ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Fotómetro de rayos X. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / dosímetros El radiómetro, según el esquema que se muestra en la figura, está diseñado para medir radiación radiactiva (rayos gamma y beta duros) hasta 0,5 R/h, lo que corresponde a unos 3,6 A/kg en el sistema SI. Al mismo tiempo, el dispositivo es muy sensible a los rayos de la parte visible del espectro ya los rayos infrarrojos. Esto le permite usarlo como fotómetro y exposímetro. Un fotorresistor de sulfuro de cadmio R6 del tipo FSK-2 se utiliza como detector de radiación en el dispositivo (se pueden utilizar dos fotorresistores FSK-1a conectados en paralelo o un bloque de diez fotorresistores FSK-5). Se aplica al fotorresistor una tensión constante estabilizada de 100 V. La fotocorriente que surge de la exposición a la radiación se amplifica en un factor de 107-108 mediante un transistor compuesto T2-T5 (microcircuito 1MM6). El indicador de puntero IP1 está incluido en el circuito colector de este último, que es un microamperímetro M355-1 con una corriente de deflexión total de 50 μA. Su escala está graduada en unidades de tasa de dosis de exposición a la radiación - R/h. La sensibilidad especificada se establece utilizando una resistencia de ajuste R5, desviando el microamperímetro. El dispositivo está alimentado por una batería de tres celdas secas conectadas en serie 332. El convertidor en el transistor T1 y los diodos D1-D4 genera el aumento de voltaje para los fotorresistores. El diodo D5 y la resistencia R4 forman un estabilizador de voltaje rectificado paramétrico. Los detalles del fotómetro de rayos X se montan en una placa de fibra de vidrio de 2-2,5 mm de espesor, que se fija dentro de la caja del microamperímetro. En lugar de fibra de vidrio, puedes usar getinaks. Se hace una ranura en el cuerpo del microamperímetro, en la que se ubica la ventana del fotorresistor. El transformador Tpl está hecho en el núcleo Ш6Х8 (desde el transformador de salida del receptor de transistor). Sus devanados tienen los siguientes datos: 1-2 - 300 y 2-3 - 500 vueltas de cable PEV-2 0,07; 4-5 - 4500 vueltas de PEV-2 0,05. Al medir la tasa de dosis de exposición de radiación gamma y beta dura, la ventana del fotorresistor se cierra herméticamente con un obturador retráctil hecho de getinax o textolita de 0,8-1 mm de espesor. El mismo amortiguador desempeña el papel de un filtro de infrarrojos cuando el dispositivo se utiliza para detectar y medir la intensidad de la radiación infrarroja, y el papel de un diafragma cuando se mide la intensidad de los flujos de luz. El dispositivo se calibra para radiación gamma y beta dura usando la preparación de control Co60 (cobalto radiactivo) - en una pista de calibración de madera (mesa) o por comparación con las lecturas de cualquier dosímetro industrial. La distancia entre la fuente de radiación y el medidor de rayos X en la línea de calibración debe mantenerse con la máxima precisión, teniendo en cuenta que la dosis de energía de radiación es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre la fuente y el medidor de rayos X (reduciendo la distancia a la mitad aumenta la dosis por cuatro). También hay que tener en cuenta que la dosis de radiación de exposición permisible es de 2,8 mR/h. Por lo tanto, al calibrar el medidor de rayos X, uno no debe acercarse a la fuente de radiación con el dispositivo a distancias inaceptablemente pequeñas. Si es necesario calibrar el radiómetro para altas dosis de energía de radiación, puede usar un microamperímetro adicional de 50 μA, que se conecta en serie con el microamperímetro incorporado del radiómetro mediante un cable alargado de dos hilos. Del mismo modo, el dispositivo se calibra como un fotómetro, reemplazando la preparación radiactiva por una fuente de luz, y el dosímetro por un medidor de fotoexposición (fotómetro). En este caso, es necesario, por supuesto, tener en cuenta la posición del obturador que cierra la ventana de la fotorresistencia. Autor: S. Vorobev Ver otros artículos sección dosímetros. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Máquina para aclarar flores en jardines.
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