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1、一種X射線發(fā)生裝置電流源的設(shè)計(jì)
摘要:目前工業(yè)主要用高能電子轟擊金屬的方法產(chǎn)生X射線。在此設(shè)計(jì)一種基于開(kāi)關(guān)電源原理的自反響型直流電流源。該電流源通過(guò)DC?DC轉(zhuǎn)換芯片XL4015為開(kāi)關(guān)電源模塊提供可調(diào)的直流輸入電壓,Buck型開(kāi)關(guān)電源模塊為負(fù)載提供穩(wěn)定的電壓,從而流過(guò)負(fù)載的電流一定。將采樣電阻的電壓通過(guò)OPA2340差分放大,并用SG3525反響給開(kāi)關(guān)電源模塊,從而形成閉環(huán)控制。經(jīng)過(guò)試驗(yàn)測(cè)試,該電流源輸出穩(wěn)定,精度滿足產(chǎn)生X射線的要求,且具有效率高、性能可靠、電路簡(jiǎn)單易懂、本錢低廉等優(yōu)點(diǎn)。關(guān)鍵詞:電流源;開(kāi)關(guān)電源;X射線發(fā)生器;OPA2340;SG3525中圖分類號(hào):TN911?34;TN
2、86文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1004?373X〔2021〕22?0159?04Abstract:Currently,themethodofusinghigh?energyelectrontobombardmetalismainlyusedinindustrytogenerateX????typeswitchingpowersupplymoduleoffersthestablevoltagefortheloadtomaintainacertaincurrentflowingthroughtheload.Thevoltageofthesamplingresistorisamplifieddiffe
3、rentiallybyOPA2340,andfedbacktotheswitchingpowersupplymodulebySG3525toformtheclosed?loopcontrol.Thetestresultsshowthatthecurrentsourcehastheadvantagesofstableoutput,highefficiency,reliableperformance,simplecircuitandlowcost,anditsprecisioncanmeetthedemandofX?raygeneration.Keywords:currentsource;swit
4、chingpowersupply;X?raygenerator;OPA2340;SG35250引言X射線是由于原子中的電子在能量相差懸殊的兩個(gè)能級(jí)之間的躍遷而產(chǎn)生的粒子流,是波長(zhǎng)介于紫外線和γ射線之間的電磁波。X射線具有很強(qiáng)的穿透本領(lǐng),能透過(guò)許多對(duì)可見(jiàn)光不透明的物質(zhì),透過(guò)物質(zhì)后會(huì)產(chǎn)生衰減。受高速電子撞擊的金屬,會(huì)發(fā)出X射線【1】。金屬靶材料不同,燈絲產(chǎn)生電子所需的電流也不同。本文所提的X射線源為雙能級(jí),燈絲所需電流為1.2A和1.8A。在使用過(guò)程中,X射線管會(huì)因電子撞擊金屬靶而產(chǎn)生熱【1】。為了不使整個(gè)系統(tǒng)發(fā)熱更嚴(yán)重,X射線管的外圍電路應(yīng)減少發(fā)熱。而目前大多數(shù)電流源都采用壓控電流源,該種電流源
5、是采用運(yùn)放和三極管的結(jié)構(gòu)【2】。其中,三極管上會(huì)消耗一局部功率而發(fā)熱,進(jìn)而增加X(jué)射線發(fā)生裝置的發(fā)熱。為了防止這種情況,本文采用效率較高的Buck型開(kāi)關(guān)電源結(jié)構(gòu),并用SG3525對(duì)采樣電壓進(jìn)行反響,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制,從而到達(dá)輸出穩(wěn)定的目的。1系統(tǒng)組成和原理1.1系統(tǒng)組本錢電流源系統(tǒng)可分為穩(wěn)壓電源電路、XL4015電壓轉(zhuǎn)換電路、開(kāi)關(guān)電源電路、差分放大電路、SG3525反響電路等局部,其系統(tǒng)組成如圖1所示。1.2系統(tǒng)的工作原理系統(tǒng)通過(guò)穩(wěn)壓電源電路向XL4015電壓轉(zhuǎn)換電路提供DC24V電壓,向SG3525反響電路提供DC15V電壓,向差分放大電路提供DC5V電壓。XL4015將DC24V轉(zhuǎn)換成可調(diào)直流電
