Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Выпрямитель для питания фотоумножителей

Рис. 18. Схема интерферометрической установки. 1 — лампа с полым катодом 2 — реостат 5 л ол 5—миллиамперметр 4 — источник питания УИП-1 5—интерферометр ИТ-28-30 6— барокамера 7—монохроматор ЗМР-3 8—фотоумножитель ФЭУ-18 9—выпрямитель ВС-22 10—электрометрический усилитель У1-2 // — самописец ЭПП-09 /2—насос ВН-461 /5 —баллон со сжатым газом 14 — редуктор /5—балластный Рис. 18. Схема интерферометрической установки. 1 — лампа с <a href="/info/18831">полым катодом</a> 2 — реостат 5 л ол 5—миллиамперметр 4 — <a href="/info/21321">источник питания</a> УИП-1 5—интерферометр ИТ-28-30 6— <a href="/info/1286803">барокамера</a> 7—монохроматор ЗМР-3 8—фотоумножитель ФЭУ-18 9—выпрямитель ВС-22 10—<a href="/info/40646">электрометрический усилитель</a> У1-2 // — самописец ЭПП-09 /2—насос ВН-461 /5 —баллон со <a href="/info/93918">сжатым газом</a> 14 — редуктор /5—балластный

    Для питания фотоумножителей необходимо иметь стабилизированный источник постоянного напряжения до 2000 в. Желательно, чтобы была возможность снимать напряжение в пределах от 700 до 2000 в. Для этой цели рекомендуется иметь регулируемый высоковольтный выпрямитель подходящей мощности с электронной стабилизацией. Подобные выпрямители (например, типа ВСМ-2 и ВС-22) применяются в технике радиоактивных исследований. Если выпрямитель небольшой мощности не может работать при подключении делителя напряжения фотоумножителя, как, например, в случае выпрямителя типа ВСЭ-2500 от установки типа Б или ВСМ, то применяют более [c.145]

    Для питания фотоумножителя использован высоковольтный стабилизированный выпрямитель ВС-22. Записывающим уст- [c.129]

    Стабилизированный выпрямитель для питания фотоумножителей [c.107]

    ФЭУ-22 для работы в инфракрасной части спектра) помещаются в коробке, снабженной кварцевым (для ФЭУ-18) или стеклянным окном, и переходной муфтой для присоединения к входной трубке СФ-4. Выход фотоумножителя соединяется с катодным повторителем (см. выше), соединенным со входом электронного записывающего потенциометра ПС-1-02. Питание фотоумножителей осуществляется от высоковольтного стабилизированного выпрямителя типа ВСЭ-2500 или ему подобных. Горелка укрепляется против выходной щели спектрофотометра. Блок-схема прибора приведена на рис. 99. [c.155]

    Питание фотоумножителя производилось при помощи установки типа Орех , предназначенной для питания устройств, требующих стабилизированного высоковольтного напряжения. Вся установка состояла из стабилизатора переменного напряжения типа ПР , высоковольтных выпрямителей типа ПТ и ПФ , блока с фотоумножителем, камеры для кристалла с дьюаром специальной конструкции и других приспособлений, обеспечивавших равномерное нагревание кристалла. При колебаниях питающей сети (220 в) на + 10% стабилизированное выходное напряжение высоковольтного выпрямителя менялось не более чем на 0,5%. [c.90]

    Для установки осветителя А к блоку Б припаян металлический кронштейн с продольным прорезом посередине, в который пропускают крепящий болтик с барашком. Осветитель — предпочтительно ОИ-9 или ОИ-19 — устанавливают в такое положение, чтобы его сфокусированный световой поток проходил через центр пробирки или кюветы с испытуемым раствором. Для питания осветителя (блок Д на рис. 111-11) удобно пользоваться низковольтным стабилизированным выпрямителем типа ВС-26. Для стабильного питания фотоумножителя наиболее подходит высоковольтный выпрямитель ВС-22 постоянство работы достигается и при использовании блока сухих батарей при условии 120 [c.120]

