一种CT设备的灯丝电流控制方法及系统

    公开(公告)号:CN115103497A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210725441.2

    申请日:2022-06-23

    Abstract: 本发明提供了一种CT设备的灯丝电流控制方法及系统灯丝电流控制方法,包括以下步骤:上位机下发曝光参数至高压控制系统;高压控制系统下发曝光参数至高压发生器;高压控制系统内的FPGA芯片内预设有一灯丝电流阈值,并实时读取实时灯丝电流和实时管电流;当FPGA芯片检测到实时灯丝电流达到灯丝电流阈值时,启动PWM控制策略,向高压控制器输出灯丝电流控制值,使得实时灯丝电流和实时管电流于控制周期内下降后回升;反复执行上述步骤,直至实时管电流平稳于期望管电流,记录此时经PWM控制策略控制后的下降的实时灯丝电流的值为稳定灯丝电流;退出PWM控制策略。采用上述技术方案后,即便在灯丝电流报错条件下,仍可完成曝光。

    一种自适应数据传输速率的CT设备及数据传输方法

    公开(公告)号:CN114785872A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210594724.8

    申请日:2022-05-27

    Abstract: 本发明提供了一种自适应数据传输速率的CT设备及数据传输方法,CT设备包括:探测器设备;数据采集卡;图像重建引擎;控制终端;当CT设备上电后,探测器设备以第一光纤速率向数据采集卡发送训练数据包,数据采集卡的FPGA芯片判断自数据采集卡的复位时刻起至第一时间阈值内,数据采集卡与探测器设备的通信链路是否建立;当数据采集卡与探测器设备的通信链路建立时,数据采集卡发送链路建立事件至图像重建引擎;当数据采集卡与探测器设备的通信链路未建立时,FPGA芯片提高数据传输速率,直至自数据采集卡的复位时刻起至第一时间阈值内,数据采集卡与探测器设备的通信链路建立。采用上述技术方案后,可自适应不同数据传输速率的探测器设备。

    用于CT控制板内部低延迟连续穿越时钟域的电路和方法

    公开(公告)号:CN113054996B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202110289976.5

    申请日:2021-03-18

    Abstract: 本发明涉及一种用于CT控制板内部低延迟连续穿越时钟域的电路和方法,将ADC输入数据按序移入移位寄存器,同时每输入一次数据,ADC输入时间就驱动位宽计数器加1;当位宽计数器值等于其最大计数值时,将移位寄存器中的数据锁存至数据锁存器一,同时锁存有效脉冲产生器在ADC时钟域下产生一个锁存有效的脉冲信号;将ADC时钟域下产生的脉冲信号进行取反并保持;将取反的脉冲保持信号在用户时钟域下连续打三拍,并对第二拍和第三拍信号进行异或,从而获得用户时钟域下的锁存有效脉冲;数据锁存器二将用户时钟域下的锁存有效脉冲作为使能信号,采集数据锁存器一输出的ADC输入数据,得到用户数据;优势在于:已极少的逻辑资源完成任意频率的时钟穿越。

    一种基于球管灯丝曲线预测球管故障的方法

    公开(公告)号:CN114397603A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202210035237.8

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 本发明涉及CT技术领域,尤其涉及一种基于球管灯丝曲线预测球管故障的方法,通过对球管灯丝进行冲击响应测试,将灯丝电流数据数据反馈到曝光控制板,曝光控制板将数据结合冲击电压打包后发送给上位机进行分析,上位机根据冲击响应的结果分析,当灯丝电流的上升曲线或下降曲线与球管厂家的偏差超过阈值时,即可判断球管灯丝可能会在短时间内故障。

    基于FPGA的CT串行探测器模块集群的调试方法

    公开(公告)号:CN111324070B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202010142055.1

