X线机主机单元电路

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1、三、双“通”、双“断”按钮的电源电路X线机主要部件图四、电源电压自动调整电路工作原理·:由三相自耦变压器的辅助线圈L1、L2、L3取得,经整流滤波再由R8-0l调节后加至运算放大器M1-02的②脚,Ml-02的③脚施加固定的基准电位LSV(约-10V)。Ml-02是差分放大器,当电源电压低(或高)时,LPV端电位绝对值低于(或高于)LSV基准电位,则Ml-02输出为负(或正)电压信号,晶体管Ql-02(或Q2-02)导通,继电器K-LU(或K-LL)工作;使双向晶闸管D2-04(或D2-03)触发导通,伺服电机得电正转(或反转

2、)、带动碳轮在自耦变压器端面上滑行直至LPV=LSV,使自耦变压器的输出电压符合机组设计的额定值。此时Ml-02无输出,电机停转。注意点1K-RM的作用:防止碳轮在曝光过程中运动2LU、LL的作用:限位开关3LU、LL继电器线圈两端二极管的作用:续流第三节高压初级电路高压初级电路包括:管电压调节、控制、预示及补偿电路一、管电压调节1.方法:①N1、N2不变,调U1;②N2、U1不变,调N1;③N1、U1不变,调N2。2.电路分析:(一)调高压初级电压U1:1.抽头分档式2.滑轮连续式抽头分档式1)透视:0V→120→FC→12

3、1→P2→T2初级线圈→P1→116→10F3→136→→124→KVFC→125~134。(2)摄影:0V~20V→KVRC1→101→RC→102→P2→T2初级线圈→P1→116→→KVRC2→105~114。二、管电压控制(一)用接触器控制高压初级电路(二)用晶闸管控制高压初级电路(三)初、次级配合控制与三极X线管控制一.用接触器控制高压初级电路1接触器体积:摄影用体积很大,透视用体积很小2.突波电阻:二.用晶闸管控制高压初级电路接触器缺点:①因受接触器固有动作时间的影响,不能满足在ls时间内使其“闭合”与“断开”数次

4、的要求。②尤其是接触器缺乏时序和状态的判断力,负载时其触点间又会产生较大的电弧放电晶闸管优点:①避免电弧放电,且控制敏捷,无噪声、电路压降低.②能在每秒200次的范围内与其它控制电路协调地工作.注意点:1短路保护:SC2RC保护:3零相位合闸三、管电压预示与管电压补偿电路(一)管电压预示管电流和曝光时间都可在曝光过程中直接测量和精确指示,而由于管电压很高(30kV以上)且随管电流的变化而变化,用一般的仪表直接测量和精确指示是非常困难的,所以对管电压的测量一般采取间接测量的方法。即先测量高压初级电压,然后根据高压变压器的变压比,

5、计算出高压次级电压,从而间接地得到kV值。由于X线摄影时曝光时间很短,要想在这么短的时间内测出初级电压用以间接指示出管电压也是很困难的,因此对管电压的指示一般采取预示的方法,即在X线管未加负载(空载)时、预先将本次曝光X线管两端可能加的实际管电压指示出来,故又称为管电压预示1.刻度盘预示法2.电压表预示法(二)管电压补偿由于电源电阻、自耦变压器阻抗、高压变压器阻抗及其他器件内阻的存在,电路中将产生电压降。管电流越大,产生的电压降也就越大。1.管电压补偿的基本原理是:用某种方法按不同管电流预先增加高压变压器初级电压,以补偿负载时

6、的电压降,补偿的kV值正好等于负载时降落的kV数值。管电压的补偿分为平移补偿和斜率补偿两部分2.补偿方法:有电阻式和变压器式补偿。第四节X线管灯丝加热电路1.原理:灯丝加热电压Uf↑→灯丝温度↑→灯丝发射的电子数量↑→管电流Ia↑→X线量↑2.结构:一、谐振式磁饱和稳压器1.磁饱和①线圈中有电流通过时,周围的空间便有磁场产生,表示磁场的量有两个:磁场强度(H):只与线圈的匝数和电流的大小有关。磁感应强度(B):又称磁通密度,单位体积/面积里的磁通量,用于描述磁场的能量的强度的物理量,除与线圈的匝数和电流的大小有关,还与线圈的磁

7、介质有关,当介质是空气时,B与H相等,当介质是铁磁性物质时,B远远大于H,倍数即为物质的导磁率。(不固定)②磁化曲线:B与H的关系曲线称为磁化曲线,为非线性的。2.磁饱和稳压器原理这个变压器的铁心截面与一般的变压器不同,初级线圈L1铁心截面积大,为非饱和线圈;次级线圈L2的铁心截面积小,为饱和线圈。3.谐振式磁饱和稳压器1、L3补偿线圈:当输入电压与变化时,磁通量在饱和点上仍有少量变化,使输出电压随输入电压变化。与L2反相,与L1同相,抵消L3的变化。2:L2与C并联谐振:电路阻抗最大,电源与谐振电路之间不发生能量交换,只在L

8、、C之间发生能量交换。通过L、C的电流是回路电流的Q倍。二、空间电荷补偿器Ua↑→→Ia不变(一)线性补偿补偿变压器的初级线圈接在高压初级电路,其次级输出电压与稳压变压器的次级输出电压反相串联,使灯丝加热电压随管电压上升而降低,同时在空间电荷补偿变压器上有多个抽头与mA选择器

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