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Indicateur de rayonnement dans la radio. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Dosimètres

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Un récepteur à transistor avec un détecteur de rayonnement introduit non seulement acquiert une nouvelle fonction importante, mais la combinaison de ces deux dispositifs présente des avantages évidents: le boîtier, la source d'alimentation, l'amplificateur basse fréquence et l'émetteur acoustique peuvent être communs dans une telle "combinaison ".

Le schéma de principe de l'unité de rayonnement intégrée au récepteur radio à transistor est illustré à la fig. 70. Il est basé sur l'indicateur de rayonnement "Storozh-R". Étant donné que ces appareils ne diffèrent que par la forme d'un signal d'alarme (la LED clignote là-bas et les rafales tonales ici), nous nous concentrerons ici sur la conception possible d'une telle "combinaison", l'amarrage de ses composants.

Indicateur de rayonnement dans le récepteur radio
Riz. 70. Schéma de principe d'un indicateur de rayonnement intégré (cliquez pour agrandir)

Indicateur de rayonnement dans le récepteur radio
Riz. 71. Indicateur PCB

Tous les éléments de l'indicateur, à l'exception de l'interrupteur SA1, sont montés sur un circuit imprimé double face dont le côté "montage" est représenté sur la fig. 71. La feuille sur le côté des pièces n'est utilisée que comme "masse" de bus zéro, aux endroits où passent les conducteurs, cercles d'un diamètre de 1,5 ... La hauteur des pièces installées sur la carte ne doit pas dépasser 2...8 mm. Le compteur Geiger est monté sur la carte du côté des conducteurs imprimés à l'aide de clips métalliques placés sur les fils d'anode et de cathode, qui sont ensuite soudés dans les trous qui leur sont destinés.

Une unité de rayonnement entièrement assemblée (ses dimensions sont 19x23x109 mm, poids 22 g) peut être installée dans le récepteur radio comme indiqué sur la Fig. 72, a. Une découpe traversante 11x109 mm est pratiquée dans la paroi du boîtier pour passer le compteur Geiger. Afin d'éviter d'éventuels dommages à celui-ci (le boîtier du compteur est très fin), une couche profonde (-9 mm) est collée sur cette découpe, qui a la forme d'une boîte oblongue avec des fentes - fenêtres. Un tel placement de l'unité de rayonnement est possible s'il y a un espace libre de 12x19x109 mm dans le récepteur radio.

L'option de placement illustrée à la Fig. 72, b, nécessitera plus d'espace - 21x19x109 mm. Certes, les dimensions du récepteur dans ce cas ne changeront guère: la grille de protection recouvrant la découpe du boîtier (9x92 mm) peut avoir une épaisseur de seulement 1,5 ... 2 mm.

Indicateur de rayonnement dans le récepteur radio
Riz. 72. Options pour placer l'indicateur dans la radio

Indicateur de rayonnement dans le récepteur radio
Riz. 73. Indicateur de rayonnement dans l'unité distante

Mais si le récepteur radio est petit ou «emballé» de telle manière qu'il est impossible d'y installer l'unité de rayonnement *, il peut alors être placé dans un boîtier séparé (Fig. 73, a) et, après avoir été connecté au récepteur avec un câble fin à trois fils, portez-le comme indiqué dans le riz. 73b.

L'interrupteur d'alimentation SA1, qui est utilisé pour connecter l'indicateur de rayonnement à un récepteur en état de marche, peut être installé à n'importe quel endroit pratique pour cela. Souvent, il est possible d'utiliser l'un ou l'autre élément de commutation du récepteur lui-même comme interrupteur - par exemple, une position libre ou pas trop nécessaire du commutateur de gamme. L'indicateur allumé n'affectera en rien le fonctionnement du récepteur - seuls de rares clics acoustiques (avec un fond de rayonnement normal de 15 ... 25 impulsions / min) apparaîtront sur le fond du programme reçu.

