Медицинская промышленность
Точные преобразователи тока Hangzhi для медицинского оборудования, обеспечивающие точную работу в критических медицинских устройствах и диагностике.
MRI & HIMM
В системе усилителя градиента оборудования МРТ выходная обратная связь от высокоточного датчика тока, который может контролировать точную фазу усилителя градиента в режиме реального времени, является основой всей системы. Качество, четкость и разрешение изображения напрямую связаны с магнитным полем, создаваемым током через градиентную катушку. Следовательно, точность датчика тока является одним из наиболее важных факторов, определяющих контур регулирования тока.
Для системы требуется датчик тока со следующими характеристиками.
· Нелинейная ошибка 1 ppm
· Диапазон рабочих температур от -40 до 85°C
· Температурный дрейф <0,1 ppm/K
· Очень высокая временная стабильность (причина в длительности МРТ, которая может длиться десятки минут)
· Пиковый ток до 1000 А
Полоса пропускания 3 дБ выше 400 кГц
Чтобы обеспечить точность выходного тока источника питания, сканирующий источник питания медицинского ускорителя тяжелых ионов (HIMM) использует стратегию управления с гистерезисным (замкнутым) контуром, чтобы ограничить ошибку отслеживания очень небольшим диапазоном ошибок, поэтому стабильность и точность очень важны.
Блок питания ускорителя оборудования HIMM является единственным источником энергии для основного магнита. Производительность системы электропитания в основном зависит от точности и стабильности обратной связи, производительности регулятора и стабильности эталона. Точность обратной связи зависит от точности высокоточного преобразователя тока. Медицинские ускорители тяжелых ионов Разработка (HIMM) в значительной степени зависит от разработки и улучшения средств реализации, а также точности и стабильности каждой подсистемы.
Многоточечный датчик тока Hangzhi с нулевым магнитным flux gate может измерять диапазон тока от 50 А до 10000 А с высокой точностью, малой погрешностью, стабильной работой и широким диапазоном рабочих температур. Он может использоваться в системе питания различных медицинских ускорителей низкой, средней и высокой энергии, а также в градиентных усилителях МРТ.