JP2011019661A - Device and system for detection of radiation image - Google Patents

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Yukihiro Niekawa
幸大 贄川
Akihiko Eguchi
愛彦 江口
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a device and its system for detecting a radiation image, where its battery is quickly charged to secure a sufficient electric current capacity without the need to increase the diameter of an electric supply cable, or impose any increased burden on connectors, etc. used. <P>SOLUTION: This is a cassette-type radiation image detector 2 having a battery 28 built in its casing 21 to supply the device functional parts with electric power, and driven by the electric power supplied from the battery 28. The device has a plurality of the detector-side connectors 26 structured to be electrically connected with a cradle 4 and/or a power supply cable 5 and receiving electricity from outside. The battery 28 is charged by receiving electricity from two or more detector-side connectors 26 in the charge of the battery 28. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、放射線画像検出装置及び放射線画像検出システムに関するものである。   The present invention relates to a radiation image detection apparatus and a radiation image detection system.

従来、医療用の放射線画像を取得する手段として、いわゆるフラットパネルディテクタ(Flat Panel Detector:FPD)と呼ばれる固体撮像素子を2次元的に配置した放射線画像検出装置が知られている。このような放射線画像検出装置には、放射線検出素子として、a−Se(アモルファスセレン)のような光導電物質を用いて放射線エネルギーを直接電荷に変換し、この電荷を2次元的に配置されたTFT(Thin Film Transistor:薄膜トランジスタ)等の信号読出し用のスイッチ素子によって画素単位に電気信号として読み出す直接方式のものや、放射線エネルギーをシンチレータ等で光に変換し、この光を2次元的に配置されたフォトダイオード等の光電変換素子で電荷に変換してTFT等によって電気信号として読み出す間接方式のもの等があることが知られている。   2. Description of the Related Art Conventionally, as a means for acquiring a medical radiation image, a radiation image detection device in which a solid-state imaging device called a so-called flat panel detector (FPD) is two-dimensionally arranged is known. In such a radiation image detection apparatus, radiation energy is directly converted into charges using a photoconductive material such as a-Se (amorphous selenium) as a radiation detection element, and the charges are arranged two-dimensionally. A direct readout method that reads out electrical signals in pixel units by switching elements for signal readout, such as TFT (Thin Film Transistor), or radiation energy is converted into light by a scintillator, and this light is arranged two-dimensionally. It is known that there is an indirect type that is converted into electric charge by a photoelectric conversion element such as a photodiode and read out as an electric signal by a TFT or the like.

そして近年では、内部にバッテリを内蔵し、ケーブルレスで駆動可能な可搬型に構成されたカセッテ型の放射線画像検出装置が開発されている(例えば、特許文献1から特許文献3参照)。放射線画像検出装置をこのように構成した場合、患者のベッドサイド等におけるポータブル撮影をはじめとする自由度の高い撮影が可能となる。   In recent years, a cassette-type radiation image detection apparatus that has a built-in battery and can be driven without a cable has been developed (see, for example, Patent Document 1 to Patent Document 3). When the radiation image detection apparatus is configured in this way, it is possible to perform imaging with a high degree of freedom including portable imaging on the patient's bedside or the like.

このような自由度の高い撮影が可能であるというカセッテ型の放射線画像検出装置の利点を活かすためには、充電を行う場合に、できるだけ早く充電を完了させて、ケーブルレスによる撮影等を行うことができる状態にすることが好ましい。このため、充電時間の短縮、高速充電の実現が望まれる。
ここで充電時間は、充電のために電源から供給される充電電流の大小にほぼ反比例し、充電電流を大きくすれば、その分充電時間が短縮される。
In order to take advantage of the cassette-type radiological image detection device that can be photographed with such a high degree of freedom, when charging, it is necessary to complete charging as soon as possible and perform cableless imaging, etc. It is preferable to be in a state in which For this reason, reduction of charging time and realization of high-speed charging are desired.
Here, the charging time is almost inversely proportional to the magnitude of the charging current supplied from the power source for charging, and if the charging current is increased, the charging time is shortened accordingly.

特開2001−224579号公報JP 2001-224579 A 特開平6−342099号公報JP-A-6-342099 特許第3302163号公報Japanese Patent No. 3302163

しかしながら、充電時間を短縮するために充電電流を大きくしようとすると、電流容量を確保するために給電用のケーブル(以下、給電ケーブル)の径を太くせざるを得なくなり、取り廻しが不自由になる。
また、給電ケーブルの径が太くして充電電流を大きくすると、その分給電ケーブルによる電圧降下分の電力損失、接続部での電力損失が大きくなるとともに、接続部等が大電流に対応できず、発熱による破損、不具合等を生ずるおそれもある。
However, if the charging current is increased in order to shorten the charging time, the diameter of the power supply cable (hereinafter referred to as the power supply cable) must be increased in order to secure the current capacity, and the handling becomes inconvenient. Become.
In addition, if the diameter of the power supply cable is increased and the charging current is increased, the power loss corresponding to the voltage drop due to the power supply cable, the power loss at the connection part increases, and the connection part cannot cope with the large current, There is also a risk of causing damage or malfunction due to heat generation.

そこで、本発明は以上のような事情に鑑みてなされたものであり、給電ケーブルの径を太くすることなく、また、接続部等に負担をかけずに、十分な電流容量を確保して、バッテリの高速充電が可能な放射線画像検出装置及び放射線画像検出システムを提供することを目的とするものである。   Therefore, the present invention has been made in view of the circumstances as described above, without increasing the diameter of the feeding cable, without securing a load on the connection portion, etc., ensuring a sufficient current capacity, It is an object of the present invention to provide a radiological image detection apparatus and a radiological image detection system that can charge a battery at high speed.

前記の課題を解決するために、本発明に係る放射線画像検出装置は、
各機能部に電力を供給するバッテリを筐体内部に内蔵し、前記バッテリからの電力供給による駆動が可能なカセッテ型の放射線画像検出装置であって、
バッテリ充電用の給電手段及び/又は駆動用の給電手段と電気的に接続可能に構成され前記外部から受電を行う複数の受電側接続部を有し、
前記バッテリの充電時には、前記複数の受電側接続部のうち2つ以上の受電側接続部から受電して前記バッテリの充電を行うことを特徴とする。
In order to solve the above problems, a radiological image detection apparatus according to the present invention includes:
A cassette-type radiation image detection apparatus that has a built-in battery for supplying power to each functional unit and can be driven by power supply from the battery,
A plurality of power receiving side connection parts configured to be electrically connectable to a power supply means for battery charging and / or a power supply means for driving and to receive power from the outside;
When the battery is charged, the battery is charged by receiving power from two or more power receiving side connecting portions among the plurality of power receiving side connecting portions.

また、本発明の別の側面である放射線画像検出システムは、
各機能部に電力を供給するバッテリを筐体内部に内蔵し、前記バッテリからの電力供給による駆動が可能なカセッテ型の放射線画像検出装置と、
複数の給電側接続部を有し、前記放射線画像検出装置を載置することにより、外部から前記放射線画像検出装置に電力を供給可能に構成されたクレードルと、
前記放射線画像検出装置と接続することにより、外部から前記放射線画像検出装置に電力を供給可能な給電ケーブルと、を備え、
前記放射線画像検出装置は、前記クレードル及び前記給電ケーブルと電気的に接続可能に構成され前記外部から受電を行う複数の受電側接続部を有し、
前記複数の受電側接続部のうち少なくとも2つ以上の受電側接続部は、前記クレードルの前記給電側接続部に対応する位置に設けられ、
前記クレードルとの接続時には、前記給電側接続部に対応する前記2つ以上の受電側接続部から受電して前記バッテリの充電を行うことを特徴とする。
Moreover, the radiographic image detection system which is another aspect of this invention is the following.
A cassette-type radiation image detection device that has a built-in battery for supplying power to each functional unit and can be driven by power supply from the battery;
A cradle having a plurality of power supply side connection portions and configured to be able to supply power to the radiation image detection device from the outside by placing the radiation image detection device;
A power supply cable capable of supplying power to the radiation image detection device from the outside by connecting to the radiation image detection device;
The radiological image detection apparatus is configured to be electrically connectable to the cradle and the power feeding cable, and has a plurality of power receiving side connection portions that receive power from the outside,
At least two or more power receiving side connection portions among the plurality of power receiving side connection portions are provided at positions corresponding to the power feeding side connection portions of the cradle,
At the time of connection with the cradle, the battery is charged by receiving power from the two or more power receiving side connecting portions corresponding to the power feeding side connecting portion.

この発明によれば、複数の受電側接続部から受電してバッテリの充電を行うため、各受電側接続部にかかる負担を少なくすることができ、給電ケーブルの径を太くすることなく大きな充電電流を確保することができる。このため、給電ケーブルによる電圧降下分の電力損失や接続部での電力損失を抑えることができるとともに、接続部等が発熱することによる不具合の発生等を防止しつつ、バッテリの高速充電を実現することができる。
また、給電ケーブルの細線化が可能であるため、取り廻しがしやすくなる。
According to the present invention, since the battery is charged by receiving power from a plurality of power receiving side connecting portions, it is possible to reduce the burden on each power receiving side connecting portion, and a large charging current without increasing the diameter of the power feeding cable. Can be secured. Therefore, it is possible to suppress power loss due to voltage drop due to the power supply cable and power loss at the connection part, and to realize high-speed charging of the battery while preventing the occurrence of problems due to heat generation at the connection part etc. be able to.
In addition, since the power supply cable can be made thin, it is easy to route.

