SU374563A1 - PULSE INTEGRATOR - Google Patents

PULSE INTEGRATOR

Info

Publication number
SU374563A1
SU374563A1 SU1646105A SU1646105A SU374563A1 SU 374563 A1 SU374563 A1 SU 374563A1 SU 1646105 A SU1646105 A SU 1646105A SU 1646105 A SU1646105 A SU 1646105A SU 374563 A1 SU374563 A1 SU 374563A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
integrator
storage device
transistor
time constant
pulse
Prior art date
Application number
SU1646105A
Other languages
Russian (ru)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Priority to SU1646105A priority Critical patent/SU374563A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU374563A1 publication Critical patent/SU374563A1/en

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Description

Изобретение относитс  к области экспериментальной  дерной физики. Известен интегратор, преобразующий последовательность импульсов от детектора, предварительно нормализованных по форме и амплитуде, в ток, среднее значение которого пропорционально скорости счета импульсов , в котором посто нную времени интегратора измен ют либо вручную ступенчато с помощью коммутатора путем переключени  величины накопительной емкости или разр дного резистора, либо автоматически ступенчато с помощью схемы на диодах. Изменение посто нной времени интегратора осуществл етс  ступенчато, что вызывает нежелательные переходные процессы. Дл  изменени  посто нной времени требуетс  дополнительное коммутирующее устройство, что усложн ет схему прибора и снижает надел ность его работы. Устройство со схемой на диодах позвол ет измен ть посто нную времени интегратора только в пределах одного поддиапазона и не позвол ет изменить посто нную времени интегратора в широком диапазоне скоростей счета. Целью изобретени   вл етс  повышение точности и надежности измерений в широком диапазоне скоростей счета импульсов путем плавного автоматического изменени  постоЯ11ной времени интегратора. Это достигаетс  тем, что накопительное устройство соединено через диод с разр дным резистором, параллельно которому включен транзистор, база которого соединена с выходом другого накопительного управл ющего устройства с некоммутируемым дозирующим элементом. Иа чертеже изображена схе.ма предлагаемого интегратора. Ог1 содержит накопительное устройство / с разр днььм резистором 2, параллельно которому включен транзистор 3 в режиме переменного резистора. База транзнстора 3 соединена с выходом управл ющего накопительного устройства 4 с некоммутпруемым дозирующим элементом. Интегратор работает следующим образом. При подаче на вход устройства импульса напр жени  в накопительном устройстве /ив управл ющем накопительном устройстве 4 возникает ток, среднее значение которого пропорционально скорости счета импульсов от детектора. Падение напр жени  на резисторе 2 служит напр жением питани  транзистора 3. Ток управл ющего накопительного устройства 4, протека  через промежуток база- эмиттер транзнстора 3, вызывает изменение проводимости от измер емой скорости счета. При этом плавно измен етс  сопротивление параллельно соединенных резистора 2 и транзистора 5, что вызывает плавное автоматическое изменение посто нной времени накопительного устройства / и автоматическое получение необходимой точности измерени . С возрастанием скорости счета импульсов детектора, когда дл  получени  заданной точности посто нную времени интегратора целесообразно уменьшить , ток управл ющего накопительного устройства 4 независимо от поддиапазона измерений плавно увеличиваетс , при этом увеличиваетс  проводимость транзистора 3, а эквивалентное сопротивление параллельно соединенньгх резистора 2 и транзистора 5 уменьшаетс , чем достигаетс  плавное автоматическое уменьшение посто нной времени интегратора в зависимости от скорости счета импульсов от детектора и получение необходимой точности измерени . При уменьшении скорости счета импульсов от детектора ток управл ющего накопительного устройства 4 уменьшаетс , проводимость транзистора 3 уменьшаетс , посто нна  времени интегратора увеличиваетс . Дл  устранени  вли ни  управл ющего накопительного устройства 4 на измер емый ток при сбросе показаний последовательно с разр дным резистором 2 включен диод 5 в запорном дл  тока управл ющего накопительного устройства 4 направлении. Предмет изобретени  Интегратор импульсов, содержащий накопительное устройство и разр дный резистор, отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности и надежности измерений в широком диапазоне скоростей счета, накопительное устройство соединено через диод с разр дным резистором, параллельно которому включен транзистор, база которого соединена с выходом другого накопительного управл ющего устройства с некоммутируемым дозирующим элементом.The invention relates to the field of experimental nuclear physics. A known integrator converts a sequence of pulses from a detector, previously normalized in shape and amplitude, to a current whose average value is proportional to the pulse counting rate, in which the integrator time constant is changed either manually or stepwise using a switch by switching the accumulative capacitance value or the discharge resistor , or automatically stepwise using a diode circuit. The time constant of the integrator is changed in steps, which causes undesirable transients. To change the time constant, an additional switching device is required, which complicates the design of the device and reduces its usefulness. A device with a diode circuit allows changing the integrator time constant only within one subband and does not allow changing the integrator time constant in a wide range of count rates. The aim of the invention is to improve the accuracy and reliability of measurements in a wide range of pulse counting rates by smoothly changing the integrator constant time. This is achieved by connecting the storage device through a diode to a discharge resistor, in parallel with which a transistor is connected, the base of which is connected to the output of another storage control device with a non-switched metering element. Ia drawing shows a schema of the proposed integrator. Og1 contains a storage device / s of the discharge resistor 2, in parallel with which the transistor 3 is connected in the variable resistor mode. The base of the transistor 3 is connected to the output of the control storage device 4 with a non-switchable metering element. The integrator works as follows. When a voltage pulse is applied to the device input in a storage device / i, a current occurs in the control storage device 4, the average value of which is proportional to the pulse count rate from the detector. The voltage drop across the resistor 2 serves as the supply voltage of the transistor 3. The current of the control storage device 4, flowing through the base-emitter gap of the transistor 3, causes a change in conductivity from the measured count rate. In this case, the resistance of the parallel-connected resistors 2 and the transistor 5 smoothly changes, which causes a smooth automatic change in the time constant of the storage device / and an automatic obtaining of the required measurement accuracy. With an increase in the counting rate of the detector pulses, when it is advisable to reduce the integrator time constant for obtaining a given accuracy, the current of the control storage device 4, regardless of the measurement subrange, increases smoothly, and the conductivity of the transistor 3 increases, and the equivalent resistance in parallel with the connected resistor 2 and transistor 5 decreases which results in a smooth automatic reduction of the integrator time constant depending on the pulse count rate from the detector obtain the necessary accuracy. When the counting rate of pulses from the detector decreases, the current of the control storage device 4 decreases, the conductivity of transistor 3 decreases, and the time constant of the integrator increases. To eliminate the influence of the control storage device 4 on the measured current when the readings are reset in series with the discharge resistor 2, a diode 5 is switched on in the direction blocked for the current of the control storage device 4. The subject of the invention is a pulse integrator containing a storage device and a discharge resistor, characterized in that, in order to increase the accuracy and reliability of measurements in a wide range of count rates, the storage device is connected via a diode with a discharge resistor, in parallel with which a transistor is connected, the base of which is connected to output of another storage control device with a non-switched metering element.

