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IEC 61676 Ed. 2.0 b:2023 Medical electrical equipment - Dosimetric instruments used for non-invasive measurement of X-ray tube voltage in diagnostic radiology, 2023
- English [Go to Page]
- CONTENTS
- FOREWORD
- INTRODUCTION
- 1 Scope
- 2 Normative references
- 3 Terms and definitions
- 4 General performance requirements for measurement of practical peak voltage measurements [Go to Page]
- 4.1 Quantity to be measured
- 4.2 Limits of performance characteristics [Go to Page]
- 4.2.1 Limits
- 4.2.2 Maximum error
- 4.2.3 Over and under range indications
- 4.2.4 Repeatability
- 4.2.5 Long term stability
- 4.3 Limits of variation for effects of influence quantities [Go to Page]
- 4.3.1 Influence quantities
- 4.3.2 Minimum rated range of use
- 4.3.3 Reference conditions
- 4.3.4 Standard test conditions
- 4.3.5 Limits of variation
- 4.4 Performance test procedures [Go to Page]
- 4.4.1 General remarks
- 4.4.2 Dependence of instrument response on voltage waveform and frequency
- 4.4.3 Dependence of instrument response on anode angle
- 4.4.4 Dependence of instrument response on filtration
- 4.4.5 Dependence of instrument response on dose rate
- 4.4.6 Dependence of instrument response on irradiation time
- 4.4.7 Dependence of instrument response on field size
- 4.4.8 Dependence of instrument response on focus-to-detector distance
- 4.4.9 Dependence of instrument response on angle of incidence of radiation
- 4.4.10 Dependence of instrument response on angle of detector rotation with respect to the X-ray tube axis
- 4.4.11 Dependence of instrument response on temperature and humidity
- 4.4.12 Dependence of instrument response on operating voltage
- 4.4.13 Dependence of instrument response on electromagnetic compatibility
- 4.4.14 Additional tungsten filtration (tube aging)
- 5 Special instrumental requirements and marking [Go to Page]
- 5.1 Requirements for the complete instruments
- 5.2 General
- 5.3 Display
- 5.4 Range of measurement
- 5.5 Connectors and cables
- 6 Accompanying documents [Go to Page]
- 6.1 General
- 6.2 Information provided
- 6.3 Instrument description
- 6.4 Detector
- 6.5 Delay time
- 6.6 Measurement window
- 6.7 Data outlet
- 6.8 Transport and storage
- Annex A (informative) Combined standard uncertainty
- Annex B (informative) Additional information on practical peak voltage [Go to Page]
- B.1 Overview
- B.2 Simplified formalism for the determination of the practical peak voltage Û
- Bibliography
- Index of defined terms
- Figures [Go to Page]
- Figure B.1 – Example of a waveform of a two-pulse generator
- Figure B.2 – Example of a waveform of a constant-voltage generator
- Figure B.3 – Example of falling load waveform
- Tables [Go to Page]
- Table 1 – Minimum effective ranges
- Table 2 – Minimum rated range of use, reference conditions, standardtest conditions, limits of variation (± L) and intrinsic error (E) overthe effective range of use, for the pertaining influence quantity
- Table 3 – Minimum test points and test values ofpractical peak voltage for influence quantities
- Table 4 – Maximum half-value layer (hvl) depending on anode angle
- Table A.1 – Example for assessment of the combined standard uncertainty – Instruments used for non-invasive measurement of X-ray tube voltage
- Table B.1 – Values of 20 samples of the falling load waveform in Figure B.3
- Table B.2 – Voltage bins, probability and weighting factors forthe 20 samples of the falling load waveform in Figure B.3
- Table B.3 – Weighting factors for the 20 equally spaced samplesof the falling load waveform in Figure B.3
- Français [Go to Page]
- SOMMAIRE
- AVANT-PROPOS
- INTRODUCTION
- 1 Domaine d'application
- 2 Références normatives
- 3 Termes et définitions
- 4 Exigences générales de performance pour le mesurage de la tension de crête pratique [Go to Page]
