JPS6070698A - X線管フイラメント加熱装置 - Google Patents

X線管フイラメント加熱装置

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JPS6070698A
JPS6070698A JP58179804A JP17980483A JPS6070698A JP S6070698 A JPS6070698 A JP S6070698A JP 58179804 A JP58179804 A JP 58179804A JP 17980483 A JP17980483 A JP 17980483A JP S6070698 A JPS6070698 A JP S6070698A
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transformer
filament
voltage
current
opening
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Shigeru Tanaka
茂 田中
Toshihiro Onodera
小野寺 利浩
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Toshiba Corp
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    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05GX-RAY TECHNIQUE
    • H05G1/00X-ray apparatus involving X-ray tubes; Circuits therefor
    • H05G1/08Electrical details
    • H05G1/26Measuring, controlling or protecting
    • H05G1/30Controlling
    • H05G1/34Anode current, heater current or heater voltage of X-ray tube

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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [発明の技ffi f)野] 本発明はX線管の陰極(フィラメントともいう)を加熱
するX線管フィラメント−加熱装置に閂する。
[発明の技術的背景とその問題点1 従来のX線菅フィラメント加熱装置としC1例えば第1
図及び第2図に示1ように、交流電圧源1による交流電
圧を印加する鉄共振型安定器(ST)2を用い、抵抗4
.5によるシリーズドロップ制御によっ(、変圧器T1
の1次電圧(1次巻線L1に印加される電圧)を安定さ
せ、X線管6におけるフィラメント7の加熱安定化を図
る第1の方式、及びインバータにJ:るスイッチングレ
ギュレータ方式によりフィラメン1への加熱安定化を図
る図示しない第2の方式(例えば、特公1’l 53−
27115)等がある。
ところで、第1図に示す回路は、フィラメント加熱の連
応性が悪く(商用胃源周波数501−! z又は60 
HZに限定されるため)、まIC1回路(苫成上、フィ
ラメントの等価抵抗が変動した場合に、フィラメント電
流の安定化を図ることが非常に困難である。さらに、変
圧器T1の2次巻線L2側に整流手段8及び平滑手段(
コンデンサ)9を挿入した第2図に示す回路は、」ンデ
ンサ9の放電期間、変圧器T1の1次巻線L1に電流が
流れにくくなり、かがる場合、鉄共振型安定器2の特性
上、変圧DTIの1次電圧の安定化が図れず、よってフ
ィラメント電流の安定化が非常に困難である。このよう
に、フィラメント電流の安定化が困難ということは、フ
ィラメント加熱の安定化が図れないことになる。
また、前記第2の方式におけるスイッチングレギル−タ
の開閉動作の周波数は、100〜2゜01−1 z程度
が限界である。このような方式で開閉動作の周波数を上
げようとすると、変圧器における1次巻線と2次巻線と
の間の^圧絶縁による1次巻線側から見た漏れインダク
タンスが大きいため、これに起因し−c1変圧器におけ
る電力伝達の損失が多くなる等の問題が生ずる。
[発明の目的J 本発明は前記事情に鑑みてなされたもので、フィラメン
ト加熱の連応性及び変圧器の電力伝達効率の向上並びに
フィラメント加熱の安定化を図るとともに小型かつ軽量
であるところのX線管フィラメント加熱装置を提供する
ことを目的とする。
[発明の概要] 前記目的を達成するだめの本発明の概要は、少なくとも
、1次及び2次巻線を有する変圧器と、該変圧器の1次
