DE2908767A1 - Roentgendiagnostikgenerator mit einem dem hochspannungstransformator vorgeschalteten wechselrichter - Google Patents
Roentgendiagnostikgenerator mit einem dem hochspannungstransformator vorgeschalteten wechselrichterInfo
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Description
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Unser Zeichen Berlin -und München YPA 79 P 5015 BRD
Röntgendiagnostikgenerator mit einem dem Hochspannungstransformator vorgeschalteten Wechselrichter
Die Erfindung betrifft einen Röntgendiagnostikgenerator mit einem dem Hochspannungstransformator vorgeschalteten
Wechselrichter, der an einer Gleichspannungsquelle mit einstellbarer Gleichspannung angeschlossen ist,
einem am Ausgang des Hochspannungstransformators angeschlossenen Hochspannungsgleichrichter und Hochspannungskondensatoren
am Ausgang des Hochspannungsgleichrichters, bei dem Regelkreise für die Röntgenröhrenspannung
und den Röntgenröhrenstrom vorgesehen sind.
Bei einem Röntgendlagnostikgenerator dieser Art ist es möglich, die Speisefrequenz der Röntgenröhre Im kHz-Bereich,
also wesentlich höher als die Netzfrequenz zu wählen. Wegen dieser hohen Speisefrequenz kann der
Hochspannungstransformator wesentlich kleiner und leichter aufgebaut werden als bei einem Röntgendiagnostikgenerator,
der mit der Netζfrequenz betrieben wird.
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- Z - YPA 79 P 5015 BRD
Zur Speisung der Röntgenröhre kann dabei im Lastkreis
des Wechselrichters ein Reihenschwingkreis vorgesehen sein. Bei einem Wechselrichter dieser Art besteht ein
enger Zusammenhang zwischen der eingestellten Röntgenröhrenspannung, dem Röntgenröhrenstrom, der Schaltzeit,
d.h. der Aufnahmezeit, der Welligkeit der Röntgenröhrenspannung
und der Größe der den Wechselrichter speisenden Gleichspannung.
Bei konstanter Gleichspannung und konstanter Röntgenröhrenspannung
nimmt die Welligkeit bei einer Erhöhung des Röntgenröhrenstromes ab. Die Aufladung der Hochspannungskondensatoren
zu Beginn der Aufnahme dagegen erfolgt langsamer. Werden andererseits Röntgenröhrenspannung
und Röntgenröhrenstrom konstant gehalten und die Gleichspannung variiert, so nimmt die Welligkeit
der Hochspannung an der Röntgenröhre mit der Gleichspannung zu, da pro Ladeimpuls mehr Energie in die
Hochspannungskondensatoren gelangt als bei niedrigerer Gleichspannung. Dabei verringert sich mit höherer
Gleichspannung die Aufladezeit der Hochspannungskondensatorai und somit die Schaltzeit.
Um eine möglichst geringe Welligkeit der Hochspannung zu erhalten, ist es also zweckmäßig, die den Wechselrichter
speisende Gleichspannung so klein wie möglich zu halten. Die Grenze hierfür Ist, daß die eingestellte
Kombination Röntgenröhrenspannung und Röntgenröhrenstrom noch erzeugt werden kann. Andererseits sollte
- zumindest zu Beginn der Aufnahme - die den Wechselrichter speisende Gleichspannung über diesem Grenzwert
liegen, um eine kleinere Aufladezeit zu erzielen.
Es ergibt sich, daß zu jeder Kombination Röntgenröhrenspannung
mit Röntgenröhrenstrom ein bestimmter
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optimaler Wert der Gleichspannung am Wechselrichtereingang
gehört, bei dem sich eine optimale Wenigkeit der Röntgenröhrenspannung ergibt.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Röntgendiagnostikgenerator
der eingangs genannten Art so auszubilden, daß zu jedem Sollwert von Röntgenröhrenspannung
und Röntgenröhrenstrom der jeweils optimale Wert der Gleichspannung am Wechselrichtereingang automatisch
eingestellt wird.
Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß
in dem Regelkreis für die Röntgenröhrenspannung die Stellgröße die Wechselrichterfrequenz ist, daß ein
Programmspeicher vorhanden ist, in dem für jedes ein- "
gestellte Paar aus Röntgenröhrenspannung und -strom eine optimale Gleichspannung für den Wechselrichtereingang
programmiert ist, und daß Mittel zur Einstellung dieser Gleichspannung in Abhängigkeit von den
programmierten Werten vorhanden sind. Bei dem erfindungsgemäßen Röntgendiagnostikgenerator erfolgt die
Ausregelung von Regelabweichungen der Hochspannung über die Wechselrichterfrequenz. Zu jedem Sollwertpaar
für Röntgenröhrenspannung und -strom wird über den Programmspeicher, der Bestandteil eines Mikrocomputers
sein kann, der Sollwert der optimalen Gleichspannung vorgegeben. Die Programmierung des Programmspeichers
erfolgt dabei einmal in Abhängigkeit von einer z.B. durch Versuche festgelegten Tabelle.
