一种应用于CT系统的非接触式电能传输装置及CT系统

    公开(公告)号:CN111884355A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010838948.X

    申请日:2020-08-19

    摘要: 本发明公开了一种应用于CT系统的非接触式电能传输装置及CT系统,属于电能传输领域,装置包括:原边电路,其输入端连接至CT系统的静止侧直流电源,用于将直流电源输出的直流电压逆变为高频交流电信号,并进行无功补偿和频率调节;磁耦合功率传输模块,其包括非接触的原边结构和副边结构,原边结构连接至原边电路的输出端,磁耦合功率传输模块用于通过电磁感应耦合的方式将高频交流电信号传输至副边结构;以及副边电路,其输入端连接至副边结构,其输出端连接至CT系统的旋转侧耗电结构,其用于对高频交流电信号进行无功补偿后对旋转侧耗电结构供电。本发明能够有效提高CT系统中电能传输机构的稳定性、安全性和使用寿命,并降低设备的维护成本。

    开关管驱动电路的驱动方法

    公开(公告)号:CN111130322A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911420441.6

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: H02M1/088

    摘要: 本申请涉及一种开关管驱动电路的驱动方法。其中,所述驱动方法,通过开关管驱动电路中驱动单元依据上位机发出的输出电压切换指令生成具有带载能力的第一方波和第二方波,实现驱动第一开关支路中的一个或多个第一开关单元,以及第二开关支路中的一个或多个第二开关单元同时执行开关动作,完成第一输出电压向所述第二输出电压的切换。在电压切换过程中,一个或多个第一开关单元的输出电压为负电压,从而保证了第一开关支路和第二开关支路不会误导通,且多个第一开关单元之间,以及多个第二开关单元之间也不会误导通,保证了第一输出电压向所述第二输出电压的稳定可靠的切换,不损坏开关管驱动电路中的开关管装置。

    扫描方法、装置、计算机设备和计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN110840477A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911164682.9

    申请日:2019-11-25

    IPC分类号: A61B6/03

    摘要: 本申请涉及一种扫描方法、装置、计算机设备和计算机可读存储介质,其中,扫描方法包括调整扫描系统的单视野维持时间和/或高压发生器的高频纹波周期,以使所述单视野维持时间为高频纹波周期的整数倍;根据所述高压发生器的高频纹波周期以及扫描系统的单视野维持时间对待扫描物体进行扫描。本申请提供的扫描方法通过控制单视野维持时间为高频纹波周期的整数倍,保证不同单视野内高频纹波形的一致性,从而可以在不影响系统成像效果的前提下降低CT系统对电压高频纹波的要求,提高高压发生器的功率密度。

    梯度功率放大器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110752831A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201910822397.5

    申请日:2019-09-02

    发明人: 曹彬 褚旭

    IPC分类号: H03F3/21 H03F1/02 H03M1/12

    摘要: 本申请提供一种梯度功率放大器,包括控制电路、功率变换电路、采样反馈电路、数模转换电路、数据处理电路、第一模数转换电路。控制电路的输出端用于输出控制信号。功率变换电路与控制电路连接。采样反馈电路与所述功率变换电路连接。数模转换电路的输入端用于输入第一参考信号,并输出第二参考信号。数据处理电路与数模转换电路连接。数据处理电路与采样反馈电路连接,用于计算反馈信号与第二参考信号之间的差值,并输出差值信号。运算放大电路与数据处理电路连接。第一模数转换电路与运算放大电路连接,并输出数字差值信号。控制电路与第一模数转换电路连接,并生成用于调整功率变换电路输出电流的控制信号。

    功率开关器件温度的预测方法和装置、存储介质及医疗设备

    公开(公告)号:CN110471012A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910730524.9

    申请日:2019-08-08

    摘要: 本发明涉及一种功率开关器件温度的预测方法和装置、存储介质及医疗设备。一种功率开关器件温度的预测方法,所述功率开关器件用于梯度放大器中,所述方法包括:获取待输出至所述梯度放大器中的电流指令;以及根据所述电流指令预测所述电流指令被所述梯度放大器执行时所述功率开关器件的最高温度。上述功率开关器件的温度预测方法,在磁共振成像系统输出一组电流指令之前,就对功率开关器件的最高温度进行预测,提前预判该电流指令输出给梯度放大器后是否会造成梯度放大器内的功率开关器件出现过热的风险,能确保电流指令输出给梯度放大器后,磁共振成像系统能正常持续运行并获得有效的磁共振成像信息。

