат // 1354447
Изобретение относится к рентгенотехнике , а более конкретно к рентгеновским аппаратам с конденсаторным наполнителем и преобразователем постоянного напряжения накопителя в переменное напряжение (инвертором) в главной цепи
Малогабаритный рентгеновский генератор // 1324123
Изобретение относится к области рентгенотехники и может использоваться в рентгеновских генераторах с малогабаритными рентгеновскими трубками
Рентгеновский аппарат // 1206977
Рентгенодиагностический аппарат // 1188916
Рентгеновский аппарат // 1001523
Рентгенотерапевтический аппарат // 1001522
Рентгеновский флюорограф // 959298
Рентгеновский аппарат // 940626
Изобретение относится к рентгеновской технике, в том числе к медицинской, а именно к устройствам для контроля технических характеристик цифровых рентгеновских аппаратов
Рентгенодиагностический аппарат // 2061306
Изобретение относится к рентгенотехнике, а более конкретно к рентгеновским аппаратам с регулировочным автотрансформатором