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이 기사는 간단한 소형 배터리 구동 방사선 표시기를 제안합니다. 그 특징은 전리 방사선 센서에 전원을 공급하기 위한 안정적이고 안정적인 전압 소스가 펄스 안정기 마이크로 회로에 조립된다는 것입니다.

대부분의 경우 간단한 배터리 구동 방사능 표시기에는 전리 방사선 센서에 전원을 공급하는 데 필요한 승압 전압 변환기가 포함되어 있으며 일반적으로 Geiger-Muller 카운터와 빛 및 소리 신호 장치입니다.

방사능 등록의 신뢰성을 높이려면 Geiger-Muller 카운터의 전압을 필요한 한도 내에서 유지해야 합니다. 불행히도 대부분의 단순한 방사능 지표에서는 출력 전압 안정화가 제공되지 않습니다. 동시에 정상 작동을 위해 예를 들어 공칭 공급 전압이 10V인 Geiger-Muller 계수기 SBM-400은 350 ... 450V 범위를 벗어나지 않아야 합니다. 공칭 전압 편차는 ± 12,5%를 초과해서는 안 됩니다. 표시기가 주로 배터리로 구동되므로 불안정하다는 사실을 고려하면 미터의 전압이 변경되어 결과적으로 전리 방사선 등록의 신뢰성이 떨어질 수 있습니다.

제안 된 방사능 표시기에서 Geiger-Muller 계수기의 전압은 1 ~ 3,2V의 공급 전압 범위에서 필요한 제한 내에서 유지됩니다. 표시기 회로는 그림 1에 나와 있습니다. 1400. 승압 전압 변환기는 특수 NCP50ASN1T1 마이크로 회로에 조립됩니다. 또한 변환기에는 VD2-VD5 및 C2-C5 요소에 저장 인덕터 L1400과 다이오드 용량 성 전압 체배기가 포함됩니다. NCP50ASN1T5 칩에서 전압 변환기의 작동 원리는 VD1 ​​다이오드의 정류기 출력에서 ​​5,5V의 일정한 전압을 유지하는 것을 기반으로 합니다. 이것은 공급 전압이 변할 때 권선 I의 펄스 진폭이 거의 일정하게 유지됨을 의미합니다 (5,6 ... 1 V). 따라서 권선 II의 전압 펄스 진폭은 변환기의 공급 전압에 약하게 의존하며 이러한 권선의 권수 비율에 의해 결정됩니다. HLXNUMX LED는 컨버터의 정상 작동을 나타내는 표시기 역할을 합니다.

방사능 표시기
그림. 1

저항 R3 및 R4를 통한 전압 배율기의 출력 전압은 Geiger-Muller 카운터 BD1에 공급됩니다. 특정 에너지를 가진 방사성 입자의 카운터를 통과하는 순간 불활성 가스의 이온화가 발생하고 카운터의 저항이 급격히 감소합니다. 이 순간 트랜지스터 VT4을 여는 저항 R1에 전압 펄스가 나타납니다. 결과적으로 HL2 LED가 깜박이고 음향 방출기 HA1에서 딸깍 소리가 들립니다. 정상적인 자연 방사능 배경에서는 6분 이내에 여러 번 섬광(및 클릭)이 발생할 수 있습니다. 다이오드 VDXNUMX은 전계 효과 트랜지스터의 게이트를 고장으로부터 보호합니다.

배터리를 제외한 모든 부품은 두께 1 ~ 1,5mm의 한쪽 면이 적층된 유리 섬유로 만든 인쇄 회로 기판에 설치되며 도면은 그림 2에 나와 있습니다. 3. LED, 저항 및 대부분의 다이오드는 보드의 한쪽에 설치되고 다이오드, 커패시터, 미세 회로, 음향 이미 터 및 카운터 중 하나는 다른쪽에 있습니다. 미터를 보드에 부착하기 위해 스프링 접점이 납땜됩니다. 초크와 어쿠스틱 이미 터는 뜨거운 접착제로 보드에 고정됩니다. 장착된 보드의 모습은 Fig. 삼.

