Какви са компонентите на денталната рентгенова тръба?

Какви са компонентите на денталната рентгенова тръба?

Когато доставятезъбна рентгенова тръба, най-бързият начин да се прецени качеството не е лъскава брошура, а разбиране на това какво има вътре в главата на тръбата и как всеки компонент влияе върху яснотата на изображението, стабилността, експлоатационния живот и съответствието. По-долу е дадено практическо описание на ключовитекомпоненти на дентална рентгенова тръба, написана за екипи по снабдяване, производители на оригинално оборудване (OEM) и дистрибутори на дентални изображения, които се нуждаят от надеждна и повтаряема производителност.

1) Катоден възел (филамент + фокусираща чашка)

Катодът е „източникът на електрони“. Нагрята волфрамова нишка освобождава електрони (термионна емисия). Фокусираща чашка оформя тези електрони в стегнат, постоянен лъч, насочен към анодната мишена.
Защо купувачите се интересуват:Стабилността на катода влияе върху консистентността на експозицията, нивото на шум и дългосрочния дрейф. Попитайте за опциите за фокусно разстояние (напр. 0,4/0,7 мм) и данните за живота на нишката от тестовете за стареене.

2) Анод/мишена (където се произвеждат рентгенови лъчи)

Електроните удрятанодна мишена—обикновено волфрам или волфрамова сплав — създавайки рентгенови лъчи и голямо количество топлина. Много дентални системи използват дизайн с фиксиран анод, така че геометрията на целта и управлението на температурата са от решаващо значение.
Защо купувачите се интересуват:Материалът и ъгълът на обекта влияят върху ефективността на изхода и ефективното фокусно петно ​​(острота). Поискайте криви на топлинно натоварване, насоки за максимален работен цикъл и консистентност на производството на обекта.

3) Тръбна обвивка и вакуум (стъклено или металокерамично тяло)

Зъбната рентгенова тръба работи под висок вакуум, така че електроните могат да се придвижват ефективно от катода до анода. Обвивката на тръбата поддържа този вакуум и издържа на високо напрежение.
Защо купувачите се интересуват:Целостта на вакуума е пряко свързана с живота на тръбата. Лошият вакуум може да причини нестабилен ток на тръбата, искрене или преждевременна повреда. Потвърдете контрола на скоростта на течове, процеса на изгаряне и проследимостта по сериен номер/партида.

 

4) Рентгенов прозорец и филтрация

Рентгеновите лъчи излизат презпрозорец на тръбатаВградени (присъщи) и добавенифилтрацияпремахва нискоенергийната „мека“ радиация, която увеличава дозата на пациента, без да подобрява диагностичната стойност.
Защо купувачите се интересуват:филтрацията влияе върху дозата, контраста на изображението и съответствието с регулаторните изисквания. Проверете пълната еквивалентност на филтрацията (често посочена вмм Al) и съвместимост със стандартите на вашия целеви пазар.

5) Изолационна и охлаждаща среда (често изолационно масло)

Високото напрежение изисква здрава електрическа изолация. Много глави на лампи използват изолационно масло или инженерни изолационни материали, за да предотвратят повреда и да отведат топлината далеч от лампата.
Защо купувачите се интересуват:По-добрата изолация намалява риска от течове и подобрява надеждността при непрекъснати работни процеси. Попитайте за диелектрични тестове, ограничения за повишаване на температурата и дизайн на уплътненията, за да предотвратите изтичане на масло с течение на времето.

6) Корпус, екраниране и високоволтови интерфейси

Тръбата е монтирана в корпус, който осигурява механична защита и екраниране от радиация. Високоволтовите конектори и интерфейси трябва да съответстват на вашия генератор и механичното оформление.
Защо купувачите се интересуват:Несъответствието в интерфейса води до скъпоструващи редизайн. Поискайте чертежи с размери, спецификации на конекторите, резултати от тестове за утечка на радиация и препоръчителни указания за въртящ момент/обработа при монтаж.


Време на публикуване: 05 януари 2026 г.