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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Capteur de rayonnement dans le système de sécurité. 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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Le schéma de principe du capteur, qui surveille en permanence la situation de rayonnement dans la zone de son emplacement, est illustré à la fig. 78.

Le transistor VT1, le transformateur d'impulsions T1, etc. constituent un générateur de blocage, les impulsions de l'enroulement élévateur I dont, à travers les diodes VD1, VD2, chargent le condensateur C1 à une tension de + 360 ... 440 V. Ce condensateur est la source d'alimentation du compteur Geiger BD1. L'impulsion de tension qui se produit à l'anode BD1 au moment de son excitation par une particule ionisante (voir oscillogramme) est envoyée à l'entrée du conformateur (DD1.1, DD1.2, etc.), qui la convertit en un " rectangulaire" d'une durée de R6 C5@1 ms, puis à l'entrée C du compteur DD2.

La sortie du capteur est la sortie "32" du compteur DD2, sur laquelle le signal 1 - un signe de danger de rayonnement - ne se produira que si Nt - le nombre total d'impulsions reçues à l'entrée C du compteur pendant le temps T atteint 32. Puisque Nt dépend de Nf - le taux de comptage moyen du compteur Geiger dans des conditions de rayonnement de fond naturel et DNf - ses fluctuations résultant de la brièveté des mesures, alors la durée de l'intervalle de mesure T doit être telle que la probabilité d'occurrence de Nt +DNt=32 à la suite de toute mesure serait négligeable (selon la nature des processus qui se produisent ici, il ne peut pas être égal à zéro).

Capteur de rayonnement dans le système de sécurité
Riz. 78. Capteur de rayonnement dans le système de sécurité

Ainsi, par exemple, si dans un compteur Geiger avec Nf = 20 impulsions / min (ceci est établi par des mesures à long terme), avec une exposition T = fluctuations de 1 min DNt max=10, c'est-à-dire ne dépassez pas 10 imp/min (c'est réglé dans le processus de mesure de Nf), alors Nt max=20+10<32 et un tel capteur ne déclenchera pas de fausse alarme.

Il peut sembler que les mesures pourraient être facilement accélérées. En prenant par exemple T=1/2 min et en faisant sortir la sortie du capteur "16" du compteur DD2. Mais si la "composante constante" du fond dans ce cas est divisée par deux et s'élève à Nph/2=10, alors ses fluctuations ne sont que dans Ц2 une fois avant DNt max/Ц2 = 10 /Ц2=7. Dans ce cas, Nt max=10+7>16 et un tel capteur donnera de temps en temps un signal de danger de rayonnement sans aucune raison. Avec toutes les conséquences qui en découlent. Tout d'abord - méfiance à son égard.

Dans les cas où il devient nécessaire de fixer l'apparence à court terme d'une source de rayonnement (se déplaçant, par exemple, dans une voiture qui passe), ils prennent un compteur Geiger avec une plus grande sensibilité au rayonnement, ou utilisent plusieurs compteurs à faible sensibilité, gagnant le sensibilité souhaitée par leur nombre (les compteurs Geiger peuvent être connectés en parallèle - à des taux de comptage de fond faibles, leurs sensibilités aux rayonnements sont résumées).

Capteur de rayonnement dans le système de sécurité
Riz. 79. Réinitialisez le générateur d'impulsions au capteur de rayonnement

L'annexe 4 présente les principaux paramètres des compteurs Geiger produits dans le pays, parmi lesquels vous pouvez choisir celui qui convient le mieux pour résoudre un problème particulier.

Le transformateur T1 peut être le même ici que dans Watchman-R. Un schéma de principe du générateur d'impulsions qui règle la pause T à l'entrée R du compteur DD2 est représenté sur la fig. 79, a. Bien que, en règle générale, cela ne soit pas nécessaire - presque toujours, le système de sécurité dispose d'une horloge électronique avec un diviseur de fréquence multi-bits et il est possible de générer la séquence souhaitée d'impulsions courtes, comme indiqué sur la Fig. 79b.

Publication : cxem.net

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