    输出多电平脉冲方波电路、装置及控制方法

    公开(公告)号:CN110445384A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910688623.5

    申请日:2019-07-29

    IPC分类号: H02M3/28

    摘要: 本申请提供一种输出多电平脉冲方波电路、装置及控制方法。所述输出多电平脉冲方波电路包括至少一个电压输出单元。每一个所述电压输出单元包括一个一次侧拓扑、单输入单输出的多绕组变压拓扑以及二次侧拓扑。所述一次侧拓扑将直流电逆变成交流电。交流电经一个强隔离的单输入单输出的多绕组变压拓扑隔离转换的为多个直流电,多个直流电电经二次侧拓扑整流后由级联的第一开关电路控制每一个直流电是否被串联到输出链路中。本申请中的所述输出多电平脉冲方波电路减少了强隔离变压器的使用,电路简单、易实现控制。

    射频功率放大器控制装置与射频功率放大器

    公开(公告)号:CN110417366A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910768760.X

    申请日:2019-08-20

    IPC分类号: H03F3/189 H03F3/24

    摘要: 本申请涉及一种射频功率放大器控制装置与射频功率放大器。其中,所述射频功率放大器控制装置,通过在输入信号处理模块和调节模块之间设置延时模块,使得输入射频信号延后一段时间再输入至调节模块,实现对调节控制信号到达所述调节模块的时刻与所述输入射频信号到达调节模块的时刻之间的时间差的抵消,成本低且可以取得良好的非线性校正效果,避免成像伪影的出现。

    一种电压切换电路和双能CT

    公开(公告)号:CN109787494A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910193303.2

    申请日:2019-03-14

    IPC分类号: H02M7/30

    摘要: 本发明实施例公开了一种电压切换电路和双能CT。该电压切换电路包括:第一切换输出端、第二切换输出端,以及连接于第一切换输出端和第二切换输出端之间的整流滤波模块;整流滤波模块包括连接于其输出端的滤波单元,整流滤波模块的输出端电压为第一电压,滤波单元的电容值被设定为第一电容值,整流滤波模块的输出端电压为第二电压,滤波单元的电容值被设定为第二电容值;第一电压大于第二电压,第一电容值小于第二电容值。与现有技术相比,本发明实施例实现了提升电压切换速度、降低成本和适用负载电流范围大的效果。

    高压发生器、X射线产生装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN106783483B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201611088702.5

    申请日:2016-11-30

    发明人: 祝国平 褚旭

    IPC分类号: H01J35/02

    摘要: 本发明提供一种高压发生器,包括逆变器,逆变器包括第一桥臂、第二桥臂以及位于第一桥臂和第二桥臂之间的第三桥臂,第一桥臂、第二桥臂分别包括两个开关器件,且第一桥臂可与第三桥臂组成阳极逆变桥,第二桥臂可与第三桥臂组成阴极逆变桥,阳极逆变桥调节高压发生器的阳极电压,阴极逆变桥调节高压发生器的阴极电压;第一控制组件,用于控制阳极逆变桥的开关器件,且第一控制组件的输入端连接高压发生器的阳极,输出端连接所述第一桥臂;第二控制组件,用于控制阴极逆变桥的开关器件,且第二控制组件的输入端连接高压发生器的阴极,输出端连接所述第二桥臂。本发明的高压发生器阴、阳极分别单独控制,提高对不平衡负载的适应能力。此外,本发明还提供一种X射线产生装置及其控制方法。

    一种功放管温度保护方法

    公开(公告)号:CN105680806A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201410667576.3

    申请日:2014-11-20

    发明人: 宫勋 褚旭 张晗

    摘要: 本发明提供一种功放管的温度保护方法和系统,包括:在所述功放管发射脉冲之前,根据脉冲随时间变化的输入功率,依据输入功率热耗关系通过热耗函数计算模块计算热耗函数;根据功放管的热模型和热耗函数,通过温升函数计算模块计算功放管的温升函数;通过补偿模块根据温升函数对功放管进行温度补偿。其中,输入功率热耗关系是通过标定模块在发射脉冲前对功放管进行测试计算而标定的;热模型是通过测试获得,或从功放管的器件手册获得的;输入功率热耗关系和热模型均被存储在存储模块中。控制模块控制标定模块、热耗函数计算模块、温升函数计算模块、补偿模块和存储模块。本发明在最大程度上对功放管进行温度保护,并且大大提高了温度补偿的准确度。