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第五章 X线机主机单元电路分析--4精要.ppt

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第五章 X线机主机单元电路分析--4精要

第六节 限时电路 概述 限时的作用:控制X线曝光时间的长短,以准确地控制X线的剂量。 限时器的种类:(小型X线机、大中型X线机) 机械限时器:钟表式、电机式 控时精度低 电子限时器:电子管式、半导体式 控时精度高 选用控制器件: 电子管、充气稳压管或闸流管等--半导体器件 限时实现方法: 接触器控制、可控硅控制(晶闸管控制) 接触器控制 限时与电源相位无关 易产生突波电压,使绝缘受损 曝光重复性差 控时相对误差较大 适用于小型X线机 可控硅控制 限时与电源的相位有关 零相位接入,避免突波电压的产生 曝光重复性好 控时精确,精度可达0.003s 适用于大、中型X线机 单结晶体管UJT 在一个低掺杂N型硅棒上扩散一个高掺杂P区,形成PN结,构成单结晶体管UJT 分为发射极e、基极b1、基极b2 又称为双基极晶体管 导通条件:e点电压达到UJT的峰值电压时导通。 工作特点:只要存在外接电源,无需触发信号,Ve将保持振荡;直至外接电源断开,UJT才会完全停止动作。 双向二极管: 结构:用两个二极管反向并联组成 导通条件:电压达到到一定阀值时导通 作用:用于形成2kHz振荡脉冲 双向晶闸管: 结构:用两个单向晶闸管反向并联组成 导通条件:有触发信号时导通 作用:用于控制高压零相位合闸 一、电子限时电路的工作原理 电子显示电路多种多样,但其显示的基本原理都是利用电容器的充放电特性。 充电的快慢和R1C的乘积大小有关。如果C不变而加大R1,充电电流(E/R1)要减小,充电速度会减慢,充电时间也要延长。由此可见,R1C乘积越大,充电愈慢;R1C乘积越小,充电愈块。充电电压E与电容器C两端的电压由如下关系: 则 称为充电回路的时间常数,它表示充电到VC=0.632E所需的时间。当充电时间为3 时,VC=0.95E,可以认为当t=3 时充电基本结束。 若C、E为定值,而VC为某一设定值(为保证良好的线性,设定值应低于0.632E),则限时时间t与R1成比例变化。可见,要控制曝光时间t的长短,只要控制充电电阻R1的大小即可。 充电完毕,将K1断开,合上K2,电容器C就会通过电阻R2放电,电容器C两端的电压VC开始下降较快,且近似线性下降,以后逐渐减慢。放电时间常数 ,放电的快慢与放电常数大小有关,乘积越小,放电越快。 若C、E为定值,而VC为某一设定值(为保证良好的线性,设定值应高于0.368E),则限时时间t与R2成比例变化。可见,要控制曝光时间t的长短,只要控制充电电阻R2的大小即可。 二、使用单结晶体管和晶闸管的简单限时电路 同步触发脉冲: Tr1基极为脉动直流, 交流过零时TR1 OFF,其余时间饱和导通→则Tr1集电极有过零高电位→触发SCR1零相位导通→形成过零同步触发脉冲→主电路零相位合闸 2kHz振荡触发脉冲: 直流接入→C4充电→高于VFB时,SCR3 ON →C5充电→ISCR3↘&VC5↗→ ISCR3小于维持电流时SCR3 OFF & 同时C5通过SCR4放电→SCR3电压高于VFB再次ON→C5再次充电→…SCR3 反复导通截止→C5反复充放电→触发SCR4( 2kHz ) 原理:限时器控制双向可控硅通断,以控制曝光 方法:通过晶闸管相位特性实现零相位合闸;通 过RC充电回路触发UJT导通,控制主电路上的双向可控硅通断,实现曝光控时。 四、JSB-23型限时器电路 随着电子技术的不断发展,许多X线机均采用各种集成电路限时器。国产XG-200型200mAX线机和KFII-200型200mAX线机等都采用JSB-23型限时器电路。 构成: JSB-23型限时电路是利用摄影曝光时间控制继电器JSB的常开触点控制摄影高压接触器,达到控制曝光时间的目的。 由四个小电路组成: 五、XHD150B-10型800mA限时器控制电路 XHD150B-10型800mA诊断X线机限时器控制电路N-41型、N-40型两种: 共同特点:限时精度高,并采取两步合闸法以防止异常电压的出现。 区别:N-41型限时器控制电路具有抑制异常电压的SR组件。 (一)N-41型限时器控制电路组成 (二)工作原理 1.限时器电路 2.SR组件 3.主晶闸管装置 1.限时器电路 组成:电源同步闭合电路、曝光电路、限时电路等。 电源同步闭合电路:作用是产生电源同步脉冲,以防止突波电压产生。 (1)电源同步闭合电路 (3)限时电路 工作原理: 与普通电容充电式限时器相同,也是根据显示时间选择不同的电阻,时间越长,对应的限时电阻也就越大。 2、SR组件 也称防突波

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