Прибор СРП-88Н.
Конструктивно прибор состоит из двух блоков — пульта и блока детектирования, соединенных кабелем через разъем. Пульт прибора состоит из устройства индикации и узла питания, где помещены 4 элемента А-343. Блок детектирования выполнен в виде трубы с рукоятью. Основным его элементом является кристалл NaJ, который способен регистрировать ионизирующие излучения и через систему усилителей выдавать информацию на жидкокристаллический дисплей. Принцип действия прибора основан на люминесцентном методе, заключающемся в том, что кристалл NaJ, являющийся сцинтиляционным детектором, выполняет роль преобразователя электромагнитного излучения в световые сигналы, которые затем с помощью фотоэлектронного умножителя преобразуются в электрические сигналы.
На передней панели устройства индикации расположены:
· жидкокристаллический дисплей;
· стрелочный индикатор;
· переключатели «Порог» и «Диапазон».
В корпусе сверху под знаком радиационной опасности расположен контрольный источник Кобальт-60 активностью порядка 1 мкКи.
Диапазон измерения прибора, с учетом положения переключателя, разбит на поддиапазоны, соответственно 0-300; 0-1000; 0-3000; 0-10000; 0-30000 с-1. Время измерения прибора составляет 10 секунд в положении «0,1» и «0,3» переключателя «Диапазон» и 1 секунда при положении «1», «3», «10» и «30». Время установления рабочего режима прибора составляет не менее 1 минуты, поэтому при каждом новом измерении необходимо выждать это время перед снятием показаний с цифрового табло.
Прибор работает от комплекта источников питания не менее 8 часов в интервале температур от -20 до +500С при сохранении основной погрешности не более 10 %.
Подготовка прибора к работе:
1. Установить переключатели на устройстве индикации в исходное состояние: «ПОРОГ» в положение «ВЫКЛ», а «Диапазон» в положение «0,3», снять резиновый колпачок с торца блока детектирования.
2. Включить прибор, установив «ПОРОГ» в положение «БАТ», при этом на табло индицируются цифры, показывающие напряжение питания в вольтах, а стрелочный индикатор отклоняется вправо. При величине напряжения более 3,5 В элементы питания пригодны к работе.
3. Установить «ПОРОГ» в положение «ИЗМ» и «Диапазон» в положение «0,3». Приставить торец блока детектирования к месту расположения контрольного источника, совместив с окружностью на пульте. Неподвижно держа блок вплотную к источнику, через 1 минуту снять не менее 3-х показаний цифрового табло (Рi изм) и вычислить среднеарифметическое значение (Рср.изм). При всех измерениях первое показание в расчетах не использовать – сбросить.

Отвести торец блока детектирования от источника на расстояние не менее 0,5 метра и зафиксировать не менее 3-х показаний цифрового табло (Рiф) и вычислить среднеарифметическое значение (Рср.ф.).
4. Определить значение показаний от контрольного источника (Рд) по формуле:

где К — коэффициент, учитывающий изменение активности источника во времени, К=0,09. Коэффициент «К» зависит от времени эксплуатации прибора, поэтому его необходимо уточнить у преподавателя.
5. Сравнить полученное значение Рд от контрольного источника с диапазоном Рпр, указанным на внутренней стороне крышки футляра прибора. При попадании Рд в диапазон Рпр прибор работоспособен и после установки на торец блока детектирования резинового колпачка готов к работе.
Проведение измерений:
1. Установить переключатель «ПОРОГ» в положение «ИЗМ».
2. При проведении измерений следует установить переключатель «Диапазон» в положение «0,3».
3. Поместить блок детектирования в точку замера и считать показания цифрового табло после выхода прибора на режим. Время экспозиции в положении переключателя «Диапазон» «0,3» равно 10 секундам, поэтому после помещения блока детектирования в новую измеряемую точку необходимо дать прибору сбросить 4-5 показаний и затем произвести отсчет, величину которого затем следует умножить на 1000.
4. Для представления информации в единицах мощности экспозиционной дозы (мкр/ч) следует полученное значение потока гамма-излучения (с-1) разделить на величину чувствительности блока детектирования, указанную на внутренней стороне крышки футляра прибора.