第1の実施形態に係る放射線画像検出システムのシステム構成を示す概略図である。It is the schematic which shows the system configuration | structure of the radiographic image detection system which concerns on 1st Embodiment. 図1におけるクレードルの要部構成を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the principal part structure of the cradle in FIG. 図1に示す放射線画像検出装置の外観を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the external appearance of the radiographic image detection apparatus shown in FIG. 図1に示す放射線画像検出装置のセンサパネル部及び読取部等の構成を示す等価回路図である。FIG. 2 is an equivalent circuit diagram illustrating configurations of a sensor panel unit, a reading unit, and the like of the radiological image detection apparatus illustrated in FIG. 1. 放射線画像検出システムが適用される放射線画像撮影システムのシステム構成の一例を示す概略図である。It is the schematic which shows an example of the system configuration | structure of the radiographic imaging system to which a radiographic image detection system is applied. 図1に示す放射線画像検出装置をクレードルに接続した状態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the state which connected the radiographic image detection apparatus shown in FIG. 1 to the cradle. 図1に示す放射線画像検出装置に給電ケーブルを接続した状態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the state which connected the electric power feeding cable to the radiographic image detection apparatus shown in FIG. 図1に示す放射線画像検出装置に給電ケーブルを接続した状態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the state which connected the electric power feeding cable to the radiographic image detection apparatus shown in FIG. 第2の実施形態に係る放射線画像検出システムのシステム構成を示す概略図である。It is the schematic which shows the system configuration | structure of the radiographic image detection system which concerns on 2nd Embodiment.

以下、図面を参照して、本発明の好適な実施形態について説明する。なお、本発明を適用可能な実施形態がこれに限定されるものではない。   Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. Note that embodiments to which the present invention is applicable are not limited to this.

[第1の実施形態]
まず、図1から図8を参照しつつ、本発明に係る放射線画像検出システムの第1の実施形態について説明する。ただし、本発明を適用可能な実施形態は図示例のものに限定されるものではない。
[First Embodiment]
First, a first embodiment of a radiation image detection system according to the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 8. However, embodiments to which the present invention can be applied are not limited to the illustrated examples.

図1は、本実施形態に係る放射線画像検出システムの概略構成を示す図であり、図2は、この放射線画像検出システムに設けられるクレードルの要部構成を示す図であり、図3は、本実施形態における放射線画像検出装置の斜視図である。
図1に示すように、本実施形態に係る放射線画像検出システム1は、放射線画像検出装置2と、放射線画像検出装置2が載置されるクレードル4と、放射線画像検出装置2に接続される給電ケーブル5とを備えている。
FIG. 1 is a diagram illustrating a schematic configuration of a radiological image detection system according to the present embodiment, FIG. 2 is a diagram illustrating a main configuration of a cradle provided in the radiological image detection system, and FIG. It is a perspective view of the radiographic image detection apparatus in embodiment.
As shown in FIG. 1, the radiation image detection system 1 according to the present embodiment includes a radiation image detection device 2, a cradle 4 on which the radiation image detection device 2 is placed, and a power supply connected to the radiation image detection device 2. Cable 5 is provided.

クレードル4は、放射線画像検出装置2を載置することにより、外部から放射線画像検出装置2に電力を供給可能に構成されたバッテリ充電用の給電手段50である。
図2に示すように、クレードル4は、図示しない外部電源と接続されるコンセント8が接続されているAC/DC定電圧電源41と、AC/DC定電圧電源41から供給される電力を外部に出力する給電側接続部としての複数の出力コネクタ部とを備えている。
AC/DC定電圧電源41は、負荷の変動に左右されず常に一定の電圧で電力を出力するものであり、出力コネクタ部は、この所定の電圧で放射線画像検出装置2に対して電力を供給するようになっている。
本実施形態においてクレードル4には、出力コネクタ部として、放射線画像検出装置2がクレードル4に載置されたときに検出装置側コネクタ部26a,26bと接続されるクレードル出力コネクタ部42a,42bと、検出装置側コネクタ部26a,26bに接続される給電ケーブル5が接続されるケーブル用出力コネクタ部43とが設けられている。
The cradle 4 is a battery charging power supply unit 50 configured to be able to supply power to the radiation image detection device 2 from the outside by placing the radiation image detection device 2.
As shown in FIG. 2, the cradle 4 has an AC / DC constant voltage power supply 41 connected to an outlet 8 connected to an external power supply (not shown) and power supplied from the AC / DC constant voltage power supply 41 to the outside. And a plurality of output connector portions as power supply side connection portions for outputting.
The AC / DC constant voltage power supply 41 outputs power at a constant voltage regardless of load fluctuations, and the output connector supplies power to the radiation image detection apparatus 2 at this predetermined voltage. It is supposed to be.
In the present embodiment, the cradle 4 has cradle output connector portions 42a and 42b connected to the detection device side connector portions 26a and 26b when the radiation image detection device 2 is placed on the cradle 4, as output connector portions. A cable output connector 43 to which the feeding cable 5 connected to the detection device side connector 26a, 26b is connected is provided.

クレードル4に放射線画像検出装置2が装着されると、クレードル出力コネクタ部42a,42bが放射線画像検出装置2の検出装置側コネクタ部26a,26bとそれぞれ電気的に接続されて、AC/DC定電圧電源41から放射線画像検出装置2に直接電力が供給されるようになっている。
また、ケーブル用出力コネクタ部43に接続された給電ケーブル5が検出装置側コネクタ部26a,26bのうちのいずれかに接続されると給電ケーブル5を介してAC/DC定電圧電源41から放射線画像検出装置2に電力が供給される。
When the radiation image detection device 2 is attached to the cradle 4, the cradle output connector portions 42a and 42b are electrically connected to the detection device side connector portions 26a and 26b of the radiation image detection device 2, respectively, and an AC / DC constant voltage is provided. Electric power is directly supplied from the power supply 41 to the radiation image detection apparatus 2.
Further, when the power feeding cable 5 connected to the cable output connector 43 is connected to any one of the detection device side connector parts 26a and 26b, the radiation image is transmitted from the AC / DC constant voltage power source 41 via the power feeding cable 5. Electric power is supplied to the detection device 2.

なお、本実施形態では、出力コネクタ部として、クレードル出力コネクタ部42a,42bを2個、ケーブル用出力コネクタ部43を1個備える構成としたが、出力コネクタ部の数は図示例に限定されない。例えば、放射線画像検出装置2に検出装置側コネクタ部26a,26bが3個以上設けられている場合には、クレードル出力コネクタ部42a,42bもこれに応じた位置に同じ数だけ設けられていてもよい。
クレードル出力コネクタ部42a,42bは、すべての検出装置側コネクタ部26a,26bと対応する位置にそれぞれ同じ数だけ設けられていてもよいし、検出装置側コネクタ部26a,26bの一部のみに対応して設けられていてもよい。
In the present embodiment, the output connector unit includes two cradle output connector units 42a and 42b and one cable output connector unit 43. However, the number of output connector units is not limited to the illustrated example. For example, in the case where the radiation image detection device 2 has three or more detection device side connector portions 26a and 26b, the same number of cradle output connector portions 42a and 42b may be provided at corresponding positions. Good.
The same number of cradle output connector portions 42a and 42b may be provided at positions corresponding to all the detection device side connector portions 26a and 26b, or only a part of the detection device side connector portions 26a and 26b. May be provided.

給電ケーブル5は、放射線画像検出装置2と接続することにより、外部から放射線画像検出装置2に電力を供給可能なものである。本実施形態では、給電ケーブル5は、その一端側が放射線画像検出装置2の検出装置側コネクタ部26a,26bのいずれか一方と接続される接続部51となっており、他端側がクレードル4のケーブル用出力コネクタ部43と接続される。これにより、AC/DC定電圧電源41から放射線画像検出装置2に電力が供給される。   The power supply cable 5 is capable of supplying power to the radiation image detection device 2 from the outside by being connected to the radiation image detection device 2. In the present embodiment, the power supply cable 5 is a connection portion 51 whose one end side is connected to one of the detection device side connector portions 26 a and 26 b of the radiation image detection device 2, and the other end side is a cable of the cradle 4. It is connected to the output connector part 43 for use. As a result, power is supplied from the AC / DC constant voltage power supply 41 to the radiation image detection apparatus 2.

給電ケーブル5をいずれの検出装置側コネクタ部26a,26bに接続するかは、例えば、後述するブッキー装置110(図8参照)における放射線画像検出装置2の保持部であるカセッテ保持部111の装填口111aの位置や形状等に応じて決定され、カセッテ保持部111の装填口111aから露出している検出装置側コネクタ部26と接続するようにする。
これにより、給電ケーブル5を接続したままでも放射線画像検出装置2をブッキー装置110の保持部111から円滑に出し入れすることができ、取り廻しがよい。
The detection device side connector portions 26a and 26b to which the power feeding cable 5 is connected are determined according to, for example, the loading port of the cassette holding portion 111 which is the holding portion of the radiation image detecting device 2 in the bucky device 110 (see FIG. 8) described later. It is determined according to the position, shape, etc. of 111a and is connected to the detection device side connector 26 exposed from the loading port 111a of the cassette holder 111.
Accordingly, the radiation image detection device 2 can be smoothly taken out and put in and out of the holding unit 111 of the bucky device 110 even when the power supply cable 5 is connected, which is easy to handle.

なお、本実施形態では、給電ケーブル5がクレードル4を介して外部電源と接続される例を示しているが、給電ケーブル5と外部電源との接続の仕方はこれに限定されず、給電ケーブル5がクレードル4の外にあるAC/DC定電圧電源と直接接続されて外部電源から放射線画像検出装置2への電力供給が行われるように構成してもよい。   In the present embodiment, an example is shown in which the power supply cable 5 is connected to an external power supply via the cradle 4. However, the connection method between the power supply cable 5 and the external power supply is not limited to this, and the power supply cable 5 May be configured to be directly connected to an AC / DC constant voltage power source outside the cradle 4 so that power is supplied from the external power source to the radiation image detection apparatus 2.

