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一種用于高頻x射線機高壓逆變的pid調(diào)節(jié)電路的制作方法

文檔序號:10140009閱讀:446來源:國知局
一種用于高頻x射線機高壓逆變的pid調(diào)節(jié)電路的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實用新型涉及高頻X射線機,特別是指一種用于高頻X射線機高壓逆變的PID調(diào)節(jié)電路。
【背景技術(shù)】
[0002]高頻X射線機可廣泛應(yīng)用于醫(yī)療檢查、文物探測、文物鑒定、食品安全檢測等眾多領(lǐng)域。隨著高頻X射線機的發(fā)展,對X射線的質(zhì)量、要求越來越高。在傳統(tǒng)的高頻X射線機中,由于PID參數(shù)的匹配相當困難,有的只采用PI調(diào)節(jié),甚至只有P調(diào)節(jié),以致調(diào)節(jié)千伏高壓不及時,造成千伏高壓相對不穩(wěn),高壓上升沿不夠快,高壓紋波較大等缺點。這些結(jié)果最終都會影響X射線機的整個系統(tǒng),嚴重的情況下,會大大影響X線的質(zhì)量,增加了病人身體接觸的散射線量。
【實用新型內(nèi)容】
[0003]本實用新型提出一種用于高頻X射線機高壓逆變的PID調(diào)節(jié)電路,解決了現(xiàn)有技術(shù)中X射線機高壓上升沿不夠快,高壓紋波較大的問題。
[0004]本實用新型的技術(shù)方案是這樣實現(xiàn)的:
[0005]—種用于高頻X射線機高壓逆變的PID調(diào)節(jié)電路,其特征在于:包括型號均為LM358的第一雙運算放大器、第二雙運算放大器、第三雙運算放大器,第一雙運算放大器的5腳通過第八電阻接地,第一雙運算放大器的6腳分別連接有第五電阻和第七電阻,第五電阻的另一端為參數(shù)設(shè)定輸入端,第七電阻的另一端為高壓反饋端,第一雙運算放大器的6腳與7腳之間連接有第二電容,與第二電容并聯(lián)的有相串聯(lián)的第一電阻和第一電容,第一雙運算放大器的7腳依次通過第一可調(diào)電阻和第二電阻接地。
[0006]第二雙運算放大器的2腳通過第四電阻與第一可調(diào)電阻的滑動觸點引出腳連接,第二雙運算放大器的1腳為外接移相PWM控制器的輸出端,第二雙運算放大器的1腳與2腳間連接有第六電阻,第六電阻的兩端并聯(lián)有相串聯(lián)的第三電阻和第三電容,第二雙運算放大器的3腳接地,第二雙運算放大器的4腳接一 15V的電源且4腳通過第四電容接地,第二雙運算放大器的8腳接+15V的電源且8腳通過第五電容接地。
[0007]第三雙運算放大器的3腳為逆變電流輸入端,第三雙運算放大器的1腳與2腳導線連接,第三雙運算放大器的1腳通過第九電阻與第二雙運算放大器的2腳連接,第三雙運算放大器的4腳接地,第三雙運算放大器的8腳接+15V的電源且8腳通過第六電容接地。
[0008]本PID調(diào)節(jié)電路能夠?qū)Ψ答伕邏哼M行快速的跟蹤,快速調(diào)節(jié)千伏,從而保證千伏上升沿時間,減小千伏紋波,提高千伏的穩(wěn)定性,可靠性。與傳統(tǒng)的高頻X射線機相比,采用了本PID調(diào)節(jié)電路的尚頻X射線機,可提尚尚壓的上升沿時間,快速收斂尚壓千伏,減小尚壓千伏紋波,提高逆變器的穩(wěn)定性和可靠性。
【附圖說明】
[0009]為了更清楚地說明本實用新型實施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本實用新型的一些實施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動性的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
[0010]圖1為本實用新型的電路原理圖。
【具體實施方式】
[0011]下面將結(jié)合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒緦嵱眯滦椭械膶嵤├?,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有作出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。
[0012]—種用于高頻X射線機高壓逆變的PID調(diào)節(jié)電路,其包括型號均為LM358的第一雙運算放大器U2B、第二雙運算放大器U3A、第三雙運算放大器U19A,第一雙運算放大器U2B的5腳通過第八電阻R8接地,第一雙運算放大器U2B的6腳分別連接有第五電阻R5和第七電阻R7,第五電阻R5的另一端為參數(shù)設(shè)定輸入端SETKV,第七電阻R7的另一端為高壓反饋端FBKV,第一雙運算放大器U2B的6腳與7腳之間連接有第二電容C2,與第二電容C2并聯(lián)的有相串聯(lián)的第一電阻R1和第一電容C1,第一雙運算放大器U2B的7腳依次通過第一可調(diào)電阻RP1和第二電阻R2接地;