5. Все замеры следует проводить при положении датчика (блока детектирования) на расстоянии не менее 1 метра от поверхности земли в местах указанных преподавателем (3-4) точки.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ К ЗАНЯТИЮ №2
ПРИБОР
СЦИНТИЛЯЦИОННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ
СРП -88 Н
—предназначен
для косвенных измерений радиоактивности
горных пород и руд по гамма-излучению
при радиометрической съемке местности.
Прибор
СРП-88Н состоит из:
-блока
детектирования;
-пульта-
универсального цифрового измерителя
средней частоты импульсов.
ПОРЯДОК РАБОТЫ:
1. Установить
органы управления в исходное состояние:
-переключатель
Порог
— в положение «Вкл»;
-переключатель
Диапазон –
в положение «1».
2. Включить прибор,
установив переключатель Порог в положение
БАТ, при этом стрелочный индикатор
показывает напряжение батарей. Средняя
отметка шкалы индикатора соответствует
напряжению 3,5 В. При величине напряжения
свыше 3,5 В, элементы питания пригодны
для работы.
3. Установить
переключали Порог
в положение «Изм» и диапазон – в положение
«0,3», через 1 минуту после включения
прибора приставить торец блока
детектирования (без резинового колпачка)
вплотную к месту расположения контрольного
источника, совместив блок детектирования
с окружностью на пульте. Зафиксировать
не менее трех показаний цифрового табло
и вычислить среднеарифметическое
значение Ризм.
Отвести торец
блока детектирования от места расположения
контрольного источника на расстояние
не менее 0,5 м, зафиксировать не менее
трех показаний цифрового табло и
вычислить среднеарифметическое значение
Рф.
Определить
действительное значение показаний Рg,
c,
от контрольного источника по формуле:
Pg
=
( Pизм
– Рф ) / К
Где К – коэффициент,
учитывающий изменение активности
источника во времени, численные значения
коэффициента приведены в таблице.
|
Время, |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
|
К |
1 |
0,98 |
0,96 |
0,94 |
0,92 |
0,90 |
Если действительное
значение показаний прибора Р от
контрольного источника соответствует
2300+230
или 1860+186,
прибор работоспособен и после установки
на торец блока детектирования резинового
колпачка готов работе.
4. Необходимый порог
звуковой сигнализации величиной 0,2, 0,4
или 0,8 максимального значения установленного
поддиапазона на может быть установлен
переключателем Порог
(соответственно
положения «2», «4» и «8» переключателя).
В положении ИЗМ переключателя Порог
звуковая сигнализация отключена, а в
положении «0» осуществляется мониторный
режим, то есть сигнализация работает в
режиме звуковой индикации интенсивности
регистрируемого излучения.
5. Для представления
информации в единицах мощности
экспозиционной дозы достаточно показания
цифрового табло разделить на значение
чувствительности блока детектирования
(3803 или 3726) и умножить полученное значение
на 1000.
-
РОСС
-
КИПиА
-
Радиометры
- Радиометр СРП-88Н
Наличие:
В наличии
Наличие актуально на 16-07-2023
Гарантия 12 месяцев
Товар сертифицирован
Код товара: 17714
Выберите город:
Доставка в Москву — бесплатно
Доставка от ТК от 1-2 дней
Доставка Почтой России 1–2 дня
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Отзывы (0)
Cцинтилляционный геологоразведочный прибор СРП-88Н используется для поиска и обнаружения источников гамма- излучения, для косвенных измерений радиоактивности горных пород и руд по фотонному излучению при радиометрической съемке и каротаже скважин и шпуров. При наличии соответствующих методик прибор может быть использован как радиометр для контроля внешней среды.
Область применения
Данный измерительный прибор применяется при ведомственном, производственном и общественном радиационном контроле различных объектов. Данный радиометр является профессиональным (рабочим) поисковым переносным средствам измерения.
Основные особенности
Радиометры СРП-88Н имеют преимущественно поисковую функцию. Они имеют возможность оперативно и быстро отображать (цифровыми значениями на дисплее пульта) уровень загрязнения по гамма-излучению материальных ресурсов и воздушной среды.
Прибор имеет высокую чувствительность при поиске радиоактивных аномалий. Данные радиометры также обладают высокой надежностью при эксплуатации в полевых условиях в сравнении с другими аналогами (в том числе и современными), а также имеют минимальную массу и габариты.