なお、給電ケーブル5の太さ等は特に限定されないが、本実施形態では、給電ケーブル5を接続した状態で撮影等を行うことが想定されるため、できるだけ給電ケーブル5の径が細く、取り廻しのよいものが好ましい。
給電ケーブル5の径が細い場合には、供給可能な電流量が制限されるが、給電ケーブル5から供給する電流量を小さくすることにより、検出装置側コネクタ部26a,26bや各検出装置側コネクタ部26a,26bの給電経路における電圧降下分の電力損失を低減させることができるとともに、コネクタ部や給電経路における発熱を小さくすることができ、熱の影響による不具合の発生や画質劣化等を抑制することができる。また、給電ケーブル5接続時の充電電流を低く制限することにより充電制御回路6から生じるノイズの発生量を抑えることも可能となる。
Although the thickness of the power supply cable 5 is not particularly limited, in the present embodiment, since it is assumed that shooting or the like is performed with the power supply cable 5 connected, the diameter of the power supply cable 5 is as thin as possible. Good ones are preferred.
When the diameter of the power supply cable 5 is thin, the amount of current that can be supplied is limited. However, by reducing the amount of current supplied from the power supply cable 5, the detection device side connector portions 26a and 26b and each detection device side connector are reduced. The power loss corresponding to the voltage drop in the power supply path of the parts 26a and 26b can be reduced, the heat generation in the connector part and the power supply path can be reduced, and the occurrence of problems due to the influence of heat and the deterioration of image quality are suppressed. be able to. In addition, the amount of noise generated from the charging control circuit 6 can be suppressed by limiting the charging current when the power supply cable 5 is connected to a low value.

本実施形態において放射線画像検出装置2は、いわゆるフラットパネルディテクタ(Flat Panel Detector:以下「FPD」という。)をカセッテ型に構成した可搬型のカセッテ型FPDであり、放射線画像撮影に用いられ、放射線画像データ(以下、単に「画像データ」と称する。)を取得するものである。
なお、以下では、放射線画像検出装置2として、シンチレータ等を備え、放射された放射線を可視光等の他の波長の電磁波に変換して電気信号を得るいわゆる間接型の放射線画像検出装置について説明するが、本発明は、シンチレータ等を介さずに放射線を放射線検出素子で直接検出する、いわゆる直接型の放射線画像検出装置に対しても適用することができる。
In this embodiment, the radiation image detection apparatus 2 is a portable cassette type FPD in which a so-called flat panel detector (hereinafter referred to as “FPD”) is configured in a cassette type, and is used for radiographic imaging. Image data (hereinafter simply referred to as “image data”) is acquired.
In the following, a so-called indirect radiation image detection device that includes a scintillator or the like and converts the emitted radiation into electromagnetic waves of other wavelengths such as visible light to obtain an electrical signal will be described as the radiation image detection device 2. However, the present invention can also be applied to a so-called direct radiation image detection apparatus that directly detects radiation with a radiation detection element without using a scintillator or the like.

図3に示すように、放射線画像検出装置2は、内部を保護する筐体21を備えている。筐体21は、少なくとも放射線の照射を受ける側の面X(以下、放射線入射面Xという。)が、放射線を透過するカーボン板やプラスチック等の材料で形成されている。
なお、図3では、筐体21がフロント部材21aとバック部材21bとで形成されている場合が示されているが、その形状、構成は特に限定されず、この他にも、筐体21を筒状のいわゆるモノコック状等に形成することも可能である。
As shown in FIG. 3, the radiation image detection apparatus 2 includes a housing 21 that protects the inside. The housing 21 has at least a surface X on which radiation is received (hereinafter referred to as a radiation incident surface X) formed of a material such as a carbon plate or plastic that transmits radiation.
FIG. 3 shows a case where the casing 21 is formed of a front member 21a and a back member 21b. However, the shape and configuration are not particularly limited. It is also possible to form a cylindrical so-called monocoque shape or the like.

図3に示すように、本実施形態において、放射線画像検出装置2の側面部分には、電源スイッチ22、インジケータ25、及び複数の検出装置側コネクタ部26a,26b等が配置されている。   As shown in FIG. 3, in the present embodiment, a power switch 22, an indicator 25, a plurality of detection device side connector portions 26 a and 26 b, and the like are disposed on the side surface portion of the radiation image detection device 2.

電源スイッチ22は、放射線画像検出装置2の電源のON/OFFを切り替えるものであり、電源スイッチ22を操作することにより、後述するバッテリ28(図1参照)による放射線画像検出装置2の各機能部に対する電力供給の開始及び停止を指示する信号が後述する制御部30(図1参照)に出力される。放射線画像検出装置2を撮影に使用しないときには、電源をOFF(すなわち、バッテリ28による各機能部に対する電力供給を停止)にしておくことにより、バッテリ28の電力消費を抑えることができる。   The power switch 22 switches ON / OFF of the power supply of the radiation image detection apparatus 2, and each function unit of the radiation image detection apparatus 2 by a battery 28 (see FIG. 1) described later by operating the power switch 22. A signal for instructing the start and stop of the power supply is output to the control unit 30 (see FIG. 1) described later. When the radiographic image detection apparatus 2 is not used for imaging, the power consumption of the battery 28 can be suppressed by turning off the power (that is, stopping the power supply to each functional unit by the battery 28).

インジケータ25は、例えばLED等で構成されバッテリ28の充電残量や各種の操作状況等を表示するものである。   The indicator 25 is composed of, for example, an LED or the like, and displays the remaining amount of charge of the battery 28 and various operation statuses.

また、放射線画像検出装置2には、放射線画像検出装置2の各機能部に電力を供給するバッテリ28が設けられている。
バッテリ28は、充電可能なものであり、例えばニッカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池、小型シール鉛電池、鉛蓄電池等の充電自在な二次電池や、リチウムイオンキャパシタ(LIC)、電気二重層コンデンサ等の蓄電素子等を適用することができる。
In addition, the radiation image detection device 2 is provided with a battery 28 that supplies power to each functional unit of the radiation image detection device 2.
The battery 28 is rechargeable, for example, a rechargeable secondary battery such as a nickel cadmium battery, a nickel metal hydride battery, a lithium ion battery, a small sealed lead battery, a lead storage battery, a lithium ion capacitor (LIC), or an electric double layer. A power storage element such as a capacitor can be applied.

このうち、特に、リチウムイオンキャパシタは、蓄電効率に優れるとともに、大電流(例えば5〜10アンペア)による高速充電が可能であり、充電時間を大幅に短縮することができるため、好ましい。すなわち、充電時間は、充電電流の大きさにほぼ反比例するため、充電電流を大きくすれば、その分充電時間を短くすることができる。   Among these, a lithium ion capacitor is particularly preferable because it is excellent in power storage efficiency, can be charged at high speed with a large current (for example, 5 to 10 amperes), and can greatly shorten the charging time. That is, since the charging time is almost inversely proportional to the magnitude of the charging current, the charging time can be shortened by increasing the charging current.

また、放射線画像検出装置2の側面部分には、筐体21内に内蔵されたバッテリ28の交換のために開閉される蓋部材70が設けられており、蓋部材70の側面部には、放射線画像検出装置2が後述する無線アクセスポイント113(図5参照)を介して外部と無線方式で情報の送受信を行うためのアンテナ装置71が埋め込まれている。   In addition, a lid member 70 that is opened and closed for replacement of the battery 28 built in the housing 21 is provided on a side surface portion of the radiation image detection apparatus 2. An antenna device 71 is embedded for the image detection device 2 to transmit and receive information to and from the outside via a wireless access point 113 (see FIG. 5) described later.

検出装置側コネクタ部26(図1において、単に「コネクタ部」と示す。)は、クレードル4及び給電ケーブル5のそれぞれと電気的に接続可能に構成されており、外部から放射線画像検出装置2に供給される電力の受電を行う受電側接続部である。
本実施形態では、放射線画像検出装置2は、検出装置側コネクタ部26として、筐体21の短辺側の側面部に設けられた26aと、筐体21の長辺側の側面部に設けられた26bとを備えている。このように検出装置側コネクタ部26a,26bを相異なる側面部に配置することにより、放射線画像検出装置2がいかなる向きでブッキー装置110(図5参照)に装填された際にも装填口111aから給電ケーブル5を引き出すことができ、取り廻しに便宜である。
なお、放射線画像検出装置2に設けられる検出装置側コネクタ部26の数及び設けられる位置は特に限定されない。例えば、各側面部にそれぞれ1つずつ検出装置側コネクタ部26を設けてもよい。また、一つの側面部に2つ以上の検出装置側コネクタ部26を設けてもよい。
The detection device side connector portion 26 (shown simply as “connector portion” in FIG. 1) is configured to be electrically connectable to each of the cradle 4 and the power feeding cable 5, and is externally connected to the radiation image detection device 2. It is a power reception side connection part which receives the electric power supplied.
In the present embodiment, the radiation image detection device 2 is provided as a detection device-side connector portion 26 on a side surface portion on the short side of the housing 21 and on a side surface portion on the long side of the housing 21. 26b. By disposing the detection device side connector portions 26a and 26b on the different side portions in this manner, the radiation image detection device 2 can be inserted from the loading port 111a in any direction when the radiation image detection device 2 is loaded into the bucky device 110 (see FIG. 5). The feeding cable 5 can be pulled out, which is convenient for handling.
In addition, the number of the detection apparatus side connector parts 26 provided in the radiation image detection apparatus 2 and the positions provided are not particularly limited. For example, you may provide the detection apparatus side connector part 26 1 each in each side part. Moreover, you may provide the 2 or more detection apparatus side connector part 26 in one side part.

各検出装置側コネクタ部26a,26bは、放射線画像検出装置2がクレードル4に載置されたときにクレードル出力コネクタ部42a,42bに対応する位置に設けられている。また、検出装置側コネクタ部26a,26bは、いずれも給電ケーブル5が接続可能となっており、ユーザは、放射線画像検出装置2の向き等に応じて給電ケーブル5を任意の検出装置側コネクタ部26a,26bに接続することができる。これにより、撮影に邪魔にならない位置に給電ケーブル5を接続し、円滑に撮影を行うことができる。   The detection device side connector portions 26a and 26b are provided at positions corresponding to the cradle output connector portions 42a and 42b when the radiation image detection device 2 is placed on the cradle 4. In addition, the power supply cable 5 can be connected to both the detection device side connector portions 26a and 26b, and the user can connect the power supply cable 5 to any detection device side connector portion according to the orientation of the radiation image detection device 2 or the like. 26a and 26b can be connected. Thereby, the power feeding cable 5 can be connected to a position that does not interfere with shooting, and shooting can be performed smoothly.