IT 1IT 1

SU1646105A 1971-04-19 1971-04-19 PULSE INTEGRATOR SU374563A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1646105A SU374563A1 (en) 1971-04-19 1971-04-19 PULSE INTEGRATOR

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1646105A SU374563A1 (en) 1971-04-19 1971-04-19 PULSE INTEGRATOR

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU374563A1 true SU374563A1 (en) 1973-03-20

Family

ID=20472227

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1646105A SU374563A1 (en) 1971-04-19 1971-04-19 PULSE INTEGRATOR

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU374563A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3092998A (en) Thermometers
US3253153A (en) Photosensitive measuring system which converts a physical to an electrical quantity
US3106645A (en) Temperature compensated transistor sensing circuit
SU374563A1 (en) PULSE INTEGRATOR
US3496453A (en) Voltage sensing device
US3287975A (en) Temperature indicator
US4143318A (en) Wide range digital meter
US3478348A (en) Analogue to digital converter
US3068410A (en) Expanded scale electrical measuring system having high temperature stability
US3479496A (en) Switching arrangement for the integration of individual high-speed operations
US3381147A (en) Measuring device employing negative resistance
US3329896A (en) A. c. meter having temperature compensated rectifiers biased for linear operation
US3393361A (en) Apparatus for measuring the width of transient pulses
US3445767A (en) Pulse rate to current converting and linear log indicating
SU473138A1 (en) Medium frequency meter
SU477358A1 (en) A device for measuring the amplitude of the pulse voltage
SU998976A1 (en) Device for measuring rlc parameters
SU457934A1 (en) Average frequency ratio meter
SU420969A1 (en) DEVICE FOR MEASURING THE RELATIONSHIPS OF STATIC TRANSFER COEFFICIENTS OF TOKATRISTRANTS
SU136819A1 (en) Power meter
SU477359A1 (en) Device for tolerance control voltage
SU480997A1 (en) Device for measuring resistance
SU387305A1 (en) DEVICE FOR MEASURING THE STATIC TRANSFORMER COEFFICIENT OF THE TRANSISTOR CURRENT
SU760457A1 (en) Frequency-to-voltage converter
SU437977A1 (en) Measuring unit of capacitor frequency meters