Технические характеристики
|
Параметр |
Значение |
|
Вид контролируемого излучения |
гамма |
|
Тип детектора |
сцинтиллятор NaI(Tl) 25х10 |
|
Энергетический диапазон |
0,06 — 10 000 МэВ |
|
Диапазон плотности потока гамма-излучения |
-110 … 30000 с |
|
Диапазон рабочих температур |
от -20 до +40°C |
|
Тип индикатора |
ЖКИ |
|
Питание |
4 батареи типа А343 |
|
Масса |
3 кг |
Комплект поставки
Прибор СРП-88Н поставляется потребителю в следующей комплектации
- Базовый блок управления — 1 шт.
- Выносной сцинтилляционный блок детектирования с держателем — 1 шт.
- Паспорт, техническое описание, руководство пользователя — 1 комп.
- Свидетельство о метрологической аттестации — 1 экз.
- Укладочный кейс — 1 шт.
Cцинтилляционный геологоразведочный прибор СРП-88 предназначен для поиска и обнаружения источников гамма- излучения, для косвенных измерений радиоактивности горных пород и руд по фотонному излучению при радиометрической съемке и каротаже скважин и шпуров.
Комплект поставки
- Базовый блок управления
- Выносной сцинтилляционный блок детектирования с держателем
- Паспорт, техническое описание, руководство пользователя
- Свидетельство о метрологической аттестации
- Укладочный кейс.
Технические характеристики
| Параметр | МКС-08П (поисковый) (БДПГ-96) |
МКС-08К (каротажный) (БДКГ-96) |
СРП-88Н (поисковый) (БДПГ-22Н) |
СРП-88Н1 (каротажный) (БДПГ-23Н) |
| Энергетический порог регистрации, не более, кэВ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Диапазон измерений мощности экспозиционной дозы, мкР·ч-1 | — | 5,0 — 1·104 | Не нормируется (расчетная) |
Не нормируется (расчетная) |
| Диапазон измерений мощности эквивалентной дозы, мкЗв·ч-1 | 0,05 — 100 | — | — | — |
| Диапазон измерений потока гамма-излучения, с-1 | — | 4 — 2000 | 10 — 3·104 | 10 — 3·104 |
| Диапазон измерений плотности потока гамма-излучения, с-1·см-2 | 10 — 8000 | — | — | — |
| Тип детектора | Сцинтилляционный | |||
| Аналоговая шкала | есть | есть | есть | есть |
| Время измерения, с (Алгоритм: С заданной точностью) |
выбирается автоматически |
выбирается автоматически |
— | — |
| (Алгоритм: С заданным временем) | от 1 до 1000 через 1 с |
от 1 до 1000 через 1 с |
-1 или 10 | -1 или 10 |
| Режим «Обнаружение» | есть | есть | — | — |
| Режим «Поиск» | есть | есть | — | — |
| Хранение информации в архиве | есть | есть | — | — |
| Привязка к координатам местности | есть | есть | — | — |
Преимущества
- Контрольно-измерительные приборы такого типа являются штатными приборами измерения радиации различных служб народного хозяйства.
- Приборы измерения радиации СРП-88Н имеют преимущественно поисковую функцию. Они имеют возможность оперативно и быстро отображать (цифровыми значениями на дисплее пульта) уровень загрязнения по гамма-излучению материальных ресурсов и воздушной среды.
- Радиометр СРП-88Н имеет высокую чувствительность при поиске радиоактивных аномалий.
Гарантийное обслуживание
Если Вы недовольны качеством предоставляемых услуг или качеством товаров, то мы готовы в кратчайшие сроки разрешить любую проблему. Всё решается индивидуально!
Сроки гарантии на каждый прибор индивидуальны (от 2-х недель до 36 месяцев) и прописываются в соответствующей документации, которая идет в комплектации с товаром.
Гарантия перестает быть действительной в случаях:
- несоблюдения клиентом инструкции по эксплуатации, прилагаемой к изделию;
- наличия механических повреждений на изделии, а также следов воздействия химических веществ;
- отсутствия гарантийного талона на изделие у клиента.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ К ЗАНЯТИЮ №2
ПРИБОР
СЦИНТИЛЯЦИОННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ
СРП -88 Н
—предназначен
для косвенных измерений радиоактивности
горных пород и руд по гамма-излучению
при радиометрической съемке местности.
Прибор
СРП-88Н состоит из:
-блока
детектирования;
-пульта-
универсального цифрового измерителя
средней частоты импульсов.
