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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 546 毫秒
1.
以医院X射线机安装前电源需求为背景,论述了X射线机对于电源的基本要求,并且结合X射线机的用电特点,分析了电源容量、电源电阻、电源电压和电源频率等的基本计算方法,为医院X射线机选择最合理的供电设施,最大限度地节约能源,以及减少医院不必要的维修成本提供了参考。  相似文献   

2.
X射线机是一种重要的检测设备。随着食品安全、医疗、工业检测等方面的广泛应用,对它的制造技术和检测精度不断提出更高的要求。针对传统X光机手动调节方式复杂,速度慢,准确性低等缺点,提出了一种高频X光机电源智能控制系统的设计方案,以PLC为核心控制区,实现了X光机的智能化控制。在控制系统中完成了管电压(kV)、管电流(mA)闭环反馈控制及过压过流检测等保护功能。经多次测试结果表明,该智能控制系统能够达到管电压0~300kV、X射线管小焦点电流0~3mA和大焦点电流0~10mA连续可调等目标。该智能控制系统具有外围电路简单、操作简便、设计灵活、工作稳定、精度高、软件开发周期短等优点,主要应用于工业无损检测等方面。  相似文献   

3.
针对目前的X射线机控制精度不高以及稳定性不够的问题,介绍了一种数字化的X射线机电源,其中调压电路采用BUCK电路的改进形式,高压发生的重点部分采用高频逆变以及软开关技术,使最重要的逆变环节输出稳定。调压电路以及逆变电路中开关管的控制采用PWM控制技术,驱动波形输出稳定且容易控制。反馈电路由单片机的软件PID来控制,提高了高压的控制精度并减小了体积,而且实现了高压的连续可调。灯丝电源采用高精度的电源芯片,实现了灯丝电流的稳定。通过对电路的分析,计算出了电路所用参数并用PSPICE软件进行了仿真。最后的仿真结果表明,理论分析结果与实际的结果一致,设计的电源系统可以稳定运行,达到了X射线机所用电源的指标要求。  相似文献   

4.
高压直流电源在科学和工业生产中有着广泛的应用,是光学仪器,医疗设备,质谱分析,静电喷涂,激光器,X射线衍射仪以及其他一些分析成像射线类仪器中不可缺少的重要部件。传统的高压电源多采用线性技术,这种结构形式造成电源变换效率低,体积大,重量沉,操作维修不方便。随着电源技术的发展,人们对高压电源的智能化程度、转换效率和带负载能力提出了更高的要求。设计了一种以单片机和脉宽调制(PMW)技术为基础的智能化小型高压电源。该电源由STC89C51单片机和脉宽调制芯片TL494控制,采用单端式开关电路,高频逆变信号经变压器升压和倍压整流后输出直流。控制电路采用数字调节、闭环实时监控。该高压电源具有通用性强、输出可调范围宽、稳压精度高、控制性能优良等特点。  相似文献   

5.
分布式全数字地震勘探仪器是重要的油气勘探设备,配套电源是其关键设备之一。研制了一种采用蓄电池供电的分布式全数字地震勘探仪器电源系统,该电源系统可根据地震勘探仪器现场铺设需求进行扩展,扩展规模不受用电设备数量及供电范围的影响。对电源系统的供电能力进行了数值计算与试验验证。结果表明:该电源系统在55m、80m道距时,分别具备56道、40道的带道能力,能够满足分布式全数字地震勘探仪器的电源配套需求。  相似文献   

6.
随着集成电路向多功能、高精密、高集成度的发展,集成化多层封装技术成为关键,而传统的表面缺陷检测和功能性测试方法对内部缺陷无法实现有效检测.X射线可通过透射成像直观地呈现元器件的内部缺陷,为极大规模集成电路产品的高可靠性生产提供了有效的检测手段.然而,集成电路的X射线图像灰度水平低、对比度低、有效特征细小,难以实现有效的检测.针对该问题文章设计了一种基于小波变换的集成电路内部缺陷检测方法.该方法利用小波的多分辨率分析特点,采用小波同态滤波方法对集成电路的X射线图像进行预处理,提高图像的对比度,进而采用小波模极大值方法提取缺陷的有效边缘供给工业检测判断.实验结果表明,该方法提取的缺陷边缘清晰、数量完整,为保证内部缺陷检测精度、提高集成电路封装质量提供依据.  相似文献   

7.
在总结相关专利的基础上,本文发明了一种便携式高频X射线机的锂离子电池的供电方法和控制电路。阐述了锂离子电池给X射线管的高压供电和灯丝加热。设计了半桥逆变的主电路方案,以及X射线机的管电压和管电流的反馈检测电路装置。样机总质量1.5 kg,总体积不大于15 cm×15 cm×15 cm。电池组容量可曝光300次,输出电压范围在19~25 V之间,管电压60 k V,波动5%,管电流2 m A,波动8%。样机轻便,体积小,便于携带,且能拍摄出清晰图片,能满足拍片要求。基于半桥逆变的供电方案,其管电流、管电压的波动比全桥逆变供电时要大,即精度会有所降低,但其结构简单,成本降低,体积减少,适合制作小容量的便携式X射线机。  相似文献   