6、壓供給開(kāi)關(guān)電源電路,開(kāi)關(guān)電源電路采用Buck型結(jié)構(gòu)。其輸出電壓Vo與輸入電壓Vi之間的關(guān)系【3】為Vo=ViD。其中D為開(kāi)關(guān)電源電路中場(chǎng)效應(yīng)管控制端信號(hào)的占空比。通過(guò)改變XL4015的輸出電壓,即改變Vi,就可以改變Vo,從而可以得到大小不同的輸出電流Io。反響局部通過(guò)采樣電阻對(duì)輸出電流進(jìn)行采樣,轉(zhuǎn)換成采樣電壓,OPA2340組成的電路對(duì)其進(jìn)行差分放大后送給SG3525,SG3525將送來(lái)的反響電壓與預(yù)設(shè)電壓值進(jìn)行比較反響局部包括差分放大電路和SG3525反響電路.考慮到采樣電壓較小。一般的放大器對(duì)較小電壓放大會(huì)失效,選用OPA2340軌至軌運(yùn)算放大器,單電源滿幅度輸入輸出,集成了雙運(yùn)放【5】
7、,可連接成差分放大。電路如圖4所示,由電路可知有以下反響電路差分放大輸出電壓Vf輸入到SG3525誤差放大器〔圖5所示〕的反相輸入端1腳,作為反響,預(yù)設(shè)電壓輸入到誤差放大器的同相輸入端2腳,形成差分輸入【7】。誤差放大器的輸出端即芯片內(nèi)部PWM比較器的輸入端9腳經(jīng)R20反響到1腳,構(gòu)成比例調(diào)節(jié)。當(dāng)反響電壓Vf比預(yù)設(shè)值高時(shí),輸出PWM波的占空比減小,開(kāi)關(guān)電源電路中的MOS管導(dǎo)通時(shí)間縮短,從而輸出電壓下降,輸出電流減??;反之,當(dāng)反響電壓Vf低于預(yù)設(shè)值時(shí),開(kāi)關(guān)電源輸出電壓上升,輸出電流增大。因此,通過(guò)調(diào)節(jié)MOS管驅(qū)動(dòng)信號(hào)占空比,從而到達(dá)穩(wěn)定輸出電流的目的【7】。2.5穩(wěn)壓電源電路穩(wěn)壓電源采用三端穩(wěn)壓
8、器7805,7815構(gòu)成,為電路中各芯片供電。3控制紋波措施由于本設(shè)計(jì)采用的是開(kāi)關(guān)電源方案比較適宜,這樣MOS管的導(dǎo)通會(huì)變得平緩。未進(jìn)行改進(jìn)的輸出波形如圖6所示,加電阻后的波形如圖7所示,可看出輸出紋波有減小。4系統(tǒng)測(cè)試將X射線管加在本系統(tǒng)上進(jìn)行測(cè)試,用示波器測(cè)量輸出波形,得出各電流值下的紋波電壓,檢測(cè)結(jié)果如表1所示。由表1可看出,在上下能級(jí)X射線源所需的1.8A和1.2A時(shí),系統(tǒng)輸出穩(wěn)定,紋波較小,滿足X射線產(chǎn)生條件。5結(jié)語(yǔ)本設(shè)計(jì)是采用開(kāi)關(guān)電源和反響組合形式的電流源,為X射線源提供穩(wěn)恒的電流。大多數(shù)電流源采用壓控電流源,三極管上的功耗較大,發(fā)熱嚴(yán)重。而本電流源采用反響型輸入可調(diào)的開(kāi)關(guān)電源結(jié)構(gòu)
9、,效率高,輸出穩(wěn)定,防止了發(fā)熱嚴(yán)重的問(wèn)題。實(shí)際測(cè)試說(shuō)明,X射線管能正常工作,溫度正常,此設(shè)計(jì)是一個(gè)符合實(shí)際應(yīng)用要求的電流源。參考文獻(xiàn)【1】馬文蔚,解希順,周雨青.物理學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2021.【2】范新強(qiáng),姚興輝.基于單片機(jī)控制的高精度直流電流源系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)[J].工礦自動(dòng)化,2021〔6〕:49?50.【3】梁適安.開(kāi)關(guān)電源理論與設(shè)計(jì)實(shí)踐[M].北京:電子工業(yè)出版社,2021.【4】Motorola.SG3525A/SG3527Apulsewidthmodulatorcontrolcircuits[EB/OL].[1996?05?23]. :// ?supply,rail?to?railoperationalamplifiers[EB/OL].[1997?12?05]. :// ti .【6】柴西林,史亞盼,杜麗霞.一種高精度閉環(huán)數(shù)控直流電流源的研制[J].實(shí)驗(yàn)室研究與探索,2021,34〔2〕:75?80.【7】牟翔永,張曉春,林剛,等.基于SG3525的大電流低電壓開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)[J].電測(cè)與儀表,2021,50〔4〕:120?124.[8]陳純鍇.開(kāi)關(guān)電源原理、設(shè)計(jì)及實(shí)例[M].北京:電子工業(yè)出版社,2021:14.