ПОРЯДОК РАБОТЫ:
1. Установить
органы управления в исходное состояние:
-переключатель
Порог
— в положение «Вкл»;
-переключатель
Диапазон –
в положение «1».
2. Включить прибор,
установив переключатель Порог в положение
БАТ, при этом стрелочный индикатор
показывает напряжение батарей. Средняя
отметка шкалы индикатора соответствует
напряжению 3,5 В. При величине напряжения
свыше 3,5 В, элементы питания пригодны
для работы.
3. Установить
переключали Порог
в положение «Изм» и диапазон – в положение
«0,3», через 1 минуту после включения
прибора приставить торец блока
детектирования (без резинового колпачка)
вплотную к месту расположения контрольного
источника, совместив блок детектирования
с окружностью на пульте. Зафиксировать
не менее трех показаний цифрового табло
и вычислить среднеарифметическое
значение Ризм.
Отвести торец
блока детектирования от места расположения
контрольного источника на расстояние
не менее 0,5 м, зафиксировать не менее
трех показаний цифрового табло и
вычислить среднеарифметическое значение
Рф.
Определить
действительное значение показаний Рg,
c,
от контрольного источника по формуле:
Pg
=
( Pизм
– Рф ) / К
Где К – коэффициент,
учитывающий изменение активности
источника во времени, численные значения
коэффициента приведены в таблице.
|
Время, |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
|
К |
1 |
0,98 |
0,96 |
0,94 |
0,92 |
0,90 |
Если действительное
значение показаний прибора Р от
контрольного источника соответствует
2300+230
или 1860+186,
прибор работоспособен и после установки
на торец блока детектирования резинового
колпачка готов работе.
4. Необходимый порог
звуковой сигнализации величиной 0,2, 0,4
или 0,8 максимального значения установленного
поддиапазона на может быть установлен
переключателем Порог
(соответственно
положения «2», «4» и «8» переключателя).
В положении ИЗМ переключателя Порог
звуковая сигнализация отключена, а в
положении «0» осуществляется мониторный
режим, то есть сигнализация работает в
режиме звуковой индикации интенсивности
регистрируемого излучения.
5. Для представления
информации в единицах мощности
экспозиционной дозы достаточно показания
цифрового табло разделить на значение
чувствительности блока детектирования
(3803 или 3726) и умножить полученное значение
на 1000.
Cцинтилляционный геологоразведочный прибор СРП-88 предназначен для поиска и обнаружения источников гамма- излучения, для косвенных измерений радиоактивности горных пород и руд по фотонному излучению при радиометрической съемке и каротаже скважин и шпуров.
Комплект поставки
- Базовый блок управления
- Выносной сцинтилляционный блок детектирования с держателем
- Паспорт, техническое описание, руководство пользователя
- Свидетельство о метрологической аттестации
- Укладочный кейс.
Технические характеристики
| Параметр | МКС-08П (поисковый) (БДПГ-96) |
МКС-08К (каротажный) (БДКГ-96) |
СРП-88Н (поисковый) (БДПГ-22Н) |
СРП-88Н1 (каротажный) (БДПГ-23Н) |
| Энергетический порог регистрации, не более, кэВ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Диапазон измерений мощности экспозиционной дозы, мкР·ч-1 | — | 5,0 — 1·104 | Не нормируется (расчетная) |
Не нормируется (расчетная) |
| Диапазон измерений мощности эквивалентной дозы, мкЗв·ч-1 | 0,05 — 100 | — | — | — |
| Диапазон измерений потока гамма-излучения, с-1 | — | 4 — 2000 | 10 — 3·104 | 10 — 3·104 |
| Диапазон измерений плотности потока гамма-излучения, с-1·см-2 | 10 — 8000 | — | — | — |
| Тип детектора | Сцинтилляционный | |||
| Аналоговая шкала | есть | есть | есть | есть |
| Время измерения, с (Алгоритм: С заданной точностью) |
выбирается автоматически |
выбирается автоматически |
— | — |
| (Алгоритм: С заданным временем) | от 1 до 1000 через 1 с |
от 1 до 1000 через 1 с |
-1 или 10 | -1 или 10 |
| Режим «Обнаружение» | есть | есть | — | — |
| Режим «Поиск» | есть | есть | — | — |
| Хранение информации в архиве | есть | есть | — | — |
| Привязка к координатам местности | есть | есть | — | — |
Преимущества
- Контрольно-измерительные приборы такого типа являются штатными приборами измерения радиации различных служб народного хозяйства.