なお、検出装置側コネクタ部26がさらに複数(すなわち、3つ以上)設けられている場合には、そのすべてがクレードル出力コネクタ部42a,42bに対応しクレードル4から充電用の電力を受電する充電電力受電用の接続部と給電ケーブル5から駆動用の電力を受電する駆動電力受電用の接続部とを兼ねていてもよいし、検出装置側コネクタ部26のうちの一部のみがクレードル出力コネクタ部42a,42bに対応しクレードル4から充電用の電力を受電する充電電力受電用の接続部と給電ケーブル5から駆動用の電力を受電する駆動電力受電用の接続部とを兼ねていてもよい。   In addition, when a plurality of detection device side connector portions 26 are provided (that is, three or more), all of them correspond to the cradle output connector portions 42a and 42b and are charged to receive charging power from the cradle 4. The connecting part for receiving power and the connecting part for receiving driving power from the feeding cable 5 may be used, or only a part of the detecting device side connector part 26 is a cradle output connector. Corresponding to the parts 42a and 42b, a connecting part for receiving the charging power from the cradle 4 and a connecting part for receiving the driving power from the feeding cable 5 may be used as the connecting part for receiving the charging power. .

後述するように、検出装置側コネクタ部26a,26bにクレードル4のクレードル出力コネクタ部42a,42bが接続されると、複数の検出装置側コネクタ部26a,26bを介して充電電流が供給されるため、バッテリ28に大電流を供給して急速充電することが可能となる。すなわち、例えば、検出装置側コネクタ部26a,26bにそれぞれ2アンペアの充電電流が供給されると、バッテリ28にはこれを足し合わせた4アンペアの充電電流を供給することができ、その分充電時間を短縮することができる。
なお、いずれかの検出装置側コネクタ部26に給電ケーブル5が接続されると、外部から供給される電力で各機能部を駆動させつつバッテリ28の充電を行うことも可能であるように構成してもよい。
As will be described later, when the cradle output connector portions 42a and 42b of the cradle 4 are connected to the detection device side connector portions 26a and 26b, the charging current is supplied through the plurality of detection device side connector portions 26a and 26b. Thus, it becomes possible to rapidly charge the battery 28 by supplying a large current. That is, for example, when a charging current of 2 amperes is supplied to each of the detection device side connector portions 26a and 26b, a charging current of 4 amperes can be supplied to the battery 28, and the charging time accordingly. Can be shortened.
In addition, when the power feeding cable 5 is connected to any one of the detection device side connector portions 26, the battery 28 can be charged while driving each functional portion with electric power supplied from the outside. May be.

また、バッテリ28と各機能部との間には、電源回路29が設けられている。電源回路29は、バッテリ28から供給される電力を供給先の各機能部に適するように、その電圧値等を適宜変換・調整する機能部である。   A power supply circuit 29 is provided between the battery 28 and each functional unit. The power supply circuit 29 is a functional unit that appropriately converts and adjusts the voltage value and the like so that the power supplied from the battery 28 is suitable for each functional unit that is the supply destination.

筐体21の放射線入射面X(図2参照)の内側には、放射線入射面Xから入射した放射線を吸収して可視光を含む波長の光に変換する図示しないシンチレータ層が形成されている。シンチレータ層は、例えばCsI:TlやGd22S:Tb、ZnS:Ag等の母体内に発光中心物質が付活された蛍光体を用いて形成されたものを用いることができる。 A scintillator layer (not shown) that absorbs radiation incident from the radiation incident surface X and converts it into light having a wavelength including visible light is formed inside the radiation incident surface X (see FIG. 2) of the housing 21. As the scintillator layer, for example, a layer formed by using a phosphor in which a luminescent center substance is activated in a mother body such as CsI: Tl, Gd 2 O 2 S: Tb, ZnS: Ag, or the like can be used.

シンチレータ層の放射線が入射する側の面とは反対側の面側には、シンチレータ層から出力された光を電気信号に変換する複数の光電変換素子23(図4参照)が2次元状に複数配列された検出手段としてのセンサパネル部24が設けられている。光電変換素子23は、例えばフォトダイオード等であり、シンチレータ層等と共に、被写体を透過した放射線を電気信号に変換する放射線検出素子を構成する。   A plurality of photoelectric conversion elements 23 (see FIG. 4) for converting light output from the scintillator layer into electric signals are two-dimensionally provided on the surface of the scintillator layer opposite to the surface on which radiation is incident. A sensor panel unit 24 is provided as the arranged detection means. The photoelectric conversion element 23 is, for example, a photodiode, and constitutes a radiation detection element that converts the radiation transmitted through the subject into an electrical signal together with the scintillator layer and the like.

本実施形態においては、制御部30、走査駆動回路32、信号読出し回路33等により、このセンサパネル部24の各光電変換素子23の出力値を読み取る読取手段である読取部45(図4参照)が構成されている。   In the present embodiment, a reading unit 45 (see FIG. 4) that is a reading unit that reads the output value of each photoelectric conversion element 23 of the sensor panel unit 24 by the control unit 30, the scanning drive circuit 32, the signal reading circuit 33, and the like. Is configured.

センサパネル部24及び読取部45の構成について、図4の等価回路図を参照しつつ、さらに説明する。
図4に示すように、センサパネル部24の各光電変換素子23の一方の電極にはそれぞれ信号読出し用のスイッチ素子であるTFT46のソース電極が接続されている。また、各光電変換素子23の他方の電極にはバイアス線Lbが接続されており、バイアス線Lbはバイアス電源36に接続されていて、バイアス電源36から各光電変換素子23に逆バイアス電圧が印加されるようになっている。
The configurations of the sensor panel unit 24 and the reading unit 45 will be further described with reference to the equivalent circuit diagram of FIG.
As shown in FIG. 4, one electrode of each photoelectric conversion element 23 of the sensor panel unit 24 is connected to a source electrode of a TFT 46 that is a signal reading switch element. In addition, a bias line Lb is connected to the other electrode of each photoelectric conversion element 23, and the bias line Lb is connected to a bias power supply 36, and a reverse bias voltage is applied from the bias power supply 36 to each photoelectric conversion element 23. It has come to be.

各TFT46のゲート電極はそれぞれ走査駆動回路32から延びる走査線Llに接続されており、TFT46のゲート電極には、この走査線Llを介して図示しないTFT電源から読み出し電圧(ON電圧)又はOFF電圧が印加されるようになっている。また、各TFT46のドレイン電極はそれぞれ信号線Lrに接続されている。各信号線Lrは、それぞれ信号読出し回路33内の増幅回路37に接続されており、各増幅回路37の出力線はそれぞれサンプルホールド回路38を経てアナログマルチプレクサ39に接続されている。また、信号読出し回路33には信号をデジタル信号に変換処理する処理手段としてのA/D変換部40が接続されており、アナログマルチプレクサ39から送り出されたアナログの画像信号は、A/D変換部40によりデジタルの画像信号に変換される。信号読出し回路33は、このA/D変換部40を介して制御部30に接続されており、デジタルの画像信号が制御部30に出力される。制御部30には、記憶部31が接続されており、制御部30は、A/D変換部40から送られたデジタルの画像信号を画像データとして記憶部31に記憶させるようになっている。   The gate electrode of each TFT 46 is connected to a scanning line Ll extending from the scanning drive circuit 32, and a read voltage (ON voltage) or OFF voltage is applied to the gate electrode of the TFT 46 from a TFT power source (not shown) via the scanning line Ll. Is applied. The drain electrode of each TFT 46 is connected to the signal line Lr. Each signal line Lr is connected to an amplifier circuit 37 in the signal readout circuit 33, and an output line of each amplifier circuit 37 is connected to an analog multiplexer 39 via a sample hold circuit 38. The signal readout circuit 33 is connected to an A / D converter 40 as processing means for converting the signal into a digital signal. The analog image signal sent from the analog multiplexer 39 is an A / D converter. 40 is converted into a digital image signal. The signal readout circuit 33 is connected to the control unit 30 via the A / D conversion unit 40, and a digital image signal is output to the control unit 30. A storage unit 31 is connected to the control unit 30, and the control unit 30 stores the digital image signal sent from the A / D conversion unit 40 in the storage unit 31 as image data.

制御部30は、図示しないCPU(Central Proessing Unit)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random・Access Memory)等を備えるコンピュータであり、放射線画像検出装置2全体を統括的に制御する。   The control unit 30 is a computer including a CPU (Central Prossing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), and the like (not shown), and comprehensively controls the radiation image detection apparatus 2 as a whole.

ROMには、実写画像データ生成処理、オフセット補正値生成処理、給電制御処理等、放射線画像検出装置2において各種の処理を行うためのプログラム、各種の制御プログラムやパラメータ等が記憶されている。
制御部30は、ROMに格納された所定のプログラムを読み出してRAMの作業領域に展開し、当該プログラムに従ってCPUが各種処理を実行するようになっている。
The ROM stores a program for performing various processes in the radiation image detection apparatus 2 such as a real image data generation process, an offset correction value generation process, and a power supply control process, and various control programs and parameters.
The control unit 30 reads a predetermined program stored in the ROM, develops it in a work area of the RAM, and the CPU executes various processes according to the program.

信号処理部34は、画像データに所定の信号処理を施すことによって画像データを外部に出力するのに適した形式のデータとする機能部である。   The signal processing unit 34 is a functional unit that converts the image data into data in a format suitable for output to the outside by performing predetermined signal processing on the image data.

記憶部31は、例えばHDD(Hard Disk Drive)やフラッシュメモリ等で構成されており、記憶部31には、読取部45(図4参照)により生成される実写画像データ(被写体を透過した放射線に基づく画像データ)や、ダーク読取値(放射線を照射しない状態で取得された画像データ)等が記憶されるようになっている。
なお、記憶部31は内蔵型のメモリでもよいし、メモリカード等の着脱可能なメモリでもよい。また、その容量は特に限定されないが、複数枚分の画像データを保存可能な容量を有することが好ましい。このような記憶手段を備えることによって、被写体に対して連続して放射線を照射し、その度ごとに画像データを記録し蓄積していくことができ、連続撮影や動画撮影を行うことが可能となる。
The storage unit 31 includes, for example, an HDD (Hard Disk Drive), a flash memory, or the like, and the storage unit 31 includes real image data generated by the reading unit 45 (see FIG. 4) (radiation transmitted through the subject). Based image data), dark read values (image data acquired without radiation), and the like are stored.
The storage unit 31 may be a built-in memory or a removable memory such as a memory card. Further, the capacity is not particularly limited, but preferably has a capacity capable of storing a plurality of pieces of image data. By providing such a storage means, it is possible to continuously irradiate a subject with radiation, and to record and accumulate image data each time, enabling continuous shooting and moving image shooting. Become.