- 4.1 Grandeur à mesurer
- 4.2 Limites des caractéristiques de performance [Go to Page]
- 4.2.1 Limites
- 4.2.2 Erreur maximale
- 4.2.3 Indications supérieures et inférieures à la plage
- 4.2.4 Répétabilité
- 4.2.5 Stabilité à long terme
- 4.3 Limites de variation des effets de grandeurs d’influence [Go to Page]
- 4.3.1 Grandeurs d'influence
- 4.3.2 Plage assignée minimale d’utilisation
- 4.3.3 Conditions de référence
- 4.3.4 Conditions d'essai normalisées
- 4.3.5 Limites de variation
- 4.4 Procédures d'essai de performance [Go to Page]
- 4.4.1 Remarques générales
- 4.4.2 Dépendance de la réponse de l’appareil en fonction de la fréquence et la forme d’onde de la tension
- 4.4.3 Dépendance de la réponse de l’appareil en fonction de la pente d’anode
- 4.4.4 Dépendance de la réponse de l’appareil en fonction de la filtration
- 4.4.5 Dépendance de la réponse de l’appareil en fonction du débit de dose
- 4.4.6 Dépendance de la réponse de l’appareil en fonction du temps d’irradiation
- 4.4.7 Dépendance de la réponse de l’appareil en fonction de la taille de champ
- 4.4.8 Dépendance de la réponse de l’appareil en fonction de la distance du foyer au détecteur
- 4.4.9 Dépendance de la réponse de l’appareil en fonction de l’angle d’incidence de rayonnement
- 4.4.10 Dépendance de la réponse de l’appareil en fonction de l’angle de rotation du détecteur par rapport à l’axe du tube radiogène
- 4.4.11 Dépendance de la réponse de l’appareil en fonction de la température et de l’humidité
- 4.4.12 Dépendance de la réponse de l’appareil en fonction de la tension de fonctionnement
- 4.4.13 Dépendance de la réponse de l’appareil en fonction de la compatibilité électromagnétique
- 4.4.14 Filtration en tungstène supplémentaire (vieillissement du tube)
- 5 Exigences et marquages spéciaux d’appareils [Go to Page]
- 5.1 Exigences pour les appareils complets
- 5.2 Généralités
- 5.3 Affichage
- 5.4 Étendue de mesure
- 5.5 Connecteurs et câbles
- 6 Documents d'accompagnement [Go to Page]
- 6.1 Généralités
- 6.2 Informations fournies
- 6.3 Description d’appareil
- 6.4 Détecteur
- 6.5 Délai
- 6.6 Fenêtre de mesure
- 6.7 Sortie de données
- 6.8 Transport et stockage
- Annex A (informative) Incertitude type composée
- Annex B (informative) Informations complémentaires sur la tension de crête pratique [Go to Page]
- B.1 Aperçu
- B.2 Formalisme simplifié pour la détermination de la tension de crête pratique Û
- Bibliographie
- Index des termes définis
- Figures [Go to Page]
- Figure B.1 – Exemple d’une forme d’onde d’un générateur à deux impulsions
- Figure B.2 – Exemple d’une forme d’onde d’un générateur de tension constante
- Figure B.3 – Exemple d'une forme d’onde à charge décroissante
- Tableaux [Go to Page]
- Tableau 1 – Plages efficaces minimales
- Tableau 2 – Plage assignée minimale d’utilisation, conditions de référence, conditions d'essai normalisées, limites de variation (± L) et erreur intrinsèque (E) sur la plage efficace d’utilisation, pour la grandeur d’influence concernée
- Tableau 3 – Points d’essai minimaux et valeurs d’essai dela tension de crête pratique pour des grandeurs d’influence
- Tableau 4 – Couche de demi-transmission (cdt) maximale en fonction de la pente d'anode
- Tableau A.1 – Exemple d’évaluation de l’incertitude type composée – Appareils utilisés pour le mesurage non invasif de la tension du tube radiogène
- Tableau B.1 – Valeurs de 20 échantillons de la formed’onde à charge décroissante de la Figure B.3
- Tableau B.2 – Casiers de tension, probabilité et facteurs de pondération pour les 20 échantillons de la forme d'onde à charge décroissante de la Figure B.3
- Tableau B.3 – Facteurs de pondération pour les 20 échantillons également espacés de la forme d'onde à charge décroissante de la Figure B.3 [Go to Page]