[發明專利]放射線測試儀無效
| 申請號: | 201210108734.2 | 申請日: | 2012-04-13 |
| 公開(公告)號: | CN102628952A | 公開(公告)日: | 2012-08-08 |
| 發明(設計)人: | 王薪溟 | 申請(專利權)人: | 大連新程軟件有限公司 |
| 主分類號: | G01T1/18 | 分類號: | G01T1/18 |
| 代理公司: | 大連東方專利代理有限責任公司 21212 | 代理人: | 李馨 |
| 地址: | 116023 遼寧省大*** | 國省代碼: | 遼寧;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 放射線 測試儀 | ||
技術領域
本發明涉及一放射性測試儀。
背景技術
隨著放射性物質在各領域的應用,有必要采用放射線測試儀對環境的放射量進行測試。例如對未知區域的放射線巡檢、環境實驗室的放射線監測、環境污染調查、核醫學科、室內環境及建材放射性檢測、核安全應急等領域中,廣泛應用了放射線測試儀。
目前的放射線測試儀是通過計數管對周圍環境中的放射性粒子進行采集計數,計數管將累計計數數值送入單片機,由單片機輸出的液晶屏進行直觀顯示。但其存在反應速度慢的缺陷,例如:
1.測試模式開啟時,需較長時間才可精確且穩定的檢測環境中的放射性粒子數值并顯示;
2.將放射性測試儀從一個輻射較弱環境變換到一個輻射較強環境時,可精確檢測環境中的放射性粒子數值的時間較長。
發明內容
針對目前的放射線測試儀存在的上述問題,本發明提出了一放射性測試儀。本發明的放射線測試儀是采用單片機自動拾取GM計數管的計數中斷并顯示計數值,具體是:
一種放射性測試儀,包括:液晶顯示電路;將外部電源電壓進行升壓的升壓電路;連接GM計數管及升壓電路,跟隨GM計數管的每次計數輸出中斷信號的高壓穩定電路;連接高壓穩定電路,根據該中斷信號計算周圍環境的放射性粒子平均值并控制液晶顯示單元顯示該平均值的控制電路;連接控制電路、報警電路、液晶顯示電路,向控制電路、報警電路、液晶顯示電路供電的電壓變換單元。
該放射性測試儀還可包括:連接控制電路,采樣電源電壓并輸出給控制電路的電壓采樣電路。
該放射性測試儀還可包括:連接控制電路,在平均值超過一定值時由控制電路控制發出提示的報警電路。
上述電路在工作時,控制電路中的計數器對高壓穩定電路輸出的中斷信號進行計數并存儲,控制電路每隔一間隔時間讀取計數器內的計數值,并以30秒為單位進行累加計算,之后進行單位換算后,通過液晶顯示電路實時顯示每秒計數值及累加計數值。
進一步,若控制電路單位轉換后的每秒計數值超過上限值,則對計數器清零,并控制報警電路發出報警提示。
上述電路中,控制電路還將電壓采樣電路采樣的電源電壓與一標準電壓進行比較,當電源電壓低于標準電壓時,通過液晶顯示電路以電量格或數字的形式顯示當前電源電壓為低電量。
本發明的該放射性測試儀由于是采用高壓穩定電路根據GM計數管的計數值輸出計數中斷,從而計數穩定性高、反應速度快,且操作簡便。
附圖說明
以下結合附圖及實施例,對本發明進行進一步詳細說明:
圖1為本發明的放射性測試儀原理圖。
圖2為圖1中高壓穩定電路的電路圖。
圖3為圖1中升壓電路的電路圖。
圖4為圖1中控制電路的電路圖。
圖5為圖1中電壓變換電路的電路圖。
圖6為圖1中連接液晶顯示電路的電路和電壓采樣電路的電路圖。
圖7為圖1中報警電路的電路圖。
具體實施方式
下面結合附圖說明本發明的放射性測試儀中每一部分的電路結構。
如圖2所示,高壓穩定電路包括:串聯連接的穩壓管D1、穩壓管D2、穩壓管D3和穩壓管D4,電阻R1,接口J1,電阻R2、電阻R4、三極管Q1。高壓穩定電路通過接口J1連接GM計數管,接口J1的一引腳1通過電阻R1連接升壓電路的輸出,接口J1的另一引腳2通過電阻R2和電阻R4連接三極管Q1基極,三極管Q1集電極連接控制電路。
穩壓管D1、穩壓管D2、穩壓管D3和穩壓管D4分別的耐壓值為100V,則串聯后可提供400V的耐壓,保證輸出高壓一直維持在400V。該電路工作時,接口J1的引腳1和引腳2分別接通GM計數管的正、負極,GM計數管計數時從負極輸出微弱的脈沖電壓,使得J1的引腳1和引腳2接通,三極管Q1導通,三極管Q1的集電極GMout在脈沖電壓持續時間內輸出低電平給控制電路,控制電路據此低電平進行計數累計。
如圖3所示,升壓電路包括:由三極管Q2、三極管Q3、三極管Q4、三極管Q5構成的推挽式功率放大電路,電壓轉換器T1,以及由二極管D5、二極管D6、二極管D7和二極管D8構成的整流電路。輸入電壓VCC驅動推挽式功率放大電路輸出電壓到電壓轉換器T1的初級線圈,T1的次級線圈輸出的電壓經整流橋整流后,經輸出端Vout輸出100V到400V的電壓給高壓穩定電路。該電壓范圍由該電路中的負載電阻和輸入電壓VCC的值決定,通過調整負載電阻的頻率即可獲得400V以上的電壓。
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