martes, 6 de septiembre de 2016

GENERADOR DEL EQUIPO DE RAYOS X








GENERADOR DEL TUBO DE  RAYOS X











REFLEXIÓN META-COGNITIVA:

ESTUDIANTE:                     Enma luz Sosa Pucar.

CARRERA:                          Tecnología Medica.
ESPECIALIDAD:                Radiología.
CICLO:                                 IV                                
TEMA:                                  GENERADOR DEL EQUIPO DE RAYOS X
EVIDENCIA:                       Clases teóricos y practicas


REFLEXIÓN META COGNITIVA EN TORNO A LO QUE APRENDÍ, COMO LO APRENDÍ Y PARA QUE ME SERVIRÁ.

En la tercera clase de Instrumentación y Equipos en Diagnostico por Imágenes aprendí  que el Generador, es el conjunto de dispositivos eléctricos y electrónicos que nos permiten “comunicar ” con el tubo de rayos X; esto es, que le proporcionan al tubo la corriente de filamento y la alta tensión adecuadas para generar el haz de rayos X de las características deseadas. ademas de esto el generador adapta la corriente eléctrica de la red a las necesidades del tubo de Rx, cumpliendo las siguientes funciones:
-Transforma la corriente alterna de baja tensión en corriente de alta tensión estable.
- Regula la intensidad de calentamiento del filamento del cátodo para controlar la producción de RX
- Suministra el potencial para acelerar los electrones
- Determina el tiempo de aplicación de la alta tensión (tiempo de exposición)
- Contribuye a la seguridad del tubo, verificando que las constantes programadas sean soportadas por este.
- Se encarga de la alimentación y funcionamiento de la rotación del ánodo.


Para saber las partes importantes y las distintas funciones que el generador del equipo de rayos X, tiene en el Diagnostico Por Imágenes no me basto   las clases recibidas sino que, leí algunos publicaciones acerca del tema, observe algunos vídeos y visite a un centro Radiológico para verificar personalmente la ubicación y el cableado desde el Generador hasta el Tubo de Rayos X

Se que el conocimiento que ahora poseo me ayudara a conocer los generadores de Rayos X, transformadores de alta tensión y los factores de exposición existentes en el comando de un equipo de Rayos X así como  identificar los factores de exposición que afectan al haz de Radiación de un equipo de Rayos X y conocer el principio físico del funcionamiento de los dispositivos estudiados y de cómo afecta cada parámetro el espectro de emisión de los Rayos X.  Conocer las aplicaciones de la modificación de factores de exposición en la toma de radiografías según sea el caso y manejar los manuales de usuario de los diferentes equipos.

GENERADORES DE RAYOS X

El generador es el sistema que proporciona la adecuada energía al tubo de rayos x.

La red eléctrica proporciona una corriente monofasica de 220 V y 50 Hz. La corriente alterna fluye en pulsos y tiene una variación continua de voltaje. Invierte su polaridad, de positivo a negativo, a intervalos regulares, con una frecuencia de 50 ciclos cada según.

Es monofasica porque en un momento dado tiene un valor determinado.

El tubo de rayos x requiere energía eléctrica para dos propósitos:
desprender, por incandescencia, electrones del filamento catódico.
acelerar los electrones del cátodo al ánodo.
El generador posee un circuito para cada una de estas funciones, el circuito del filamento y el circuito de alto voltaje. Además, tiene un tercer circuito que regula el tiempo de exposición. Los tres circuitos están interrelacionados y se puede acceder a ellos mediante la mesa de control.

El generador está protegido en el interior de una gran caja metálica sellada y repleta con aceite.

Contiene:
El auto transformador.
El transformador de bajo voltaje para el circuito del filamento.
El transformador de alto voltaje para el circuito cátodo-ánodo.
Los rectificadores para el circuito de alto voltaje.
De forma general el transformador reduce o aumenta el voltaje de la corriente alterna y el rectificador cambia la corriente alterna en corriente continua.