    Новой моделью, выпущенной взамен выпрямителей типа ВС-9, ВС-10, ВС-16, является выпрямитель ВС-22. Он представляет собой стабилизированный источник напряжения от 600 до 4000 в, дающий ток нагрузки до 4 ма. Этот выпрямитель имеет две ступени стабилизации предварительную (электромагнитную) и конечную (электронную), которые при изменении напряжения в сети на 4 10% от номинального значения 220 в обеспечивают стабильность выходного напряжения 0,01%. Кроме указанного выпрямителя, можно рекомендовать для питания фотоумножителей выпрямитель типа Орех , а также набор батарей БАС-70, БАр-Г-80 и др. [c.193]


    Пламенный спектрофотометр, собранный на основе монохроматора марки УМ-2 или другой марки. Ширина обеих щелей монохроматора 0,1 мм. Приемник излучения — фотоумножитель, чувствительный в области 870 ммк (ФЭУ-22, ФЭУ-79 и др.). На фотоумножитель ток подается от стабилизированного источника питания (например, от выпрямителя ВС-22 и т. д.). Фототок измеряют гальванометром или ламповым милливольтметром с чувствительностью не меньшей 10 мв. [c.85]

    Выпрямитель предназначен для питания фотоумножителей, ионизационных камер, газовых счетчиков и других приборов, потребляющих ток до 1 ма-, выходное напряжение выпрямителя можно плавно регулировать в пределах от 300 до 3000 в пульсации напряжения не превышают 0,1%. [c.107]

    Выпрямитель для питания фотоумножителей 73 [c.73]

    Предложен вариант питания лампы с полым катодом от высоковольтного стабилизированного выпрямителя, одновременно используемого и для питания фотоумножителя (рис. 6) [14]. [c.21]

    Схема включения фотоумножителя показана на рис. 124. Для его питания необходим высоковольтный стабильный источник постоянного тока. Таким источником могут служить сухие анодные батареи (БАС), соединенные последовательно, чтобы обеспечивать нужное напряжение (обычно 1200—1600 в). Часто применяют специальные стабилизированные выпрямители, которые выпускает промышленность, например ВС-9, ВС-16 и ВС-22. [c.210]

    Для изучения изготовленных ламп применялся спектрофотометр на базе монохроматора ЗМР-3 фотоумножитель ФЭУ-18А (питание от выпрямителя ВСВ-2), пламя воздуш-но-пропановое модуляция света механическим прерывателем (диск с вырезами, частота модуляции 75 гц) узкополосный усилитель АШ-2М питание ламп с полым катодом осуществлялось от выпрямителя УРШ-1. Для фотографирования спектров применялся спектрограф средней дисперсии ИСП-28 с трехлинзовой конденсорной системой. Рассмотрение полученных спектрограмм показало, что спектры излучения изготовленных ламп состоят из линии углерода С1 2478,6 А, небольшого числа линий неона и линий элемента, введенного в полость. Молекулярных спектров обнаружено не было. Резонансные линии (А) Р(1 2448, Ки 3728, Ag 3281, Мп 2795, С а 4227, 6708, исключая линию Ы 6708 А, от наложений и помех свободны. [c.519]

    Авторы настоящей статьи применяли атомно-абсорбционный спектрофотометр, собранный на базе кварцевого монохроматора СФ-4, состоящий из фотоумножителя ФЭУ-18 питание от стабилизированного выпрямителя ВСВ-2), узкополосного усилителя переменного тока (анализатор спектра шума АШ-2М) с измерением токов после выпрямления с помощью многопредельного микроамперметра. Для определения характера сигналов использовался осциллограф С1-1. В [c.353]

