一种用于X射线源的反馈调节电路的制作方法

本发明涉及x射线源控制,具体涉及一种用于x射线源的反馈调节电路。
背景技术:
1、安检x光机,一种常见于机场、火车站和地铁站的安全设备,是现代安保体系中的重要组成部分。
2、传统的x射线源为了获得快速开启高压系统的效果,常规系统快速启动往往会造成电流稳定时间过长,或者电流纹波过大、导致x射线的成像太差。或者常规系统会采用缓慢开启的方法,可以使得电流纹波较小、满足成像的需求,但是开始时间过慢无法满足实际应用。
3、因此,如何提供改进x射线源的控制电路,以实现快速、稳定开启高压,同时满足成像需求,成为目前亟待解决的问题。
技术实现思路
1、有鉴于此,本发明实施例提供了一种用于x射线源的反馈调节电路,以解决现有技术中x射线源控制电路在快速稳定开启高压的情况下,电流纹波较大,成像质量不能满足需求的问题。
2、本发明实施例提供了一种用于x射线源的反馈调节电路,包括:
3、第一倍压整流电路,其第一输入端与高压变压器副边输出正极连接,其第二输入端接地;
4、第二倍压整流电路,其第三输入端与高压变压器副边输出正极连接,其第四输入端接地;其中,第一倍压整流电路和第二倍压整流电路为科克罗夫特-沃尔顿倍压整流电路;
5、第一采样电路,其一端设置在第一倍压整流电路的第一级回路一端,其另一端接地,用于获取高压变压器副边输出的阳极采样电流;
6、第二采样电路,其一端设置在第二倍压整流电路的第一级回路一端,其另一端接地,用于获取高压变压器副边输出的阴极采样电流;
7、控制器根据阳极采样电流和阴极采样电流之和判断电路状态:
8、若控制器在预设时间范围内持续检测到阳极采样电流和阴极采样电流之和大于预设值的10%,则输出过流故障,并关闭与高压变压器原边连接的pwm模块,停止输出;
9、若控制器在预设时间范围内持续检测到阳极采样电流和阴极采样电流之和小于预设值的10%,则输出欠流故障,保持pwm模块输出状态。
10、可选地,第一倍压整流电路包括:第一高压电容c1、第一高压整流二极管d1、第二高压电容c2、第二高压整流二极管d2、第三高压电容c3、第三高压整流二极管d3、第四高压电容c4、第四高压整流二极管d4和第一y电容c5;
11、其中,第一高压电容c1的一端与高压变压器副边输出正极连接;第一高压电容c1的另一端与第三高压电容c3的一端连接;第二高压电容c2的一端与第一采样电路的一端连接,第二高压电容c2的另一端与第四高压电容c4的一端连接;第四高压电容c4的另一端与x射线源的球管阳极连接;
12、第一高压整流二极管d1的负极和第二高压整流二极管d2的正极接在第一高压电容c1和第三高压电容c3之间;第一高压整流二极管d1的正极与第二高压电容c2的一端连接;第二高压整流二极管d2的负极和第三高压整流二极管d3的正极连接在第二高压电容c2和第四高压电容c4之间;第三高压整流二极管d3的负极和第四高压整流二极管d4的正极与第三高压电容c3的另一端连接;第四高压整流二极管d4的负极与第四高压电容c4的另一端连接;
13、第一y电容c5的一端连接在第二高压电容c2和第四高压电容c4之间;第一y电容c5的另一端接地。
14、可选地,第二倍压整流电路包括:第五高压电容c6、第五高压整流二极管d5、第六高压电容c7、第六高压整流二极管d6、第七高压电容c8、第七高压整流二极管d7、第八高压电容c9、第八高压整流二极管d8和第二y电容c10;
15、其中,第五高压电容c6的一端与高压变压器副边输出正极连接;第五高压电容c6的另一端与第七高压电容c8的一端连接;第六高压电容c7的一端与第二采样电路的一端连接,第六高压电容c7的另一端与第八高压电容c9的一端连接;第八高压电容c9的另一端与x射线源的球管阴极连接;
16、第五高压整流二极管d5的正极和第六高压整流二极管d6的负极接在第五高压电容c6和第七高压电容c8之间;第五高压整流二极管d5的负极与第六高压电容c7的一端连接;第六高压整流二极管d6的正极和第七高压整流二极管d7的负极连接在第六高压电容c7和第八高压电容c9之间;第七高压整流二极管d7的正极和第八高压整流二极管d8的负极与第七高压电容c8的另一端连接;第八高压整流二极管d8的正极与第八高压电容c9的另一端连接;