    申请日:2020-03-04

    Abstract: 本发明涉及CT技术领域,尤其涉及一种基于FPGA的CT串行探测器模块集群的调试方法,包括以下步骤:对主控制板和探测器模块的备用引脚进行方向的定义;对各级探测器模块进行ID值的设置;在链路出现问题时,通过引脚对指令和数据的传输,获取所需ID值的探测器模块的数据信息;优点在于:通过探测器模块的FPGA灵活定义备用引脚的方向,实现主控制板指令的传送,无需硬件改动,即可实现在故障状态下能继续获取串行探测器模块集群的状态信息;该方法具有较高的可靠新,并且通过链式组织,理论上可以实现无限级联,TOPO结构较为灵活,改造成本也较低,同时还适用于各种不同类型的模块。

    用于CT探测器的温度采集处理系统及其数据采集处理方法

    公开(公告)号:CN113029376A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110109160.X

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 本发明属于CT技术领域,具体涉及用于CT探测器的温度采集处理系统及其数据采集处理方法。包括若干个探测器模块MOD、探测器基板VPB和探测器温度控制板DTCB;所述探测器模块均与探测器基板电连接;所述探测器基板与探测器温度控制板电连接;所述探测器基板用于读取每个探测器模块上的温度,并将读取的温度数据打包后传输给探测器温度控制板。本发明具有能够使CT探测器温度采集线路更加简洁,温度更稳定真实,维护更简单,温度响应更快,抗干扰能力更强的特点。

    CT探测器温度均衡装置
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112741642A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011606875.8

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明属于CT技术领域,具体涉及CT探测器温度均衡装置。包括若干个探测器、CT机架和若干个风扇;各个探测器均固定安装在CT机架上;各个探测器的两端边缘处均分别设有第一加热条和第二加热条;所述CT机架上设有若干个安装铸件,所述探测器侧壁均紧贴有安装铸件;所述第一加热条和第二加热条均为非均匀分布加热条;所述风扇均放置在探测器侧壁旁边,且与安装铸件分别分列在探测器两侧。本发明根据每个CT探测器模块散热功率的分布,设计出一种非均匀分布的加热装置,使探测器在工作时每个模块的温度能够保持一致,进而提升图像质量,具有简单高效的特点。

    一种CT探测器的配置升级方法及系统、CT扫描仪

    公开(公告)号:CN112730478A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011550978.7

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明具体涉及一种CT探测器的配置升级方法,CT探测器包括数据采集电路板和数个探测器模块,数据采集电路板集成有MCU和FPGA,MCU与FPGA通讯连接,FPGA与所有探测器模块通讯连接;数据采集电路板具有卡槽,用于安装SD卡,SD卡与MCU通讯连接;所述配置升级方法包括:将配置升级rbf文件存储于SD卡;复位MCU,MCU读取SD卡中的配置升级rbf文件,然后通过FPGA的JTAG接口将配置升级rbf文件下载至FPGA以执行配置升级。本发明利用数据采集电路板的自带资源和FPGA的JTAG接口特性,实现FPGA的配置,无需额外的EPCS FLASH芯片,升级便捷,保证性能的同时降低升级成本。

    一种CT探测器构架及其信息处理方法、CT扫描仪

    公开(公告)号:CN112690816A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011550977.2

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明具体涉及一种CT探测器构架,包括数据采集电路板、数据控制板和数个探测器模块,数据采集电路板具有MCU和FPGA,MCU与FPGA通信连接,FPGA与数据控制板及所有的检探测器模块通信连接;FPGA通过滑环与重建计算机的数据采集卡通信连接;FPGA具有与各探测器模块一一对应的读写寄存器,MCU控制FPGA上的读写寄存器的状态,FPGA根据读写寄存器的状态以与相应的探测器模块通讯。本发明实现数据采集与信息处理分离,即FPGA做数据采集,MCU做信息处理;利用MCU强大的运算能力用来命令解析、逻辑运算、状态监控及低功耗,FPGA强大的数字信号处理能力进行数据采集,数据采集及信息处理效率更高。

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