    Для питания анодных цепей аппаратуры и других цепей, потребляющих небольшой ток при высоком напряжении (фотоумножители, ионизационные камеры, электронно-лучевые трубки), применяют преобразователи низкого напряжения в высокое с ламповыми или транзисторными генераторами. Генератор, питаемый от обычного выпрямителя, от аккумулятора или от батареи, создает переменный ток частотой 20—100 кгц. Напряжение переменного тока повышают с помощью трансформатора и выпрямляют. При указанной частоте генератора в фильтре выпрямителя достаточно иметь конденсатора емкостью 500—1000 пф, что при напряжении в несколько киловольт представляет известные конструктивные удобства. [c.75]

    Флуктуации сигнала регистрируемого спектрофотометром на базе монохроматора ЗМР-3 (фотоумножитель ФЭУ-18А, питание от выпрямителя ВСВ-2, при наличии резких колебаний сетевого тока — от семи батарей БАС-Г-80, соединенных последовательно) не превышает 0,2% от нормальной шкалы [c.114]

    Прямоточный распылитель располагался перед обычной цилиндрической горелкой на 2—3 мм выше ее основания, создавая тем самым удлиненное (- 20 см) пламя горящего растворителя, направленное вдоль пучка света, излучаемого источником света. Применялся атомно-абсорбционный спектрофотометр на базе кварцевого монохроматора ЗМР-3, фотоумножитель ФЭУ-18 (питание от стабилизированного выпрямителя ВСВ-2), усилитель У1-2, самопишущий прибор Н-373 и в качестве источника сплошного излучения водородная лампа от спектрофотометра — VSU-1 . Чтобы обеспечить эффективность выделения атомных линий поглощения на фоне сплошного излучения, проводили дополнительную юстировку монохроматора ЗМР-3. Для этого на входную щель на- [c.98]

    Анализ азотнокислого стронция авторы обзора выполняют на атомно-абсорбционной аппаратуре, состоящей из кварцевого. монохроматора ЗМР-3 водородной ла.мпы (от универсального монохроматора VSU-1), фотоумножителя ФЭУ-18 (питание от выпрямителя ВС-22) и микроамперметра М95. Чувствительность обнаружения магния при использовании линии Mg 2852 А, пропилового спирта в качестве растворителя и воздушно-пропанового пламени — 2—3 мкг мл (0,005% в расчете на анализируемый образец). [c.135]

    Г азоанализатор НИФИ ЛГУ [4i8-42oj предназначен для определения азота в аргоне и гелии в интервале концентраций 0,001 — 1%. Газоанализатор оформлен в виде единого прибора (см. рис. 58) из стандартных блоков двух фотоумножителей ФЭУ-19 с делителями напряжений, заключенных в отдельные кожухи с тубусами, в которых помещаются фокусирующие линзы и фильтр блока питания фотоумножителей, выпрямителя ВС-9 или ВС-16, высокочастотного генератора с питанием, показывающего или записывающего потенциометра ЭПВ-01 или МСР-6. [c.128]


    В качестве светоприемника применяется фотоумножитель типа ФЭУ-39А. Пробоподающее устройство рассчитано на шесть стаканчиков с пробами. В шкафу установлены высоковольтные стабилизированные выпрямители выпрямитель типа ВС-22 для питания фотоумножителя и выпрямитель, разработанный в КБ ЦМА (на полупроводниковых элементах), для питания лампы с полым катодом и регистрирующий прибор типа ПС для регистрации фототока. [c.299]

    В шкафу установлены высоковольтные стабилизированные выпрямители для питания фотоумножителя (типа ВС-22) и для питания ламп с полым катодом (на полупроводниковых элементах), самопишущий потенциометр для регистрации сигналов и электронный блок автоматического пробоподающего устройства. [c.169]

    Схема опытной установки для исследования испускательной способности с фотоэлектрической регистрацией излучения приведена на рис. 5. Изображение факела ртутной лампы 16 (при помощи ко-денсора 13) получалось на поверхности образца 7 и через конденсор монохроматора попадало на щель прибора. Дифференцированный по длинам волн поток излучения попадал на фотоумножитель ФЭУ-19М (5). Величина фототока при этом регистрировалась многопредельным миллиамперметром М-95 (5) с балластным сопротивлением для защиты прибора. Для питания фотоумножителя применялись высоковольтные стабилизированные выпрямители 5 и 6. [c.134]