Eine zweckmäßige Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, daß die Mittel zur Gleichspannungseinstellung
in einem Regelkreis liegen. In diesem Fall ist es möglich, am Sollwerteingang des Regelkreises einen
Funktionsgenerator vorzusehen, der vor Aufnahmebeginn
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-M- TPA 79 P 5015 BRD
cine um einen vorbestimmten Detrag über dem jeweils programmierten Wert liegende Gleichspannung vorgibt.
Aufgrund dieser um z.B. jeweils etwa 10 % über dem jeweils programmierten Wert liegendenGleichspannung
erfolgt eine schnelle Aufladung der Hochspannungskondensatoren und damit bei gleicher Dosis eine geringere
Schaltzeit als in dem Fall, in dem konstant am Eingang des Regelkreises für die Gleichspannung am Wechselrichtereingang
das Ausgangssignal des Programmspeichers liegt. Gemäß weiterer Ausgestaltung erlaubt der
Regelkreis für die Gleichspannungseinstellung auch die Anschaltung eines Funktionsgenerators am Sollwerteingang
dieses Regelkreises, der beim Beginn einer Aufnahme den programmierten Sollwert für die Gleichspannung
kurzzeitig erhöht. Durch diese kurzzeitige Erhöhung werden Spannungseinbrüche am Wechselrichtereingang
und damit eventuell auftretende Spannungseinbrüche an der Röntgenröhre verhindert. Die beiden Funktionsgeneratoren
können dabei RC-Kombinationen enthalten,
die einerseits die Erhöhung des Sollwertes für die Gleichspannung vor Aufnahmebeginn und andererseits
die Sollwerterhöhung mit Aufnahmebeginn bewirken.
Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert.
Es zeigen: ,
Fig. 1 das Schaltbild eines Röntgendiagnostik-
generators nach der Erfindung, 30
Fig. 2 einen Spannungsverlauf zur Erläuterung
der Figur 1,
Fig. 3 eine Schaltungseinzelheit des Röntgendiagnostikgenerators gemäß Figur 1, und
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-Jb- TPA 79 P 5015 BRD Fig. 4 Kurven zur Erläuterung der Figur 3.
In der Figur 1 ist eine Röntgenröhre 1 dargestellt, die
γόη einem Hochspannungstransformator 2 über eine Hoch-Spannungsgleichrichterschaltung
3 gespeist wird, welche zwei Kondensatoren 4 aufweist, die zur Spannungsverdopplung
der Sekundärspannung des Hochspannungstransformators
2 dienen. Die Primärwicklung 5 des Hochspannungstransformators 2 bildet zusammen mit einem Schwingkondensator
6 einen Reihenschwingkreis, der in der Diagonale eines Wechselrichters 7 liegt. Der Wechselrichter
7 weist vier Thyristoren 8 bis 11 auf, die
durch Freilaufdioden 12 bis 15 überbrückt sind. Seine
Eingangsspannung ist an einem Kondensator 16 eines Siebgliedes abgegrif f en,. das noch eine Indiiktivität 17
aufweist. Zur ladung des Kondensators 16 dient eine Drehstrom-Gleichrichterbrücke 18, die steuerbare
Gleichrichter, also z.B. Thyristoren, aufweist, welche an einer Steuereinrichtung 19 angeschlossen sind.
Zur Regelung der Röntgenröhrenspannung ist für die Erfassung des Istwertes ein Spannungsteiler 20 parallel
zur Röntgenröhre 1 geschaltet, dessen Istwertsignal einem Regler 21 zugeführt wird. Dem Regler 21 ist andererseits
ein an einem Sollwertgeber 22 abgegriffenes Sollwertsignal für die Röntgenröhrenspannung zugeführt.
Er liefert an seinem Ausgang ein der Differenz zwischen dem Ist- und dem Sollwert der Röntgenröhrenspannung
entsprechendes Signal einem Spannungs-Frequenzwandler
21a, der die Frequenz festlegt, mit der die Thyristoren 8 bis 11 wechselweise gezündet werden.
Ton dieser Frequenz hängt die an den Hochspannungskondensatoren 4 abgegriffene Röntgenröhrenspannung ab.