通信部35は、アンテナ装置71と接続されており、制御部30の制御に従って、コンソール101等の外部装置との間で各種信号の送受信を行うものである。通信部35は、無線アクセスポイント113を介して無線方式でコンソール101等の外部装置との通信を行う。
本実施形態において、通信部35は、読取部45によって読み取られA/D変換部40においてアナログ信号からデジタル信号に変換された画像信号に基づく画像データを外部機器であるコンソール101に送信するとともにコンソール101等から撮影オーダ情報等を受信する。
The communication unit 35 is connected to the antenna device 71, and transmits / receives various signals to / from an external device such as the console 101 under the control of the control unit 30. The communication unit 35 communicates with an external device such as the console 101 in a wireless manner via the wireless access point 113.
In the present embodiment, the communication unit 35 transmits image data based on an image signal read by the reading unit 45 and converted from an analog signal to a digital signal by the A / D conversion unit 40 to the console 101 which is an external device and the console. The imaging order information and the like are received from 101 and the like.

充電制御回路6は、バッテリ28を充電する際に、バッテリ28に供給する充電電流を制御する機能部である。
放射線画像検出装置2がクレードル4に載置されたときは、複数の検出装置側コネクタ部26a,26bとクレードル4のクレードル出力コネクタ部42a,42bとが電気的に接続され、各検出装置側コネクタ部26a,26bからそれぞれ異なる給電経路を通って充電電流が充電制御回路6に送られる。充電制御回路6は各検出装置側コネクタ部26a,26bが受電した充電電流をバッテリ28に供給するようになっている。
The charging control circuit 6 is a functional unit that controls a charging current supplied to the battery 28 when the battery 28 is charged.
When the radiation image detection device 2 is placed on the cradle 4, the plurality of detection device side connector portions 26a and 26b and the cradle output connector portions 42a and 42b of the cradle 4 are electrically connected, and each detection device side connector is connected. The charging current is sent to the charging control circuit 6 from the units 26a and 26b through different power feeding paths. The charge control circuit 6 supplies the battery 28 with the charging current received by each detection device side connector 26a, 26b.

なお、この放射線画像検出システム1は、例えば図5に示すような放射線画像撮影システム100内に配置されて使用される。   In addition, this radiographic image detection system 1 is arrange | positioned and used in the radiographic imaging system 100 as shown, for example in FIG.

放射線画像撮影システム100は、例えばこの放射線画像検出システム1と、放射線画像検出システム1を構成する放射線画像検出装置2と通信可能なコンソール101とを備えている。   The radiographic image capturing system 100 includes, for example, the radiographic image detection system 1 and a console 101 that can communicate with the radiographic image detection apparatus 2 constituting the radiographic image detection system 1.

図5に示すように、放射線画像検出装置2は、例えば、放射線を照射して患者Mの一部である被写体(患者Mの撮影対象部位)の撮影を行う撮影室R1に設けられており、コンソール101は、この撮影室R1に対応して設けられている。
なお、本実施形態においては、放射線画像撮影システム内に1つの撮影室R1が設けられており、撮影室R1内に3つの放射線画像検出装置2が配置されている場合を例として説明するが、撮影室の数、各撮影室に設けられる放射線画像検出装置2の数は図示例に限定されない。
また、撮影室R1が複数ある場合に、コンソール101は各撮影室R1に対応して設けられていなくてもよく、複数の撮影室R1に対して1台のコンソール101が対応付けられていてもよい。
As shown in FIG. 5, the radiological image detection apparatus 2 is provided, for example, in an imaging room R1 that performs imaging of a subject (an imaging target site of the patient M) that is a part of the patient M by irradiating radiation. The console 101 is provided corresponding to the photographing room R1.
In the present embodiment, a case where one radiographing room R1 is provided in the radiographic imaging system and three radiographic image detection devices 2 are arranged in the radiographic room R1 will be described as an example. The number of imaging rooms and the number of radiation image detection devices 2 provided in each imaging room are not limited to the illustrated example.
Further, when there are a plurality of shooting rooms R1, the console 101 may not be provided corresponding to each shooting room R1, and one console 101 may be associated with the plurality of shooting rooms R1. Good.

撮影室R1内には、放射線画像検出装置2を装填・保持可能なカセッテ保持部111を備えるブッキー装置110、被写体(患者Mの撮影対象部位)に放射線を照射するX線管球等の放射線源(図示せず)を備える放射線発生装置112が設けられている。カセッテ保持部111は、撮影時に放射線画像検出装置2を装填するものである。
なお、図5には撮影室R1内に臥位撮影用のブッキー装置110aと立位撮影用のブッキー装置110bとがそれぞれ1つずつ設けられている場合を例示しているが、撮影室R1内に設けられるブッキー装置110の数は特に限定されない。また、本実施形態では、各ブッキー装置110に対応して1つずつ放射線発生装置112が設けられている構成を例示しているが、例えば、撮影室R1内に放射線発生装置112を1つ備え、複数のブッキー装置110に対して1つの放射線発生装置112が対応し、適宜位置を移動させたり、放射線照射方向を変更する等して使用するようになっていてもよい。
In the radiographing room R1, a bucky device 110 having a cassette holding unit 111 capable of loading and holding the radiographic image detection device 2, a radiation source such as an X-ray tube that irradiates the subject (the imaging target site of the patient M) A radiation generator 112 is provided which comprises (not shown). The cassette holding unit 111 is for loading the radiation image detection device 2 at the time of imaging.
FIG. 5 shows an example in which one each of the bucky device 110a for standing position shooting and the bucky device 110b for standing position shooting are provided in the shooting room R1, but in the shooting room R1. The number of the bucky devices 110 provided in is not particularly limited. Further, in the present embodiment, a configuration in which one radiation generation device 112 is provided corresponding to each Bucky device 110 is illustrated, but for example, one radiation generation device 112 is provided in the imaging room R1. One radiation generation device 112 may correspond to a plurality of the bucky devices 110, and may be used by appropriately moving the position or changing the radiation irradiation direction.

なお、ブッキー装置110は、その種類等により、カセッテ保持部111の形状や放射線画像検出装置2を装填する向きが異なる。そこで、放射線画像検出装置2をどの向きで装填するかに応じて給電ケーブル5を接続する検出装置側コネクタ部26a,26bを任意に選択することにより、いかなるブッキー装置110を使用しても給電ケーブル5が引き出しやすく取り廻しのより状態で使用することができる。   The bucky device 110 differs in the shape of the cassette holding unit 111 and the direction in which the radiographic image detection device 2 is loaded depending on the type and the like. Therefore, by arbitrarily selecting the detection device side connector portions 26a and 26b to which the power supply cable 5 is connected according to the direction in which the radiation image detection device 2 is loaded, the power supply cable can be used regardless of which Bucky device 110 is used. 5 is easy to pull out and can be used in a state of handling.

また、撮影室R1は、放射線を遮蔽する室であり、無線通信用の電波も遮断されるため、撮影室R1内には、放射線画像検出装置2とコンソール101等の外部装置とが通信する際にこれらの通信を中継する無線アクセスポイント(基地局)113等が設けられている。   In addition, since the radiographing room R1 is a room for shielding radiation and radio waves for radio communication are also blocked, the radiographic image detection apparatus 2 and an external device such as the console 101 communicate in the radiographing room R1. Are provided with a wireless access point (base station) 113 for relaying these communications.

また、本実施形態では、撮影室R1に隣接して前室R2が設けられている。前室R2には、放射線技師や医師等(以下「操作者」と称する。)が被写体に放射線を照射する放射線発生装置112の管電圧、管電流、照射野絞り等の制御を行ったり、ブッキー装置110の操作等を行う操作装置114が配置されている。   In the present embodiment, a front room R2 is provided adjacent to the photographing room R1. In the anterior chamber R2, a radiographer, a doctor, etc. (hereinafter referred to as an “operator”) control the tube voltage, tube current, irradiation field stop, etc. of the radiation generator 112 that irradiates the subject with radiation. An operation device 114 for operating the device 110 is disposed.

操作装置114にはコンソール101から放射線発生装置112の放射線照射条件を制御する制御信号が送信されるようになっており、放射線発生装置112の放射線照射条件は、操作装置114に送信されたコンソール101からの制御信号に応じて設定される。放射線照射条件としては、例えば、曝射開始/終了タイミング、放射線管電流の値、放射線管電圧の値、フィルタ種等がある。   A control signal for controlling the radiation irradiation condition of the radiation generating device 112 is transmitted from the console 101 to the operation device 114, and the radiation irradiation condition of the radiation generating device 112 is transmitted to the console 101. It is set according to the control signal from. Examples of radiation irradiation conditions include exposure start / end timing, radiation tube current value, radiation tube voltage value, filter type, and the like.

放射線発生装置112には、操作装置114から放射線の曝射を指示する曝射指示信号が送信されるようになっており、放射線発生装置112は、曝射指示信号に従って所定の放射線を所定時間、所定のタイミングで照射するようになっている。   An exposure instruction signal for instructing radiation exposure is transmitted from the operation device 114 to the radiation generation apparatus 112. The radiation generation apparatus 112 applies predetermined radiation according to the exposure instruction signal for a predetermined time, Irradiation is performed at a predetermined timing.