Transformadores
El generador de rayos X contiene dos tipos de transformadores:
El transformador de alto voltaje que transforma la corriente de red en corriente de alto voltaje (de 220 V a 150.000 V).
El transformador de bajo voltaje que transforma la corriente de red en corriente de bajo voltaje (de 220 V a 10 V).
Un transformador es un núcleo de hierro que lleva dos bobinados.
El primario, por donde entra la corriente
Secundario, por donde sale la corriente.
Se denomina relación de transformación a la relación que guardan los números de espira del primario y del secundario. El voltaje de los dos circuitos es proporcional al número de espiras del bobinado primario y secundario.



AUTOTRANSFORMADOR
El kVp que se aplica al tubo de rayos X debe tener un amplio rango de valores, por ejemplo entre 40 y 150 kVp. El método más conveniente para conseguir este amplio rango en el secundario del transformador de alta tensión es variar el voltaje aplicado al primario. Este voltaje primario variable lo suministra el auto-transformador.


A diferencia de los transformadores de alta y baja, el autotransformador tiene un único bobinado, y se rige por el principio de la autoinducción.

El auto transformador proporcionas:
Un voltaje de unos 100 V al primario del circuito del filamento.
Voltajes variables al primario del transformador de alta.
El adecuado voltaje a otros circuitos.
La conveniente colocación del voltímetro que indica el kilovoltio aplicado al tubo de rayos x durante una exposición


EL CIRCUITO DEL FILAMENTO

Este circuito regula el flujo de corriente a través del filamento del tubo de rayos X. Constante de una resistencia variable y de un transformador de baja.

El voltaje para el primario del transformador de baja se obtiene del autotransformador.

La intensidad de corriente que fluye por este circuito puede variarse por medio de una resistencia (ley de Ohm: intensidad = voltaje/resistencia - cuanto menor resistencia mayor intensidad-). Como la intensidad de la corriente que calienta el filamento determina el valor del mA, en el circuito de alta tensión, puede considerarse que la resistencia variable es el selector del mA.

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SISTEMA DE RECTIFICACIÓN

La rectificación es el proceso de convertir la corriente alterna en corriente casi continua.

El transformador de alto voltaje proporciona corriente alterna de alto voltaje. La manera más simple de utilizar este alto voltaje es conectar directamente el tubo de rayos X al secundario del transformador de alta. En la mitad del ciclo, cuando el cátodo es negativo respecto al ánodo, se generan los rayos X. En la otra mitad del ciclo, con cátodo positivo y ánodo negativo, no se generan rayos x. Sólo la mitad superior de cada ciclo eléctrico se aprovecha para la producción de los rayos.

El propio tubo actúa como un rectificador (circuito autorectificado) esta situación tiene dos desventajas:
Sólo se utiliza un pulso de cada ciclo, de forma que el tiempo de exposición tendrá que ser el doble que si se utilizara el ciclo completo.
El ánodo podría convertirse en emisor de electrones, por sobrecalentamiento tras repetidas y prolongadas exposiciones, y producir una corriente de electrones durante el pulso inverso del ciclo, corriente que bombardearía el filamento con el peligro de destruirlo.

Los rectificadores se incorporan al circuito de alto voltaje para proteger el tubo y para aprovechar eficientemente la corriente de alto voltaje.


Resultado de imagen para SISTEMA DE RECTIFICACION



sábado, 20 de agosto de 2016

Tubo de Rayos X

REFLEXIÓN META-COGNITIVA:

ESTUDIANTE:                     Enma luz Sosa Pucar.

CARRERA:                          Tecnología Medica.
ESPECIALIDAD:                Radiología.
CICLO:                                 IV                                
TEMA:                                  Tubo de Rayos X
EVIDENCIA:                       Clases teóricos y practicas.


REFLEXIÓN META COGNITIVA EN TORNO A LO QUE APRENDÍ, COMO LO APRENDÍ Y PARA QUE ME SERVIRÁ.