    В данной работе были использованы фотоумножитель системы Ку-бецкого и фотоумножитель ФЭУ-17 с сурьмяно-цезиевым фотокатодом. Фотоумножитель Кубецкого, с которым мы работали, при напряжении 750 V имел интегральную чувствительность 3 А/лм и темновой ток 8-10 °А. Фотоумножитель ФЭУ-17 при напряжении 850 V имел интегральную чувствительность 2А/лм и темновой ток 8-10 А. Вся работа проводилась без охлаждения фотоумножителей. Питание фотоумножителя осуществлялось от стабилизированного выпрямителя. Фотоумножитель в соединении с усилительным устройством давал фототок, который регистрировался при помощи самописца или же гальванометра Г1 [c.47]

    Кристалл 1 находился в оптическом контакте с фотоэлектронным умножителем ФЭУ-13, сигнал с которого через катодный повторитель подавали на одноканальный амплитудный анализатор ААДО-1. Питание фотоумножителя осуществляли с помощью высоковольтного стабилизирующего выпрямителя ВСВ-2. ИмПульсы на выходе анализатора регистрировали пересчетным устройством ПС-100. [c.240]

    В результате многократного отражения на внутренней поверхности сферы создается усредненная освещенность. В регистрирующей схеме в качестве приемника энергии используют фотоумножитель ФЭУ-39, в интегрирующей сфере для него имеется специальное отверстие. Перед торцом фотокатода установлен затвор, позволяющий открывать фотоумножитель только на время измерения. Напряжение питания иа ФЭУ подается от высоковольтного выпрямителя ВС-22. Фотоумножитель подключен к селективному микровольтметру В6-4, настроенному на частоту модуляции светового иоюка. С выхода вольтметра усиленный сигнал поступает иа синхронный детектор КЗ-2 продетектированный сигнал записывается электронным потенциометром ЭПП-09, [c.169]

    Оптическая схема установки дана на рис. 2. Источником света служила ртутная лампа ИГАР-2 со стабилизированным питанием. Для выделения спектральных линий использовался монохроматор УМ-2. Рассеянный свет улавливался фотоумножителем ФЭУ-19, в цепь нагрузки которого включался либо зеркальный гальванометр, либо усилитель постоянного тока от микрорентгенометра. Рабочее напряжение 1250 в подавалось на фотоумножитель через делитель напряжения от высоковольтного выпрямителя с электронной стабилизацией. Для измерения интенсивности проходящего света на выходе из камеры ставился фотоэлемент СЦВ-4 со стабилизированным питанием. [c.128]

    А — источник света ФЭС-1 — фою-влектрический стилометр с фотоумножителем ФЭУ-22 ВС-22-высоковольтный стабилизированный выпрямитель для питания ФЭУ-23 ЭО-7 - электронный осциллограф для визуального контроля импульсов ПУ - предварительный усилитель электрических импульсов с фильтром нижних частот Б-3 — пересчетное устройство для подсчета импульсов. [c.68]

    Многими исследователями применяется сравнительно простая регистрирующая схема, предложенная Боксом и Уолшем [9]. В качестве приемника используют фотоумножители IP28 для ультрафиолетовой и видимой области и IP22 для ближней инфракрасной области спектра. Сигнал с фотоумножителя поступает на усилитель переменного тока (рис. 52). Усиленный сигнал детектируется и регистрируется микроамперметром (О—250 мка). Полное отклонение стрелки прибора соответствует входному сигналу 5- 10 а. С целью улучшения линейности усилителя первый и третий каскады охвачены обратной связью. Для увеличения постоянной времени микроамперметр шунтирован емкостью 200 мкф. В схеме предусмотрено использование пишущего потенциометра с чувствительностью 10 мв на всю шкалу. С открытым входом шумы усилителя не превышают 1%. Модуляция пучка света осуществляется питанием ламп с полым катодом прерывистым током частотой 100 или 50 гц с помощью выпрямителя ( 9). [c.158]