- Приборы измерения радиации СРП-88Н имеют преимущественно поисковую функцию. Они имеют возможность оперативно и быстро отображать (цифровыми значениями на дисплее пульта) уровень загрязнения по гамма-излучению материальных ресурсов и воздушной среды.
- Радиометр СРП-88Н имеет высокую чувствительность при поиске радиоактивных аномалий.
Гарантийное обслуживание
Если Вы недовольны качеством предоставляемых услуг или качеством товаров, то мы готовы в кратчайшие сроки разрешить любую проблему. Всё решается индивидуально!
Сроки гарантии на каждый прибор индивидуальны (от 2-х недель до 36 месяцев) и прописываются в соответствующей документации, которая идет в комплектации с товаром.
Гарантия перестает быть действительной в случаях:
- несоблюдения клиентом инструкции по эксплуатации, прилагаемой к изделию;
- наличия механических повреждений на изделии, а также следов воздействия химических веществ;
- отсутствия гарантийного талона на изделие у клиента.
-
РОСС
-
КИПиА
-
Радиометры
- Радиометр СРП-88Н
Наличие:
В наличии
Наличие актуально на 29-11-2023
Гарантия 12 месяцев
Товар сертифицирован
Код товара: 17714
Выберите город:
Доставка в Москву — бесплатно
Доставка от ТК от 1-2 дней
Доставка Почтой России 1–2 дня
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Отзывы (0)
Cцинтилляционный геологоразведочный прибор СРП-88Н используется для поиска и обнаружения источников гамма- излучения, для косвенных измерений радиоактивности горных пород и руд по фотонному излучению при радиометрической съемке и каротаже скважин и шпуров. При наличии соответствующих методик прибор может быть использован как радиометр для контроля внешней среды.
Область применения
Данный измерительный прибор применяется при ведомственном, производственном и общественном радиационном контроле различных объектов. Данный радиометр является профессиональным (рабочим) поисковым переносным средствам измерения.
Основные особенности
Радиометры СРП-88Н имеют преимущественно поисковую функцию. Они имеют возможность оперативно и быстро отображать (цифровыми значениями на дисплее пульта) уровень загрязнения по гамма-излучению материальных ресурсов и воздушной среды.
Прибор имеет высокую чувствительность при поиске радиоактивных аномалий. Данные радиометры также обладают высокой надежностью при эксплуатации в полевых условиях в сравнении с другими аналогами (в том числе и современными), а также имеют минимальную массу и габариты.
|
Параметр |
Значение |
|
Вид контролируемого излучения |
гамма |
|
Тип детектора |
сцинтиллятор NaI(Tl) 25х10 |
|
Энергетический диапазон |
0,06 — 10 000 МэВ |
|
Диапазон плотности потока гамма-излучения |
-110 … 30000 с |
|
Диапазон рабочих температур |
от -20 до +40°C |
|
Тип индикатора |
ЖКИ |
|
Питание |
4 батареи типа А343 |
|
Масса |
3 кг |
Комплект поставки
Прибор СРП-88Н поставляется потребителю в следующей комплектации
- Базовый блок управления — 1 шт.
- Выносной сцинтилляционный блок детектирования с держателем — 1 шт.
- Паспорт, техническое описание, руководство пользователя — 1 комп.
- Свидетельство о метрологической аттестации — 1 экз.
- Укладочный кейс — 1 шт.
Время на прочтение
9 мин
Количество просмотров 5.2K
Недавно мне досталась капсула времени — сцинтилляционный блок детектирования БДПГ-22н от советского геологоразведочного радиометра СРП-88 с запечатанным в нем воздухом 1990 года. В этой статье мы заглянем внутрь, приведем все в порядок и традиционно подключим этот зонд к Arduino.
Внешний вид и конструкция
Изделие представляет собой сцинтилляционный детектор с ФЭУ, источником питания его высоким напряжением, и усилителем-дискриминатором импульсов, выполненный в герметичном, относительно ударопрочном исполнении. Им можно без опасений за целостность шарить в сырой траве и даже случайно макнуть в какую-нибудь лужу на глубину до метра. Поскольку предназначен радиометр к нему для геологоразведки, а во время маршрута случается многое: и дождь может полить, и байдарка перевернуться, его исполнение предполагает возможность достаточно небрежного с ним обращения.