Da es für jeden Sollwert der Röntgenröhrenleistung
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VPA 79 P 5015 BRD einen optimalen Wert der Eingangsspannung des Wechselrichters
7 gibt, wird ein dem eingestellten Sollwert für die Röntgenröhrenspannung entsprechendes Signal
einem Mikrocomputer als Programmspeicher 23 zugeführt, in dem für jedes eingestellte Wertepaar aus Röntgenröhrenspannung
und -strom die optimale Spannung am Kondensator 16 gespeichert ist. Ein dieser Spannung
entsprechendes Signal wird am Ausgang 24 über einen Funktionsgenerator 25 einem Regler 26 zugeführt, der
an seinem Eingang 27 ein an einem Istwertgeber 28 für die Spannung am Kondensator 16 abgegriffenes Signal
erhält. Der Regler 26 verändert über eine netzbezogene Phasenanschnittsteuervorrichtung 29 und die Steuereinrichtung
19 den Zündwinkel des Gleichrichters 18, d.h.
er stellt über den Phasenanschnitt die auf den Kondensator
16 durchgeschalteten Impulse so ein, daß die Kondensatorspannung für jedes eingestellte Wertepaar
aus Röntgenröhrenspannung und -strom den optimalen' «
Wert hat.
Im Wechselrichter 7 werden wechselweise die Thyristoren 8 bis 11 paarweise gezündet. Werden beispielsweise
die Thyristoren 8 und 11 mittels einer Steuereinrichtung
30 gezündet, so wird der Kondensator 6 aufgeladen, und zwar mit der gezeichneten Polarität. Nach Abschluß
der Aufladung schwingt der Schwingkreis 5, 6 über die Freilauf dioden 12, 15 um, wobei die Thyri-'
stören 8 und 11 erlöschen. Nun können die Thyristoren 9 und 10 gezündet werden, wobei der Kondensator 6 mit
einer gegenüber dem eingezeichneten Fall entgegengesetzten Polarität aufgeladen wird. Beim Umschwingen
werden die Thyristoren 9 und 10 gelöscht, weil der Laststrom durch die Freilaufdioden 13 und 14 fließt.
Danach können wieder die Thyristoren 8 und 11 gezündet
werden usw.
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Zur Regelung des Röntgenröhrenstromes Ist einem Heiztransformator 31 ein Regler 32 "vorgeschaltet, dem an
einem Eingang 33 ein Istwertsignal für den Röntgenröhrenstrom zugeführt wird, während am Eingang 34 ein
Sollwertsignal für den Röntgenröhrenstrom liegt. Dieses Sollwertsignal ist an einem Sollwertgeber 35 abgegriffen
und steuert auch den Programmspeicher 23. Der Programmspeicher 23 kann also die Gleichspannung am
Wechselrichtereingang 7 in Abhängigkeit von den eingestellten
Werten für Röntgenröhrenspannung und -strom bestimmen.
Die Figur 2 zeigt die Beeinflussung des vom Programmspeicher 23 am Ausgang 24 gelieferten Sollwertes durch
den Funktionsgenerator 25· Dem Verlauf der Figur 2 liegt die Annahme zugrunde, daß der Programmspeicher
23 entsprechend einem bestimmten Wertepaar für die eingestellte Röntgenröhrenspannung und den Röntgenröhrenstrom
eine Kondensatorspannung UI6 von 400 Volt als optimalen Wert festlegt. Dieser Wert ist in der
Figur 2 strichpunktiert gezeichnet. Zum Auslösen einer Röntgenaufnahme werden zwei Kontakte nacheinander betätigt.
Beim Betätigen des ersten Kontaktes, eines Vorkontaktes, wird zunächst eine um etwa 10 % über
dem optimalen Wert von 400 Volt liegende Spannung durch den Funktionsgenerator 25 vorgegeben. Diese Erhöhung
der Kondensatorspannung des Kondensators 16 vor Aufnahmebeginn bewirkt, daß die Aufladung der Hochspannungskondensatoren
4 nach Aufnahmebeginn sehr schnell erfolgt und damit eine kürzere Sehaltzeit
bei gleicher Dosis erzielt wird, als in dem Fall, in dem der Kondensator 16 bereits vor Aufnahmebeginn auf
die gewünschte Spannung von 400 Volt aufgeladen ist.
Ferner wird im Zeitpunkt ti, in dem die Aufnahme durch
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Schließen des zweiten Kontaktes des Aufnahmeauslösers ausgelöst wird, durch den Funktionsgenerator 25 eine
Spannungsspitze erzeugt, die nach kurzer Zeit auf den Sollwert τοη 400 ToIt abklingt. Diese Spannungsspitze
verhindert, daß durch das Zuschalten der Last 4 beim Aufnahmebeginn ein Spannungseinbruch am Kondensator
und damit ein Spannungseinbruch der Röntgenröhrenspannung
auftritt.
