Материал: Проблемы обеспечения надежности и качества приборов, устройств и систем

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

Таким образом, число импульсов, в единицу времени, сосчитанных пересчетным устройством (и зафиксированное на цифровом индикаторном табло), должно быть пропорционально измеряемой мощности экспозиционной дозы, а полное число импульсов за определенное время будет пропорционально экспозиционной дозе за это время.

Дозиметр может оценить наличие бета-излучения, как при наличии, так и при отсутствии гамма-излучения. О наличии бета-излучения судят по разности показаний дозиметра при надетом на блок детектирования съемном стакане и без него.

Структурная схема дозиметра представлена на рисунке.

Дозиметр работает следующим образом: ток ФЭУ поступает на аналого-цифровой преобразователь (АЦП), импульсы АЦП поступают на схему управления режимом «мощность дозы» и «доза», после которой на пересчетную схему, а с нее на табло индикации, содержащее четыре цифровых индикатора типа АЛС324Б на базе светодиодов.

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная

В целях экономии емкости аккумуляторов узел индикации работает в режиме динамического опроса, когда в каждый момент времени светится только один элемент цифрового индикатора АЛС324Б. С этой же целью, когда регистрируются малые уровни излучения (информация поступает только с цифровых индикаторов низших разрядов), специальная схема (схема гашения «левых нулей») обеспечивает гашение цифровых индикаторов высших разрядов, на которых в это время нет информации. Если же на цифровых индикаторах высших разрядов появляются отличные от нуля значения, то эти цифры загораются.

Дозиметр имеет режим работы, при котором прибор измеряет экспозиционную дозу от 1 до 9999 МR.

При превышении показаний индикаторного табло 9999 специальная схема (схема гашения и сигнализации о перевыполнении), обеспечивает мигание цифр с частотой около 16 Hz. Эта же схема обеспечивает гашение цифровых индикаторов с периодом 1 с что уменьшает потребляемую дозиметром мощность.

Питание дозиметра осуществляется от аккумуляторов. Поскольку напряжение аккумуляторов в процессе работы непрерывно падает, дозиметр имеет узел стабилизации низковольтного напряжения, обеспечивающего стабилизированным напряжением все низковольтные электрические цепи дозиметра. Для питания ФЭУ дозиметр имеет узел стабилизированного высоковольтного питания.

Кроме того, дозиметр имеет специальную схему индикации уменьшения напряжения питания аккумуляторных батарей ниже нормы, которая обеспечивает зажигание сигнального светодиода, расположенного на передней панели дозиметра, в любом режиме его работы.

Назначение изделия

Дозиметр предназначен для измерения экспозиционной дозы и мощности экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучений, а также качественной оценки наличия бета-излучения.

Дозиметр применяется в промышленности и лабораториях для оперативного дозиметрического контроля радиационной обстановки.

Технические характеристики

Дозиметр измеряет экспозиционную дозу и мощность экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучения в диапазоне энергий от 1 до 9999 Мрад.

Время установленного рабочего режима не превышает 1 мин, при этом чувствительность дозиметров через 1 мин после включения не отличается от чувствительности через 15 мин после включения более чем на ±10 %. Нестабильность показаний дозиметров за 6 Н непрерывной работы не должна превышать ±10 % от среднего значения показаний за этот промежуток времени.

Питание дозиметров осуществляется от 28 аккумуляторов типа Д-0,1. Ток, потребляемый дозиметром при максимальном значении напряжения питания аккумуляторной батареи (8,7 V), не должен превышать 40 мА. Средняя наработка на отказ дозиметров не менее 5000 Н.

Таким образом, разработанная конструкция дозиметра отвечает нормам технического задания и может использоваться не только в стационарных условиях, но и в полевых. Для этого следует использовать средства герметизации корпуса и обеспечить демпфирующими приспособлениями для перевозки прибора на подвижном составе различного назначения (железнодорожный транспорт, морские суда, автотранспорт).

Литература

1. Влияние облучения на материалы и элементы электронных схем: пер с англ./Под. ред. В.Н. Быкова, А.С. Савельева, М.:Атомиздат,1967. - 427с

Воронежский государственный технический университет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы, входящие в данный сборник, посвящены различным вопросам и задачам обеспечения и повышения качества и надежности радиоэлектронных устройств, приборов, комплексов и систем, программно-технических систем и комплексов, освещают вопросы разработки соответствующих методик, моделей, алгоритмов, методов проектирования, анализа и оценки показателей качества и надежности, отражают результаты практических и теоретических исследований, проектных работ, проведенных в вузах и предприятиях г. Воронежа. Опубликованные статьи отражают современный уровень и перспективные направления в области создания и производства высоконадежных радиоэлектронных средств, технических и программно-технических систем, имеют прикладную направленность и охватывают широкий круг вопросов, связанных с проектированием, испытаниями, изготовлением и эксплуатацией данного класса устройств и систем.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………..3

И.И. Застрожнов, С.А. Змеев, Д.В. Волков, В.С. Гундарев, А.А. Змеев

Формализация управления доступом перспективных систем защиты информации в автоматизированных системах……..………….….…4

С.А. Змеев, Д.В. Волков., А.А. Змеев, В.П. Кутовой определение показателей для комплексной оценки эффективности системы защиты информации в автоматизированных системах……………………………………………………….…….…8

