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医用X光机透视自动控制器

医用X光机的高压初级电路,历来采用脚闸开关或手闸开关进行控制。医生为病人透视时,两手要操纵荧光屏和光圈的有关按钮,眼睛要仔细观察病变,脑子要结合临床经验分析病变性质,同时又要注意松开脚闸开关或手闸开关。不然,X光机长时间连续负荷,容易超过最大允许热容量而损坏或缩短X光机寿命,这就给医生的工作带来很大的不方便。透视自动控制器能使控制程序自动化,可解除放射科医师的精神负担,并可延长X光管的使用寿命。

图32-1为自动控制电原理图。自动控制由曝光和间歇两部分电路组成。其电源由交流220V经变压器T1降至38V,又经2CP25四管组成的桥式整流器整流(图32-2)后供给。图中SB1为触发信号按钮,KL3继电器的一对常开触点KL3-2与X光机透视脚闸开关并联串接在透视接触器KM线圈的一端(见图32-2),KL3继电器得电吸合,KM即工作,透视即可进行。

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图32-1

电路工作原理:X光机开启并置于透视位,按一下SB1,继电器KL1得电工作,其常开触点KL1-1闭合,KL2得电吸合,其常开触点KL2-1闭合而自保。此时SB1可松开,继电器KL1断开,但KL2靠此自锁点经R2取电维持工作。因KL2-2闭合,常闭触点K2-3断开,三极管VT1基极自R3、R4、R5、KL4-3、KL2-2、VD2取得正偏而导通,其集电极电流使继电器KL3吸合。其常开触点KL3-2(图32-2中)闭合,透视接触器KM线圈得电吸合,触点KM1、KM2闭合,X光机高压初级接通发出X射线,透视开始。同时,KL4常开触点亦闭合,晶闸管VS1通过继电器KL4线圈及电阻R8得到正向阳极电压。这时电源通过电位器RP1对电容器C7充电。当C7两端电压达到单结晶体管VT2峰值电压时,VT2的e-bl间电阻突然变小,C7上电压通过b1向R10放电,在R10上产生脉冲加于晶闸管VS1控制极,使VS1导通。于是,KL4得电动作,其常开触点KL4-2闭合,VS1阳极电压为零而截止。而KL4-1、KL4-3、KL4-4常闭触点断开,KL2和KL3电源被切断,透视接触器KM线圈失电而停止工作,X光机高压初级被切断,透视终止。

由于曝光电路KL1瞬时接通后断开,其常闭触点KL1-2使间歇电路获得电压。又由于曝光电路KL4动作,其常开触点KL4-5瞬间闭合,KL5获信号后瞬时动作,其常开触点KL5-1瞬时闭合,使继电器KL6吸合,三极管VT3得正脉冲而导通,继电器KL7获集电极电流工作,其常闭触点KL7-2开而切断曝光电路电源。KL7-1常开触点闭合,晶闸管VS2获得正向阳极电压,C15电容器经R21取电而充电,当C15上电压由0上升到VT4峰点电压时,VT4的e-b1间电阻突然变小,C15通过b1向R20放电,VS2控制极从R20上获得脉冲而导通,继电器KL8动作,VS2由于KL8-2常开触点闭合获负向电压而阻断。而KL8-1、KL8-3、KL8-4常闭触点打开,KL6和KL7断电,KL7-2常闭触点复原使曝光电路获得电压。同时,由于间歇电路KL8动作,常开触点KL8-5瞬时闭合,使KL2吸合,曝光电路获得触发信号而又工作,X光机高压初级电路又接通,透视又可进行。到预定时间,间歇电路又工作而切断曝光电路,如此周而复始,达到曝光、间歇的自动控制目的。

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图32-2

这一电路的曝光时间为2:5~5:0秒,且可调,间歇时间则固定为1:0秒。例如,做胃肠造影检查时,曝光时可调在5:0秒。开机后,按一下SB1,X光机便自动地有规律地5秒钟曝光、1秒钟间歇地进行工作。这一自动控制程序大大简化了操作手续,使放射科医师能集中精力观察和分析病变,做出准确的诊断。

(林能)

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