一种CT整机的散热结构的制作方法

专利2022-11-15  87


本实用新型涉及一种ct整机的散热结构,属于ct散热技术领域。



背景技术:

ct的临床使用已经越来越来越普及,由于我国ct的装机量相对较少,因此每台ct的使用率较高。ct使用的越高,其本身的发热量就越大,因为ct发出x射线的能量仅占全部消耗能量的1%,因此ct在连续高频次的使用时,ct整机的温度就会快速上升。温度过高ct的核心部件探测器的性能就会大幅下降,图像质量也会变差,ct的使用寿命也会对应缩减,因此对ct进行散热就非常必要。

当前大多数ct制造商都采用在ct外罩上安装散热风扇的方式对ct进行散热,配合对应的风道设计,风扇越多越大,ct系统的散热效果会越好。但是风扇越多越大,对应的听觉噪音也越大,法规要求ct系统的噪音不应超过70dba,这已经是一个非常大的音量,很多制造商都为满足ct的临床性能而将风扇加大,而牺牲ct的使用舒适性。

另外,现有技术中也有通过设计专门的风扇驱动电路,监控整机的温度,根据温度大小来调节风扇转速,但是这种方法会增加系统的成本,

很显然,上述两种方法依然存在一定的缺陷。

基于此,做出本申请。



技术实现要素:

为了解决现有技术中存在的上述缺陷,本实用新型提供了一种ct整机的散热结构,可满足ct系统的散热需求的同时达到噪音要求。

为了实现上述目的,本实用新型采取的技术方案如下:

一种ct整机的散热结构,包括安装于ct外罩顶部的散热风扇、以及与散热风扇连接的ntc热敏电阻;所述散热风扇可根据热敏电阻阻值随温度的变化来调节转速。

进一步地,所述散热风扇的最低转速为1500rpm,最高转速为3050rpm,最低听觉噪音为34dba,最高听觉噪音为47dba。

进一步地,所述热敏电阻测得ct系统温度在低于28℃时,散热风扇维持在最低转速1500rpm,热敏电阻测得ct系统温度高于35℃时,散热风扇维持在最高转速3050rpm。

进一步地,在20℃至35℃之间,所述散热风扇的转速线性调节。

进一步地,所述散热风扇采用24v直流供电。

本实用新型的工作原理:散热风扇安装在ct外罩的顶部,根据整机的温度测试经验,ct产生的热空气会在外罩顶部聚集,因此将风扇和热敏电阻安装在ct顶部,监控的温度会更直接,风扇的响应也更迅速。

与现有技术相比,本实用新型能实现如下技术效果:

本实用新型散热结构对ct外罩内的温度控制,实现ct整机进行散热。所采用的控制过程非常简便,没有控制电路板,也不需要复杂的算法就能实现ct整机的温度调整,既能满足ct高负荷状态下的运行,又能实现低负荷状态下的降噪与节能需求,与常规ct整机温控方案相比,本实用新型临床实用性强,实现简单。

附图说明

图1为本实施散热风扇的接线图;

图2为本实施例散热风扇的主视图;

图3为本实施例散热风扇的左视图;

图4为本实施散热风扇转速与热敏电阻检测的温度和相应阻值的线性关系图。

具体实施方式

为了使本实用新型的技术手段及其所能达到的技术效果,能够更清楚更完善的披露,兹提供了一个实施例,并结合附图作如下详细说明:

以64排ct为例,在ct的外罩顶部挖6个风扇出风口,风扇安装在外罩内部,向外排风。

风扇的接线图如图1所示,fan6、fan7、fan8为所选散热风扇,物料号为fan-0009,ela-0046为所选ntc热敏电阻,ntc热敏电阻直接连接在风扇上的对应接口,风扇采用24v直流供电,每3个风扇为一组,共两组,对应低功率机型,每组使用两个风扇即可。风扇风向以及接线点如图2和3所示。

本实施例采用一种带有ntc热敏电阻接口的直流风扇作为ct系统的散热风扇,风扇根据热敏电阻阻值随温度的变化来调节风扇的转速。

ct系统温度在低于28℃时,风扇维持在最低转速1500rpm,此时单个风扇的听觉噪音为34dba;ct系统温度在高于35℃时,风扇维持在最高转速3050rpm,此时单个风扇的听觉噪音为47dba。在20至35℃之间,风扇的转速线性调节。在ct使用频次较低时,ct产生的热量较少,整机温度较低,风扇低速运行,整机的听觉噪音维持在较低水平。当ct高频次使用时,整机温度升高,风扇转速提高。如图4所示为风扇转速与热敏电阻检测的温度和相应阻值的线性关系图。因此可以使ct系统的温度维持在合理水平。

本实施例的ct自动散热方案,该散热方案效果显著,能根据ct的不同使用频次,自动调节风扇转速,从而调节ct的散热性能。避免ct为满足最高性能而进行过量设计。本方案不需要复杂的电路,也不需要精心的维护,成本低,性能高。对于不同散热要求的ct,可适当增减风扇的个数,进一步提高系统的性价比,如整机功率较低的机型,采用4个风扇即可满足最高性能的使用,而整机功率较高的64排即以上的机型采用6个风扇即可满足系统的使用。

以上内容是结合本实用新型的优选实施方式对所提供技术方案所作的进一步详细说明,不能认定本实用新型具体实施只局限于上述这些说明,对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本实用新型的保护范围。


技术特征:

1.一种ct整机的散热结构,其特征在于:包括安装于ct外罩顶部的散热风扇、以及与散热风扇连接的ntc热敏电阻;所述散热风扇可根据热敏电阻阻值随温度的变化来调节转速。

2.如权利要求1所述的一种ct整机的散热结构,其特征在于:所述散热风扇的最低转速为1500rpm,最高转速为3050rpm,最低听觉噪音为34dba,最高听觉噪音为47dba。

3.如权利要求1所述的一种ct整机的散热结构,其特征在于:所述热敏电阻测得ct系统温度在低于28℃时,散热风扇维持在最低转速1500rpm,热敏电阻测得ct系统温度高于35℃时,散热风扇维持在最高转速3050rpm。

4.如权利要求1所述的一种ct整机的散热结构,其特征在于:在20℃至35℃之间,所述散热风扇的转速线性调节。

5.如权利要求1所述的一种ct整机的散热结构,其特征在于:所述散热风扇采用24v直流供电。

技术总结
本实用新型提供了一种CT整机的散热结构,涉及CT散热技术领域,包括安装于CT外罩顶部的散热风扇、以及与散热风扇连接的NTC热敏电阻;散热风扇可根据热敏电阻阻值随温度的变化来调节转速。本实用新型散热结构对CT外罩内的温度控制,实现CT整机进行散热。所采用的控制过程非常简便,没有控制电路板,也不需要复杂的算法就能实现CT整机的温度调整,既能满足CT高负荷状态下的运行,又能实现低负荷状态下的降噪与节能需求,与常规CT整机温控方案相比,本实用新型临床实用性强,实现简单。

技术研发人员:方泽莉;周彬奇;黄振强
受保护的技术使用者:明峰医疗系统股份有限公司
技术研发日:2020.09.02
技术公布日:2021.04.06

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