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          基于STM32F的便攜式核譜儀的研制

          作者: 時(shí)間:2013-02-01 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          現(xiàn)代核譜測(cè)量?jī)x器的發(fā)展逐漸趨于便攜化、小型化和智能化。雖然之前的核譜測(cè)量?jī)x器集成度較高,但是成本和功耗也相對(duì)較高,已滿足不了現(xiàn)代野外核輻射探測(cè)的需求。筆者所設(shè)計(jì)的多道核譜儀采用103 作為控制器,利用控制器自身攜帶的ADC 采樣,對(duì)γ 射線進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,處理后通過(guò)液晶顯示模塊對(duì)譜線進(jìn)行顯示; 同時(shí)也可將測(cè)量的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在存儲(chǔ)卡中,用于電腦更加精確地離線分析( 利用設(shè)計(jì)的核譜處理軟件) ,以彌補(bǔ)野外分析不足的缺陷。由于系統(tǒng)大部分的電路集成在控制器中,外圍電路很少,并且采用了市場(chǎng)上高性能、低成本、低功耗的32 位處理器,因此與其他嵌入式核譜測(cè)量?jī)x器相比,該設(shè)計(jì)不僅集成度和工作時(shí)間顯著提高,而且成本和功耗也明顯降低,更適合野外探測(cè)。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/170597.htm

          1 硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)*

          整個(gè)核譜儀的硬件系統(tǒng)由探測(cè)器及放大電路模塊、高速數(shù)據(jù)采集和處理模塊、程控運(yùn)放模塊、存儲(chǔ)和顯示模塊組成。系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

          圖1 硬件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖

          1. 1 放大電路的設(shè)計(jì)

          核輻射測(cè)量中,探測(cè)器輸出的信號(hào)比較小,需要加以放大再進(jìn)行測(cè)量,而放大器分為前置放大和主放兩部分。前置放大電路的主要作用是提高系統(tǒng)的信噪比和減少外界干擾,因此比較簡(jiǎn)單。前置放大器的體積小,緊靠探測(cè)器并與探測(cè)器構(gòu)成一個(gè)整體,稱為探頭。

          主放電路的主要作用是對(duì)信號(hào)進(jìn)一步進(jìn)行放大成形,以方便后續(xù)測(cè)量。經(jīng)前置放大的信號(hào)首先通過(guò)C1-R3 組成的微分電路成形,然后通過(guò)一個(gè)反相線性放大節(jié)進(jìn)行線性放大,利用C3-R5-R6極零相消電路消除下沖,然后經(jīng)過(guò)有源積分濾波器將信號(hào)進(jìn)一步放大成形,這時(shí)的信號(hào)就可用于后續(xù)工作中。主電路如圖2 所示。

          圖2 主電路

          1. 2 高速數(shù)據(jù)采集

          利用芯片自身攜帶的12 位ADC 對(duì)信號(hào)進(jìn)行采樣,它有16 個(gè)輸入通道,采樣頻率為1MHz,有單信號(hào)及掃描等幾種模式,筆者采用單信號(hào)輸入模式。高速數(shù)據(jù)采集電路如圖3 所示。

          圖3 高速數(shù)據(jù)采集電路

          1. 3 穩(wěn)譜電路設(shè)計(jì)

          設(shè)計(jì)了由單片機(jī)自身攜帶的DAC 所組成的程控運(yùn)放,目的是為了讓系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)節(jié)由各種外界條件引起的測(cè)量數(shù)據(jù)的偏差,增加系統(tǒng)的穩(wěn)定性和測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。程控運(yùn)放電路如圖4 所示。

          圖4 程控運(yùn)放電路


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