コンソール101は、CPU(Central Processing Unit)等で構成される制御部、記憶部、入力部、表示部、通信部(いずれも図示せず)等を備えるコンピュータである。
コンソール101は、放射線画像検出装置2から送られた画像データに基づく画像を表示部に表示させたり、この画像データに各種の画像処理を施すものである。
本実施形態において、コンソール101は、ネットワークNを介して、HIS/RIS121、PACSサーバ122、イメージャ123等の外部装置と接続されるようになっている。
The console 101 is a computer including a control unit configured by a CPU (Central Processing Unit), a storage unit, an input unit, a display unit, a communication unit (all not shown), and the like.
The console 101 displays an image based on the image data sent from the radiation image detection apparatus 2 on the display unit, or performs various image processing on the image data.
In the present embodiment, the console 101 is connected to external devices such as the HIS / RIS 121, the PACS server 122, and the imager 123 via the network N.

次に、図6から図8を参照しつつ、本実施形態における放射線画像検出装置2及び放射線画像検出システム1の作用について説明する。   Next, operations of the radiation image detection apparatus 2 and the radiation image detection system 1 according to the present embodiment will be described with reference to FIGS.

図6は、放射線画像検出装置2をクレードル4に装着した状態を模式的に示した図である。
放射線画像検出装置2をクレードル4に装着すると、検出装置側コネクタ部26a,26bにそれぞれクレードル出力コネクタ部42a,42bが電気的に接続される。そして、検出装置側コネクタ部26a,26bにそれぞれ充電電流が供給される。
各検出装置側コネクタ部26a,26bで受電された電流は各給電経路を介して充電制御回路6に送られ、充電制御回路6からバッテリ28に送られる。本実施形態の場合、例えば各検出装置側コネクタ部26a,26bで受電された電流が2アンペアである場合、バッテリには、4アンペアの充電電流がバッテリ28に供給される。
なお、充電制御回路6とバッテリ28との間には図示しない充電電流検出部と充電電圧検出部とが設けられており、バッテリ28に供給されている充電電流値と充電電圧値が充電制御回路6により随時検出されている。充電電圧値が所定値に達したところで、充電制御回路6は定電流充電から定電圧充電に切り替え、その後、電流検出部で検出される充電電流値が所定値以下になると、充電制御回路6は充電電力の供給を止める。これにより、バッテリ28の充電が終了する。
FIG. 6 is a diagram schematically showing a state in which the radiation image detection device 2 is mounted on the cradle 4.
When the radiation image detection device 2 is attached to the cradle 4, the cradle output connector portions 42a and 42b are electrically connected to the detection device side connector portions 26a and 26b, respectively. Then, a charging current is supplied to each of the detection device side connector portions 26a and 26b.
The current received by each of the detection device side connector portions 26a and 26b is sent to the charge control circuit 6 through each power feeding path, and is sent from the charge control circuit 6 to the battery 28. In the case of the present embodiment, for example, when the current received by each of the detection device side connector portions 26a and 26b is 2 amperes, a charging current of 4 amperes is supplied to the battery 28.
A charging current detection unit and a charging voltage detection unit (not shown) are provided between the charging control circuit 6 and the battery 28, and the charging current value and the charging voltage value supplied to the battery 28 are determined by the charging control circuit. 6 is detected at any time. When the charging voltage value reaches a predetermined value, the charging control circuit 6 switches from constant current charging to constant voltage charging. After that, when the charging current value detected by the current detection unit falls below the predetermined value, the charging control circuit 6 Stop supplying charging power. Thereby, charging of the battery 28 is completed.

次に、図7は、放射線画像検出装置2の筐体21の短辺側の側面部に設けられた検出装置側コネクタ部26aに給電ケーブル5を接続した状態を模式的に示した図である。
クレードル4のケーブル用出力コネクタ部43に接続された給電ケーブル5が放射線画像検出装置2の検出装置側コネクタ部26aに接続されると、充電制御回路6及び電源回路29を介して、電流が放射線画像検出装置2の各機能部に供給される。
なお、外部からの電流は直接放射線画像検出装置2の各機能部に供給されてもよいし、一旦バッテリ28に供給されて、バッテリ28を充電しつつバッテリ28から各機能部に供給されてもよい。
Next, FIG. 7 is a diagram schematically showing a state where the power feeding cable 5 is connected to the detection device side connector portion 26a provided on the side surface portion on the short side of the housing 21 of the radiation image detection device 2. .
When the power supply cable 5 connected to the cable output connector portion 43 of the cradle 4 is connected to the detection device side connector portion 26 a of the radiation image detection device 2, the current is radiated via the charge control circuit 6 and the power supply circuit 29. It is supplied to each functional unit of the image detection apparatus 2.
The external current may be directly supplied to each function unit of the radiation image detection apparatus 2, or may be supplied once to the battery 28 and supplied from the battery 28 to each function unit while charging the battery 28. Good.

また、図8は、放射線画像検出装置2の筐体21の長辺側の側面部に設けられた検出装置側コネクタ部26bに給電ケーブル5を接続した状態を模式的に示した図である。
クレードル4のケーブル用出力コネクタ部43に接続された給電ケーブル5が放射線画像検出装置2の検出装置側コネクタ部26bに接続されると、充電制御回路6及び電源回路29を介して、電流が放射線画像検出装置2の各機能部に供給される。
なお、この場合にも、外部からの電流は直接放射線画像検出装置2の各機能部に供給されてもよいし、一旦バッテリ28に供給されて、バッテリ28を充電しつつバッテリ28から各機能部に供給されてもよいことは同様である。
FIG. 8 is a diagram schematically showing a state in which the power feeding cable 5 is connected to the detection device side connector portion 26b provided on the long side surface portion of the casing 21 of the radiation image detection device 2.
When the power supply cable 5 connected to the cable output connector portion 43 of the cradle 4 is connected to the detection device side connector portion 26 b of the radiation image detection device 2, the current is radiated via the charge control circuit 6 and the power supply circuit 29. It is supplied to each functional unit of the image detection apparatus 2.
In this case as well, an external current may be directly supplied to each function unit of the radiation image detection apparatus 2, or once supplied to the battery 28 and charged from the battery 28 to each function unit. It is the same that it may be supplied to.

以上のように、本実施形態によれば、放射線画像検出装置2がクレードル4に装着されたときは、検出装置側コネクタ部26a,26bとクレードル出力コネクタ部42a,42bとが接続されて、各検出装置側コネクタ部26a,26bからそれぞれ充電電流が供給される結果、大電流による高速充電を行うことができる。
そして、各検出装置側コネクタ部26a,26bから充電制御回路6まではそれぞれ異なる給電経路が設けられており、各検出装置側コネクタ部26a,26b及び各給電経路にはそれほど大きな電流が流れないため、発熱による破損等の不具合を生じにくい。
また、放射線画像検出装置2をブッキー装置110に装填して使用する場合には、クレードル4による急速充電の場合と異なり、撮影に必要な電力を供給すれば足りるため、給電ケーブル5の電流容量を小さくすることができ、給電ケーブル5の細線化が可能となる。これにより、放射線画像検出装置2の取り廻し性が向上し、バッテリ28の充電を行いながら、バッテリ28の残量を気にせずに、容易に撮影等を行うことができる。
また、給電ケーブル5に流れる電流を小さくすることから、給電ケーブル5による電圧降下分の電力損失を低減することができる。
さらに、給電ケーブル5は、いずれの検出装置側コネクタ部26a,26bにも接続可能となっているため、放射線画像検出装置2を装填するブッキー装置110に応じて検出装置側コネクタ部26a,26bを選択することができる。このため、いかなる向きで放射線画像検出装置2を装填するブッキー装置110にも対応することができ、撮影の自由度が向上する。
As described above, according to the present embodiment, when the radiation image detection device 2 is mounted on the cradle 4, the detection device side connector portions 26a and 26b and the cradle output connector portions 42a and 42b are connected to each other. As a result of supplying charging currents from the detection device side connector portions 26a and 26b, high-speed charging with a large current can be performed.
Different power supply paths are provided from the detection device side connector portions 26a and 26b to the charging control circuit 6, and a large current does not flow through the detection device side connector portions 26a and 26b and the power supply paths. Insufficient troubles such as damage due to heat generation.
Also, when the radiological image detection device 2 is used while being mounted on the bucky device 110, unlike the case of rapid charging by the cradle 4, it is sufficient to supply the power necessary for imaging, so the current capacity of the power supply cable 5 is reduced. The power supply cable 5 can be thinned. Thereby, the manageability of the radiological image detection apparatus 2 is improved, and imaging or the like can be easily performed without worrying about the remaining amount of the battery 28 while charging the battery 28.
In addition, since the current flowing through the feeding cable 5 is reduced, the power loss corresponding to the voltage drop caused by the feeding cable 5 can be reduced.
Furthermore, since the power feeding cable 5 can be connected to any of the detection device side connector portions 26a and 26b, the detection device side connector portions 26a and 26b are connected in accordance with the bucky device 110 into which the radiation image detection device 2 is loaded. You can choose. For this reason, it can respond to the Bucky device 110 in which the radiation image detection device 2 is loaded in any orientation, and the degree of freedom of imaging is improved.

なお、本実施形態では、クレードル4にクレードル出力コネクタ部42と、ケーブル用出力コネクタ部43とを別個に設ける構成としたが、クレードル4側の出力コネクタ部の構成はこれに限定されない。
例えば、クレードル4に、クレードル4への装着による接続、給電ケーブル5による接続のいずれにも兼用可能な出力コネクタ部を設ける構成としてもよい。
In the present embodiment, the cradle 4 is provided with the cradle output connector portion 42 and the cable output connector portion 43 separately. However, the configuration of the output connector portion on the cradle 4 side is not limited to this.
For example, the cradle 4 may be provided with an output connector portion that can be used for both connection by attachment to the cradle 4 and connection by the power supply cable 5.

