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核輻射儀器測氡儀整機(jī)電路分析-全文預(yù)覽

2025-09-24 15:58 上一頁面

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【正文】 另一端①連接 Q 輸出端 2Mv 為“ 0”電平,故通過或非門產(chǎn)生正的輸出脈 ov 。 RS 觸發(fā)器的 Q 輸出端加到或非門的①端。 Lov 的后沿觸發(fā)單穩(wěn)態(tài)電路。 下甄別器輸出脈沖用后沿觸發(fā)的單穩(wěn)態(tài)電路使輸出脈沖延遲并用相加電路延長脈沖持續(xù)時(shí)間;當(dāng)上甄別器有輸出時(shí),再利用低電平 RS觸發(fā)器和或非門完成反符合電路的功能。一個(gè)采用這種方法的單道脈沖幅度分析器電路結(jié)構(gòu)框圖如圖 中的( a)所示,圖 中的( b)為其工作波形圖。從而在反符合電路輸出端出現(xiàn)兩個(gè)不應(yīng)有的假信號,造成邏輯上的錯(cuò)誤。 但是,在實(shí)際工作中,由于輸入脈沖信號具有一定的上升時(shí)間和下降時(shí)間,電路在工作時(shí)序上還會(huì)產(chǎn)生問題,如圖 所示。 設(shè)上閾電平為 UV ,下閾電平為 LUL VVV ?, ,上甄別器輸出接反符合電路的反符合輸入端,下甄別器輸出接符合輸入端,輸入信號按其幅度 i? 的大小分成以下三種情況: ( 1) Li Vv? :上、下甄別器皆無輸出,反符合電路無輸出。 從圖 的結(jié)構(gòu)可見,單道脈沖幅度分析器由上甄別器、下甄別器及反符合電路組成?,F(xiàn)在一般都用多道脈沖幅度分析器測量能譜。 圖中 LV 為給定電壓范圍的下限電壓,稱為下閾電平(閾值); UV 為上限電壓,稱為上閾電平(閾值);上閾電平與下閾電平之差 LUW VVV ?? ,稱為道寬(或窗); )(2/1 LUC VVV ?? 稱為道中心從圖可見,第①號脈沖幅度低于下閾電平 LV ,則無脈沖輸出;第②號脈沖幅度落在下閾電平 LV 和上閾電平 UV 之間,則有脈沖輸出;第③號脈沖幅度大于上閾電平號脈沖幅度大于上閾電平 UV ,無脈沖輸出。 第一級放大器中 543 TTT 為直接耦合,靜態(tài)工作點(diǎn)統(tǒng)統(tǒng) 調(diào)整 142R 使bT42 大約 左右,調(diào)整 172R 使 eT32 大約為 左右。 222116 RRC 構(gòu)成了自舉電路,提高了 62T 的放大倍數(shù)。 12 主放大器 主放大器由兩級電壓并聯(lián)負(fù)反饋放大電路組成,如圖 474 所示: 第一級放大器由 543 TTT 組成。在這種情況下測量低能量的小信號,高能量大信號的下沖會(huì)使后極放大器過載,工作于非線性區(qū)(截止或飽和)。 電荷靈敏放大器仿真 波形 10 極零相消電路 極零相消電路是一種成形電路。電路由 1C11將1T6輸出的信號反饋到 1T2柵極,使電路構(gòu)成電荷靈敏放大器,電路輸出的電壓大小,僅僅與輻射α粒子在半導(dǎo)體探測器內(nèi)電離產(chǎn) 9 生電子 — 空穴對的電荷量 Q 成正比,可用下式表示: cfQV ??0 式中負(fù)號表示輸出信號與輸入信號相位相反。電路中, 1T 1T 1T7為跟隨器, 1T4為共基極放大器,其負(fù)載由 1T5擔(dān)任, 1T5也是恒流源,這就提高了 1T4的電壓增益,使 1T4為電荷靈敏放大器的主要放大環(huán)節(jié)。 8 電路工作原理 分析 線形電路部分 電荷靈敏放大器有 11T1~ T7 組成。 3)電池電壓低于 時(shí)右下角有 “LB 顯示。 儀器除了應(yīng)用于 放射性 找礦的射氣測量及水化找礦的水氡濃度測定外,還可應(yīng)用于建筑工程土壤氡檢測及尋找地下水源、地震預(yù)報(bào)、環(huán)境保護(hù)及科研教學(xué)等部門的測氡工作。、 在勘察而言,需要的就是具體儀器,氡測量可用于資源勘察,包括鈾釷礦床 .石油以及水資源的勘察,也可應(yīng)用與地質(zhì)隱伏構(gòu)造的勘察。經(jīng)過一段時(shí)間,如果氡濃度高,其第一代子體 RaA的粒 子數(shù)量就多, RaA 衰變時(shí),放出的α粒子數(shù)也多,相反,氡的濃度低,其子體 RaA 衰變時(shí)放出的α粒子數(shù)就少。氡的第一代子體元素是 RaA( 218Po— 釙),而且, RaA 形成的瞬間是帶正電的離子。 用于核輻射測量的還有原子乳膠,固體徑跡探測器;威爾遜( wilson )云室和氣泡室火花放電室;多能正比室切倫科夫( uepeHKOB)計(jì)數(shù)器;熱釋光探測器等。 三、 半導(dǎo)體探測器 3 這是六十年代以來迅速發(fā)展起來的 一種新型探測器。早期該種探測器曾廣泛應(yīng)用,它的優(yōu)點(diǎn)是制備簡單,性能可靠,成本低廉,使用方便,因而至今仍在應(yīng)用。這類智能 化核輻射儀器主要有 FD一 3022四道能譜儀、 FD一3029測井儀。到八十年代初中期,有些輻射儀又增加了自動(dòng)歸一化測量及運(yùn)算電路.使儀器不僅可以自動(dòng)進(jìn)行定時(shí)測量,顯示出 r輻射強(qiáng)度,而且還可直接顯示出放射性物質(zhì)的含量。它們以蓋革計(jì)數(shù)管或閃爍晶體為探測器,配以用分立元件構(gòu)成的簡單放大器、整形器,最后用率表電路驅(qū)動(dòng)表頭的指針來指示照射量率。早期的核輻射儀器都是率表式儀器。它們通常以閃爍晶體為探測器,配以 CMOS集成電路組成的放大器、整形器、定時(shí)控制器、計(jì)數(shù)顯示器,組成數(shù) 字式輻射儀。人們用 CMOS單片微機(jī)取代了傳統(tǒng)儀器中的定時(shí)器、控制器、運(yùn)算器和計(jì)數(shù)器,并充分利用計(jì)算機(jī)的強(qiáng)大數(shù)據(jù)處理及存儲(chǔ)能力使儀器具有了自檢、自測參數(shù)、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)以及和微機(jī)通信功能。 人們根據(jù)不同的要求和探測的 對象,制成了多種不同類型的探測器,常見的核輻射探測器按其工作原理可分為以下幾種: 一、 氣體探測器 它是根據(jù)帶電粒子通過氣體時(shí),引起氣體的電離來探測輻射粒子的。它比氣體探測器高多的探測效率而被廣泛使用,在不少儀器中已取代了氣體探測器。是今年來發(fā)展極為迅速的一種核輻射探測器件。 氡( 222Rn)是鐳( 226Ra、 T=1602 年)經(jīng)過 α衰變后(α — )的氣態(tài)元素(即氣體),氡的半衰期為 3, 825 天。在取樣金屬片τ加— HV,立即收集半衰期極短的 RaA 離子在電場作用下被濃集在帶負(fù)高壓
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