Der Aufbau des Funktionsgenerators 25 ist in der Figur 3 dargestellt. Aus der Figur 3 geht hervor, daß der
Regler 26 einen mit einem RC-Glied 36 beschalteten Operationsverstärker 37 aufweist, dem das Istwertsignal
für die Spannung am Kondensator 16 über ein RC-Glied
38 zugeführt wird, dem das Sollwertsignal des
Programmspeichers 23 als Strom überlagert wird. Diese Überlagerung erfolgt über zwei RC-Glieder 39 5 4-0, die
durch Schalter 41, 42 gesteuert werden. Beim Betätigen des Yorkontaktes im Zeitpunkt t2 zum Auslösen einer
Aufnahme wird der Kondensator des RC-GIiedes 40 entsprechend dem Kurventeil zwischen den Zeitpunkten ti
und t2 in Figur 2 aufgeladen. Mit Aufnahmebeginn im Zeitpunkt ti wird der Schalter 41 geschlossen, der
Schalter 42 geöffnet und der Kondensator des RC-Gliedes 39 erzeugt unmittelbar nach dem Zeitpunkt ti die
in der Figur 2 dargestellte Spitze am Eingang des Operationsverstärkers 37. Die Einschaltzeit des Schalters
41 ist dabei so bemessen, daß diese Spitze nach dem Öffnen des Schalters 41 bereits abgeklungen ist.
Demgemäß ist der Schalter 42 gemäß der Kurve I in der Figur 4 zwischen den Zeitpunkten ti und t2 und der
Schalter 41 nach dem Zeitpunkt ti für eine Zeit von etwa 40 Millisekunden gemäß der Kurve II in Figur 4
geschlossen.
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Der beschriebene Röntgendiagnostikgenerator ermöglicht
bei kleinem und leichtem Hochspannungstransformator eine exakte Einhaltung der Röntgenröhrenspannung
.bei äußerst geringer Welligkeit. Die Röntgenröhrenstromregelung erfolgt in bekannter Weise durch Halbleiterbauelemente
im Heizkreis der Röntgenröhre
Für den Fall, daß während einer Aufnahme zur Erzielung einer optimalen Auslastung der Röntgenröhre der Röntgenröhrenstrom
exponentiell abgesenkt wird, ist es besonders zweckmäßig, auch die Gleichspannung für den
Wechselrichtereingang entsprechend abzusenken (Initiallastbetrieb).
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Claims (5)
- - 1 - YPA 79 P 5015 BRDPatentansprüchefij Röntgendiagnostikgenerator mit einem dem Hochspan·1-nungstransformator vorgeschalteten Wechselrichter, der an einer Gleichspannungsquelle mit einstellbarer Gleichspannung angeschlossen ist, einem am Ausgang des Hochspannungstransformators angeschlossenen Hochspannungsgleichrichter und Hochspannungskondensatoren am Ausgang des Hochspannungsgleichrichters, bei dem Regelkreise für die Röntgenröhrenspannung und den Röntgenröhrenstrom vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet , daß in dem Regelkreis (7» 20 bis 21a, 30) für die Röntgenröhrenspannung die Stellgröße die Wechselrichterfrequenz ist, daß ein Programmspeicher (23) vorhanden ist, in dem für jedes eingestellte Paar aus Röntgenröhrenspannung und -strom eine optimale Gleichspannung für den Wechselrichtereingang programmiert ist und daß Mittel (24 bis 29) zur Einstellung dieser Gleichspannung in Abhängigkeit von den programmierten Werten vorhanden sind.
- 2. Röntgendiagnostikgenerator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Gleichspannungsquelle einen Kondensator (16) aufweist, der von einer Brücke (18) steuerbarer Gleichrichter aufladbar ist.
- 3. Röntgendiagnostikgenerator nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Mittel (24 bis 29) zur Gleichspannungseinstellung in einem Regelkreis (16, 18, 19, 24 bis 29) liegen.
- 4. Röntgendiagnostikgenerator nach einem der Ansprüche1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß ein Funktionsgenerator (25) vorhanden ist, der vor030038/0113- 2 - VPA 79 P 5015 BRDAufnahmebeginn eine um einen vorbestimmten Betrag über dem jeweils programmierten Wert liegende Gleichspannung am Wechselrichtereingang vorgibt.
- 5. Röntgendiagnostikgenerator nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß ein Funktionsgenerator (25) vorhanden ist, der beim Beginn einer Aufnahme den programmierten Sollwert für die Gleichspannung am Wechselrichtereingang kurzzeitig erhöht.030038/01
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