с интернет-барахолки
Исходно зонд был выполнен в виде, напоминающем детский пневматический автомат: в виде толстой металлической трубы с пистолетной рукояткой на одном конце и резиновым колпачком, защищающим от ударов расположенный там сцинтилляционный кристалл — с другой. Сам блок детектирования легко вынимается из ложа с рукояткой и может быть, например, спущен в скважину на кабель-тросе. Для ношения на плече предусмотрен ремешок, а с измерительным блоком зонд соединялся кабелем, витым, как у телефонной трубки, с десятиконтактным разъемом типа МР1-10. Мой зонд по пути ко мне утратил ложе с рукояткой и ремнем, но сохранил в целости себя и свой внутренний мир под опломбированными крышками.
Итак, разбираем зонд, сняв резиновый колпачок со стороны кристалла и выкрутив две резьбовые крышки на концах трубы. Крышки густо смазаны ЦИАТИМом и снабжены надежными резиновыми прокладками. Внутренности блока детектирования, смонтированные на едином каркасе, достаточно туго извлекаются из трубы. Теперь можно рассмотреть, что находится внутри.
А внутри у него — неонка ФЭУ-85, соединенный с кристаллом в единый склеенный блок. Сама склейка скрыта под термоусадочной трубкой. Это было для меня сюрпризом, потому что в более раннем СРП-68-01, с которым я имел дело в детстве в геологическом кружке, кристалл и ФЭУ существовали отдельно друг от друга и легко заменялись при необходимости. ФЭУ вставлен в стандартную панельку с колпачком, внутри которого находится делитель. Стакан я не вскрывал, а лишь замерил общее сопротивление делителя: 30 МОм, что соответствует схеме. Судя по «Сборочным чертежам, схемам и перечням элементам» на СРП-88, делитель простейший, ускоряющих конденсаторов на последних динодах нет.
Питается делитель от десятикаскадного умножителя напряжения, на выходе которого должно получиться около 750 В. Смонтирован умножитель на отдельной плате, питающейся от небольшого импульсного трансформатора на броневом сердечнике, скрытого в глубине конструкции. Кстати, с этого умножителя вполне можно было снять необходимые напряжения почти без использования делителя, сделав тем самым зонд более экономичным. Но разработчики предпочли более традиционное решение.
На второй плате смонтирован двухтактный преобразователь напряжения (куда, собственно, входит вышеупомянутый трансформатор) по схеме генератора Ройера. Что интересно, тут нет никакой стабилизации высокого напряжения, при том, что питание на зонд подается непосредственно с батареи питания. Его можно регулировать с помощью многооборотного подстроечного резистора R4, включенного в качестве гасящего в цепь питания преобразователя. Тут же стоят два LC-фильтра, обеспечивающих развязку узлов зонда по питанию.
Третья плата — аналоговый тракт, усилитель-дискриминатор. Здесь импульсы анодного тока поступают на усилитель на двух последовательно включенных микросхемах К118УН1Б, а дальше — на компаратор К554СА3А. Есть возможность выбирать коэффициент усиления с помощью DIP-переключателя и плавно регулировать порог дискриминации.
Здесь мы остановимся подробнее, потому что из приведенной схемы ничего не понять, как она работает, если ее не расшифровать. Поэтому перерисуем схему, пользуясь внутренней схемой микросхемы К118УН1.
Обе микросхемы К118УН1Б включены однотипно с той разницей, что у первой в цепи обратной связи установлен корректирующий конденсатор, а у второй — диод, облегчающий выход усилителя из перегрузки. Схема включения отличается от типовой и реализует усилитель с токовым входом, с низким, почти нулевым входным сопротивлением. За счет этого устраняется влияние выходной емкости ФЭУ, которая иначе существенно затягивает выходной импульс. Вторая микросхема обеспечивает дополнительное усиление (примерно в 20 раз) и вместе с разделительным конденсатором — сокращение длительности импульса. Вся схема преобразует импульс фототока ФЭУ в импульс напряжения на выходе (точка А) в масштабе около 0,25 В/мкА, при этом время нарастания импульса во всем диапазоне амплитуд не превышает 200 нс. Во время прохождения импульса напряжение в точке А падает, а в точке B — напротив, растет, так что импульсы на этих выходах направлены навстречу друг другу. При достаточно большой амплитуде импульса они «перекрываются» и напряжение в точке А становится ниже, чем в точке B, что приводит к перебросу компаратора, подключенного к этим точкам своими входами. Такие встречные импульсы на входах компаратора благоприятны для его быстрого срабатывания. Подстроечным резистором R12 регулируется постоянное смещение на инвертирующем входе и тем самым — порог дискриминации.
