Мощность генератора определяет соотношение максимальных значений уставок (значений анодного напряжения и тока), характеризуя эксплуатационные возможности аппарата и область его применения.
В плоскопанельных детекторах (непрямого преобразования) рентгеновское излучение сначала преобразуется в свет при помощи сцинтиллятора, а затем в электрический сигнал при помощи светочувствительной матрицы из аморфного кремния. Сканирующие линейки кремниевых детекторов покрыты сцинтиллятором для преобразования рентгеновского излучения в световое. Сигнал, полученный в каждом элементе детектора, считывается, оцифровывается и передается в цифровую память компьютера. Полное изображение складывается из серии узких изображений, полученных при сканировании. В приемниках на основе ПЗС-матрицы рентгеновское излучение при прохождении через экран преобразуется в видимое. С помощью оптического узла оно передается с экрана на ПЗС-матрицу. Накопленные во время экспозиции в пикселях матрицы заряды считываются через выходное устройство ПЗС, далее аналоговый видеосигнал обрабатывается и подается на АЦП, где оцифровывается и сохраняется в цифровую память компьютера.
Во флюорографах открытого типа без рентгенозащитной кабины источник излучения и приемник размещаются или на едином, или на двух раздельных вертикальных штативах. Для таких аппаратов требуется выполнение полноценной стационарной рентгеновской защиты процедурной комнаты, а нахождение в ней оператора в момент исследования не допускается. Флюорографы закрытого типа комплектуются рентгенозащитной кабиной, в которой и проводится рентгенологическое обследование пациентов. Наличие рентгенозащитной кабины снижает уровень рассеянного рентгеновского излучения в процедурной комнате и допускает работу в ней оператора при наличии дополнительной защитной ширмы.
Размер рабочего поля – это максимальный размер поля на входной плоскости приемника, в пределах которого рентгеновское изображение преобразуется в видимое на мониторе автоматизированного рабочего места изображение.