En esta  segunda clase de Instrumentación y Equipos en Diagnostico por Imágenes aprendí los principales cuales eran los  componentes del tubo de rayos X como: La  envoltura de cristal: . Esta envoltura, que debe de ser fabricada de un vidrio que pueda soportar el tremendo calor generado, mantiene el vacío, lo cual hace posible una producción mas eficaz de rayos X, y prolonga la vida del tubo. Si estuviera lleno de gas, disminuiría el flujo de electrones que van del cátodo al ánodo, se producirían menos rayos X y se crearía más calor. La ventana del tubo es de un cristal más fino que deja filtrar los rayos X. Es un segmento que permite una máxima emisión de rayos X con absorción mínima por la envoltura de cristal.
Estructura Interna:
Cátodo: parte negativa del tubo de rayos X, tiene dos partes principales: el filamento y la copa de enfoque.
 Filamento: es una espiral de alambre que emite electrones al ser calentado. Cuando la corriente que atraviesa el filamento es lo suficientemente intensa, de aproximadamente cuatro a cinco amperios o superior, los electrones de la copa externa del filamento entran en ebullición y son expulsados del filamento, este fenómeno se conoce como emisión termoiónica. Los filamentos suelen estar formados por Tungsteno Torio, el Tungsteno proporciona una emisión termoiónica mayor que otros metales. Su punto de fusión es de 3410 grados centígrados, de forma que no es probable que se funda con el calor, además no se evaporiza, puesto que si lo hiciera el tubo se llenaría rápidamente de gas. La adición de un uno a un dos por ciento de Torio al filamento de Tungsteno, incrementa la eficacia de la emisión de electrones y prolonga la vida del tubo.
- La copa de enfoque es un refuerzo metálico del filamento, condensa el haz de electrones en un área pequeña del cátodo. La efectividad de la copa de enfoque depende de tres factores:
1. La corriente del filamento que regula la cantidad de rayos X de salida. Transformador del filamento: es un transformador de baja tensión, se encuentra situado a la entrada del filamento, transforma la tensión de la corriente que circula por el filamento cuya intensidad es de 4 a5 A.
2. El tamaño del filamento determina el tamaño del foco efectivo que se produce en el ánodo. Los tubos de rayos X suelen llevar dos filamentos de diferente tamaño, que proporcionan dos puntos focales; el punto focal de tamaño pequeño se asocia con el filamento menor y se emplea cuando se necesitan imágenes de alta resolución. El punto focal de tamaño grande se asocia con el filamento mayor y se emplea cuando se necesitan técnicas que produzcan gran cantidad de calor.
3. La situación de uno u otro suele hacerse con el selector que se encuentra en la consola de control.
Ánodo: es el lado positivo del tubo de rayos X, existen dos tipos: estacionarios y rotatorios:
- Estacionarios: Los tubos de rayos X con ánodo estacionario se utilizan en aparatos de odontología, algunas máquinas portátiles y unidades destinadas a fines especiales que no requieren intensidad ni alta potencia en el tubo.
-Rotatorio: Los tubos de rayos X con fines generales, utilizaran ánodo rotatorio, ya que deben de ser capaces de producir haces de rayos X de alta intensidad en un tiempo breve

Para poder aprender ademas de las clases expositivas por el Licenciado Marcos, me sirvió mucho el repasar los temas, revisar  algunos vídeos acerca del tema y mas aun   las clases de practica en las que pudimos observar al detalle cada uno de los componentes del  tubo de rayos X en sus dos formas: de ánodo estacionario y de ánodo rotatorio así  mismo pude observar el deterioro  y envejecimiento de estos  tubos. 
Como practicante de mi carrera estos conocimientos me servirá para darle el uso adecuado al tubo de rayos X, procurando usar la dosis mínima para cada paciente, darle un mantenimiento adecuado al equipo cada cierto tiempo, no tener prendido por mucho tiempo el equipo evitando así el  calentamiento o deterioro. 


TUBO DE RAYOS X:

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CARACTERISTICAS: Es un tubo sellado al vacio el cual alberga en su interior un ánodo y un cátodo dentro de él se produce los rayos X empleados en radiodiagnostico.






COMPONENTES

EXTERNOS: De soporte mecánico y protección.
INTERNOS: Propiedades funcionales.




ademas de las estructuras de soporte mecánico también tenemos las de protección, dadas por la carcasa de protección la cual cumple varias funciones:
- Proteger físicamente la estructura interna del tubo.
-Atenuar la radiación de fuga del tubo.
- Aislante térmico y eléctrico.