L'indicateur de rayonnement est conçu pour être installé dans des récepteurs radio avec une alimentation de 9 volts. Mais il peut également être converti pour fonctionner dans des récepteurs alimentés par des batteries de 6 volts. Pour ce faire, il vous suffit de modifier les données d'enroulement du transformateur T1: l'enroulement II doit en avoir 5 et l'enroulement III - 2 tours de fil PEVSHO-0,12.,.0,15. L'enroulement I reste inchangé - tout de même 420 tours de PEV-2-0,07.

Parmi les récepteurs à transistors, en particulier les plus anciens, il peut y avoir des modèles dans lesquels non pas le moins de la source d'alimentation, mais le plus est connecté au bus zéro-"masse". Dans ce cas, il vous suffit d'inverser l'alimentation de l'indicateur : connectez-le "+" à "masse", et le fil commun au "-" de la radio.

La valeur de la résistance R6 est choisie entre (10 ... 20) R, où R est la résistance du contrôle du volume radio.

Le revêtement ou la grille qui protège le compteur Geiger contre d'éventuels dommages est fait du même matériau que le boîtier du récepteur. S'il s'agit de polystyrène à fort impact (c'est généralement le cas), alors pour leur collage, vous pouvez utiliser des copeaux du même polystyrène (de la même couleur) dissous dans le solvant 647. Ce joint essentiellement soudé se caractérise par une résistance élevée. La même colle est fixée au boîtier du récepteur et aux supports en polystyrène - supports pour la carte de circuit imprimé. Ils doivent avoir des trous filetés pour une vis M2. Des racks appropriés, même avec des inserts métalliques versés dedans, se trouvent souvent dans les cas d'appareils électriques et radio mis au rebut à des fins diverses.

Les difficultés de combiner ces deux appareils sont évidemment liées au fait que les radios à transistors domestiques ordinaires n'ont pas été conçues à l'origine pour une telle application. Bien entendu, tous les éléments du bloc de rayonnement pourraient être placés sur une carte de circuit imprimé commune avec le récepteur radio, fournissant dans son boîtier la "fenêtre" correspondante pour le compteur Geiger.

Attirons l'attention des futurs concepteurs de telles « moissonneuses-batteuses » sur les caractéristiques de l'ULF, l'incohérence des exigences qui lui sont imposées ici. D'une part, lorsque vous travaillez avec un récepteur radio ULF, il doit avoir des distorsions non linéaires suffisamment petites, et d'autre part, lorsque vous travaillez uniquement avec un indicateur de rayonnement, il a une consommation d'énergie extrêmement faible, proche de zéro, dans une pause (le courant consommé par l'indicateur lui-même est <0,2 mA) . L'efficacité énergétique du régime de surveillance radiologique n'est pas une fin en soi - dans des circonstances douteuses, la situation radiologique est surveillée en permanence.

En conclusion, nous notons que l'indicateur de rayonnement décrit ici conservera sa fonction principale - la fonction d'un appareil qui surveille la situation de rayonnement, même sans l'unité qui génère un signal d'alarme. Par conséquent, si nécessaire (l'absence, par exemple, de la puce K176LP1), ce nœud peut être exclu (la puce DD2, les diodes VD4 et VD5, les résistances R8 ... R13, les condensateurs C8 et C9 sont exclus et la broche 10 de l'élément DD1.1 est connecté directement à la broche 6 de l'élément DD1.3).

*) La sensibilité au rayonnement du compteur Geiger dépend de sa taille (voir annexe 4). Dans un souci de rentrer certainement dans les dimensions d'un récepteur de petite taille, on pourrait aussi utiliser un compteur Geiger de petite taille, le même SBM10 ou SBM21. Mais une diminution significative (de 6 à 10 fois) de la sensibilité aux rayonnements ne serait guère justifiée dans un appareil de cette utilité.

Publication : cxem.net

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