На склад поступили жидко-кристаллические индикаторы и дисплеи от KSE

Детектор фотонов гамма-излучения

Maxim MAX4477 MAX987

Схема на Рисунке 1 содержит PIN-фотодиод, регистрирующий отдельные фотоны гамма-излучения. При обратном смещении фотодиода иногда создается область обеднения. Когда такой фотон попадает в эту обедненную область, возникает небольшой заряд. Величина этого заряда пропорциональна энергии фотона. Четыре усилителя, следующие за PIN-фотодиодом, усиливают и фильтруют результирующий сигнал. Оконечный компаратор разделяет сигнал и шум. Таким образом, на выходе компаратора образуется положительный импульс каждый раз, когда на фотодиод попадает гамма-фотон с достаточной энергией. Небольшие уровни сигналов делают создание этой конструкции интересной задачей. Для этого требуется схема с очень низким уровнем шумов, поскольку заряды, генерируемые отдельными гамма-фотонами, очень малы, и снижение общего уровня шума позволяет схеме обнаруживать гамма-фотоны с меньшей энергией. Особое внимание следует уделить первому каскаду, наиболее критичному с точки зрения шумов.

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Наиболее важным компонентом является PIN-фотодиод, выбор которого часто сопряжен с противоречивыми соображениями. Чувствительность детектора (количество фотонов, обнаруживаемых в данном поле излучения), например, зависит от размера обедненной области, который, в свою очередь, зависит от площади диода и обратного смещения, приложенного к диоду. Поэтому, чтобы максимально увеличить чувствительность, нужно выбрать детектор большой площади с высоким напряжением обратного смещения. Детекторы большой площади, как правило, имеют большую емкость, что увеличивает шумовое усиление схемы. Аналогично, высокое напряжение смещения означает высокий ток утечки. Ток утечки также создает шум. В схеме на Рисунке 1 использован PIN-фотодиод QSE773. Хотя этот фотодиод легкодоступен и недорог, возможно, это не оптимальный выбор. В этом приложении могут хорошо работать некоторые PIN-диоды компании Hamamatsu. Выбор детектора с емкостью от 25 до 50 пФ при приложенном обратном смещении обеспечивает хороший компромисс между чувствительностью и шумом.

Когда одиночные гамма-фотоны с достаточной энергией попадают на PIN-фотодиод в этой схеме, на выходе компаратора возникают положительные импульсы.
Рисунок 1. Когда одиночные гамма-фотоны с достаточной энергией попадают на PIN-фотодиод в этой схеме,
на выходе компаратора возникают положительные импульсы.

Важные факторы, которые необходимо учитывать при выборе операционного усилителя для первого каскада, включают шум входного напряжения, шум входного тока и входную емкость. Шум входного тока находится непосредственно в сигнальном тракте, поэтому операционный усилитель должен свести этот параметр к минимуму. Необходимы операционные усилители с полевыми транзисторами на входах или КМОП. Кроме того, если возможно, входная емкость операционного усилителя должна быть меньше, чем у PIN-фотодиода. При использовании высококачественного PIN-фотодиода и операционного усилителя с низким токовым шумом и при внимательном отношении к конструкции схемы ограничивающим фактором для шума должен быть шум входного напряжения операционного усилителя первого каскада, умноженный на общую емкость инвертирующего узла операционного усилителя. Эта емкость включает в себя емкость PIN-фотодиода, входную емкость операционного усилителя и емкость конденсатора обратной связи C1. Таким образом, чтобы свести к минимуму шумы схемы, нужно минимизировать шум входного напряжения операционного усилителя. Для этой схемы хорошо подходит операционный усилитель MAX4477 (IC1A). Он имеет незначительный шум входного тока и низкий шум входного напряжения, значение которого в диапазоне критических частот от 10 до 200 кГц меняется от 3.5 до 4.5 нВ/Гц. Его входная емкость составляет 10 пФ.