С.А. Змеев, Д.В. Волков, А.А.Змеев, В.В. Гундарев, Д.А.Солод

Методика оценки эффективности систем защиты информации в автоматизированных системах…….…………………………….….11

Змеев С.А., Волков Д.В., Селютин И.Н., Гуляев О.А., Змеев А.А. Актуальность проблемы информационной безопасности систем электронного документооборота…..………………………………..17

И.Н.Селютин, Д.В. Волков, В.С. Гундарев

К вопросу формирования оптимальной структуры систем защиты информации от НСД в автоматизированных системах……..…..….19

С.В. Белокуров, А.А. Змеев, В.А. Хвостов, Р.А. Родин Нормирование требований к основным элементам автоматизированной системы информационной безопасности………………………………………………………..…27

С.В. Белокуров, А.А. Змеев, В.А. Хвостов, Р.А. Родин

Алгоритм нормирования требований к информационной безопасности автоматизированной системы………………..……....30

С.В. Белокуров, А.А. Змеев, В.А. Хвостов, Р.А. Родин

Методика тестирования рабочей среды автоматизированных систем управления критического применения…….……………………….32

А.А. Змеев

Алгоритм аутентификации пользователей автоматизированных систем защиты информации………………………..……………….34

А.А. Змеев

Формализация критериев для построения систем защиты информации от несанкционированного доступа………..………….36

М.В Попова, А.И. Мушта

Моделирование цифрового устройства на RTL уровне…………………………….………………………………..…39

М.А. Цуканова, В.А. Кондусов

Измеритель амплитудно-частотных характеристик на базе пк…………………………………………………………………...….46

М.В. Попова, А.И. Мушта

Разработка асинхронного коммуникационного интерфейса ХОСТ-машины и микропроцессора………………………………………49

А.В. Турецкий, Т.И. Кораблинова

Разработка конструкции автомата включения освещения………………….………………………………………....52

А.П. Собина, В. А. Кондусов

Стабилизатор частоты вращения микроэлектродвигателя постоянного тока…………….……………………………….…….….54

Н.Г.Котляр, В.С. Цымбалюк

Электроакустический датчик …………………………….……….….57

С.П. Теплинских, И.В. Андреев

акселерометр на поверхностных акустических ……………………………………………………………………….…59

А.Б. Карпелянская, В.А. Кондусов

Стробоскопический тахометр…………………………………….…62

И.В. Попова, А.В. Турецкий

Конструкция блока питания для возимой радиостанции……….…65

А.О. Горшков

Стабилизатор напряжения с регулируемой защитой по току…..…71

В. В. Иванов, В.С. Скоробогатов, Ю.М. Данилов

О пайке микросхем……………………………………………..….…74

Е.Н. Циблиев, В.С. Скоробогатов, Ю.М. Данилов

Герметизация транзисторов и микросхем…………..………………79

Данилов Ю. М., Прилепин Д.А., Скоробогатов В.С.

Устройство обнаружения дыма……………………………………….83

Данилов Ю. М., Красноперов О.В., Скоробогатов В.С. Устройство измерения звуковых сигналов…………..…………………………………………………..86

В. В. Кастерин, Ю. М. Данилов, В.С. Скоробогатов

О передаче сведений по охране и контролю состояния экологически опасных объектов………………………………………………………89

А.В.Башкиров, И.В.Остроумов, И.В. Свиридова

Методы рационального кодирования……………………………...…91

А.В.Башкиров, И.В.Остроумов, И.В.Свиридова

Основы системы передачи данных по радиоканалу…………………………………………………………...96

И.А. Лозовой, А.В. Турецкий

Этапы анализа радиоэлектронных модулей на механическую прочность……………………………………………………………100

И.А. Лозовой, А.В. Турецкий

Методика обработки результатов испытаний паяных соединений компонентов радиоэлектронных модулей…………........................105

И.А. Лозовой, А.В. Турецкий

Структура испытательного стенда испытания паяных соединений компонентов радиоэлектронных модулей на механические воздействия………..…………………………………………………110

А.В. Турецкий моделирование и оптимизация механических характеристик специализированных блоков питания……………114

А.С. Лопатин, Л. Н. Никитин

Анализатор электромагнитных полей…………………………….132

А.С. Лопатин, Л. Н. Никитин

Звуковой микшерский пульт для домашней студии звукозаписи…………………………………………………………135

Р.Е. Медведцкий, М.А. Ромащенко

Отработка методики создания трехмерных объектов для виртуальных тренажеров………………………..…………………..138

С.А. Некрасов, М.А. Ромащенко

Методика создания простого виртуального тренажера…………....142

А.А. Пряхин, М.А. Ромащенко

Создание демонстрационного примера прототипа виртуального тренажера……………………………………………………………..145

К.А. Гранкин, Л. Н. Никитин

Устройство восстановления уровня цифрового сигнала…………148

К.А. Гранкин, Л.Н. Никитин

Устройство для регистрации ионизирующего излучения………..151

Заключение……………………………………………….………….154

Научное издание

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА

ПРИБОРОВ, УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ

В авторской редакции

Компьютерный набор И.А. Новиковой

Подписано к изданию 28.12.2012.

Объем данных 3,93 МБ

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»

394026 Воронеж, Московский просп., 14

161

Источник: https://studfile.net/preview/16568129/