También la estructura externa esta compuesta por la ampolla o envoltura de cristal cuyo material puede ser Pírex o Aluminio. 
Su función es conservar el vació necesario para la producción eficiente de rayos X

COMPONENTES INTERNOS:
-La función básica del cátodo es la producción de electrones, que gracias a la aplicación de la diferencia de potencial viajaran hacia el ánodo.
- La producción de electrones se realiza específicamente en el filamento el cual es un espiral de hilo conductor de unos 0,2mm.





CARACTERÍSTICAS DEL CÁTODO:
-Alto Z, que facilite la emisión termodinámica.
-producir emisión a una corriente razonable (4-5)
-Poseer un alto grado de fusión.
-Estas características la cumple es Tungsteno (elemento de transición) cuyo Z=74 y su punto de fusión es de 3410°C. Se mezcla con 1-2% de torio (tierra rara, Z=90).

CORRIENTE DE FILAMENTO: Es la corriente encargada de alimentar al filamento, y su objetivo es calentarlo lo suficiente para producir emisión termoiónica (aproximadamente unos 2200°C).



















Generalidades sobre equipos de RX

REFLEXION METACOGNITIVA:

ESTUDIANTE:                     Enma luz Sosa Pucar.
CARRERA:                          Tecnología Medica.
ESPECIALIDAD:                Radiología.
CICLO:                                 IV                                
TEMA:                                  Generalidades sobre equipos de RX
EVIDENCIA:                       Clases teóricos y practicas.


REFLEXIÓN METACOGNITIVA EN TORNO A LO QUE APRENDÍ, COMO LO APRENDÍ Y PARA QUE ME SERVIRÁ.

Através de las Clase expositiva del tema con ayuda audiovisual, las  preguntas y dudas aclaradas por el Licenciado Marcos,  durante el desarrollo de la clase, los videos historicos e ilustrativos y las clases practicas, aprendí a reconocer las partes del Equipo  de Rayos X como el: Tubo de Rayos X - Sistema eléctrico (generador del equipo) - Sistema mecánico de suspensión del tubo - Mesa de exploración - Estativo o Bucky mural - Receptor de imagen - Sistema de colimación (colimador) - Consola de control (sala de comando).

Para poder aprender ademas de las clases expositivas por el Licenciado Marcos, tuve que repasar una y dos veces las informaciones dadas en clase,  revisar los vídeos mostrados en clase, visitar a un centro radiológico en Ventanilla y comparar las diapositivas con las partes del equipo detalladamente.
A pesar de que no todos los Equipos de Rayos X son iguales en  modelo y diseño, en la actualidad todos poseen las ocho partes caracteristicas: Tubo de Rayos X - Sistema eléctrico (generador del equipo) - Sistema mecánico de suspensión del tubo - Mesa de exploración - Estativo o Bucky mural - Receptor de imagen - Sistema de colimación (colimador) - Consola de control (sala de comando).

En mi carrera profesional como Tecnóloga Médico, este conocimiento me ayudará a hacer el uso correcto  del Equipo de Rayos X y los cuidados debidos que debo tener al manejar estos equipos, sin miedo sino mas bien con la seguridad de saber lo que estoy haciendo por qué y para qué.


Generalidades sobre equipos de RX

Generalmente los Equipos de Rayos X poseen las siguientes partes:
Tubo de Rayos X

Sistema eléctrico (generador del equipo)


Sistema mecánico de suspensión del tubo

Mesa de exploración

Estativo o Bucky mural
Receptor de imagen (pelicula fina sencible a los Rayos X.

 Sistema de colimación (colimador)

Consola de control (sala de comando)





Dentro de los equipos de Rayos X encontramos diferentes tipos como: 

Equipos convencionales

Equipos telemando o tele comandados

Equipos de intervencionismo (Arco en C)


Equipos radio quirúrgicos (Arcos en C para Sala de
Operaciones)

Equipos móviles (rodantes)

En nuestro siglo,vemos patente el avance de la ciencia y la tecnología en cuanto a los equipos de Radio diagnostico por imágenes desde  1895.