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Sensore di radiazioni nel sistema di sicurezza. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / dosimetri

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Un diagramma schematico di un sensore che monitora continuamente la situazione delle radiazioni nell'area in cui si trova è mostrato in Fig. 78.

Il transistor VT1, il trasformatore di impulsi T1, ecc. costituiscono un generatore di blocco, impulsi dall'avvolgimento step-up I di cui, attraverso i diodi VD1, VD2, caricano il condensatore C1 ad una tensione di +360...440 V. Questo condensatore è la fonte di alimentazione per il contatore Geiger BD1. L'impulso di tensione che appare sull'anodo BD1 al momento della sua eccitazione da parte di una particella ionizzante (vedi oscillogramma) viene alimentato all'ingresso dello shaper (DD1.1, DD1.2, ecc.), che lo converte in un “ rettangolare” della durata di R6 C5@1 ms, quindi all'ingresso C del contatore DD2.

L'uscita del sensore è l'uscita "32" del contatore DD2, sul quale il segnale 1 - un segno di pericolo di radiazioni - apparirà solo se Nt - il numero totale di impulsi ricevuti all'ingresso C del contatore durante il tempo T - raggiunge 32. Poiché Nt dipende da Nf - velocità di conteggio media di un contatore Geiger in condizioni di radiazione di fondo naturale e DNф - le sue fluttuazioni derivano dalla brevità delle misurazioni, quindi la durata dell'intervallo di misurazione T dovrebbe essere tale che la probabilità di occorrenza Nт+DNt=32 a seguito di qualsiasi misurazione risulterebbe trascurabile (a causa della natura dei processi che qui si verificano, non può essere uguale a zero).

Sensore di radiazione nel sistema di sicurezza
Riso. 78. Sensore di radiazioni nel sistema di sicurezza

Quindi, ad esempio, se in un contatore Geiger avente Nf=20 impulsi/min (questo è stabilito da misurazioni a lungo termine), con esposizione T=1 min fluttuazioni DNt max=10, cioè non superare i limiti di 10 impulsi/min (questo viene impostato durante il processo di misurazione Nph), quindi Nt max=20+10<32 e tale sensore non genererà falsi allarmi.

Potrebbe sembrare che le misurazioni possano essere facilmente accelerate. Prendendo ad esempio T=1/2 min e rendendo l'uscita del sensore “16” del contatore DD2. Ma se la “componente costante” dello sfondo in questo caso diminuisce della metà e ammonta a Nф/2=10, allora le sue fluttuazioni sono solo Ц2 una volta prima DNt max/Ц2 = 10 /Ц2=7. In questo caso Nт max=10+7>16 e tale sensore emetterà di tanto in tanto un segnale di pericolo di radiazioni senza alcuna ragione. Con tutte le conseguenze che ne conseguono. Prima di tutto, la sfiducia nei suoi confronti.

Nei casi in cui è necessario rilevare la comparsa a breve termine di una sorgente di radiazioni (in movimento, ad esempio, in un'auto di passaggio), prendere un contatore Geiger, che ha una maggiore sensibilità alle radiazioni, o utilizzare diversi contatori insensibili, componendo il numero richiesto sensibilità in base al loro numero (i contatori Geiger possono essere collegati in parallelo - a bassi tassi di conteggio di fondo, le loro sensibilità alle radiazioni vengono sommate).

Sensore di radiazione nel sistema di sicurezza
Riso. 79. Reimpostare il generatore di impulsi sul sensore di radiazione

L'Appendice 4 mostra i parametri principali dei contatori Geiger di produzione nazionale, tra i quali è possibile scegliere quello più adatto per risolvere un particolare problema.

Il trasformatore T1 potrebbe essere lo stesso qui di Storozhe-R. Lo schema del generatore di impulsi che imposta la pausa T sull'ingresso R del contatore DD2 è mostrato in Fig. 79, a. Sebbene questo, di regola, non sia necessario, quasi sempre il sistema di sicurezza dispone di un orologio elettronico con un divisore di frequenza a più cifre e la sequenza desiderata di brevi impulsi può essere generata come mostrato in Fig. 79, b.

Pubblicazione: cxem.net

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