Structure du noyau du scanner de bagages à rayons X CT
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Structure du noyau du scanner de bagages à rayons X CT

Nombre Parcourir:40     auteur:image est     publier Temps: 2021-10-12      origine:Propulsé

enquête

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Scanner de bagages à rayons X CT, je suis sûr que vous ne le connaissez pas, c'est devenu un équipement nécessaire dans les gares et les aéroports, radiographie L'inspection est souvent utilisée pour les analyses de sécurité des bagages, telles que l'enregistrement à l'aéroport et la remise. bagages inspection. Comme c'est courant dans la vie, nous ne sommes pas étrangers à sa structure externe, comme le moteur, l'écran tactile, le RS-232, etc. Cette fois, nous nous concentrons principalement sur son analyse du noyau interne.

Voici la liste du contenu :

l Processeur DSP de Scanner de bagages à rayons X CT

l Amplificateur pour Scanners de bagages CT X-Ray

l Convertisseur pour Scanner de bagages à rayons X CT

l Gestion de la puissance humaine pour Scanners de bagages à rayons X CT

l Capteur de température pour Scanners de bagages CT X-Ray

Processeur DSP de Scanner de bagages à rayons X CT

Le processeur DSP peut être utilisé pour la reconstruction d'images, en utilisant le signal reçu du réseau de surfaces du détecteur d'images pour générer des images d'éléments numérisés.

① DSP monocœur hautes performances.

TMS320C6452 : le processeur de signal numérique à virgule fixe le plus performant

DSP C64x+ avec des performances d'instructions allant jusqu'à 7,2 milliards par seconde (MIPS) à une fréquence d'horloge de 900 MHz, le cœur DSP offre la flexibilité opérationnelle d'un contrôleur haute vitesse et la capacité numérique d'un processeur matriciel. Le dispositif dispose également d'une logique matérielle dédiée, d'une mémoire sur puce et de périphériques supplémentaires sur puce similaires à ceux trouvés dans d'autres plates-formes C6000 DSP. Le cœur utilise une architecture de cache à deux niveaux avec des modes de génération d'interruptions/d'événements programmables, le multiplexage et d'autres modes externes.

② DSP multicœurs

TMS320C6474 : processeur de signal numérique multicœur

Basé sur la troisième génération d'architecture VLIW (Very Long Instruction Word) avancée et hautes performances développée par VelociTI Texas Instruments.

③ ARM9, DSP programmable

TMS320DM6446 : système multimédia numérique sur puce Da Vinci

Tire parti de la technologie DaVinci de TI pour répondre aux besoins des appareils embarqués de nouvelle génération en matière de traitement des applications d'encodage et de décodage multimédia en réseau.

Amplificateur pourr Scanners de bagages CT X-Ray

Les amplificateurs destinés à amplifier les signaux basse à moyenne fréquence du réseau de facettes du détecteur d'image utilisé pour les CAN nécessitent l'utilisation d'amplificateurs de courant et de bruit ultra-faibles. Ce sont généralement les composants limitants pour atteindre la large plage dynamique requise. Étant donné que les amplitudes des signaux varient, un amplificateur d'impédance mutuelle (TIA) à faible bruit est généralement requis

① Amplificateurs à faible bruit

OPA211 : amplificateurs opérationnels de précision à faible bruit, faible consommation.

Cette famille d'amplis opérationnels de précision atteint un courant d'alimentation de 3,6 mA et une très faible densité de bruit. Il permet également une oscillation de sortie rail à rail, maximisant ainsi la plage dynamique. Grâce à sa capacité à fournir un temps d'accumulation de 700 ns avec une précision de 16 bits sur toute l'oscillation de sortie 10 V. Combiné avec un décalage de seulement 125 μV et une dérive de température de 0,35 μV/°C, cela le rend approprié pour piloter des CAN 16 bits de haute précision ou des DAC de sortie haute résolution tamponnés.

