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公开(公告)号:CN117677344A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202280050651.4
申请日:2022-07-11
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
IPC: A61B5/055 , A61B5/024 , A61B5/0295
Abstract: 一种同步系统包括检测触发基础事件的传感器装置。分析模块和算术单元被配置为访问关于所述传感器装置对所述触发基础的检测与用于采集成像数据的采集时间间隔的起始点之间的时间延迟的先验信息。根据检测到的触发基础事件和所述时间延迟的先验信息来计算所述采集时间间隔的起始点。所述传感器装置对所述触发基础事件的检测与所述采集时间间隔之间的时间延迟可以在个体对象之间变化,但是对于每个个体对象,所述时间延迟是可很好地再现的,并且因此可以在每个对象基础上进行校准。
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公开(公告)号:CN107580727B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201680010835.2
申请日:2016-02-10
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
IPC: H01L23/15 , H01L23/498 , H01L23/50 , H01L25/07
Abstract: 本发明涉及一种陶瓷基底(100),所述陶瓷基底包括:前侧(100‑1),所述前侧包括:i)功率半导体(102‑1...102‑n);以及ii)第一金属层(104),所述第一金属层包括至少一个第一金属平面接触部(104‑1...104‑n),所述至少一个第一金属平面接触部被配置为将所述功率半导体(102‑1...102‑n)连接到所述陶瓷基底(100)的边缘(100‑3)上的第一端子(105‑1...105‑n);背侧(100‑2),其包括:i)电容器(103),所述电容器被附接到ii)第二金属层(108),所述第二金属层包括至少一个第二金属平面接触部(108‑1...108‑n),所述至少一个第二金属平面接触部被配置为将所述电容器(103)连接到所述陶瓷基底(100)的边缘(100‑3)上的第二端子(107‑1...107‑n);以及金属框架(110),所述金属框架被配置为将所述第一金属层(104)连接到所述第二金属层(108)。
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公开(公告)号:CN106664787A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201580047170.8
申请日:2015-08-19
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
CPC classification number: H05G1/12 , H02M7/5395 , H05G1/32 , H05G1/56 , H05G1/58
Abstract: 本发明涉及一种用于供应X‑射线管(200)的高压发生器(100),所述高压发生器(100)包括:电压调节器设备(100‑1),其被配置为提供DC电压;多数N个发生器设备(100‑2),其被耦合到所述调节器设备(100‑1),并且所述多数N个发生器设备包括开关模式的功率电路(100‑2A),并且所述多数N个发生器设备被配置为提供波形样式(WP);以及多数N个变压器设备(100‑3),其被耦合到所述发生器设备(100‑2),并且所述多数N个变压器设备被配置为借助于所提供的波形样式(WP)来提供高压输出样式(HVOP)并且还被配置为所述N个变压器设备的串联连接,藉此所有提供的高压HVOP都被相加,由此在所述X‑射线管中产生更高的电压(THV),并且其中,所述多数N个发生器设备(100‑2)中的每个被配置为提供所述波形样式(WP),所述波形样式(WP)被调整以产生实质上平坦脉冲形状的脉冲作为所述高压输出样式(HVOP)、作为所述N个变压器设备(100‑3)中的每个的输出,其中,所述平坦脉冲形状的脉冲借助于双脉冲/最小时间控制来实现。
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公开(公告)号:CN107077957B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201580047342.1
申请日:2015-09-01
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 本发明涉及绕线管组件(1000‑3),包括:多个绕组槽(1000‑4),所述绕组槽中的每一个包括每层一个线匝的绕组(10);和多个隔离槽(1000‑5)所述隔离槽(1000‑5)中的每一个包括所述绕组(10)的一个单回圈,并且所述隔离槽(1000‑5)中的每一个邻近所述多个绕组槽(1000‑4)中的至少一个绕组槽(1000‑4),并且所述绕组槽(1000‑4)中的每一个邻近所述多个隔离槽(1000‑5)中的至少一个隔离槽(1000‑5)。
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公开(公告)号:CN108292888A
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201680068815.0
申请日:2016-11-23
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于具有对称电源的X射线系统(86)的NPC切换设备(10),其中,所述切换设备由高电压轨道(24、28)中的额外的阻尼电阻器(13、18)修正。这些电阻器充当阻尼电阻器。因此,其可以结合电容主导的负载(100)提供特定阻尼。此外,可以在允许谐振过渡的NPC切换设备的输出(48)处提供额外的电感器(77)。在NPC切换设备与包括阴极(90)和栅极(92)的X射线系统的栅极电容连接的情况下,其中,所述阴极和所述栅极形成栅极电容,所述切换设备中的过冲和建立时间可以被控制并且减小,尤其是减小到最小值。
