無線電子工学および電気工学の百科事典 放射線インジケーター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 この装置は、一般的な放射線状況を継続的に監視し、電離放射線源を検出するために設計されており、装置の概略図を図 1 に示します。 VL1 電離放射線センサーの機能は、SBM-20 ガイガー カウンターによって実行されます。 アノードの高電圧は、T1 トランスに組み込まれたブロッキング ジェネレータを形成します。 ステップアップ巻線 I からの電圧パルスは、ダイオード VD1、VD2 を介してフィルタ コンデンサ C1 を充電します。 カウンタ負荷は、抵抗器R1および要素DD1.1の入力8に関連する他の部品である。 要素 DD1.1、DD1.2、コンデンサ C3、および抵抗 R4 は単一の振動子を形成します。 イオン化粒子による励起の瞬間にガイガーカウンター内で発生する電流パルスを、持続時間 5 ~ 7 ミリ秒の電圧パルスに変換します。 要素 DD1.3、DD1,4、コンデンサ C4、および抵抗 R5 は、(入力 6 要素 DD1.3 によって) 制御されるオーディオ周波数発振発生器であり、そのパラフェーズ出力 (要素 DD3、DD4 のピン 1.4 および 1.3) に接続されます。 1) ピエゾエミッタ BA4 が接続されています。 この回路では、音響インパルスクリックが電気インパルスのパックによって励起され、VD8 ダイオード、抵抗 R10 ~ R8、およびコンデンサ C9、C2 に積分器が組み込まれ、しきい値アンプ DD9 の動作を制御します。 コンデンサ C2 の電圧はガイガーカウンターの平均励起周波数に依存します。DD1 マイクロ回路に含まれる電界効果トランジスタの開放電圧に対応する値に達すると、HLXNUMX LED が点灯します。 LED フラッシュの頻度と持続時間は、放射線レベルが増加するにつれて増加します。 デバイスの詳細は、厚さ 1,5 mm の両面グラスファイバー製のプリント基板に実装されています。 部品取り付け側の箔は共通の接地導体としてのみ使用されます。 コンデンサ C1 タイプ K73-9、C2 - KD-26、C5 - K53-30 または K53-19。 他のタイプのコンデンサに交換する場合、ここでの漏れによりデバイスの消費電力が大幅に増加する可能性があり、もちろんこれは望ましくないことに留意する必要があります。 同じ理由で、ダイオード VD1 と VD2 の選択も制限されます。これらのダイオードの逆電流は高電圧コンバータの負荷となるため、0,1 μA を超えてはなりません。 コンデンサC7およびC10 - タイプK50-40またはK50-35、残り - K10-17-26またはKMe。 抵抗 R1 - KIM または C3-14、R2-R12 -MLT、C2-33 または C2-23。 チップ DD1 のタイプは K561LA7 です。 KD510A ダイオードは、少なくとも 0,5 A のパルス電流を備えた他のシリコン製ダイオードと置き換えることができます。ほとんどすべての LED が適しており、ここでの基準は十分な明るさです。 1 結晶圧電ラジエーター ZP-12 は、音響共振子 ZP-22、ZP-3、または ZP-XNUMX を備えた単結晶のものに置き換えることができます。 コンシューマー プロパティに目立った変更やデバイスの変更を加えることなく、STS-5、SBM32、SBM32K カウンター、およびその他のガイガー カウンターを使用できます。 高電圧電圧コンバータのパルストランス T1 は、ラブサンまたはフッ素樹脂の薄いテープで事前にコーティングされた、サイズ K16x10x4,5 の MZOOONM フェライト リングに巻かれています。 巻線 I は最初に巻かれます - PEV-420 2 mm のワイヤが 0,07 回巻かれます。 ワイヤはコイルからコイルへと一方向に配置され、巻き始めと巻き終わりの間に 1 ~ 2 mm の隙間が残ります。 さらに、巻線Iを絶縁層で覆った後、巻線IIを任意の絶縁体で直径8〜0,15 mmのワイヤを0,2回巻き、その上に同じワイヤを3回巻くIIIを巻きます。 これらの巻線のワイヤも磁気導体に沿ってできるだけ均等に配置する必要があります。 完成した変圧器は防水層で覆われ、たとえば PHL テープの細いストリップで包まれ、XNUMX つの弾性ワッシャーの間にある MXNUMX ネジで基板に固定されます。 デバイスは調整の必要がなく、正しく組み立てられるとすぐに動作し始めます。 ただし、その中には5つの抵抗があり、その値を明確にする必要があるかもしれません。 これは、圧電エミッタの機械的共振の周波数と一致するように音声発生器の周波数が調整される抵抗器 R8 と、その値が警報しきい値を決定する抵抗器 RXNUMX です。 バックグラウンド放射線が増加した状況で動作するようにデバイスを再構成する場合、アラームしきい値の修正が必要になる場合があります。 この装置は使いやすく、所有者による特別な訓練は必要ありません。 目に見える順序なく次々と続くまれな音響パルスのクリック音、アラーム信号の欠如 (LED の点滅) は、デバイスが自然放射線バックグラウンドにあることを示します。 この背景のクリック音は、時刻、季節、デバイスの場所とはほとんど関係なく、地下深くでのみ多少遅くなり、高地では速くなります。 装置が移動されたときの計数率の増加、さらにはアラームのトリガーは、装置が人工起源の放射線源の領域にあると信じる十分な理由を与えます。 このソースの位置、その寸法、2つまたは別の可視オブジェクトとの接続は、デバイスを回転させるか(ガイガーカウンターの部分で最大の感度を持っています)、または移動することで決定できます-ソースへの方向が決定されますカウント率を上げます。 寸法がガイガーカウンター自体よりもはるかに小さい放射線源を探すときは、疑わしい場所をスキャンすることをお勧めします - デバイスを動かして、動きの方向と向きを変えます。 このようにして、肉眼では見えない放射能源の位置を3~XNUMXmmの精度で決定することができます。 デバイスのアラームしきい値は、自然放射線のバックグラウンドよりわずかに高く設定されており、平均値からのすべての偏差が考えられます。 人工起源の放射線源の出現とは関係なく、非常に少数の理由だけで、それを警報モードにすることができます(公共のものから - 高高度での飛行)。 出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru 他の記事も見る セクション 線量計. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: スターシップのための宇宙からのエネルギー
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