巻線に印加する直流電圧を発生覆る直流電圧源と、該直
流電圧源と該変圧器の1次巻線との間に接続し、該直流
電圧源より発生する直流電圧を該変圧器の1次巻線に断
続印加する第1の開閉手段と、該第1の開閉手段の開閉
動作を駆動制御する第1の駆動手段とを具備し、該変圧
器の2次巻線に誘起された電圧をX線管フィラメントに
印加し、該フィラメンI・を加熱するX線管フィラメン
ト加熱装置において、該X線恰フーイ“ラメントに流れ
る電流を検出し、検出信号を出力可能な電流検出手段と
、該電流検出手段の検出信号の変化に応じて、該X線管
フィラメントに流れる電流を安定化すべく該変圧器の1
次巻線にlji続印加する電圧及び電流値を変化させる
フィードバック制御手段どを具備することを特徴とする
もので勺−る。
[発明の実施例] 以下、本発明の一実施例について、図面を参照しながら
説明する。
第3図は本発明に係るXII管フィラメント加熱装置の
構成を示す回路図であり、■1で示すのは、1次巻線L
1及び2次巻線L2が巻装配置されて成る変圧器である
。この変圧器T1の1次巻線L1を基に構成される回路
は、直流電圧tap、sが第′1の開閉手段(例えばス
イッチ素子)SWI及び第2の開閉手段(例えばスイッ
チ素子)SW2を介して前記1次巻線L1に印加される
ように接続され、また、前記第1.第2の開閉手段sw
1゜SW2の両端間にそれぞれダイオードD1及びD2
が逆並列接続されるとともに、前記第1のスイッチ素子
SW1の両端間にコンデンサc1が並列接続されて成る
、所W4電圧共振型シングルエンドスイッチ回路である
また、前記変圧器T1の2次巻線L2に誘起された電圧
は、たとえばダイオードD3’−1,03−2,D3−
3.03−4により構成されるブリッジ整流手段(以下
、1−整流手段」ど称り°る)[〕3によって整流され
た後、電流検出手段(例えばホール素子、あるいはカー
レント・トランス等)10を介してX線管6のフィラメ
ント7に印加されるようになっている。
さらに、前記電流検出手段10の検出信号は、たとえば
ダイオードD11−1.Dl 1−2.Dll−3,D
i 1−4により構成されるブリッジ整流手段(以下「
整流手段」と称する)Dllによって整流され、」ンデ
ンザc2により平滑された後、第2の駆動手段12に入
力されるようになっている。この第2の駆動手段12は
、例えば、前記第1の開閉手段SW1の開閉動作(スイ
ッチング)を駆動制御する第1の駆動手段13の駆動信
号と前&!電流検出手段゛10の検出信号とを基に、第
2の開閉手段SW2の開閉動作を駆動制御するものであ
って、前記第2の駆動手段′12と前記第2の開閉手段
SW2とからフィードバク制御子f′!14が構成され
ている。
尚、X線實6の陽極11と陰極7との間には、図示しな
い高電圧発生手段によって高電圧(十HV、−HV)が
印加されるようになつ−Cいる。
次に、以上のように構成される装置の作用について、第
4図及び第5図をも参照しながら説明する。
先ず、第2のスイッチ素子SW2が閉状態(ON状態)
で固定の場合を想定して説明する。第1の駆動手段13
の駆動制御による第1の開閉手段SWIの開閉動作によ
つ−C1変圧器T1の1次巻線L1に直流電圧P、Sに
よる直:流電圧が断続印加される。第4図のlc及びV
Cは、それぞれ、第1の開閉手段SWIに流れる電流及
びコンデンサC1の両端間電圧を示している。しかし−
C1変圧器11の1次巻線L1に直流電圧が断続印加さ
れることによって、変圧器「1の2次巻線L2に電圧が
誘起される。この誘起された電圧は、整流手段D3/に
:よって整流された後、電流検出手段10を介してフィ
ラメント7に印加され、フィラメント加熱に供される。
また、前記フィラメンI−7に流れる電流は、電流検出
手段10によって4カ出され、その検出信号は、整流手
段D11によって整流され、コンデンサC2によって平
滑された(々第2の駆動手段12に入カタる。この第2
の駆動手段12は、人力される検出信号及び前記第1の
開閉手段SWIの開閉動作を駆動制御する第1の駆動手
段13から出)jされる駆動信号をiに、第2の開閉手
段SW2の開閉動作を駆動制tIlづる。
以下、この第1の開閉手段S W 2の作用について説
明する。例えば第5図に示づように、第2の開閉手段S
W2の開閉動1′1のタイミングを、前記第1の開閉手
段SW1のそれよりもtlだけjツれるように駆動制卸
したli!合、第1の開閉手段SW1の閉時間<ONR
間)がt3であるにもかかわらず、第1の開閉手段SW
1に電流が流れる時間は、t2 (−t3− tl)と
なり、結果的に前記第1の開閉手段SW1に流れる電流
は、第4図のIC)で示すように、前述した第2の開閉
手段SW2が開状態で固定の場合(lcで示′!l)に
比べて少なくなる。
