Питание - фотоумножитель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В мире все меньше того, что невозможно купить, и все больше того, что невозможно продать. Законы Мерфи (еще...)

Питание - фотоумножитель

Cтраница 1


1 Коллиматор ПС-381 с закрытой камерой фотоумножителя. [1]

Питание фотоумножителя и усилителя осуществляется полностью от сети переменного тока, через высоковольтный и низковольтный выпрямители.  [2]

3 Схема фотоэлектрического нефелометра Дебая. [3]

Питание фотоумножителей осуществляется через стабилизатор. Электрическая балансировка осуществляется высокоомным прецизионным потенциометром. Для индикации нуля служит зеркальный гальванометр. Настройка одинаковой чувствительности фотоумножителей осуществляется таким же потенциометром.  [4]

Питание фотоумножителя осуществляется от блокинг-генератора Б на лампе 2П1П и выпрямителя на селеновых столбиках АВС-5, как это известно из предыдущего.  [5]

Для питания фотоумножителей служат блоки 6 типа БВ-2. Наличие в приборе двух каналов, работающих независимо друг от друга, дает возможность проводить одновременное определение двух любых элементов или использовать второй канал в качестве канала сравнения. Внутренним стандартом может быть любая спектральная линия, как угодно близко расположенная к аналитической линии определяемого элемента.  [6]

Для питания фотоумножителей необходимы стабильные источники высокого напряжения.  [7]

Для питания фотоумножителя требуется выпрямитель со стабилизацией высокого напряжения. В схеме, изображенной на рис. 6, источником высокого напряжения служит одна из вторичных обмоток трансформатора питания напряжением порядка 300 - 350 в. Выпрямленное и умноженное в 4 раза напряжение порядка 1300 в поступает на высоковольтный стабилизатор напряжения, собранный на лампах Л9 - Лп. Схема стабилизатора отличается от существующих высокой экономичностью, что позволяет использовать обмотку трансформатора на 300 - 350 в и схему умножения.  [8]

Для питания фотоумножителя может быть применен любой источник высоковольтного напряжения. Все же при выборе его следует руководствоваться теми задачами, которые выполняет данный умножитель. Мощность источника высокого напряжения лимитируется рабочими фототоками. Особое внимание следует обратить на стабильность источника высокого напряжения.  [9]

10 Схема фотоэлектрического колориметра для количественного. [10]

Для питания фотоумножителей использовано выпрямленное напряжение, генерируемое высокочастотным генератором. Анодное питание высокочастотного генератора осуществляется непосредственно от сети переменного тока через бестрансформаторный выпрямитель, работающий по схеме удвоения напряжения.  [11]

12 Коробка с фотоумножителем ФЭУ-19. [12]

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.  [13]

Напряжение для питания фотоумножителя ФЭУ-35 ( Ла) поступает от высоковольтного преобразователя напряжения, который состоит из брокинг-генератора на транзисторе Тв и высоковольтного выпрямителя, собранного по схеме умножения. Высокое напряжение стабилизировано стабилитроном коронного разряда СГ-ЗОЗС.  [14]

В приборе УФМ-3 питание фотоумножителя осуществляется от четырех батарей ГБ-300. Фототок измеряется микроамперметром на 50 мка. В приборе УФМ-4 для питания фотоумножителя используется стабилизированный выпрямитель. Фототок усиливается усилителем постоянного тока и регистрируется микроамперметром на 100 мка.  [15]



Страницы:      1    2    3    4    5