セキュリティシステムの放射線センサー。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典
無線電子工学と電気工学の百科事典 / 線量計
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設置エリアの放射線状況を継続的に監視するセンサーの概略図を図に示します。 78.
トランジスタ VT1、パルストランス T1 などはブロッキング発生器を構成し、昇圧巻線 I からのパルスがダイオード VD1、VD2 を介してコンデンサ C1 を +360 ~ 440 V の電圧に充電します。このコンデンサはガイガーカウンターBD1の電源です。 イオン化粒子による励起の瞬間にアノード BD1 に現れる電圧パルス (オシログラムを参照) は、シェーパー (DD1.1、DD1.2 など) の入力に供給され、「長方形」 R6 C5 の持続時間のもの@1ms後、カウンタDD2の入力Cに入力します。
センサーの出力は、DD32 カウンタの出力「2」であり、信号 1 (放射線の危険性の兆候) は、Nt (時間 T 中にカウンタの C 入力で受信されたパルスの総数) の場合にのみ表示されます。 Nt は Nf (自然背景放射線条件下でのガイガーカウンターの平均計数率) に依存するため、 DNф - 測定の短さによって生じる変動の場合、測定間隔 T の期間は、発生確率 Nт+ になるようにする必要があります。Dあらゆる測定の結果として、Nt=32 は無視できることが判明します (ここで発生するプロセスの性質により、ゼロに等しくすることはできません)。
米。 78. セキュリティシステムの放射線センサー
したがって、たとえば、Nph = 20 パルス/分のガイガーカウンター (これは長期測定によって確立されます) の場合、露出 T = 1 分の変動があるとします。 DNt max=10、つまり10 パルス/分の制限 (これは測定プロセス Nph 中に設定されます) を超えない場合、Nt max=20+10<32 となり、そのようなセンサーは誤った警報を発しません。
測定を簡単に高速化できるように思えるかもしれません。 例えば、T=1/2minとし、DD16カウンタのセンサ出力を「2」とします。 しかし、この場合の背景の「一定成分」が半分に減少し、Nф/2=10になると、その変動はわずかです。 Ц2 かつて DNt max /Ц2 = 10 /Ц2=7。 この場合、Nт max=10+7>16 となり、そのようなセンサーは理由もなく放射線の危険信号を時々発することになります。 その後に起こるすべての結果を伴います。 まず第一に、彼に対する不信感です。
放射線源の短期間の出現(例えば、通過する車の中での移動)を検出する必要がある場合は、より放射線感度の高いガイガーカウンターを使用するか、必要なダイヤルをダイヤルして複数の感度の低いカウンターを使用します。数値による感度 (ガイガーカウンターは並列接続可能 - バックグラウンド計数率が低い場合、放射線感度は合計されます)。
米。 79. パルス発生器を放射線センサーにリセットする
付録 4 に国産ガイガーカウンターの主なパラメーターを示します。この中から特定の問題を解決するために最適なものを選択できます。
トランス T1 は、ここでは Storozhe-R と同じである可能性があります。 DD2 カウンタの R 入力にポーズ T を設定するパルス発生器の概略図を図に示します。 79、a. これは原則として必要ありませんが、ほとんどの場合、セキュリティ システムには複数桁の分周器を備えた電子クロックが搭載されており、図に示すように必要な短いパルスのシーケンスを生成できます。 79、b.
出版物: cxem.net
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