また、同様に、第1の開閉手段S W 1の開時間(O
FF時間)が16であるにもかかわらず、第1の開閉手
段SWIの端゛早開に電圧が印加される時間は、t4 
(= t6− t5)となり(これは、コンデン′+j
C1の充電時間が短くなることを意味する)、結果的に
前記第1の開閉手段SWIの端子間に印加される電圧は
第4図の■0′で示づように、前述した第2のスイッチ
素子S W 2が閉状態で固定の場合(Vcで示づ)に
比べて低くなる。
そこで、前記電流検出手段10の検出信号の変化(すな
わち、フィラメンI・電流の変化)に応じC,第1の開
閉手段Sw1に対する、第2のff1l閏手段SW2の
開閉動作のタイミングを制御1−ることにJ:す、フィ
ラメント7の消費電力、すなわち、フィラメン1へ加熱
のフィードバック制御が可能となる。以下、その理由に
ついて説明する。
すなわち、前述した第1の開閉手段SW1に流れる電流
は、変圧器■1の1次g5WaL1に流れる電流を意味
し、また、第1の開閉手段SW1の端早開に印加される
電圧は、変圧器T1の1次巻線L1に印加される電圧を
意味する。したがって、前記第2の開閉手段SW2のl
?(]開閉動を、フィラメント電流の変化に応じて駆動
制御す゛れは、フィラメント電流を安定化1べくフィー
ドバック制御が可能となり、よって、フィラメント加熱
の安定化が図れるのである(フィラメント7の消費電力
の変化を自動的に補正し得る)。
また、変圧器T1の1次巻#!L1側を電圧共振型シン
グルエンドスイッチ回路とすることにより、フィラメン
ト加熱の連応性の向上が図れるとともに、前記変圧器T
1の小型化が図れる。以下、その理由について説明Jる
すなわち、第1のI7I7手段SW1の端子間に印加さ
れる電圧(IIのj1N1手段sw1が開状態で、コン
デンサC1の端子間電圧を意味する)の電圧波形は、第
4図Vc、Vc’で示づJ:うに弧状となる・したがつ
で、スイッチの遷移損失が苔しく減少し、変圧器の漏れ
インダクタンスL3があるにもかかわらず、電力伝達が
可能となる(mれインダクタンスし3に蓄えられたエネ
ルギは、第1の開閉手段SW1の開状態時におい−C1
負荷に放出される)とともに、電圧共振型シングルエン
ドスイッチ回路による措成なので、開閉手段の開閉動作
周波数の高周波化が可能となる。よってフィラメント加
熱の連応性の向上が図れるとともに、変圧器T1に小型
の変圧器を用いることができるのである。
尚、本発明は前記実施例によって限定されるものひはな
く、本発明の要旨の範囲内で適宜に変形実施が可能であ
るのはいうまでもない。
例えば、前記実施例では第2の開閉手段SW2を有づる
回路でフィードバック制御を行うようにしたが、第2の
開閉手段を有しない(SW2が短絡と同じ)回路にJ3
いて、フィードバック制御をNs 1の駆動手段13に
対して行い、この第1の開閉手段SW1の制御を行うこ
とににリフィラメント電流のフィードバック制御を行う
ことも可能である。
また、前記実施例ではフィラメンl−電流の変化に応じ
たフィードバック制御を行なうようにしたが、VW雷電
流管電圧+i(V、−1−IVにより、同所11に流れ
る電流)をも検出し、この讐電流変化及び前記フィラメ
ント電流の変化に応じたフィラメント電流のフィードバ
ック制御を行うことし可能eある。
さらに、前記実施例では電流検出手段10をホール素子
あるいはカーリン1〜1〜ランスによる(4成としたが
、これに限定されるものではなく、11えば微小抵抗に
よる恰成とづることも可能C−ある。
ずなわち、陰極電流ににつて生ずる前記微小抵抗の両端
の電位差バ、第2の駆動手段に印加されるようにすれば
良い。天づるに、前記電流検出手段10は、陰極電流の
変化を検出ひきるものQあれば、づべてのものが適用で
きる。更に、整流手段1)11及びコンデンサC2は第
2の駆動手段12に入力(印加)さ1する検出信号を、
高周波リップルの少へい直流電位とするためのものCあ
り、例えは、電流検出手段10から出力されるlfi出
1月号が、高周波リップルの少ない直流電位の局舎、又
は、第2の駆動手段12の入力段が高周波リップルの右
無を問題にしない回路恰成(例えば整流・平滑手段を具
備する場合等が考えられる)の場合には、前記整流手段
D11、コンデンサc2を省略できるし、また、整流手
段1〕3を省略し、フィラメント7を交流加熱すること
も可能である。
そしてさらに、フィードバック制御手段14を可変抵抗
手段と、この可変抵抗手段の抵抗値を変化させる駆動手
段とから構成しても良い。すなわち、電流検出手段10
の検出信号の変化に応じたアナログ信号を第2の駆動手
段より出力させ、前記実施例にJ3ける第2の開閉手段
SW2を、前記アナログ信号により抵抗値が変化づる可
変抵抗手段とすれば、前記実施例と同様、フィラメンl