17、第二y电容c10的一端连接在第六高压电容c7和第八高压电容c9之间;第二y电容c10的另一端接地。
18、可选地,第一采样电路包括:
19、第一采样电阻r1,其一端与第一高压整流二极管d1的正极连接,其另一端接地;
20、第一滤波电容c11和第一tvs二极管cr1,分别与第一采样电阻r1并联。
21、可选地,第二采样电路包括:
22、第二采样电阻r2,其一端与第五高压整流二极管d5的负极连接,其另一端接地;
23、第二滤波电容c12和第二tvs二极管cr2,分别与第二采样电阻r2并联。
24、可选地,第一采样电路和/或第二采样电路的采样电阻其电阻值为12.00kω。
25、可选地,第一倍压整流电路和/或第二倍压整流电路采用1nf/15kv的高压电容。
26、可选地,第一倍压整流电路和/或第二倍压整流电路采用150pf 15kv的y电容。
27、可选地,第一倍压整流电路和/或第二倍压整流电路采用2cl7516kv5ma的高压整流二极管。
28、本发明的有益效果:
29、本实施例提供的x射线源的反馈调节电路,采样点设置在倍压整流电流的第一级,此处节点电流没有损耗,能够直观地体现变压器副边电流变化,将该电流检测结果作为控制pwm单元启动/关闭的硬件控制电路的触发信号,实现比软件控制pwm单元更快速的调节响应,从而达到快速、稳定的开启高压的目的。
技术特征:
1.一种用于x射线源的反馈调节电路,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的用于x射线源的反馈调节电路,其特征在于,所述第一倍压整流电路包括:第一高压电容c1、第一高压整流二极管d1、第二高压电容c2、第二高压整流二极管d2、第三高压电容c3、第三高压整流二极管d3、第四高压电容c4、第四高压整流二极管d4和第一y电容c5;
3.根据权利要求1所述的用于x射线源的反馈调节电路,其特征在于,所述第二倍压整流电路包括:第五高压电容c6、第五高压整流二极管d5、第六高压电容c7、第六高压整流二极管d6、第七高压电容c8、第七高压整流二极管d7、第八高压电容c9、第八高压整流二极管d8和第二y电容c10;
4.根据权利要求2所述的用于x射线源的反馈调节电路,其特征在于,所述第一采样电路包括:
5.根据权利要求3所述的用于x射线源的反馈调节电路,其特征在于,所述第二采样电路包括:
6.根据权利要求1所述的用于x射线源的反馈调节电路,其特征在于,所述第一采样电路和/或所述第二采样电路的采样电阻其电阻值为12.00kω。
7.根据权利要求1所述的用于x射线源的反馈调节电路,其特征在于,所述第一倍压整流电路和/或所述第二倍压整流电路采用1nf/15kv的高压电容。
8.根据权利要求1所述的用于x射线源的反馈调节电路,其特征在于,所述第一倍压整流电路和/或所述第二倍压整流电路采用150pf 15kv的y电容。
9.根据权利要求1所述的用于x射线源的反馈调节电路,其特征在于,所述第一倍压整流电路和/或所述第二倍压整流电路采用2cl7516kv 5ma的高压整流二极管。
技术总结
本发明公开了一种用于X射线源的反馈调节电路,包括:第一倍压整流电路、第二倍压整流电路、第一采样电路和第二采样电路,控制器根据阳极采样电流和阴极采样电流之和判断电路状态:若控制器在预设时间范围内持续检测到阳极采样电流和阴极采样电流之和大于预设值的10%,则输出过流故障,并关闭与高压变压器原边连接的PWM模块,停止输出;若控制器在预设时间范围内持续检测到阳极采样电流和阴极采样电流之和小于预设值的10%,则输出欠流故障,保持PWM模块输出状态。将采样电流检测结果作为控制PWM单元启动/关闭的硬件控制电路的触发信号,实现比软件控制PWM单元更快速的调节响应,从而达到快速、稳定的开启高压的目的。
技术研发人员:顾海龙,吴业聪,韩金鳞
受保护的技术使用者:鑫特朗科技(无锡)有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/11/28
技术研发人员:顾海龙,吴业聪,韩金鳞
技术所有人:鑫特朗科技(无锡)有限公司
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