Предусилитель и импульсный вход

Я использую предусилитель Mesytec MPR-16-LOG для тестирования газовой ионизационной камеры. Он имеет 25-контактный вход D-разъема в дополнение к входу с надписью «Pulser In», который является входом разъема lemo. Я никогда не слышал о импульсном входе, что это вообще такое?

http://www.mesytec.com/products/nuclear-physics/MPR-16-log.html

Если вы работаете в хорошо оснащенной лаборатории (в отличие от домашнего проекта), вы, вероятно, можете просто попросить коллегу показать вам генераторы импульсов, которые используются в лаборатории. Те, которые я использовал в прошлом, представляют собой черные пластиковые коробки размером около 2,5 квадратных см и толщиной 1 см с портом lemo на одной из маленьких сторон. Они пульсируют только при подключении к сети, а внутри находится батарея-таблетка 2032, которая может непрерывно работать более месяца.

Ответы (1)

Импульсный генератор — это электронный инструмент для отладки (обычно имеющийся в наличии и иногда работающий от батареи), который излучает постоянный поток импульсов.

Типичный генератор импульсов излучает один импульс в секунду в логическом формате, наиболее часто используемом с кабелями физического уровня, к которым он подключен.

Вы используете их для нескольких целей

  • Для проверки функционирования линий и компонентов триггеров и аналогичной электроники. Наблюдая за импульсом до и после некоторой части триггера на осциллографе, вы можете увидеть, ухудшаются ли фронты; возникают ли отражения в той части системы, которую вы тестируете; и измерьте, что фактически возникающие временные задержки соответствуют тем, которые вы допускаете в конструкции триггера.

  • Подобрать объективную выборку событий. Запуская на выходе генератора импульсов, можно получить выборку данных, поступающих в детектор, на которую не влияют решения, принятые при разработке обычной логики запуска. Это позволяет измерять эффективность и тестировать, чтобы гарантировать, что важные данные не будут потеряны.

  • Как средство измерения мертвого времени. Доля импульсов генератора, которые фактически генерируют триггер, является временем жизни. Если вам нужна высокая точность, вы обычно используете отдельный скейлер для подсчета импульсов, а не рассчитываете на часы импульса, чтобы быть точным. (Совет: Джон в комментариях.)

  • В качестве средства оценки и стандартизации усиления в таких приложениях, как многоканальные анализаторы. (Совет: Джон Кастер в комментариях.)

В вашем случае я предполагаю, что он есть, чтобы вы могли измерить усиление и задержку усиления.

Они также используются для обеспечения последовательного маркера, например, для спектров многоканального анализатора.
@Jon Это не то приложение, с которым у меня есть опыт — мы всегда нормализовали усиление с известными источниками, поэтому мне интересно, насколько на самом деле стабилен заряд за импульс. В частности, стабилен ли он при температуре и не проседает ли он, когда заканчивается срок службы элемента в генераторе импульсов с батарейным питанием?
Те, что я использовал с модулями Nimbin, очень стабильны.
Да. Это совсем другое, чем ручная помощь на батарейках, к которым я привык.
Генераторы с батарейным питанием (например, Phillips Scientific 417 Pocket Pulser) кажутся другим зверем, чем что-то вроде прецизионного генератора импульсов Ortec 419 NIM или даже более простого генератора импульсов Ortec 480. Вздох. Немногие недавние выпускники много знают о модулях NIM и о том, насколько они эффективны.
Мне кажется позорным, что не существует действующего общепринятого аппаратного стандарта для модульных компонентов сбора данных. NIM отчаянно слаб по современным меркам и просто антиквариат, а CAMAC и VME дорогие и тем не менее устаревшие. На конференциях я вижу, как представители продвигают изящные модульные игрушки своей компании, но ни одна из них не взаимодействует. NIM проработал более двух десятилетий, несмотря на закон Мура, отчасти потому, что можно было смешивать и сочетать компоненты от разных поставщиков (плюс аспирант с большим пальцем мог паять платы для удобных слотов).