[0013]第二雙運算放大器U3A的2腳通過第四電阻R4與第一可調(diào)電阻RP1的滑動觸點引出腳連接,第二雙運算放大器U3A的1腳為外接移相PWM控制器的輸出端PWM,第二雙運算放大器U3A的1腳與2腳間連接有第六電阻R6,第六電阻R6的兩端并聯(lián)有相串聯(lián)的第三電阻R3和第三電容C3,第二雙運算放大器U3A的3腳接地,第二雙運算放大器U3A的4腳接一 15V的電源且4腳通過第四電容C4接地,第二雙運算放大器U3A的8腳接+15V的電源且8腳通過第五電容C5接地;
[0014]第三雙運算放大器U19A的3腳為逆變電流輸入端FBI,第三雙運算放大器U19A的1腳與2腳導線連接,第三雙運算放大器U19A的1腳通過第九電阻R9與第二雙運算放大器U3A的2腳連接,第三雙運算放大器U19A的4腳接地,第三雙運算放大器U19A的8腳接+15V的電源且8腳通過第六電容C6接地。
[0015]本PID調(diào)節(jié)電路用于千伏高壓調(diào)節(jié),高頻X射線機高壓逆變控制系統(tǒng)的中央處理器CPU發(fā)出控制參數(shù)至本電路的參數(shù)設(shè)定輸入端SETKV,本電路與反饋的高壓進行比較,自動運算,最后輸出一個與設(shè)定參數(shù)匹配的控制信號給PWM移相控制器,使得整個高壓逆變控制系統(tǒng)快速收斂。
[0016]以上所述僅為本實用新型的較佳實施例而已,并不用以限制本實用新型,凡在本實用新型的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進等,均應(yīng)包含在本實用新型的保護范圍之內(nèi)。
【主權(quán)項】
1.一種用于高頻X射線機高壓逆變的PID調(diào)節(jié)電路,其特征在于:包括型號均為LM358的第一雙運算放大器(U2B)、第二雙運算放大器(U3A)、第三雙運算放大器(U19A),第一雙運算放大器(U2B)的5腳通過第八電阻(R8)接地,第一雙運算放大器(U2B)的6腳分別連接有第五電阻(R5)和第七電阻(R7),第五電阻(R5)的另一端為參數(shù)設(shè)定輸入端(SETKV),第七電阻(R7)的另一端為高壓反饋端(FBKV),第一雙運算放大器(U2B)的6腳與7腳之間連接有第二電容(C2),與第二電容(C2)并聯(lián)的有相串聯(lián)的第一電阻(R1)和第一電容(C1),第一雙運算放大器(U2B)的7腳依次通過第一可調(diào)電阻(RP1)和第二電阻(R2)接地; 第二雙運算放大器(U3A)的2腳通過第四電阻(R4)與第一可調(diào)電阻(RP1)的滑動觸點引出腳連接,第二雙運算放大器(U3A)的1腳為外接移相PWM控制器的輸出端(PWM),第二雙運算放大器(U3A)的1腳與2腳間連接有第六電阻(R6),第六電阻(R6)的兩端并聯(lián)有相串聯(lián)的第三電阻(R3)和第三電容(C3),第二雙運算放大器(U3A)的3腳接地,第二雙運算放大器(U3A)的4腳接一 15V的電源且4腳通過第四電容(C4)接地,第二雙運算放大器(U3A)的8腳接+15V的電源且8腳通過第五電容(C5)接地; 第三雙運算放大器(U19A)的3腳為逆變電流輸入端(FBI),第三雙運算放大器(U19A)的1腳與2腳導線連接,第三雙運算放大器(U19A)的1腳通過第九電阻(R9)與第二雙運算放大器(U3A)的2腳連接,第三雙運算放大器(U19A)的4腳接地,第三雙運算放大器(U19A)的8腳接+15V的電源且8腳通過第六電容(C6)接地。
【專利摘要】本實用新型涉及一種用于高頻X射線機高壓逆變的PID調(diào)節(jié)電路,其包括型號均為LM358的第一雙運算放大器、第二雙運算放大器、第三雙運算放大器,第一雙運算放大器的6腳分別連接有第五電阻和第七電阻,第五電阻的另一端為參數(shù)設(shè)定輸入端,第七電阻的另一端為高壓反饋端,第二雙運算放大器的1腳為外接移相PWM控制器的輸出端,第三雙運算放大器的3腳為逆變電流輸入端。本PID調(diào)節(jié)電路能夠?qū)Ψ答伕邏哼M行快速的跟蹤,快速調(diào)節(jié)千伏,從而保證千伏上升沿時間,減小千伏紋波,提高千伏的穩(wěn)定性,可靠性。
【IPC分類】G05B11/42
【公開號】CN205049870
【申請?zhí)枴緾N201520817513
【發(fā)明人】甘立勁, 周奇, 胡長勝, 楊躍川, 廖興恩
【申請人】重慶華倫弘力實業(yè)有限公司
【公開日】2016年2月24日
【申請日】2015年10月21日
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