[实用新型]超小型便携式工业X射线探伤机控制器有效
申请号: | 201020131099.6 | 申请日: | 2010-02-05 |
公开(公告)号: | CN201666883U | 公开(公告)日: | 2010-12-08 |
发明(设计)人: | 李博 | 申请(专利权)人: | 李博 |
主分类号: | G01N23/18 | 分类号: | G01N23/18;H05G1/30 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 张亚宁;徐予红 |
地址: | 518081 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 超小型 便携式 工业 射线 探伤 控制器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种控制器,特别是涉及一种用于超小型便携式工业X射线探伤机的控制器。
背景技术
工业X射线探伤机用于检查金属焊接质量和金属内部缺陷等,即工业探伤。而便携式工业X射线探伤机通常是在现场和野外环境进行探伤,例如用于压力容器(锅炉、储气罐、油罐等)、压力管道(气管、油管、水管)、船舶、钢铁、机械装备、航天、航空、电力、汽车、摩托车、石油、化工、铁路、桥梁、电梯、游乐场等的制造、安装、使用过程中。因此,希望这种X射线探伤机体积小、重量轻、使用方便、可靠且适应野外环境能力强。
然而,现有的X射线探伤机普遍存在体积大等弊病,运输和使用很不方便。其中作为X射线探伤机主要部件之一的控制器,采用琼斯斩波电路,输出电压大于110V,工作频率<300HZ,电压范围窄,导致X射线发生器输出范围窄,且易失控从而损坏整个机器;另外,包含的器件多,电路复杂,不仅可靠性差,而且控制器较重,一般要达到20kg左右。
在野外和现场使用的情况下,经常要在几十米的高空、地下、狭小空间、或者夜晚的时候进行作业,而且只能靠人工。可是,目前的便携式工业X射线探伤机,比如常用的3005型便携式工业X射线探伤机,X射线发生器近50kg,控制器近20kg,电缆15-30kg。使用这么笨重的X射线探伤机,可以想象,操作人员是何等艰辛。致使操作人员畏惧情绪严重,出现大量人员转行。
因此,急需一种体积小、重量轻的便携式工业X射线探伤机来满足市场需求,为国内几十万以及全世界探伤人员造福。基于强烈的使命感,本发明人经过无数次失败和数年的努力,终于取得了初步成功,开发出了一种用于便携式工业X射线探伤机的控制器,其重量仅3.6kg左右,比现有控制器的重量减少了2/3。而且,体积很小,性能良好,功能完善,使用非常方便。
发明内容
本实用新型的目的是为了克服现有技术存在的缺陷,提供一种体积小、重量轻的用于超小型便携式工业X射线探伤机的控制器。为了实现这一目的,本实用新型所采取的技术方案如下。
按照本实用新型实施例的第一方面,提供一种超小型便携式工业X射线探伤机控制器。按照一个实施例的超小型便携式工业X射线探伤机控制器包括:对直流电压进行斩波以得到幅值、脉宽、频率可调的方波脉冲的GTR模块;以及对输入的控制信号进行功率放大以驱动所述GTR模块的驱动电路。
按照本实用新型另一个实施例的超小型便携式工业X射线探伤机控制器还包括:防止所述GTR模块过压损坏和反压击穿的保护电路。
按照本实用新型再一个实施例的超小型便携式工业X射线探伤机控制器,所述保护电路进一步包括:连接在GTR模块集电极与射极间以吸收GTR模块集-射极过压的压敏电阻;以及串接在GTR模块射极与地之间以防止GTR模块反压击穿的电容器和二极管模块。
按照本实用新型又一个实施例的超小型便携式工业X射线探伤机控制器,所述驱动电路进一步包括:预放大级电路;以及功率放大级电路。
按照本实用新型又再一个实施例的超小型便携式工业X射线探伤机控制器,其中预放大级电路为单管放大电路,功率放大级电路为推挽放大电路。
按照本实用新型实施例的第二方面,提供一种超小型便携式工业X射线探伤机,包括按照本实用新型实施例第一方面的控制器。
按照本实用新型实施例的便携式工业X射线探伤机控制器,相对于现有的X射线探伤机控制器重量可以减少三分之二左右,输出电压和频率范围大,信号稳定,并且更加安全、轻便,可靠性更高。
下面将结合附图并通过具体的实施例对本实用新型进行进一步说明。
附图说明
图1是按照一个实施例的主要由GTR模块构成的便携式工业X射线探伤机控制器的斩波电路框图;
图2是按照一个实施例的驱动电路的示意性原理图;
图3是按照一个实施例的GTR模块主电路和保护电路的示意性原理图。
具体实施方式
如图1所示,是按照一个实施例的主要由GTR模块构成的便携式工业X射线探伤机控制器100的斩波电路框图,包括GTR模块主电路110和驱动电路120。在另一个实施例中,还可选地包括保护电路130。按照该实施例的控制器,通过将直流电转化为脉宽、频率可调的脉冲电压,供给便携式工业X射线探伤机的X射线发生器。
如图2所示,是按照一个实施例的驱动电路120的示意性原理图,包括预放大级电路122,以及功率放大级电路124。通过对输入控制信号S+-QME/S-进行功率放大,输出QMB-QME/S-,以驱动GTR模块。
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