Устройство автоматической стабилизации усиления спектроматрического тракта

 

чyf

О П И б- A- "- Í- -И - Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

1"1 477374

Союз Соеетскмх

Соцмьлмстмм6скмх

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЫ;ТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 01.06.73 (21) 1925025/26-25 (51) М. Кл. G Olt 1/36 с присоединением заявки №

Государственный комитет

Совета Министров СССР.оо делам изобретений и открытий (23) П1 порпт.т—

Опубликовано 15.07.75. Бюллетень № 26 (53) УДК 543.42.062 (088.8) Дата опубликования описания 20.02.76. (72) Авторы изобретения А. П. Бабаев, С. И. Бабиченко, В. С. Райков и В. А. Склянкин (7l) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

УСИЛЕНИЯ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО ТРАКТА

Изобретение относится к области экспериментальной ядерной физики и может быть применено для регистрации энергетического распределения радиоактивного излучения.

Известны интегральные и дифференциальные системы, стабилизации усиления спектрометрических трактов. Первые из них — это устройства, в цепи обратной связи которых в качестве регулирующего сигнала используется напряжение, пропорциональное скорости следования импульсов с выхода интегрального дискриминатора, порог которого соответствует примерно середине спада интегрального спектра амплитудного распределения сигналов детектора. Вторые — это устройства, у которых регулирующим сигналом в цепи обратной связи является выходное напряжение разностпого измерителя средней частоты импульсов, на входы которого поступают пмпу,тьсы с выхода дифференциального дискрим1шатора со смежными порогами, распо 10женны ми сим мегри 1но относите,1ьно центра дифференциального амплп гудного распределения сигналог, детектора, Известно, что в случаях, когда измерения ведутся в присутствии фонового (мешающего) излучения, дифференциальные стабилизаторы со смежными каналами обладают более высоким коэффициентом стабилизации по

2 сравнению с интегральными стабилизаторами, и поэтому они наиболее, широко используются,в указанных условиях.

Однако дифференциальные стабилизато5 ры обладают тем существенным недостатком, что при включении системы, либо при случайном резком изменении ее параметров, например при рывке напряжения питания детектора, параметры сигнала выходят за пре10 делы области регулирования, и режим стабилизации полностью нарушается.

В условиях, когда аппаратуру обслуживает оператор, режим стабилизации может быть легко восстановлен путем подрегулиро15 вания коэффициента передачи того или иного звена системы. В случае, когда аппаратура в течение всего времени эксплуатации никем не управлчется, этот недостаток дифференциального способа стабилизации может

20 оказаться решающим.

Целью настоящего изобретения является расширение области стабилизации.

Зго достигается тем. чго в предлагаемое

25 устройство дополнительно введены суммирующий измеритель частоты импульсов и каскад управления с двумя выходами, вход суммирующего измерителя частоты импульсов соединены с выходами схем антисовпадений, а

ЗО выход со входом каскада управления, вЫхОды которого соединены с пороговыми каскадами.

На фиг. 1 представлена блок-схема описываемого устройства; на фиг. 2 — 4 графики, поясняющие его работу.

Устройство состоит из детектора 1, усилителя 2, пороговых каскадов 3 — 5, схем антисовпадений 6, которые вместе с пороговыми каскадами образуют двухканальный амплитудный дискриминатор 7 со смежными каналами, разностного измерителя средней частоты импульсов (интенсиметра) 8, источника питания 9 дектора, суммирующего измерителя частоты импульсов (интенсиметра) 10 и каскада управления пороговым напряжением 11.

Устройство работает следующим образом.

Импульсы с детектора 1 через усилитель 2 поступают на входы двухканального амплитудного дискриминатора 7. С выхода схем антисовпадений дискриминатора импульсы поступают на разностный измеритель средней частоты 8, выходное напряжение которого пропорционально разности частот следования импульсов N1 и N2 и имеет вид, представленный на фиг. 2.

Это напряжение подводится к источнику питания 9. Выходное напряжение источника 9, питающее детектор 1, изменяется так, чтобы вызвать изменение амплитуды импульсов детектора, при котором разность частот N> и У стремилась бы к нулю, т. е. пик амплитудного распределения импульсов детектора занял бы положение, показанное на фиг, 3. Одновременно импульсы с выхода схем антисовпадений 6 поступают на вход суммирующего интенсиметра 10, выходное напряжение которого, пропорциональное частоте импульсов

N = N> + Nz, подводится к каскаду управления пороговым напряжением 11, определяющему ширину каналов дискриминатора.

Зависимость ширины каналов от М . пою.й казана на фиг. 4.