−電流のフィードバック制御が可能となる。尚、この場
合の第2の駆動手段は、第1の駆動手段13とは無関係
に動作づることになる。
し発明の効果] 以上説明したように本発明によれば、電圧共振型シング
ルエンドスイッチ回路により、変圧器の1次巻線を励起
覆るので、フィラメントの高周波加熱が可能となり、フ
ィラメン1〜加熱の連応性が向上するとどもに、変圧器
の漏れインダクタンスがあるのにもかかわらず電力伝達
が可能となる。
また、フィラメントS さく、過電流が流れやすいが、この過電流は変圧器の漏
れインダクタンスでN1止されるので本Hnは安定動作
をする。よつC前記変圧器は小型のものが使用でき、装
置が小型かつ軽員となる。さらに、フィラメン]−電流
を安定化Jべくフィードバック制御を行うことにより、
フィラメン1へ加熱の安定化が図れ、よってxrA管の
管霜流が安定化りる。このように本発明により極め−C
侵れた効果を奏するところのX線菅フィラメン]〜加熱
装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
第1図及び第2図は従来のX線管フィラメント加熱装置
を説明りるための概略回路図、第3図は本発明に係るX
線管フィラメント加熱P装置の1止成を示す回路図、第
4図及び第5図は第3図に示す装置の作用を説明するた
めの波形である。 P、S・・・直流電圧源、T1・・・・・・変圧器、L
l・・・・・・1次巻線、 L2・・・・・・2次巻線
、6・・・・・・X t@管、 7・・・・・・フイラ
メン1−110・・・・・・電流検出手段、12・・・
・・・第2の駆動手段、′13・・・・・・第1の駆動
手段、 14・・・・・・フィーババック制御手段、S W 1
・・・・・・第1の開閉手段、 SW2・・・・・・第2の開閉手段。

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)少なくとも、1次及び2次巻線を有する変圧器と
    、該変圧器の1次巻線に印加づる直流電圧を発生ずる直
    流電圧源と、該直流電圧源と該変圧器の1次巻線との間
    に接続し、該直流電圧源より元止ずる直流電圧を該変圧
    器の1次巻線に断続印加する第1の開閉手段と、該第1
    の開閉手段の開閉動作を駆動制御する第1の駆動手段と
    を具備し、該変圧器の2次巻線に誘起された電圧をXl
    a管フィラメントに印加し、該フィラメン1〜を加熱J
    るX線管フィラメント加熱装置において、該X線管フィ
    ラメントに流れる電流を検出し、検出信号を出力可能な
    電流検出手段と、該電流検出手段の検出信号の変化に応
    じて、該X線管フィラメントに流れる電流を安定化すべ
    く該変圧器の1次巻線に断続印加する電圧及び電流値を
    変化させるフィードバック制御手段とを具蒲することを
    特徴とり゛るxtfA管フィラメント加熱装置。
  2. (2) 前記フィードバック制御手段は、前記第1の駆
    動手段の出力信号を基に、前記電流検出手段の検出信号
    の変化に応じた駆動パルス信号を出力可能な第2の駆動
    手段と、該第2の駆動手段から出力される駆動パルス信
    号により開閉動作を行うとともに、前記第1の開閉手段
    に直列接続される第2の開閉手段とを具備することを特
    徴とする特許請求の範囲第1項記載のX線管フィラメン
    ト加熱装置。
  3. (3)前記フィードバック制御手段は、前記電流検出手
    段の検出信号の変化に応じたアナログ信号を出力可能な
    第2の駆動手段と、該第2の駆動手段から出力されるア
    ナログ信号により抵抗値が変化するどともに、前記第1
    の開閉手段に直列接続される可変抵抗手段とを具備する
    ことを特徴とする特rF請求の範囲第1項記載のX線管
    フィラメント・加熱装置。
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EP84111424A EP0137401B2 (en) 1983-09-27 1984-09-25 Heating circuit for a filament of an x-ray tube
DE8484111424T DE3476150D1 (en) 1983-09-27 1984-09-25 Heating circuit for a filament of an x-ray tube
US06/655,073 US4573184A (en) 1983-09-27 1984-09-26 Heating circuit for a filament of an X-ray tube

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