また、本実施形態では、検出装置側コネクタ部26に給電ケーブル5が接続された場合には、バッテリ28の充電と撮影等の処理とを同時並行的に行う場合を例として説明したが、給電ケーブル5が接続された場合の処理はこれに限定されない。
例えば、検出装置側コネクタ部26に給電ケーブル5が接続された場合であって、現に撮影や画像データの送信等の処理が行われているときにはバッテリ28の充電を行わないようにする等、放射線画像検出装置2の各機能部の稼動状態に応じて、外部電源から受電した電力のバッテリ28に対する供給を制御するように構成してもよい。
Further, in the present embodiment, when the power supply cable 5 is connected to the detection device side connector portion 26, the case where the battery 28 is charged and the processing such as photographing is performed simultaneously is described as an example. The processing when the cable 5 is connected is not limited to this.
For example, when the power feeding cable 5 is connected to the detection device side connector section 26 and the processing such as photographing or transmission of image data is actually performed, the battery 28 is not charged. You may comprise so that supply with respect to the battery 28 of the electric power received from the external power supply may be controlled according to the operating state of each function part of the image detection apparatus 2.

また、本実施形態では、放射線画像検出装置2は、アンテナ装置71を介して無線方式でコンソール101等の外部装置と通信を行うように構成したが、例えば通信用のコネクタ部を設けて、これに通信用のケーブルが接続されたときは有線方式で外部機器と通信できるように構成してもよい。
この場合、さらに、電力供給用のコネクタ部(検出装置側コネクタ部26a,26b、クレードル出力コネクタ部42a,42b及びケーブル用出力コネクタ部43)が通信用のコネクタ部を兼用する構成としてもよい。
In the present embodiment, the radiological image detection apparatus 2 is configured to communicate with an external apparatus such as the console 101 in a wireless manner via the antenna apparatus 71. However, for example, a communication connector unit is provided, When a communication cable is connected to the cable, it may be configured to be able to communicate with an external device in a wired manner.
In this case, the power supply connector portions (detection device side connector portions 26a and 26b, cradle output connector portions 42a and 42b, and cable output connector portion 43) may also serve as a communication connector portion.

また、本実施形態では、バッテリ28の充電はクレードル4を介して行うように構成したが、検出装置側コネクタ部26a,26bにそれぞれ給電ケーブル5を接続して充電を行うようにしてもよい。   In the present embodiment, the battery 28 is charged via the cradle 4. However, the power supply cable 5 may be connected to the detection device side connector portions 26a and 26b for charging.

また、本実施形態においては、前室R2に、操作装置114を備え、これとは別個に放射線画像撮影システム100全体の制御を行うコンソール101が設けられる構成としたが、各前室R2に操作装置114に代えてコンソール101を備える構成としてもよい。この場合、コンソール101は、放射線画像撮影システム100全体の制御を行うとともに、放射線発生装置112の制御や、ブッキー装置110の操作等も適宜行う。   In the present embodiment, the operation device 114 is provided in the front chamber R2, and the console 101 for controlling the entire radiographic imaging system 100 is provided separately from the operation device 114, but the operation is performed in each front chamber R2. It is good also as a structure provided with the console 101 instead of the apparatus 114. FIG. In this case, the console 101 controls the radiation image capturing system 100 as a whole, and appropriately controls the radiation generator 112 and the operation of the bucky device 110.

その他、本発明が本実施形態に限定されず、適宜変更可能であることはいうまでもない。   In addition, it cannot be overemphasized that this invention is not limited to this embodiment, and can be changed suitably.

[第2の実施形態]
次に、図9を参照しつつ、本発明の第2の実施形態について説明する。なお、第2の実施形態は、バッテリの電圧を監視する機構を備えている点で第1の実施形態と異なるものであるため、以下においては、特に第1の実施形態と異なる点について説明する。
[Second Embodiment]
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. The second embodiment is different from the first embodiment in that a mechanism for monitoring the voltage of the battery is provided. Therefore, in the following, differences from the first embodiment will be particularly described. .

図9に示すように、本実施形態において、放射線画像検出システム100は、第1の実施形態と同様に、放射線画像検出装置2と、クレードル4と、給電ケーブル5とを備えている。   As shown in FIG. 9, in the present embodiment, the radiation image detection system 100 includes a radiation image detection device 2, a cradle 4, and a power supply cable 5, as in the first embodiment.

放射線画像検出装置2は、第1の実施形態と同様に、筐体21に内蔵されたバッテリ28によって駆動するようになっている。バッテリ28としては、リチウムイオンキャパシタが適用されることが好ましいが、これに限定されない。
放射線画像検出装置2の充電制御回路6には、バッテリ28の電圧を検出するバッテリ電圧検出部66が設けられている。バッテリ電圧検出部66によって検出された検出結果は、充電制御回路6から制御部30に出力されるようになっている。
The radiation image detection apparatus 2 is driven by a battery 28 built in the housing 21 as in the first embodiment. The battery 28 is preferably a lithium ion capacitor, but is not limited thereto.
The charge control circuit 6 of the radiation image detection device 2 is provided with a battery voltage detection unit 66 that detects the voltage of the battery 28. The detection result detected by the battery voltage detection unit 66 is output from the charge control circuit 6 to the control unit 30.

ここで、リチウムイオンキャパシタとは、正極に活性炭を、負極に炭素材料を使用し、負極にリチウムをプレドープした非対称型のキャパシタである。
リチウムイオンキャパシタは、作動電圧範囲が、例えば4Vから2V程度と高く、エネルギー密度が大きいため、小型、軽量化が可能であるとの特徴を有している。また、高温特性に優れる、耐久性・信頼性が高い、自己放電が少ない、安全な取り扱いが可能等の優れた特性を備えている。さらに、リチウムイオンキャパシタは、大電流による急速充電が可能であるという特性を備えているため、本実施形態のように複数の検出装置側コネクタ部26a,26bから充電電流を受電して供給することにより、短時間で充電することができる点で優れている。
Here, the lithium ion capacitor is an asymmetric capacitor in which activated carbon is used for a positive electrode, a carbon material is used for a negative electrode, and lithium is pre-doped with lithium.
The lithium ion capacitor has a feature that the operating voltage range is as high as about 4V to 2V, for example, and the energy density is large, so that it can be reduced in size and weight. In addition, it has excellent characteristics such as excellent high temperature characteristics, high durability and reliability, low self-discharge, and safe handling. Further, since the lithium ion capacitor has a characteristic that it can be rapidly charged with a large current, the charging current is received and supplied from the plurality of detection device side connector portions 26a and 26b as in the present embodiment. Therefore, it is excellent in that it can be charged in a short time.

他方で、リチウムイオンキャパシタは、常に安定電位(例えば4Vから2V)に近づこうとする特性があり、使用により一旦使用可能な下限の電圧(例えば2V)を下回ってもそのまま放置しておくと、見かけ上、安定電位又はそれに近い電位まで電圧が上昇する。しかし、使用によって一旦下限の電圧を下回った場合には、改めてバッテリ28を充電しなければ使用可能な状態には復帰せず、見かけ上、安定電位に近い電圧を示していても、実際に使用するとすぐに下限の電圧を下回り、放射線画像検出装置2の各部を駆動させることができない。
このような現象はバッテリ28がリチウムイオンキャパシタである場合に特に顕著であるが、リチウムイオンキャパシタ以外の一般的なバッテリでも、使用後放置しておくと、見かけ上バッテリの電圧が使用可能レベルにまで上昇したように見えることがある。
On the other hand, a lithium ion capacitor always has a characteristic that it tends to approach a stable potential (eg, 4V to 2V). In addition, the voltage rises to a stable potential or a potential close thereto. However, once it falls below the lower limit voltage due to use, it does not return to a usable state unless the battery 28 is recharged. Even if the voltage is apparently close to the stable potential, it is actually used. As a result, the voltage immediately falls below the lower limit voltage, and each part of the radiation image detection apparatus 2 cannot be driven.
Such a phenomenon is particularly remarkable when the battery 28 is a lithium ion capacitor. However, even if a general battery other than the lithium ion capacitor is left after use, the battery voltage apparently reaches a usable level. May appear to have risen.

この点、バッテリ電圧検出部66においてバッテリ28の電圧を検出しているのみでは、バッテリ28が撮影可能状態になると判断されてしまうおそれがあり、このような誤った判断がされると、放射線画像検出装置2が、バッテリ28残量が不十分であるのに撮影に使用され、再撮影が必要となって、患者に無駄な被曝をさせてしまうことが起こりうる。   In this regard, if the battery voltage detection unit 66 only detects the voltage of the battery 28, it may be determined that the battery 28 is ready for imaging. If such an erroneous determination is made, a radiographic image is obtained. It is possible that the detection device 2 is used for imaging even when the remaining amount of the battery 28 is insufficient, and re-imaging is required, causing the patient to be exposed to unnecessary exposure.

そこで、本実施形態では、バッテリ電圧検出部66による検出結果が制御部30に送られて、制御部30が、バッテリ28の残量が使用可能な下限の電圧を下回っていると判断したときは、電圧が所定の値以下になった旨の情報(以下、使用不適情報という。)を記録部31に記憶させるようになっている。記憶部31は、例えば不揮発性メモリ等により構成されている。
制御部30は、バッテリ28が充電されるまでこの使用不適情報を記憶部31に保持させ、充電が完了すると、この情報を記憶部31から消去するようになっている。なお、充電が完了したか否かは、バッテリ電圧検出部66による検出結果によって判断してもよいし、その他の手法によって判断してもよい。
Therefore, in this embodiment, when the detection result by the battery voltage detection unit 66 is sent to the control unit 30 and the control unit 30 determines that the remaining amount of the battery 28 is below the lower limit voltage that can be used. Information indicating that the voltage has become equal to or lower than a predetermined value (hereinafter referred to as unsuitable information) is stored in the recording unit 31. The storage unit 31 is configured by, for example, a nonvolatile memory.
The control unit 30 holds the unsuitable information in the storage unit 31 until the battery 28 is charged, and erases the information from the storage unit 31 when the charging is completed. Whether or not the charging is completed may be determined based on the detection result by the battery voltage detection unit 66, or may be determined by other methods.