② Amplificateur entièrement différentiel

THS4130 : amplificateur à faible bruit d'entrée/sortie entièrement différentiel avec fonction d'arrêt

③ Amplificateur de rétroaction de tension

OPA2835 (données chinoises) : double, ultra faible consommation, sortie rail à rail, entrée rail négatif, amplificateur VFB.

Convertisseur pour Scanner de bagages à rayons X CT

① Les CAN de type Δ-sigma ont généralement une conversion courant-tension (I-V) intégrée, qui peut être utilisée pour convertir des courants de bas niveau en informations de données à traiter par des composants informatiques.

(ii) Lorsqu'un amplificateur frontal séparé assure la conversion courant-tension (I-V), un CAN d'entrée de tension est généralement requis.

(iii) Les DAC sont également les plus couramment utilisés pour créer des CAN de réception de base pour les baies.

ADS5263 : CAN Quad 16 bits, 100 MSPS, 84,6 dB SNR

Utilisant la technologie de processus CMOS et des techniques de circuits innovantes, cet appareil est conçu pour fonctionner avec une faible consommation d'énergie et fournir des performances SNR extrêmement élevées à une entrée pleine échelle de 4 Vpp. Il comprend également un mode de moyenne dans lequel deux canaux (ou quatre canaux) peuvent être moyennés pour améliorer le SNR et un module de mappage programmable qui permet un mappage flexible entre les canaux d'entrée et les broches de sortie LVDS. Cela contribue à réduire considérablement la complexité de la sélection du chemin de sortie LVDS et permet d'obtenir des cartes système moins chères en réduisant le nombre de couches de la carte de circuit imprimé.

Gestion de la puissance humaine pour Scanners de bagages à rayons X CT

Pour que le système d'acquisition contrôle la puissance du système

① Contrôleur DC/DC (interrupteur externe)

TPS40054 : Contrôleur abaisseur synchrone à entrée large (8 V à 40 V) jusqu'à 1 MHz pour utilisation comme contrôleur de source uniquement. Cet appareil fait partie d'une famille de contrôleurs abaisseurs synchrones haute tension à large entrée (8 V à 40 V) qui offrent une flexibilité de conception avec une variété de fonctionnalités programmables par l'utilisateur, notamment le démarrage progressif, le verrouillage en cas de sous-tension, la fréquence de fonctionnement, l'anticipation de tension, limite de courant côté élevé et compensation de boucle. La technologie de contrôle anticipé de tension est également utilisée pour assurer une bonne régulation de ligne sur une large plage de tension d'entrée et une réponse rapide aux transitoires de ligne d'entrée.

② Circuit de surveillance (moniteur de tension)

TPS3103E12 : Circuit de surveillance du courant d'alimentation/tension d'alimentation ultra-faible.

③ Régulateurs abaisseurs

TPS54310 : Convertisseur Buck synchrone 3A basse tension d'entrée avec tension de sortie réglable.

Capteur de température pour Scanners de bagages CT X-Ray

Il existe souvent plusieurs canaux dans un système qui provoquent une augmentation de la température ambiante dans le système, nécessitant ainsi un refroidissement contrôlé par ventilateur.

① Surveillance de la température et contrôle du ventilateur

AMC6821 : Surveillance de la température et contrôle du ventilateur

Un moniteur de température intelligent et un contrôleur de ventilateur à modulation de largeur d'impulsion (PWM). Conçu pour les applications sensibles au bruit ou à la consommation nécessitant un système de refroidissement actif. À l'aide d'un signal PWM basse ou haute fréquence, l'appareil est capable simultanément de piloter un ventilateur, de surveiller la température d'une diode de capteur à distance et de mesurer et contrôler la vitesse du ventilateur pour fonctionner à la vitesse la plus basse possible avec le moins de bruit.

② Capteur de température

TMP421 : Capteur de température local et à distance ±1 °C dans un boîtier SOT23-8.

Aujourd'hui, Scanners de bagages à rayons X CT sont devenus un dispositif essentiel pour assurer la sécurité routière et éliminer les risques pour la sécurité, et leurs fonctions deviennent de plus en plus complètes et leurs performances sont de plus en plus parfaites.

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