В начальный момент и далее, пока

N =О, ширина канала максимальная и равна Ли. При этом Ли =П,— П4 — П4 — П5 (фиг. 3). Область от Пд до Пз и является действующей областью захвата системы регулирования. Если пик дифференциального распределения импульсов детектора в началь477374

4 ный или какой-то другой момент окажется слева или справа от порога П„разность частоты импульсов в каналах будет наибольшей и это вызовет соответствующее измене5 ние амплитуды импульсов детектора, которое приведет к смещению пика к центру, т. е. к

nopory П4.

Через время, в несколько (3 — 5) раз большее времени, необходимого для соответ10 ствующего смещения пика амплитудного распределения импульсов детектора, напряжение Л, на выходе суммирующего интенси1 метра достигает такой величины, при которой

15 ширина канала ЛУ линейно или скачкообразно, как это показано на фиг. 4, изменяется от ЛУ до AU,.

Значение ширины каналов AUq соответствует установившемуся режиму регулирования и является минимальным и в то же время достаточным для обеспечения наибольшего коэффициента стабилизации. Очевидно, чем меньше AU>, тем выше крутизна регулирования и меньше влияние фонового излуче2в ния.

Если в процессе работы пик смещается влево или вправо так, что он выходит из области захвата, напряжение соответствующее минимальному значению ширины каналов, 30 уменьшается, и это приводит к такому расширению каналов, при котором пик вновь оказывается в пределах области захвата, и система начинает работать так, как это было описано выше.

Предмет изобретения

Устройство для автоматической стабилизации усиления спектрометрического тракта, 40 содержащее детектор, источник питания, усилитель, двухканальный амплитудный дискриминатор со смежными каналами, состоящий из пороговых каскадов и двух схем антисовпадений, и разностный измеритель средней

46 частоты импульсов, отличающееся тем, что, с целью расширения области стабилизации, в него дополнительно введены суммирующий измеритель частоты импульсов и каскад управления с двумя выходами, вход суммируюз0 щего измерителя частоты импульсов соединен с выходами схем антисовпадений, а выход — со входом каскада управления, выходы которого соединены с пороговыми каскадами.

477374

Мисло аида 7О сод аг плаатуа и п и,, Составитель 3. Чслнокова

Редактор И. Шубина Техред М. Семенов Корректор Т. Миронова

Заказ 7493 Изд. № 1657 Тираж 619 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

МОТ, Загорский филиал и> оп

ФОГЗ

Сухарная часmome ампулассЯ

1 канапОх hz

Устройство автоматической стабилизации усиления спектроматрического тракта Устройство автоматической стабилизации усиления спектроматрического тракта Устройство автоматической стабилизации усиления спектроматрического тракта Устройство автоматической стабилизации усиления спектроматрического тракта 

 

Похожие патенты:

Устройствоjum опр!нейтронноикомпон1луч1f1изобретение относится к устройствам, предназначенным для разделения потока нейтронов космических лучей по энергиям, регистрируемого нейтронным монитором или супермонитором станции космических лучей. данные регистраторов кратностей используются при излучении вариаций космических лучей., определение кратностей нейт-» ронной компоненты космических лучей основано на том.что первичный, нейтрон, попадая в тело датчика нейтронного монитора, вызывает ге-т нерацию некоторого числа вторичных нейтронов, имеющих общее название "звезда*, которые регистрируются счетчиками. чем больше энергия пришедшего первичного • нейтрона, тем больше вторичных нейтронов в "звезде", тем больше число их зарегистрируется счетчиками, т.е. тем больше кратность зарегистрированной "звезды" (одноч кратные, двукратные и т.д. "звезрс ды").101520подсчет количества нейтронов в "звезде", т.е. определение её кратности, производится в течени^ определенного времени сбора ''тс , которое выбирается несколько большим времени ?ивни "звездц" в датчике нейтронного монитора, отсчет времени сбора тс начина-» ется от момента регистрации счет^ чиками первого нейтрона регистри'п руемой "звезды".известно устройство для определения кратностей нейтронной компоненты космических лучей - по авт.св. № 335636, статистичес>& ки полно исключающее р выходных данных влияние эффекта двойных совпадений.такое устройство содержит фор«1ирователи основного вршени сбора, форлирователь времени задержки, формирователь контрольного времени и формирователь компенсйрущез?с) времени cso]^, соединенные последовательно, подсчитываюпше кратность регистрир!уе- // 433434

Изобретение относится к области экспериментальной ядерной физики и предназначено для стабилизации коэффициента усиления сцинтилляционного спектрометра гамма-излучения

Изобретение относится к ядерной электронике и может быть использовано в рентгеновских спектрометрах

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для изучения спектрального состава рентгеновского излучения

Изобретение относится к области радиоэкологического мониторинга, может быть использовано для измерения содержания радионуклидов в различных компонентах окружающей среды при обработке результатов измерений в комплексе аппаратно-программных средств, позволяющих оперировать с большими массивами радиоэкологической информации
Наверх