Приборы и техника эксперимента, 2023, № 3, стр. 17-22

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕКТОРОВ ЯДЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СТАНДАРТНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ

А. Г. Артюх a, Г. А. Кононенко a*, А. В. Саламатин a, Ю. М. Середа a

a Объединенный институт ядерных исследований
141980 Дубна, Московской обл., ул. Жолио-Кюри, 6, Россия

* E-mail: Kononenko@jinr.ru

Поступила в редакцию 22.08.2022
После доработки 31.08.2022
Принята к публикации 17.10.2022

Аннотация

Разработаны прецизионные источники высокого напряжения для детекторов ядерного излучения (полупроводниковых детекторов, на основе фотоэлектронных умножителей и пр.). Вместо специализированного высоковольтного трансформатора использован распространенный сетевой (~220 В) трансформатор POL-12012 совместно с умножителем напряжения. Электрические параметры блоков: диапазон – от 0 до ±2500 В; мощность ≤10 Вт; КПД – до 77%; пульсации при нагрузке 2 MОм (2 кВ) – 1 мВ; частота преобразования – до 150 кГц; управление ручное/внешнее; плавный рост/спад напряжения; отключение при перегрузке; температурный дрейф ≤0.004%/°С; рабочая температура – от –40 до +60°С. Исполнение: евромеханика 3U или автономный блок 80 × 80 × 40 мм. Источники используются в ряде экспериментов и промышленных установках, где обеспечивают качество, надежность, температурный диапазон и необходимый функционал.

Список литературы

  1. Brudanin V.B., Tsvyashchenko A.V., Salamatin A.V., Kochetov O.I., Velichkov A., Fomicheva L.N., Budzinski M., Wiertel M., Sorokin A.A., Ryasniy G.K., Komissarova B.A., Milanov M. // Nucl. Instrum. and Methods in Physics Research A. 2005. V. 547. P. 389. https://doi.org/10.1016/j.nima.2005.04.002

  2. Быстрицкий В.М., Замятин Н.И., Зубарев Е.В., Рапацкий В.Л., Рогов Ю.Н., Романов И.В., Садовский А.Б., Саламатин А.В., Сапожников М.Г., Сафонов М.В., Слепнев В.М., Филиппов А.В. // Письма в ЭЧАЯ. 2013. Т. 10. № 5 (182). С. 722.

  3. Тетерев Ю.Г., Гикал Б.Н., Иванов О.И., Кононенко Г.А., Миронов В.И. // ПТЭ. 2009. № 2. С. 9.

  4. Тетерев Ю.Г., Кононенко Г.А. // ПТЭ. 2011. № 4. С. 148.

  5. Aleksakhin V.Yu., Bystritskii V.M., Zamyatin N.I., Zu-barev E.V., Krasnoperov A.V., Rapatskii V.L., Rogachev A.V., Rogov Yu.N., Sadovskii A.B., Salamatin A.V., Sapozhnikov M.G., Slepnev V.M. // Physics of Particles and Nuclei Letters. 2013. V. 10. Iss. 7. P. 860. https://doi.org/10.1134/S154747711401004X

  6. Акимов Ю.К. Фотонные методы регистрации излучений. Дубна: ОИЯИ, 2006.

  7. Мэк Р. Импульсные источники питания. Теоретические основы проектирования и руководство по практическому применению. М.: Додэка-XXI, 2008.

  8. Григорьев А.В., Храпко А.Н. // Труды международной конференции “Современные проблемы оптики естественных водˮ. Т. 8. М.: Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, 2015. С. 259–262.

  9. Черепин В.Т., Красовский Т.А., Василенко В.И., Твердохлеб А.Ф. // ПТЭ. 2014. № 2. С. 57. https://doi.org/10.7868/S0032816214020050

  10. Трубицын А.А., Грачев Е.Ю., Морозов Д.А., Полонский Б.А., Серебряков А.Е. // ПТЭ. 2019. № 5. С. 52. https://doi.org/10.1134/S003281621904030X

  11. Tamuri A.R., Bidin N., Daud Y.M. // International Journal of Recent Research and Applied Studies (IJRRAS). 2010. V. 3. Iss. 2. P. 143.

  12. http://www.premiermag.com; https://kodo-trans.ru

  13. http://www.ti.com. TL494 Pulse-Width-Modulation Control Circuits. Texas Instruments Data Sheet, 2017.

  14. Salamatin D.A., Tsvyashchenko A.V., Salamatin A.V., Velichkov A., Magnitskaya M.V., Chtchelkatchev N.M., Sidorov V.A., Fomicheva L.N., Mikhin M.V., Kozin M.G., Nikolaev A.V., Romashkina I.L., Budzynski M. // Journal of Alloys and Compounds. 2021. V. 850. P. 156601. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.156601

  15. Кононенко Г.А., Артюх А.Г., Воронцов А.Н., Кислуха Д.А., Клыгин С.А., Ковтун В.Е., Осташко В.В., Павле-нко Ю.Н., Середа Ю.М., Эрдэмчимэг Б. // ПТЭ. 2015. № 3. С. 35. https://doi.org/10.7868/S0032816215020202

Дополнительные материалы отсутствуют.