R1 и R2 вносят одинаковый вклад в шум, поскольку они находятся непосредственно на пути прохождения сигнала. Токовый шум резистора обратно пропорционален квадратному корню из сопротивления, поэтому следует использовать резисторы c максимальными сопротивлениями, которые допустимы для схемы. Однако нужно иметь в виду, что токи утечки PIN-диода и операционного усилителя первого каскада накладывают практическое ограничение на то, насколько большим может быть это сопротивление. Максимальный ток утечки микросхемы MAX4477 составляет всего 150 пА, поэтому сопротивление резистора R2 может быть намного больше показанных на схеме 10 МОм. R1 также может быть значительно больше, если в схеме используется высококачественный PIN-фотодиод. C1 влияет на усиление схемы, и меньшие значения емкости улучшают как шумы, так и коэффициент усиления. Чтобы коэффициент усиления не менялся с температурой, необходимо использовать конденсатор с низким температурным коэффициентом емкости. Величина этой емкости также влияет на требования к произведению коэффициента усиления на полосу пропускания операционного усилителя. Меньшие значения емкости требуют большего произведения коэффициента усиления на полосу пропускания.

Осциллограммы показывают сигнал в Контрольной точке 1 схемы на Рисунке 1 (верхняя кривая), когда гамма-фотон попадает на PIN-фотодиод, и результирующий выходной сигнал компаратора (нижняя кривая).
Рисунок 2. Осциллограммы показывают сигнал в Контрольной точке 1
схемы на Рисунке 1 (верхняя кривая), когда гамма-фотон
попадает на PIN-фотодиод, и результирующий выходной
сигнал компаратора (нижняя кривая).

Чтобы убедиться, что схема измеряет гамма-излучение, а не свет, накройте PIN-фотодиод непрозрачным материалом. Чтобы защитить схему от излучения электрической сети, компьютерных мониторов и других посторонних источников, обязательно экранируйте ее заземленным корпусом. Проверить схему можно с помощью недорогого детектора дыма. В детекторах дыма ионизирующего типа используется америций 241, который излучает гамма-фотоны с энергией 60 кэВ. (Более дорогие фотоэлектрические детекторы дыма не содержат америция). Энергия 60 кэВ близка к шумовому порогу схемы, но гамма-фотон должен быть обнаружен. Осциллограмма на Рисунке 2 показывает типичный результат воздействия гамма-фотона. Верхняя кривая соответствует сигналу в Контрольной точке 1, а внизу – выходной сигнал компаратора. Возможным усовершенствованием была бы замена конденсатора C1 на конденсатор с цифровой подстройкой, такой как MAX1474, который позволит программировать коэффициент усиления схемы. Точно так же замена механического потенциометра цифровым потенциометром, таким как MAX5403, позволила бы осуществлять цифровую регулировку порога компаратора. Наконец, подключение неинвертирующего входа компаратора к источнику опорного напряжения вместо шины питания 5 В улучшит стабильность порога компаратора.

