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Fuente de alimentación económica para el contador Geiger. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / dosímetros

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En dispositivos autónomos para el monitoreo continuo de radiación que utilizan contadores Geiger como sensores de radiación, el principal consumidor de energía es un dispositivo que convierte el bajo voltaje de la fuente de alimentación del dispositivo en un voltaje de 360 ​​... 440 V, correspondiente a la meseta de la característica de conteo. del contador halógeno Geiger (ver Apéndice 4). Un diagrama esquemático de un convertidor de voltaje energéticamente eficiente se muestra en la fig. 80.

Fuente de alimentación de contador Geiger económica

Arroz. 80. Fuente de alimentación de contador Geiger económica (haga clic para ampliar)

Se basa en un generador de bloqueo, en cuyo devanado de salida se forman pulsos cortos (5 ... 10 μs) con una amplitud de aproximadamente 420 V. A través de los diodos VD3, VD4 cargan el condensador C4. Este condensador será la fuente de alimentación del contador Geiger (recordemos que la conductividad del contador Geiger en la pausa entre excitaciones es cercana a cero).

La eficiencia energética del convertidor está garantizada por el hecho de que la pausa entre pulsos en su generador de bloqueo no la establece su propia cadena de tiempo R1C3, como suele hacerse, sino un solo vibrador (DD1.1, DD1.2, etc.). ) operando con microcorrientes [2]. La duración de la pausa en ella tp@R3·C5 se elige de modo que el voltaje en la salida del convertidor en el modo de conteo de fondo esté cerca del valor de voltaje más alto en la meseta de la característica de conteo del contador Geiger. (En el futuro, la disminución del voltaje en la salida del convertidor, su cambio al otro borde de la meseta se deberá solo a la disminución del voltaje de la fuente de alimentación).

El oscilador de bloqueo generará un impulso extraordinario para recargar el condensador C4 si se produce un impulso de provocación en la entrada 2 del elemento DD1.2. Si este pulso ocurre cada vez que se activa el contador Geiger, esto mantendrá el voltaje en la salida del convertidor a un nivel que no depende de la tasa de conteo.

El transformador T1 del generador de bloqueo está arrollado sobre un núcleo de ferrita formado por dos anillos M3000MN de 12x8x3 mm. Los anillos se pegan entre sí, sus bordes afilados se alisan con papel de lija y todo el núcleo se envuelve con una fina cinta de fluoroplástico o lavsan.

El primer devanado II está enrollado, contiene 420 vueltas de cable PEV-2 0,07. El bobinado se realiza en un solo sentido, casi vuelta a vuelta, dejando un "hueco" de 1...1.5 mm entre su inicio y final. El devanado II también está cubierto con una capa de aislamiento. A continuación, se enrolla el devanado I - 5 vueltas de cable PEVSHO 0,15 ... 0,2 - ya lo largo de él - devanado III - 2 vueltas del mismo cable. Estos devanados deben distribuirse lo más uniformemente posible sobre el núcleo.

La correcta fase de los devanados del transformador (los puntos muestran sus extremos en modo común) debe observarse durante su instalación. No deberías experimentar con esto, puedes quemar el transistor.

En el convertidor: resistencias Rl, R2 - tipo MLT-0,125, R3 - KIM-0,125; condensador C1 - cualquier óxido, C2, C5 - tipo KM-6 o K10-176, C3 - K53-30, C4 - K73-9.

Los convertidores de tal estructura esencialmente cubren el problema mismo de suministrar contadores Geiger desde fuentes de bajo voltaje: la corriente consumida por dicho convertidor ya es una pequeña parte de la corriente de autodescarga de la mayoría de las baterías galvánicas.

Publicación: cxem.net

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