なお、記憶部31に使用不適情報が記憶されている間は、制御部30は、放射線画像検出装置2が使用不能状態にある旨をインジケータ25により表示させるようになっていることが好ましい。また、放射線発生装置112に対して放射線の曝射を禁止する禁止信号を出力したり、コンソール101や操作装置114等の外部装置に対して当該放射線画像検出装置2が使用不能状態にある旨を通知して、図示しない表示部等に表示させ、又はビープ音による警告を行う等により、ユーザに注意を喚起するようにしてもよい。   In addition, while the unsuitable information is memorize | stored in the memory | storage part 31, it is preferable that the control part 30 displays the fact that the radiographic image detection apparatus 2 is in an unusable state with the indicator 25. FIG. In addition, a prohibition signal for prohibiting radiation exposure is output to the radiation generation apparatus 112, or the radiation image detection apparatus 2 is in an unusable state with respect to an external apparatus such as the console 101 or the operation apparatus 114. The user may be alerted by notifying and displaying on a display unit (not shown) or giving a warning with a beep sound.

なお、その他の構成は第1の実施形態と同様であるため説明を省略する。   Since other configurations are the same as those of the first embodiment, description thereof is omitted.

次に、本実施形態における放射線画像検出装置2及び放射線画像検出システム100の作用について説明する。   Next, operations of the radiological image detection apparatus 2 and the radiological image detection system 100 in the present embodiment will be described.

放射線画像検出装置2が使用により使用可能な下限の電圧を下回った場合には、バッテリ電圧検出部66により、その旨が検出される。検出結果は、制御部30に出力され、記憶部31に使用不適情報が記憶される。   When the radiation image detection device 2 falls below the lower limit voltage that can be used, the battery voltage detection unit 66 detects that fact. The detection result is output to the control unit 30, and use inappropriate information is stored in the storage unit 31.

制御部30は、記憶部31に使用不適情報が記憶されている間は、例えばその旨をインジケータ25により表示させ、コンソール101や操作装置114等にその旨を伝えて警告表示、警告音等でユーザの注意を喚起する。また、制御部30は、放射線発生装置112に対して放射線の曝射を禁止する禁止信号を出力し、記憶部31に使用不適情報が記憶されたままの状態で撮影が開始されることのないようにする。   While the use inappropriate information is stored in the storage unit 31, the control unit 30 displays the fact by the indicator 25, and informs the console 101, the operation device 114, and the like with a warning display, a warning sound, or the like. Call the user's attention. In addition, the control unit 30 outputs a prohibition signal for prohibiting radiation exposure to the radiation generation apparatus 112, and imaging is not started in a state where the inappropriate use information is stored in the storage unit 31. Like that.

バッテリ電圧検出部66の検出結果等から、制御部30がバッテリ28の充電が完了したと判断した場合には、記憶部31から使用不適情報を消去し、放射線画像検出装置2が使用可能な状態に復帰する。   When the control unit 30 determines from the detection result of the battery voltage detection unit 66 that the charging of the battery 28 is completed, the use inappropriate information is erased from the storage unit 31 and the radiological image detection apparatus 2 can be used. Return to.

以上のように、本実施形態によれば、一旦使用可能な下限の電圧を下回った場合には、次に充電が行われるまで記憶部31に使用不適情報が記憶されるので、リチウムイオンキャパシタのように、バッテリ28の電圧を監視するのみでは放射線画像検出装置2が使用可能な状態にあるか否かの判断が正確にできないような場合でも、バッテリ28の残量の不足した状態で撮影に使用されることを適切に防止することができる。   As described above, according to the present embodiment, when the voltage is once lower than the lower limit voltage that can be used, the improper use information is stored in the storage unit 31 until the next charging is performed. As described above, even when it is impossible to accurately determine whether or not the radiation image detection device 2 is in a usable state by simply monitoring the voltage of the battery 28, the remaining amount of the battery 28 is insufficient for imaging. It can prevent appropriately being used.

なお、本発明が上記実施形態に限らず適宜変更可能であるのは第1の実施形態と同様である。   Note that the present invention is not limited to the above-described embodiment, but can be changed as appropriate, as in the first embodiment.

1 放射線画像検出システム
2 放射線画像撮影装置
4 クレードル
5 給電ケーブル
6 充電制御回路
8 コンセント
24 センサパネル部
25 インジケータ
26 検出装置側コネクタ部
28 バッテリ
29 電源回路
30 制御部
41 AC/DC定電圧電源
42 クレードル出力コネクタ部
43 ケーブル用出力コネクタ部
66 バッテリ電圧検出部
100 放射線画像撮影システム
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Radiographic image detection system 2 Radiographic imaging apparatus 4 Cradle 5 Power supply cable 6 Charging control circuit 8 Outlet 24 Sensor panel part 25 Indicator 26 Detection apparatus side connector part 28 Battery 29 Power supply circuit 30 Control part 41 AC / DC constant voltage power supply 42 Cradle Output connector 43 Cable output connector 66 Battery voltage detector 100 Radiation imaging system

Claims (9)

各機能部に電力を供給するバッテリを筐体内部に内蔵し、前記バッテリからの電力供給による駆動が可能なカセッテ型の放射線画像検出装置であって、
バッテリ充電用の給電手段及び/又は駆動用の給電手段と電気的に接続可能に構成され前記外部から受電を行う複数の受電側接続部を有し、
前記バッテリの充電時には、前記複数の受電側接続部のうち2つ以上の受電側接続部から受電して前記バッテリの充電を行うことを特徴とする放射線画像検出装置。
A cassette-type radiation image detection device that incorporates a battery that supplies power to each functional unit inside a housing and can be driven by power supply from the battery,
A plurality of power receiving side connection portions configured to be electrically connectable to a power feeding means for battery charging and / or a power feeding means for driving and receiving power from the outside;
At the time of charging the battery, the radiation image detecting apparatus is characterized in that the battery is charged by receiving power from two or more power receiving side connecting portions among the plurality of power receiving side connecting portions.
前記複数の受電側接続部の全部又は一部は、前記バッテリ充電用の給電手段から充電用の電力を受電する充電電力受電用の接続部と前記駆動用の給電手段から駆動用の電力を受電する駆動電力受電用の接続部とを兼ねていることを特徴とする請求項1に記載の放射線画像検出装置。   All or a part of the plurality of power receiving side connection portions receive the driving power from the charging power receiving connection portion that receives the charging power from the battery charging power supply portion and the driving power supply portion. The radiation image detecting apparatus according to claim 1, wherein the radiation image detecting apparatus also serves as a connecting portion for receiving driving power. 前記複数の受電側接続部は、前記筐体の相異なる側面に配置されていることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の放射線画像検出装置。   The radiographic image detection apparatus according to claim 1, wherein the plurality of power receiving side connection portions are arranged on different side surfaces of the housing. 前記バッテリ充電用の給電手段はクレードルであり、前記駆動用の給電手段は給電ケーブルであることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の放射線画像検出装置。   4. The radiographic image detection apparatus according to claim 1, wherein the battery charging power supply unit is a cradle, and the driving power supply unit is a power supply cable. 5. 前記バッテリは、リチウムイオンキャパシタであることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の放射線画像検出装置。   The radiographic image detection apparatus according to any one of claims 1 to 4, wherein the battery is a lithium ion capacitor. 各機能部に電力を供給するバッテリを筐体内部に内蔵し、前記バッテリからの電力供給による駆動が可能なカセッテ型の放射線画像検出装置と、
複数の給電側接続部を有し、前記放射線画像検出装置を載置することにより、外部から前記放射線画像検出装置に電力を供給可能に構成されたクレードルと、
前記放射線画像検出装置と接続することにより、外部から前記放射線画像検出装置に電力を供給可能な給電ケーブルと、を備え、
前記放射線画像検出装置は、前記クレードル及び前記給電ケーブルと電気的に接続可能に構成され前記外部から受電を行う複数の受電側接続部を有し、
前記複数の受電側接続部のうち少なくとも2つ以上の受電側接続部は、前記クレードルの前記給電側接続部に対応する位置に設けられ、
前記クレードルとの接続時には、前記給電側接続部に対応する前記2つ以上の受電側接続部から受電して前記バッテリの充電を行うことを特徴とする放射線画像検出システム。
A cassette-type radiation image detection device that has a built-in battery for supplying power to each functional unit and can be driven by power supply from the battery;
A cradle having a plurality of power supply side connection portions and configured to be able to supply power to the radiation image detection device from the outside by placing the radiation image detection device;
A power supply cable capable of supplying power to the radiation image detection device from the outside by connecting to the radiation image detection device;
The radiological image detection apparatus is configured to be electrically connectable to the cradle and the power feeding cable, and has a plurality of power receiving side connection portions that receive power from the outside,
At least two or more power receiving side connection portions among the plurality of power receiving side connection portions are provided at positions corresponding to the power feeding side connection portions of the cradle,
The radiographic image detection system, wherein when connected to the cradle, the battery is charged by receiving power from the two or more power receiving side connecting portions corresponding to the power feeding side connecting portion.
前記複数の受電側接続部は、その全部又は一部が前記筐体の相異なる側面に配置されていることを特徴とする請求項6に記載の放射線画像検出システム。   The radiographic image detection system according to claim 6, wherein all or a part of the plurality of power receiving side connection units are arranged on different side surfaces of the housing. 前記放射線画像検出装置は、使用時に撮影台の保持部内に装填されて使用されるものであり、
前記給電ケーブルは、前記保持部の装填口から露出している前記受電側接続部と接続されることを特徴とする請求項6又は請求項7に記載の放射線画像検出システム。
The radiological image detection device is used by being loaded into a holding unit of an imaging stand at the time of use,
The radiographic image detection system according to claim 6, wherein the power feeding cable is connected to the power receiving side connecting portion exposed from a loading port of the holding portion.
前記バッテリは、リチウムイオンキャパシタであることを特徴とする請求項6から請求項8のいずれか一項に記載の放射線画像検出システム。   The radiation image detection system according to any one of claims 6 to 8, wherein the battery is a lithium ion capacitor.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013003478A (en) * 2011-06-21 2013-01-07 Konica Minolta Medical & Graphic Inc Electronic apparatus for photographing and photographing system
JP2013078235A (en) * 2011-09-30 2013-04-25 Asahi Kasei Corp Power supply device using lithium ion capacitor and radio communication apparatus
US10881372B2 (en) 2018-12-12 2021-01-05 Shimadzu Corporation X-ray imaging apparatus

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