Материалы по теме

  1. Datasheet onsemi QSE773
  2. Datasheet Maxim MAX4477
  3. Datasheet Maxim MAX987

EDN

Перевод: AlexAAN по заказу РадиоЛоцман

На английском языке: Circuit Forms Gamma-Photon Detector

37 предложений от 24 поставщиков
SMD чип резистор, Anti-Surge, 390 Ом, ± 1%, 500 мВт, 1206 [3216 Метрический], Thick Film
RCS1206390RFKEA
Vishay
от 6.15 ₽
EIS Components
Весь мир
MAX4477AUA
Maxim
74 ₽
Триема
Россия
MAX4477ASA+T
Maxim
187 ₽
MAX4477
Maxim
по запросу
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться.
Имя
Фрагменты обсуждения:Полный вариант обсуждения »
  • По статье-диод "ловит одиночный фотон": Бред сивой кобылы. А как вы будете ловить этот фотон? Диодом будете бегать за фотоном? Тьфу.
  • Не совсем бред, диод действительно ловит одиночные фотоны, которые попадают в его чувствительную зону. Проблема в том, что зона очень небольшая по площади и чтобы "накопить материал", т.е. число событий, по которому можно более-менее достоверно посчитать уровень излучения, нужно очень много времени. Собирал такой прибор ради интереса, из минусов - кроме редких событий очень большая чувствительность к засветке и ЭМ помехам, поэтому пришлось поместить в плотный корпус и обклеить фольгой. Также многие частицы дают очень слабый всплеск, который не обнаруживает пороговое устройство. Если порог сделать низким, то ловит всё что угодно, в том числе флуктуации вакуума :)
  • Вообще, этот материал датируется 2003 годом и был выпущен в виде [URL="https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/2/2236.html"]аппноута Maxim Integrated[/URL]. Поэтому можно предположить, что схема создавалась для рекламы MAX4477 или т. п. На счёт чувствительности и площади детектора. Фотодиоды ведь бывают какие угодно и в статье много сказано о выборе фотодиода. Конечно, речь идёт о быстрых PIN-фотодиодах. Но вот простой пример обычного фотодиода с огромной площадью кристалла - это ФД-7К. Там, наверное, 70-100 кв.мм площадь. Так что схема имеет право на жизнь.
  • Я использовал диод TEMD5110X01, да, у него площадь всего 7.5 кв.мм, но сможет ли ФД-7К зарегистрировать импульс длительностью 5мкс? Скорей всего он растянет импульс и он ослабится усилителем (обратите внимание, там усилитель совмещен с фильтром ВЧ, чтобы выделять быстрые всплески). Но и ФД-7К далёк от реального счётчика Гейгера. Например у Бета-1 - 7 см2 или 700 кв.мм.
  • Скорее всего нет, ёмкость слишком большая. Но вот 10-20 мкс они осилят. ФД-3К в разы более "шустрые", но у них площадь ничтожная, ~1мм2. Серию ФД-7 просто для примера привёл. Например, у древних ФД-7Г неплохая чувствительность даже на 280нм. Что, конечно, далеко от рентгеновского диапазона. Просто менял когда-то в детекторах детонационной камеры. Но там длительности большие. В свою очередь вроде бы есть спец. приёмники вроде ФДУК-1, ФДУК-8, ФДУК-100. И хоть это и PIN фотодиоды, но у них постоянная времени не выдающаяся, честно сказать. Зато могут работать с большой энергией. Повторюсь, просто хотел сказать, что детекторы могут выпускаться какие угодно. В том числе малыми сериями со специальными характеристиками.
  • Коллеги... Я так понимаю что фотодиод применён только ради большой площади? Имхо, на гамма диапазоне по идее эффективны дБ любые переходы. Как бы по идее конкретно фотоэлементы странно применять при таких энергиях.
  • Ну да. Что интересно, такие частицы (или кванты -кому как больше нравится) постоянно присутствуют вокруг нас и в нас попадают, и во всю нашу электронику, но ей как бы ничего от этого :)
  • Просто хотел сам убедиться, что обычный P-N переход "чувствует" попадание таких частиц. Когда-то давно делал записи сейсмических сигналов в течении ночи, потом при просмотре обнаружились очень редкие но сильные всплески. Это не похоже на то, что ктото подкрался ночью к датчику и стукнул по нему -датчик видит шаги, да и территория закрытая, просто некому, вдали от города. Да и сейсмические сигналы все выглядят как затухающий колебательный процесс, а тут были именно одиночные всплески. Тогда я так и не нашел объяснения, а теперь вот думаю, что это возможно был результат попадания гамма-квантов в кристалл ОУ.
  • Не обязательно в кристалл ОУ и не обязательно ренген, и даже гамма. Если Ваши сейсмодатчики были пакетом пьезопластин - там объём получается коллосальный и площадь по слоям. Могли ловить что угодно, возможно альфа от каких-нибудь радионуклидов. Но если датчики индукционные, тогда безусловно полупроводники что-то ловили.
  • Там геофоны использовались, тип уже не вспомню, но точно электромагнитной системы, импеданс у него был - сотни Ом.
  • Статья ни о чём. Ни один инженер не возьмёт эту схему и идею. В паспорте ФЭУ указаны номер характеристики и длины волн регистрируемых ими. Здесь Измерение даже не в попугаях.
  • [URL="https://www.terraelectronica.ru/news/4681"]https://www.terraelectronica.ru/news/4681[/URL] По ссылке статья, где описываются PiN диоды, реально-используемые в радиометрии. Что интересно, благодаря специальной плёнке на поверхности диода (сцинтилятор) удаётся получить 100% поглощение радиационного излучения.
Полный вариант обсуждения »