Небезынтересно взглянуть, как то же самое было сделано раньше, в классическом радиометре СРП-68-01. В нем схема предусилителя выполнена на двух биполярных транзисторах. Здесь импульс фототока ФЭУ преобразуется в напряжение на нижнем резисторе базового делителя первого каскада, выполненного по схеме с общим коллектором, при этом основное усиление по напряжению обеспечивает второй транзистор. Пороговым элементом дискриминатора является триггер Шмитта на туннельном диоде.
в радиометре СРП-88
А вот дальше у нас есть маленькая доля абсурда. Все дело в том, что, несмотря на соединение зонда с пультом радиометра с помощью дефицитного и дорогостоящего разъема МР1-10-3 аж на 10 контактов, кабель, идущий к нему… двупроводной. Питание и сигнал идут по одной и той же паре проводов. Сделано это простым и эффективным образом: компаратор К554СА3 (имеющий выход с открытым коллектором), фиксируя импульс, примерно на микросекунду накоротко (точнее, через резистор сопротивлением 10 Ом) замыкает цепь питания зонда (она же сигнальная). Для выделения этого сигнала в измерительном блоке поставили каскад на транзисторе, однако можно сделать проще, подав на зонд питание через дроссель на 200-500 мкГн. При этом срабатывание компаратора вызывает кратковременный провал напряжения на зонде практически до нуля. Чтобы этот провал не влиял на работу аналогового тракта и преобразователя напряжения, питание на них подается через LC-фильтр с блокирующим диодом L2C4VD1, расположенный на плате высоковольтного преобразователя. Замечу, что в радиометре СРП-68-01 блок детектирования соединяется с пультом трехпроводным кабелем, и сигнал передается по отдельному проводу.
Потребляемый ток зонда от напряжения 6 В — около 12 мА, из которых 3 мА — ток потребления дискриминатора. При напряжении 5 В работоспособность зонда сохраняется, но напряжение на катоде ФЭУ снижается, соответственно — увеличивается порог регистрируемой энергии гамма-квантов. При естественном фоне он выдает около 50 импульсов в секунду.
Распиновка разъема: контакты 1, 2 — плюс питания, 9-10 — земля (минус).
Качество монтажа, конечно, своеобразное. С одной стороны красиво смонтированные платы, покрытые лаком, детали с пятой приемкой (соседствующие, правда, со вполне гражданскими микросхемами и транзисторами). С другой — путаница проводов, незакрепленные провода к делителю (включая тот, в котором высокое напряжение) свободно болтаются в корпусе, у одного из них изоляция попросту перетерлась. Шел 90-й год… Хотя не будем идеализировать и качество более ранних приборов. Любопытно применение на плате усилителя-дискриминатора импортных компонентов (желтые конденсаторы).
Запуск
Разобрав зонд, сперва убедимся, что нет критических поломок, устраним проблему с перетершейся изоляцией проводов, дополнительно изолируем высоковольтный провод (в оригинале высокое напряжение к делителю подвели обычным МГТФом) и закрепим провода. Остальное сохраним в аутентичном состоянии. Для первого запуска — вынимаем из панельки ФЭУ и подаем 6 В питания на контакты 1 и 10 разъема, соблюдая полярность (1 — плюс, 10 — минус). Потребляемый ток — 13 мА, ничего не взрывается и не дымится. Уже хорошо. На выходном конденсаторе делителя — 350 В, если измерять обычным мультиметром. И это нормально: нагрузочная способность преобразователя напряжения очень низкая. Он рассчитан на нагрузку 30 МОм, а у мультиметра всего 10 МОм. При сопротивлении нагрузки вчетверо меньшем, чем штатное, выходное напряжение значительно просаживается. Чтобы нормально измерить высокое напряжение, нужно воспользоваться делителем 1:100 с входным сопротивлением 1 ГОм. Сделать такой делитель несложно, раздобыв два резистора — типа КЭВ с сопротивлением 910 МОм и любого типа (скорее всего, это окажется тот же КЭВ) на 82 МОм и включив последовательно с входом мультиметра. Получившийся коэффициент деления нужно измерить на низком напряжении и учитывать при необходимости измерить напряжение точно, а не плюс-минус 10% (точность резисторов).