    ИК-монохроматор 2 — монохроматор УМ-2 з — блок питания ИК-монохроматора 4 — усилитель постоянного тока ФЭОУ 5 — потенциометр ЭПП-09 6 — оптический пирометр ОП-48М 7 — фотоумножитель ФЭУ-19М 8 — стабилизатор 9 — высоковольтный стабилизированный вьшрямитель 10 — многопредельный миллиамперметр М-95 11 — охранное сопротиЕление 12 — электролитический конденсатор - (800-13 — дроссель с плавающим сердечником и — выпрямитель ВУ-2М 15 — стабилизатор- 1в — конденсорная линза с диафрагмами 17 нейтральный фильтр НС-7 ипиНС1-8  [c.137]

    Мы проводили исследования на специально собранной фотоэлектрической установке с искровым фосфороскопом [520], состоящей из фосфорного фосфороскопа с вольфрамовыми и железными электродами, монохроматора с дифракционной решеткой, фотоумножителя ФЭУ-18 А, выпрямителя ВС-22, микро-вольтмикроамперметра постоянного тока Ф 116 и самописца ЭП 7-09. Питание фосфороскопа осуществлялось искровым генератором ИГ-3. Было проведено изучение изменений в спектрах люминесценции замороженных растворов гомологов и производных бензола, а также пиридина в зависимости от применяемого растворителя-матрицы, и поиск оптимальных условий получения квазилинейчатых спектров с целью их аналитического использования при анализе различных сред. [c.238]

    Авторы настоящей работы изучали применение высокочастотных ламп в атомно-абсорбционном анализе, пользуясь атомно-абсорбционным спектрофотометром, собранным на базе кварцевого монох1роматора ЗМР-3. Регистрацию и измерение абсорбционных сигналов проводили с помощью фотоумножителя ФЭУ-18 (питание от стабилизированного выпрямителя ВСВ-2) и электрометрического усилителя У1-2. В работе применяли воздушно-пропановое пламя (горелка цилиндрическая с диаметром пламени у основания 1 см распылительная система — обычно применяемая в пламенно-фотометрическом анализе) и горизонтальное пламя органического растворителя, создаваемое путем его распыления вдоль оптической оси монохроматора, с последующим поджигом аэрозоля пламенем обычной воздушно-пропановой горелки. Питание высокочастотного генератора осуществляли от стабилизированного выпрямителя УИП-1. Режим работы лампы, обеспечивающий наилучшие абсорбционные свойства спектральной линии (наибольшая интенсивность при наименьшей ширине), подбирали изменением анодного напряжения. [c.277]

    I — детектор (фотоумножитель с люминесцирующим слоем) 2 — сосуд, для образца 3 — образец 4 — рентгеновская трубка СА-5 в своем кожухе 5 — миллиамперметр 6 — лампы усилителя и выпрямителя 7 — стабилизированный источник питания для ламп уси.оттеля и для фотоумножителя 8 — 1ДИТ управления [c.89]


Смотреть страницы где упоминается термин Выпрямитель для питания фотоумножителей: [c.125]    [c.33]    [c.34]    [c.113]    [c.103]    [c.269]    [c.531]    [c.348]    [c.201]    [c.201]    [c.41]   
Смотреть главы в:

Современные электронные приборы и схемы в физико-химическом исследовании Издание 2 -> Выпрямитель для питания фотоумножителей


Современные электронные приборы и схемы в физико-химическом исследовании Издание 2 (1971) -- [ c.73 , c.74 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Питание

Фотоумножитель



© 2025 chem21.info Реклама на сайте