Материал: Проблемы обеспечения надежности и качества приборов, устройств и систем. сборник научных трудов. Муратов А.В., Макаров О.Ю

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

плоскими, со слюдяным тонким окном, для лучшей проницаемости частиц. Такие счетчики содержат в себе катод, изготовленный из металлов с большим зарядовым числом.

-термолюминесцентный датчик. Их можно встретить в дозиметрах для индивидуального пользования. В данном датчике создается ультрафиолетовое излучение электрическим разрядом в парах ртути, это излучение преобразуется с помощью люминофора в видимый свет.

-сцинтилляционные детекторы. Датчик высоко чувствителен к фиксации фотонов, но бесполезен в измерениях альфаизлучений. Конструкция данного датчика представляет собой приклеенный сцинтиллятор к катоду фотоэлектронного умножителя, все это помещается в изолированный корпус, подсчет импульсов уже осуществляется электронной техникой.

-пин-диоды. Из всех видов датчиков пин-диоды являются наименее чувствительными, они позволяют фиксировать лишь критические уровни. Их можно встретить в телефонном штекере.

В данном индикаторе радиации элементом, отвечающим за регистрацию излучений, является счетчик Гейгера-Мюллера СБМ-21. Он способен регистрировать жесткое бета- и гаммаизлучение. Для отображения показаний дозиметра можно использовать стрелочный механизм от фотоэкспонометра.

В разработанной схеме, переключатель S1 отвечает за подачу питания, при его выключенном состоянии, нажав на кнопку S2 можно оценить заряд элемента питания. При включении переключателя S3, компаратор DA2 сравнивает напряжение на аккумуляторе с выставленным порогом разрядки потенциометра R6. Это нужно для того, чтобы при разряде аккумулятора загорался светодиод HL1, сигнализируя о необходимости сменить аккумулятор. При использовании батареек данная функцию использовать не целесообразно, так как батарейки являются расходуемым материалом.

161

Внешний вид индикатора радиации - сборочный чертеж

Преобразователь на микросхеме DA1 преобразует входящее напряжение 0,7-4,2 В в стабильное выходное напряжение 5 В. При появлении питания 5 В на транзисторе VT3 включается блокинг-генератор и на выходе умножителя C13-C14-VD3-VD4 появляется напряжение 380-430 В, что является оптимальным для счетчика СБМ-21.

После этого на транзисторах VT4-VT5 формируется импульс и загорается светодиод HL2, который заставляет микросхему DA3 и транзистор VT6 взаимодействовать с бузером Ep1. Так же транзистор VT7 подает заряжающее напряжение на конденсатор C19, который постепенно разряжается в паузах между импульсами счетчика СБМ-21 через резистор R16 и микроамперметр.

162

Характеристики индикатора радиации

Напряжение питания, В

1,5

Потребляемый ток, мА

10

Диапазон регистрации гамма-излучения,

 

мкР/с

от 0,1 до 1000

Погрешность измерения

± 15 %

Габаритные размеры, мм

100,5х36х109

Вес, г

181

Так как прибор может использоваться как в помещениях, так и на открытом пространстве, устройство должно обладать хорошей влагостойкостью и электроизоляционными свойствами.

В качестве материала, из которого будет изготовлен корпус изделия, будет взят пластик АБС 2020, обладающий хорошей влагостойкостью и широким диапазоном температур (от

−40 °C до +90 °C).

Все элементы индикатора радиации размещаются на одностороннем фольгированном стеклотекстолите СФ-2-35Г (ГОСТ 10316-78) толщиной 1,5 мм. Он обладает широким диапазоном рабочих температур ( от -60°С до 105°С) и высокими механическими и электроизоляционными свойствами.

Главным преимуществом данного индикатора радиации, в сравнении с его аналогами, является удобство эксплуатации устройства. Компактные габаритные размеры, а также возможность использования батареек типа АА, делают его хорошим выбором для тех, кому нужен прибор, который можно носить все время с собой и использовать в личных целях.

Литература

1.Тарасенко Ю.Н. Ионизационные методы дозиметрии высокоинтенсивного ионизирующего излучения. Москва: Тех-

носфера, 2013. 264 c

2.В.П. Малышев. Защита от ионизирующих излучений. Москва: Военные знания, 2016. 236 с.

3.Самодуров А.С. Разработка элементов программного комплекса анализа и синтеза сверхширокополосных антенн ап-

163

паратуры радиоконтроля мобильного и стационарного базирования // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2012. Т. 8.№ 7-1. С. 122-125.

4.Ромащенко М.А., Чирков О.Н., Чураков П.П. Усовершенствованный метод оценки канала с итерационным подавлением помех для многопользовательских систем MIMO-OFDM // Радиотехника. 2019. Т. 83.№6(8). С. 150-155.

5.Чирков О.Н. Математическая модель взвешенной оценки канала радиосвязи для многоантенных OFDM-систем // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2019. Т. 15. № 4. С. 49-54.

6.Чирков О.Н., Кузнецова А.О. Итеративная методика помехоустойчивого приема QAM-сигналов // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2019. Т.

15.№ 4. С. 84-88.

7.Чирков О.Н., Астрединов Р.К. Многополосный преобразователь частоты OFDM // Проблемы обеспечения надежности и качества приборов, устройств и систем. Межвузовский сборник научных трудов. Воронеж, 2018. С. 120-124.

Воронежский государственный технический университет

164

УДК 621.9

РАЗРАБОТКА УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ AB КЛАССА

А.Б. Антиликаторов, А.А. Жиряков, Н.А. Федосов

Усилитель мощности звуковой частоты АВ класса - это электрическое устройство, которое линейно усиливает поступающий сигнал с входа и передает идентичный по форме сигнал на выход. В настоящей работе был разработан автомобильный усилитель АВ класса питающийся от импульсного блока питания. Аудио усилитель спроектирован на актуальной элементной базе с точно и тонко подобранным режимом работы и правильной коррекцией. Все это в сумме позволяет получить отличноезвучание и качественные характеристики, при стандартных схемотехнических решениях.В данной схеме были использованы активные и пассивные устройства, такие как конденсаторы, резисторы, транзисторы. При проектированииусилителя мощности звуковой частоты следует помнить, что каждый компонент усилителя, влияет на его звучание и на финальный результат, поэтому при сборке аудио усилителя следует выбирать самые качественные из доступных компонентов для большей ремонтопригодности устройства.

Ключевые слова: усилитель мощности, АВ класс, компонент.

Воспроизведение музыки - это многомерное событие. Музыка включает в себя мгновенные изменения уровня звукового давления (SPL). Мгновенное восприятие слушателями музыкальных ценностей зависит от того, что происходило раньше. Эти изменения вызваны двумя вещами, которые не имеют физической реальности – тем, как музыка структурирована во времени и в высоте тона. В звуковых системах усилители мощности являются мостом между динамиком и остальной частью любой звуковой системы. Но все усилители мощности звука (кроме тех, которые управляют режущими головками виниловых дисков) на самом деле являются "драйверами громкоговорителей". Это определение является глобальным, если в комплект поставки входят динамические головки.

Иногда усилители объединяются с динамиками, образуя «усиленные динамики»; или они могут быть упакованы с предыдущими функциями оборудования, например, как в «интегрированном» Hi-fi усилителе и предусилителе или «микшереусилителе» группы. Усилитель, который выполняет свою про-

165

Источник: https://studfile.net/preview/16568845/