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时间:2020-03-03
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1、《医学影像设备学》X线成像设备第二章X线发生装置第三章医用诊断X线机第四章数字化X线设备第五章X线计算机体层成像(CT)第二章X线发生装置小结X线球管高压发生器控制台产生X线:真空中高速电子流受阻结构:阴极-阳极-玻璃壳参数:焦点、热容量等工作特点:空间电荷效应使用及维护:散热高压变压器:升压、功率大、绝缘灯丝变压器:降压、绝缘高压整流器:高压交流-直流高压电缆、高压插头与插座高压交换闸:多球管分时共用限时电路(自动控时)旋转阳极启动、保护电路X线管保护电路(容量、过压等)操作控制(条件选择等)电源电路:自动稳压
2、灯丝加热电路:空间电荷补偿高压发生电路:通断、KV测量显示控制电路:第三章医用诊断X线机医用诊断X线机的发展史工频X线机中、高频X线机医用X线电视系统诊断用X线机简介成像辅助装置本章内容:第三章医用诊断X线机定义:指利用X线透过人体所形成的各种影像(荧光、胶片、TV等)对患者进行诊断的X线机。X射线机的发展史(1)一百多年X射线机的发展史可分为五个时期1)气体X射线管时期(1895)——主要是含气离子管产生X射线X射线能量低40---50KVX射线机控制能力差,开关控制无任何防护X射线机的发展史(2)2)热电子固
3、定阳极X射线管时期1913年,美国物理学家柯立支发明固定阳极X射线管X射线能量增大增加防护措施X射线机的发展史(3)3)旋转阳极X射线管时期1930年旋转阳极X射线管研制成功大功率、小焦点短时间、高千伏、高毫安应用范围增大X射线机的发展史(4)4)50年代以后,影象增强及电视的问世时期特征:改变了X射线医学影象的传统显示方式电视图象取代荧光图象,扩大临床应用范围X射线机机型结构有重大变化通用机:200---500mA通用胃肠摄影机、专用机:透视专用机、胃肠专用机、手术C臂、摄影专用机。传统放射诊断学体系形成X射线
4、机的发展史(5)5)70年代以后,计算机技术的应用和信息技术的发展,使诊断X射线机发生了一次重大的变革CT发明应用DSA的应用横向发高频高压技术取代工频高压技术,提高了X射线机的效率和质量。X射线机技术的进一步发展(6)90年代以后X,医学影象进入数字化信息处理阶段表现为:无胶片化、数字影像PACS——RIS的发展应用第三章医用诊断X线机医用诊断X线机结构X线发生装置外围装置影像采集装置机械装置配套装置医用诊断X线机的分类按结构便携式按输出功率移动式式固定式小型<50mA90KV中型100-500mA125KV大
5、型>500mA125-150KV按功能透视摄片胃肠C臂、乳腺等专用X线机什么是工频、高频X线机?根据高压变压器工作频率将X线机分为:工频(50Hz)中频(400Hz-20kHz)高频(>20kHz)第一节工频X线机工频X线机常规X线机程控X线机单相全波整流三相全波整流工频X线机高压变压器工作频率:50HZ(一)单相全波整流X线机机型:100-500mA的中、大型X线机。典型机型:F78-IIIA(一)单相全波整流X线机主要技术参数1、电源:三相四线、220或380V50Hz,电源容量大于25KVA、波动<±10%
6、、电源内阻小于0.3Ω(220V)0.8Ω(380V)2、透视:40-100KV、0.5-5A连续调节3、摄片:50-125KV、25-400mA、0.02-5s(一)单相全波整流X线机主要特点:1、三钮控制:三参数自由选配调节2、容量保护:三参数连锁限制3、自检功能:阳极旋转启动、运转、灯丝加热回路设有保护电路。4、电路一般采用接触器、继电器控制(二)三相全波整流X线机主要特点:1、电源采用三相四线制,输出功率大2、最短曝光时间短3、kv波形稳定,软射线相对较少。应用:短时间动态摄影,胃肠、DSA等大型X线机(
7、三)程控X线机程控X线机:采用单片机对KV、mA、S三参数及工作流程等进行编程控制。控制台的计算机化(三)程控X线机主要特点1、开机自检功能;2、设有故障自诊断程序;3、条件自动化(APR);4、工作过程由程序控制;X线球管及高压发生装置与普通X线机无异。工频机的局限性单相全波整流—10ms—工频机的局限性结构笨重、自动化程度低输出波形脉动率高、剂量不稳定、软射线多曝光参量精度低(0.2s、3ms)解决:直流逆变技术第二节中、高频X线机一、中、高频X线机与传统(工频)X线机的区别1、传统(工频)X线机工作频率50
8、HZ。2、中、高频X线机是先把工频电源整流、滤波变成平滑直流,再由逆变器将直流电变成频率为几千赫兹或数十千赫兹的交流电,然后再供给变压器初级使用。第二节中、高频X线机什么是高频X线机?传统(工频)X线机的高压变压器初级直接使用自耦变压器输出,工作频率50HZ。中、高频X线机是先把工频电源整流、滤波变成平滑直流,再由逆变器将直流电变成频率为几千赫兹或数十千赫兹的交流电,然后
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