방사능 표시기
그림. 2

방사능 표시기
그림. 3

이 장치는 고정 저항 R1-4, C2-23 (R3 - KIM), 산화물 커패시터 - 가져온 로우 프로파일, 나머지는 K73-166을 사용합니다. 발광 다이오드 - 발광의 다양한 색상의 증가된 밝기: HL1 - 녹색, HL2 - 빨간색. 방사각은 가능한 한 큰 것이 바람직하다. KP505G 트랜지스터는 2N7000 또는 BSS88 트랜지스터로 교체할 수 있지만 이 경우 R4 저항과 병렬로 수백 피코패럿 용량의 커패시터(K10-17)를 설치해야 할 수 있습니다. 이는 KP505G 트랜지스터의 게이트-소스 커패시턴스가 약 500pF이고 R4 저항을 분로하여 전압 변환기 및 기타 픽업의 간섭을 억제하기 때문입니다. 그리고 2N7000 및 BSS88 트랜지스터의 게이트-소스 커패시턴스는 몇 배 더 적습니다. 따라서 별도의 콘덴서 설치가 필요합니다. 음향 이미 터 - DC 권선 36 옴 - 전자 기계식 알람 시계에서 가져온 것입니다. 전자기 방출기 YFM-1238P에 대한 유사한 매개변수. 이미 터에 짧은 전압 펄스가 공급되기 때문에 소비되는 전류가 작습니다.

누적 초크는 소형 형광 램프의 변압기에서 환형 자기 회로에 감겨 있습니다. 자기 회로의 외경은 10mm, 높이는 3,5mm입니다. 초크를 만드는 데 매우 편리한 절연 층으로 덮여 있습니다. 첫째, 2 ... 0,1 회전을 포함하는 권선 II는 와이어 PEV-300 320로 감겨 있으며 자기 회로 둘레의 3/4 이상을 차지해서는 안됩니다. 그런 다음 끝 부분에서 권선 I가 감겨 있습니다-직경 10 ... 15 mm의 PEV-2 와이어 0,2 ... 0,3 회전. 보드에 인덕터를 고정하기 전에 이 권선의 권수를 실험적으로 선택합니다. 1,2 ~ 3,2V의 공급 전압 범위에서 다른 턴 수에 대해 장치에서 소비하는 전류와 승수의 출력 전압이 측정됩니다. 가능한 최저 소비 전류에서 350...450V 범위에 있어야 합니다. Geiger-Muller 카운터가 설치되지 않았으며 변환기의 출력 전압은 입력 저항이 10MΩ 이상인 전압계로 측정됩니다. 권선 I에 13 개의 회전이 포함 된 초크가있는 저자 버전의 장치에 대한 실험 데이터가 그림에 나와 있습니다. 4.

방사능 표시기
그림. 4

표시기 본체(두 부분으로 구성됨)에는 LED 충전식 잔디 램프 스탠드(외경 18mm의 플라스틱 튜브)가 사용됩니다. 인쇄 회로 기판은 118mm 길이의 한 세그먼트에 배치됩니다. 한쪽에는 LED 용 직경 약 5mm의 구멍이 두 개 있고 (그림 5) 다른 쪽에는 음향 방출기와 카운터 용 창을위한 동일한 구멍이 있습니다 (그림 6). 플라스틱 (플라스틱 병에서). 튜브의 다른 부분에는 전원 스위치가 있는 배터리 구획이 있습니다.

방사능 표시기
그림. 5

방사능 표시기
그림. 6

표시기를 거의 사용하지 않고 짧은 시간 동안 켤 계획이라면 작은 배터리를 사용할 수 있습니다. 배터리 구획이 있는 튜브 세그먼트의 길이는 이에 따라 달라집니다. 저자 버전에서는 스위치가 있는 소형 LED 램프의 금속 케이스 부분이 배터리 수납부로 사용됩니다. 이 구획은 직경 12mm의 디스크 갈바니 셀을 설치하도록 설계되었습니다. 접착되는 튜브의 두 번째 부분의 길이는 약 40mm입니다. 튜브의 두 세그먼트(보드 및 배터리 구획 포함)는 플라스틱 슬리브 어댑터를 사용하여 연결되며 플라스틱 플러그는 튜브의 첫 번째 세그먼트 끝에 설치됩니다.

저자: I. Nechaev

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