8.
防X—射线铅玻璃在医疗器械设备上常作为X—射线机萤光屏配套和防护窗之用。目前我国生产的铅玻璃在贮藏、保管、运输、使用等过程中,存在着容易发霉的现象,严重地影响了临床观察诊断。为了满足实际使用要求,我院玻璃教研组和苏州延安玻璃厂共同协作,研制成功了性能优良的医用铅玻璃。经有关医院临床试用,证明由新配方制造成功的铅玻  相似文献   

9.
不间断电源系统是设备正常工作的重要保障,既要消除市电电网对设备的损害,还要保障对设备的供电要求和质量。随着设备的发展及数量增加,对电源系统的要求也向着可靠性高、稳定性好以及高智能化控制发展。  相似文献   

10.
非对称式压电陶瓷微位移器驱动电源设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出一种新的压电陶瓷微位移器(PZT)驱动电源设计方案,该电源采用非对称供电方式,具有线性度好、纹波小、带负载能力强、频率响应高、重复性好等特点,这种电源克服了传统的PZT驱动电源的频率响应低、输出低电压时出现饱和失真等缺陷,满足了自适应移相干涉测量的要求。  相似文献   

11.
张兆云  黄世鸿  张志 《科学技术与工程》2020,20(34):13949-13958
输电线路的稳定是保证电力稳定供给的重要因素之一。输电设备的工作环境较为恶劣,在工作期间不可避免会出现损坏,可能会威胁电力系统的正常运行。为了保证电力系统的稳定运行,必须定期对输电线路进行检修。随着无人机技术和图像处理技术的发展,基于机器视觉的无人机巡线技术已成为输电线路最热门的一种巡检方式。以机器视觉技术为主体,概述了无人机巡线技术及其视觉系统的图像处理算法研究现状。  相似文献   

12.
遵循J2EE技术体系,采用组件化、动态化的软件技术,开发、设计出一套电力营销支持系统,实现了营销业务应用系统基本功能,如新装增容及变更用电、供用电合同管理、抄表管理、核算管理、电费收缴及账务、用电检查等,同时还实现了用电营销决策分析与监控系统功能,指出该系统可以与其他系统的数据集成,做到资源共享,避免重复投资,减小劳动强度,从而以技术手段提高服务质量,将在电力生产、管理中发挥重要的作用。  相似文献   

13.
开关电源被誉为高效、节能电源,它代表着稳压电源的发展方向。采用开关电源可有效减小功率损耗,通过外围电路还可进一步提高电源的工作效率。文中介绍了TOPSwitch系列和TinySwitch系列新型单片开关电源在节能、降耗方面的新技术,包括低功耗待机、远程通/断控制、跳过周期、轻载时自动降低开关频率,最后阐述了提高开关电源效率的几种方法,为设计节能型开关电源提供了依据。  相似文献   

14.
随着我国智能制造强国战略的实施,制造业不断升级,智能视觉检测设备的应用前景越来越广阔。智能视觉检测系统一般由上位机图像处理和下位机组成;下位机主要完成供电、自动上料、定位检测、视觉检测和自动下料的功能,常用PLC作为核心处理器,存在检测效率低、准确性差的问题。为解决此类问题,依托FPGA的高速、并行和柔性等优势,以及LabVIEW for FPGA的快速编程优势,提出基于LabVIEW for FPGA的高速并行视觉检测系统。试验表明,该系统相对于传统基于PLC的视觉检测系统,具有可扩展性、较高的稳定性和效率,为机器视觉检测生产力的提高提供新的解决方案。  相似文献   

15.
硬质阳极化电源是对金属表面进行处理的装置。针对目前国内很多硬质阳极化电源仍采用手动给电方式,电源工作工艺单一,生产效率低的问题,介绍了一种基于嵌入式全数字阳极化电源的设计方法。采用三相半控晶闸管整流电路P89V51RD2作为主控制器,解决了传统硬质阳极化电源存在的问题。经实际应用表明,该设计方案提高了系统的稳定性及生产效率。  相似文献   

16.
采用电子产品设计自动化(EDA)技术对智能模块直流电源监控系统进行系统设计,解决了产品设计中的周期、成本及电磁兼容等问题,并采用ALTERA现场可编程逻辑器件实现了对系统有效而灵活的集成.  相似文献   

17.
本文设计了一种低电压、低功耗、高电源抑制比CMOS基准电压源。该电路基于工作在亚阈值区的MOS管,利用PTAT电流源与微功耗运算放大器构成负反馈系统以提高电源电压抑制比。SPICE仿真显示,在1V的电源电压下,输出基准电压为609mV,温度系数为72ppm/℃,静态工作电流仅为1.23μA。在1-5V的电源电压变化范围内,电压灵敏度为130μV/V,低频电源电压抑制比为74dB。该电路为全CMOS电路,不需要用到寄生PNP三极管,具有良好的CMOS工艺兼容性。  相似文献   

18.
高电压小功率DC-DC电源变换装置,是一种利用低压直流电源产生高电压的电源装置。本文对变换器的关键部分进行工程分析,并阐述了绝缘工艺。所得结论在手持式静电喷雾器、应急电源、家用负离子发生器等设备中得到验证。  相似文献   

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