라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 방사선 표시기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 이 장치는 일반적인 방사선 상황을 지속적으로 모니터링하고 전리 방사선 소스를 감지하도록 설계되었으며 장치의 개략도는 그림 1에 나와 있습니다. VL1 전리 방사선 센서의 기능은 SBM-20 가이거 계수기에 의해 수행됩니다. 양극의 고전압은 T1 변압기에 조립된 차단 생성기를 형성합니다. 다이오드 VD1, VD2를 통한 승압 권선 I의 전압 펄스는 필터 커패시터 C1을 충전합니다. 카운터 부하는 저항 R1 및 요소 DD8의 입력 1.1과 관련된 기타 부품입니다. 요소 DD1.1, DD1.2, 커패시터 C3 및 저항 R4는 단일 진동기를 형성합니다. 이온화 입자에 의해 여기되는 순간 가이거 계수기에서 발생하는 전류 펄스를 5 ~ 7ms 지속 시간의 전압 펄스로 변환합니다. 요소 DD1.3, DD1,4, 커패시터 C4 및 저항 R5는 (입력 6 요소 DD1.3에 의해) 오디오 주파수 발진 발생기이며, 역 위상 출력 (요소 DD3, DD4의 핀 1.4 및 1.3. 1) 피에조 이미 터 BA4에 연결됩니다. 여기에서 어쿠스틱 임펄스 클릭은 전기 임펄스 팩에 의해 여기되며 적분기는 VD8 다이오드, 저항 R10-R8 및 임계 값 증폭기 DD9의 작동을 제어하는 커패시터 C2, C9에 조립됩니다. 커패시터 C2의 전압은 가이거 계수기의 평균 여기 주파수에 따라 달라집니다. DD1 마이크로 회로에 포함된 전계 효과 트랜지스터의 개방 전압에 해당하는 값에 도달하면 HLXNUMX LED가 켜집니다. LED 깜박임의 빈도와 지속 시간은 방사선 수준이 증가함에 따라 증가합니다. 장치의 세부 사항은 1,5mm 두께의 양면 유리 섬유로 만들어진 인쇄 회로 기판에 장착됩니다. 부품 설치면의 호일은 공통 접지 도체로만 사용됩니다. 커패시터 C1 유형 K73-9, C2 - KD-26, C5 - K53-30 또는 K53-19. 다른 유형의 커패시터로 교체하는 경우 여기에서 누출되면 장치의 전력 소비가 크게 증가할 수 있으며 이는 물론 바람직하지 않습니다. 같은 이유로 다이오드 VD1 및 VD2의 선택도 제한됩니다. 이러한 다이오드의 역전류는 고전압 변환기의 부하이며 0,1μA를 초과해서는 안 됩니다. 커패시터 C7 및 C10 - K50-40 또는 K50-35를 입력하고 나머지는 K10-17-26 또는 KMe를 입력합니다. 저항 R1 - KIM 또는 C3-14, R2-R12 -MLT, C2-33 또는 C2-23. 칩 DD1은 K561LA7 유형일 수 있습니다. KD510A 다이오드는 펄스 전류가 0,5A 이상인 다른 실리콘 다이오드로 교체할 수 있습니다. 거의 모든 LED가 적합하며 여기서 기준은 충분한 밝기입니다. 1결정 피에조 방출기 ZP-12은 음향 공진기 ZP-22, ZP-3 또는 ZP-XNUMX이 있는 단결정으로 교체할 수 있습니다. 소비자 속성의 눈에 띄는 변경 및 장치의 변경 없이 STS-5, SBM32 또는 SBM32K 카운터 및 기타 가이거 카운터를 사용할 수 있습니다. 고전압 전압 변환기의 펄스 변압기 T1은 K16x10x4,5 크기의 MZOOONM 페라이트 링에 감겨 있으며 얇은 lavsan 또는 fluoroplast 테이프로 미리 코팅되어 있습니다. 권선 I이 먼저 감겨져 있습니다 - 와이어 PEV-420 2 mm의 0,07 턴. 와이어는 권선의 시작과 끝 사이에 1-2mm의 간격을 두고 한 방향으로 코일에 코일로 배치됩니다. 또한 권선 I을 절연 층으로 덮은 후 권선 II를 감습니다-직경이 8-0,15mm 인 와이어 0,2 턴, 그 위에 권선 III-동일한 와이어 3 턴. 이러한 권선의 전선은 자기 전도체를 따라 가능한 한 고르게 분포되어야 합니다. 예를 들어 좁은 PHL 테이프로 감싼 방수 층으로 덮인 완성 된 변압기는 두 개의 탄성 와셔 사이에 MXNUMX 나사로 보드에 고정됩니다. 이 장치는 조정이 필요하지 않습니다. 올바르게 조립하면 즉시 작동하기 시작합니다. 그러나 두 개의 저항이 있으며 그 값을 명확히해야 할 수도 있습니다. 이것은 압전 이미 터의 기계적 공진 주파수와 일치하도록 소리 발생기의 주파수를 선택하는 저항 R5와 경보 임계 값을 결정하는 값인 저항 R8입니다. 배경 방사선이 증가한 조건에서 작동하도록 장치를 재구성할 때 경보 임계값을 수정해야 할 수 있습니다. 이 장치는 사용하기 쉽고 소유자의 특별한 교육이 필요하지 않습니다. 눈에 보이는 순서 없이 차례로 이어지는 드문 음향 펄스 클릭, 경보 신호(LED 깜박임)의 부재는 장치가 자연 방사선 배경에 있음을 나타냅니다. 이 배경 클릭은 시간, 계절, 장치의 위치와 거의 무관하며 깊은 지하에서만 속도가 다소 느려지고 고지대에서는 속도가 빨라집니다. 장치가 움직일 때 카운트율이 증가하고 알람이 울리면 장치가 인공 방사원 영역에 있다고 믿을 충분한 이유가 있습니다. 이 소스의 위치, 치수, 하나 또는 다른 보이는 물체와의 연결은 장치를 돌리거나(가이거 계수기 부분에서 최대 감도를 가짐) 장치를 움직여서 결정할 수 있습니다. 소스 방향이 결정됩니다 계수율을 높임으로써. 크기가 가이거 계수기 자체보다 훨씬 작은 방사선 소스를 검색하는 경우 의심스러운 장소를 스캔하는 것이 좋습니다. 장치를 이동하고 이동 방향과 방향을 변경합니다. 따라서 육안으로 볼 수 없는 방사능원의 위치는 2...3mm의 정확도로 결정할 수 있습니다. 장치의 경보 임계값은 평균값에서 가능한 모든 편차와 함께 자연 복사 배경보다 약간 높게 설정됩니다. 인공 기원의 방사선원의 출현과 관련이 없는 극소수의 이유만이 그것을 경보 모드로 전환할 수 있습니다(공공의 것에서 - 높은 고도에서의 비행). 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru 다른 기사 보기 섹션 선량계. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 양자 얽힘에 대한 엔트로피 규칙의 존재가 입증되었습니다.
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