Теперь установим ФЭУ с кристаллом на свое место и обязательно соберем все в корпус, иначе подача питания при нахождении ФЭУ на свету мгновенно выведет его из строя. Питание подаем через какой-нибудь дроссель указанного выше номинала (я использовал 30 витков первого попавшегося провода на первом попавшемся кольце, получилось 400 мкГн), между выводами зонда подключаем осциллограф. И вот они, наши импульсы. Немного кривоватые снизу, но вполне пригодные для счета без дополнительных преобразований и усилений. Звон на фронтах полностью устраняется шунтированием дросселя резистором.
Ну и по традиции —
Подключение к Arduino
Схема подключения предельно проста. Сам зонд мы запитаем непосредственно от Arduino, взяв с нее напряжение 5 В и отрегулировав подстроечный резистор на плате преобразователя напряжения таким образом, чтобы напряжение ФЭУ осталось тем же самым, что было ранее при 6 В. Питание подается через дроссель, зашунтированный резистором, который устраняет «звон» на резонансной частоте колебательного контура, образованного дросселем и емкостью кабеля. Сигнал с зонда подается непосредственно порт 2 Arduino. При прохождении частицы через детектор на нем кратковременно (на 1 мкс) будет появляться нулевой логический уровень и возбуждать прерывание. Ну а дальше — дело техники. В обработчике прерывания инкрементируем переменную, а в loop() раз в заданный интервал времени (например, в секунду) берем ее значение и снова обнуляем, получая количество импульсов в секунду. Минимальный код примерно такой:
#define COUNT_TIME 1
volatile long count = 0;
void BDPG22n_ISR_Handler(void)
{
count++;
}
void setup()
{
pinMode(2, INPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
attachInterrupt(0, BDPG22n_ISR_Handler, FALLING);
Serial.begin(9600);
Serial.println(" ");
}
void loop()
{
unsigned int cps = 0;
delay(COUNT_TIME * 1000);
cps = count / COUNT_TIME;
Serial.println(cps);
analogWrite(6, cps);
count = 0;
}
Конечно же, для практического применения сюда нужно навесить какой-нибудь дисплей (хоть 1602…), сделать усреднение данных (например, сглаживание «коробочкой» или экспоненциальным скользящим средним), организовать какой-никакой пользовательский интерфейс. Все в меру вашей фантазии и задач. В данном же случае все ограничивается выводом информации в порт и микроамперметром на 100 мкА, подключенным к шестому порту ардуины.
А для спектрометрии годится?
Без существенной переделки — скорее нет, чем нет. Из «начинки» зонда для этого очень условно подойдут лишь только ФЭУ с кристаллом и панелька от него. Ну умножитель. Переделывать придется и источник питания (ни о каком использовании нестабилизированного питания ФЭУ для спектрометрических целей идти не может), и аналоговый тракт. Скорее всего, не годится для спектрометрии и сам кристалл, хотя тут как повезет — среди таких маленьких кристаллов даже среди счетных иногда попадаются кристаллы вполне спектрометрического разрешения.
* * *
Несмотря на использование столь допотопной элементной базы (К118УН1 в 1990 году…), по сравнению с зондом СРП-68 мы видим некоторый шаг вперед (по крайней мере, избавились от туннельного диода). При этом удалось достигнуть неплохого разрешающего времени: длительность импульса на выходе детектора не превышает 1 мкс, что позволяет «переваривать» сотни тысяч импульсов в секунду (это соответствует мощности дозы более 0,2 Р/ч). Вместе с тем, его габариты и вес несколько расстроят привыкшего к карманным приборам. Используя современную элементную базу, габариты такого зонда можно сократить раза в три, а при использовании твердотельных аналогов ФЭУ — и вовсе до габаритов, едва превышающих сам сцинтилляционный кристалл-детектор. Также имеются спорные технические решения (в первую очередь — простейший нестабилизированный преобразователь напряжения для питания ФЭУ) и просто признаки небрежной сборки.
Мой детектор я планирую отправить за окно. Его герметичное исполнение как нельзя лучше годится для уличной станции мониторинга радиационной обстановки.









