[实用新型]用于放射线照相成像的电子盒有效
| 申请号: | 201420057634.6 | 申请日: | 2014-01-30 |
| 公开(公告)号: | CN203873769U | 公开(公告)日: | 2014-10-15 |
| 发明(设计)人: | 北野浩一 | 申请(专利权)人: | 富士胶片株式会社 |
| 主分类号: | A61B6/00 | 分类号: | A61B6/00;H02J7/00;H02J17/00 |
| 代理公司: | 中原信达知识产权代理有限责任公司 11219 | 代理人: | 李佳;穆德骏 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 放射线 照相 成像 电子 | ||
技术领域
本发明涉及一种用于放射线照相成像的电子盒。更加具体地,本发明涉及一种能够以不存在热耗散和低效率的问题的方式以无线充电方法充电的、用于放射线照相成像的电子盒。
背景技术
美国专利No.7,866,163(对应于JP-A2006-102492)公开了一种用于替代传统上使用的IP盒(成像板盒)的胶片暗盒的、用于作为放射线照相成像的X射线成像的电子盒(电子盒组件)。该电子盒接收透射通过被摄体的X射线并且检测被摄体的图像的信息的X射线图像。该电子盒包括便携式壳体和辐射成像检测器或者FPD装置(平板检测器)。壳体具有小厚度的板的形状。辐射成像检测器包含在壳体中并且输出X射线图像的数字数据。
该电子盒被用于在医院中的成像室中安设的X射线成像系统,在该成像系统处,患者的身体(被摄体)以竖立姿态或者仰卧姿态定位。而且,该电子盒能够分立地在置于例如手或者腿的被摄体所在的桌台上的状态或者由患者手动地抓持的状态中使用。而且,该电子盒适于在由于事故、灾难等而要求紧急用药的现场中或者在接受家庭卫生保健服务的患者的家中的便携式X射线成像系统。
在美国专利No.7,866,163中,碳石墨被用于具有小的重量电子盒的壳体的材料以增加可操纵性。在壳体中包含用于无线通信的无线通信接口和可再充电电池,而不要求通信电缆或者电源。通过在电池充电器上连接地设定电子盒,在壳体中包含的电池被充电。
将电池充电的方法有接触充电方法和非接触充电方法。在接触充电方法中,电子盒的壳体的连接器物理地耦合到电池充电器的连接器。在美国专利No.7,866,163中公开了非接触充电方法,其中,电子盒中的电池在不与连接器物理接触的情况下是可再充电的。在用于将电池充电的非接触充电方法中利用无线电力传输技术。无线电力传输的实例包括电磁感应方法、谐振感应耦合方法、电容耦合方法(场耦合方法)和无线电通信方法。在电磁感应方法中,电流通过电力传输线圈流动。电力接收线圈靠近具有磁通的电力传输线圈定位,并且电流引起它通过电磁感应感应电动势以产生电力。在谐振感应耦合方法中,高频电力被输入电力传输线圈,并且利用谐振现象,电力被传输到电力接收线圈。在电容耦合方法中,电力在彼此相对的两个平板电极之间通过电容耦合传输。在无线电通信方法中,无线电波被发射到天线并且被从天线接收以获取电力。
关于非接触充电方法,电子盒的壳体包含电力接收单元,电力接收单元包括电力接收线圈、用于电力接收的扁平电极,和电路装置。电路装置具有整流器等并且将交流电的接收器电力转换成直流电。无线电力传输设备向电力接收单元传输电力,并且包括具有电力传输线圈的电力传输单元。为了对电池充电,电子盒被设定在无线电力传输设备上。电力接收单元从无线电力传输设备接收电力,并且对电池充电。
JP-A2004-252562公开了一种数据处理器,其中利用作为非接触充电方法的无线电通信方法对电池充电。数据处理器的壳体包含具有天线的电力接收单元。而且,在具有电力接收单元的壳体中包含各种类型的电路装置。因为由电力接收单元产生电磁噪声,所以在数据处理器中设置屏蔽装置以将电路装置与电力接收单元屏蔽,从而防止电磁噪声影响电路装置。
在放射线照相领域中目前重要的顾虑是在电子盒中使用非接触充电方法的发展。已经在电子盒中的非接触充电方法中发现了关于充电效率的下降和电力接收单元的热耗散的问题。要求用于改进电子盒的可操纵性的各种特征,诸如壳体的小的重量和小的厚度,以及壳体对于被摄体负荷的承受耐久性。而且,壳体应该具有屏蔽电磁噪声(电磁屏蔽)以防止电磁噪声从外部电子装置进入壳体中并且防止电磁噪声从壳体的电路装置向外侧发射的功能。满足那些要求的壳体的材料的实例是碳材料,诸如美国专利No.7,866,163的碳石墨,以及具有小的重量、高的刚性和导电性的金属,诸如不锈钢。
电导体被用作电子盒的壳体的材料。在用于非接触充电方法的壳体中包含电力接收单元。为了充电,电子盒被设定在无线电力传输设备上。电导体(壳体的一部分)位于电力接收单元和无线电力传输设备之间。在无线电力传输设备和电力接收单元之间形成电力传输通路。存在于传输通路中的电导体吸收电力并且引起相当高的电力损耗。严重问题发生在可再充电电池充电时的效率显著下降方面。虽然在多个类型的无线电力传输之间存在某些差异,但是在最坏的情况中很可能全部的传输电力都被吸收并且由于壳体的加热而被用尽,而没有被用于正确的充电意图。
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