应用案例 | 用于医学影像系统的绝对值编码器

汽车   2024-11-29 18:08   广东  

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应用案例分享

用于医学影像系统的绝对值编码器






医学影像系统在诊断和监测各种医学状况方面起着至关重要的作用。这些系统使用不同的技术来创建人体内部结构的详细图像。最常见的医学影像系统包括:






01

X 射线
X 射线机捕捉透射辐射,生成二维图像。密集的组织如骨骼会吸收 X 射线,在图像上呈现为白色,而较不密集的肌肉或器官允许 X 射线穿过,在图像上呈现为较暗的颜色。
02

计算机断层扫描 (CT) 机
CT 扫描使用 X 射线,但它们会绕着身体旋转,其中的探测器会生成人体的详细横截面图像或称为“切片”。
03

磁共振成像(MRI)
利用强磁场和射频脉冲来创建软组织、关节或器官内部的图像。当患者暴露在射频脉冲下时,体内的氢原子会发出信号,被扫描仪检测到,并生成详细的图像。
04

超声成像
利用高频声波来创建内部结构的实时图像。超声用于腹部或骨盆的成像,超声的实时性对于观察如血流等运动非常有价值。

这些成像技术各自提供详细的信息,帮助医疗专业人员诊断各种病症并和制定治疗方案。它们都需要运动解决方案。


典型的运动解决方案:

  • 带螺杆或滚珠螺杆线性平台的无刷电机。

  • 当与绝对编码器耦合时,无刷电机可以不使用传感器。无刷电机驱动器,配备用于编码器反馈的串行接口。

应用说明: 

其中任何一台设备发生停电的情况下,为其提供动力的运动系统都可以移动。一旦恢复供电,控制系统可能无法知道运动系统的精确位置。绝对编码器就可以解决这个问题。它们为每个医学成像系统提供额外的安全方法,其中定位对于获得理解的结果至关重要。

应用挑战:

绝对编码器的单圈功能可以提供等效的霍尔传感器输出,以显示无刷电机的转子位置。与定子相位相关的霍尔信号是可编程的,从而增加了安装的灵活性。

与螺杆配合使用时,多圈功能可提供螺杆从零位开始转动的圈数。该信息可以随时识别托架位置。转子轴的零位在工厂中进行编程,并存储在编码器中。使用适当的工具,可以随时重新对零位进行编程。

绝对编码器通过串行接口 (如 SSI 或 BISS) 提供位置信息。绝对编码器比增量编码器更大,但可以提供更多关于绝对转子位置的信息,并且可以在断电时感知和存储运动。当恢复电源时,系统可以知道运动系统的精确位置。





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