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公开(公告)号:CN107925350A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201680046678.0
申请日:2016-08-04
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于降低额定电容器电压的转换器电路(1),所述转换器电路(1)包括:输入节点(TI1),其被配置为接收输入电压(VG);输出节点(TO1;TO2),其被配置为将输出电压(VO)供应给负载(RL1;RL2);以及电容器(C1;C2),其被耦合到所述负载,使得所述输入电压在所述电容器(C1;C2)与所述负载(RL1;RL2)之间被分压,并且所述电容器被配置为被充电到与所述输入电压(VG)与所述输出电压(VO)之间的差分电压相对应的电压。
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公开(公告)号:CN118354734A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202280080314.X
申请日:2022-11-28
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: J·W·施普利特霍夫 , B·H·W·亨德里克斯 , A·加西亚托尔莫 , M·米勒
IPC: A61B34/20
Abstract: 本发明涉及操作基于摄像头的跟踪系统。为了在早期阶段提供准确的跟踪,提供了一种用于操作基于摄像头的跟踪系统的控制装置(10)。控制装置包括控制器(12)和控制信号输出装置(14)。控制器被配置成生成用于跟踪系统的至少一个操作信号,其至少在跟踪系统的起始阶段期间包括至少一个校准补偿指令。该至少一个校准补偿指令包括用于由以下各项形成的群组中的至少一项的指令:i)主动调整基于摄像头的跟踪系统的温度;和ii)适配基于摄像头的跟踪系统的与校准相关的摄像头输出,该摄像头输出被用于跟踪计算。控制信号输出装置被配置成向跟踪系统提供该至少一个操作信号。在一种方法中,通过向摄像头提供控制信号以在高热能产生模式下操作,提供预加热以便实现(稳定的)校准状态。在另一种方法中,校准是作为动态校准模型来提供的,该动态校准模型还允许对该系统的在稳定状态之外的状态进行校准。
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公开(公告)号:CN117918021A
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202280051813.6
申请日:2022-07-22
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 本发明公开了一种方法(100),其用于基于摄像头观察结果在诊断成像或治疗过程期间确定指示受试者的状态的信号。该方法包括从摄像头获取(101)摄像头图像,该摄像头被配置为在该过程期间监测受试者的身体部位,例如通过该身体部位在反射表面中的反射。该方法包括:检测(102)在至少一个获取的摄像头图像中的反射表面的形状或轮廓,以在该图像中限定关注区域,该关注区域包含与关注的身体部位相对应的图像信息;以及分割(103)一个或多个摄像头图像中的关注区域,以选择与关注的身体部位的特征相对应的像素。该方法还包括从选择结果中确定(105)指示受试者的状态的信号。本发明还涉及相应的设备、系统和计算机程序。
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公开(公告)号:CN107960142B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201680046947.3
申请日:2016-07-29
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
IPC: H02M3/156
Abstract: 本发明涉及一种用于控制功率转换器(100)的设备(1),所述设备(1)包括:传感器模块(10),其被配置为测量通过功率转换器(100)的电感器的电感器电流(i_L);补偿模块(20),其被配置为生成补偿波形(i_c);以及操作模块(30),其被配置为基于所述补偿波形(i_c)和所述电感器电流(i_L)来提供连续导电模式电流信号(i_CCM),并且其被配置为基于所提供的连续导电模式电流信号(i_CCM)来控制所述功率转换器(100)。
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公开(公告)号:CN107667461A
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201680030677.7
申请日:2016-05-17
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
CPC classification number: H02M3/156 , H02M1/34 , H02M3/33561 , H02M2001/344 , H02M2001/346 , H02M2003/1586 , Y02B70/1491 , H02M3/1584
Abstract: 预调节器(或线路调节器)用于将具有第一特性的电力转换为具有第二特性的电力。例如,预调节器可以将仅需要常规市电电源电平的形成负载的电气设备连接到实用三相电源。这意味着负载的功率部件可能会降级,使得负载电气装备更便宜。这样的电路可以进一步改进。下转换器本身中的部件仍然需要额定以与较高电压接合。提出了一种方法,其中,可以使用两个交错式下转换器(36、38)来供应电压。能量恢复元件(50)连接交错式下转换器的缓冲器,因此实现预调节器电路的一些降级。
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