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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Indicateur de rayonnement bêta et gamma. 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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La figure montre un schéma d'un indicateur simple qui détecte même les rayonnements bêta et gamma faibles. Le capteur (VL1) est un compteur Geiger-Muller de type CTC-5 de fabrication nationale, produit depuis plus de trente ans. Il a la forme d'un cylindre métallique d'environ 113 mm de long et 12 mm de diamètre Sa tension de fonctionnement est de 400 V. A partir de capteurs étrangers, vous pouvez utiliser les ZP1400, ZP1310 ou ZP1320 de Philips.

Indicateur de rayonnement bêta et gamma. Schème
(cliquez pour agrandir)

L'appareil est alimenté par une cellule galvanique avec une tension de 1,5 V et consomme un courant ne dépassant pas 10 mA. La tension -12V d'alimentation de l'amplificateur et la haute tension d'alimentation du capteur sont obtenues à partir du convertisseur sur le transistor VT1. Le transformateur convertisseur T1 est bobiné sur un circuit magnétique blindé d'un diamètre d'environ 25 mm. L'enroulement 1-2 a 45 tours de fil d'un diamètre de 0,25 mm, 3-4 - 15 tours du même fil et 5-6 - 550 tours de fil d'un diamètre de 0,1 mm. Le début des enroulements dans le schéma est marqué par des points. Le convertisseur est un générateur de blocage. Les impulsions haute tension apparaissant sur l'enroulement 5-6 du transformateur T1 sont redressées par la diode haute fréquence VD2.

Les diodes de redressement classiques ne conviennent pas ici, car les impulsions sont trop courtes et leur taux de répétition est trop élevé. Tant qu'il n'y a pas de rayonnement, il n'y a pas de tension à l'entrée de l'amplificateur, réalisée sur les transistors VT2 et VT3, et les transistors sont bloqués. Lorsque des particules bêta ou gamma frappent le capteur, le gaz qui le remplit est ionisé et une impulsion se forme à la sortie, ce qui excite l'amplificateur, et un clic se fait entendre du haut-parleur (capsule téléphonique) BF1, tandis que la LED HL1 clignote. En dehors de la zone d'irradiation, les clics et les clignotements de la LED se répètent après 1 à 2 s, c'est la réaction du capteur au rayonnement cosmique et au fond naturel. Si vous rapprochez le capteur d'un objet rayonnant (une vieille montre avec un cadran lumineux ou une échelle d'instrument d'avion en temps de guerre), les clics deviendront plus fréquents et se fondront finalement dans un crépitement continu, et la LED brillera en continu. Ainsi, il est possible d'évaluer la fréquence des particules frappant le capteur et, par conséquent, l'intensité du rayonnement.

L'appareil dispose également d'un indicateur de pointeur. La tension alternative prélevée sur la capsule téléphonique est transmise via le condensateur C5 à un redresseur pleine onde sur les diodes au germanium VD3, VD4 (elles peuvent être de tout type).

La tension redressée, après lissage par le condensateur C6, est envoyée à travers une résistance variable R5 à un microampèremètre (RA1). la résistance de la résistance est réglée de sorte qu'avec un fort rayonnement, l'aiguille du microampèremètre ne sorte pas de l'échelle, et avec un faible rayonnement, elle s'écarte sensiblement. Si nécessaire, l'appareil peut être calibré en comparant ses lectures avec un compteur de rayonnement industriel. L'appareil est monté sur un circuit imprimé placé dans un boîtier de 150x90x40 mm. Le capteur est situé dans un boîtier séparé et est relié à l'appareil par un câble avec un connecteur. Le transistor VT1 peut être remplacé par KT630 ​​​​avec n'importe quel index de lettre, KT315B - par KT342A. La LED peut être AL307, AL341. En tant que VD2, vous pouvez utiliser deux diodes KD104A en les connectant en série. La diode KD226 peut être remplacée par KD105V. Une capsule téléphonique doit être sélectionnée avec une impédance de bobine acoustique d'au moins 50 ohms. La tête de mesure à aiguille peut être sélectionnée dans n'importe quel type avec un courant de déviation total de 50 μA.

Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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