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光电倍增管供电电路
4.4 光电倍增管的供电电路 ; 如图4-8所示为典型光电倍增管的电阻分压式供电电路。电路由11个电阻构成电阻链分压器,分别向10级倍增极提供电压UDD。 ; 考虑到光电倍增管各倍增极的电子倍增效应,各级的电子流按放大倍率分布,其中,阳极电流Ia最大。因此,电阻链分压器中流过每级电阻的电流并不相等,但是,当流过分压电阻的电流IR远远大于Ia时,即 IR >> Ia时,流过各分压电阻Ri的电流近似相等。工程上常设计IR大于等于10倍的Ia电流。 IR≥10Ia;R=Ubb/IR;3. 末极的并联电容 ;4.4.3 电源电压的稳定度 ; 由于光电倍增管的输出信号Uo=GSkφvRL,因此,输出信号的稳定度与增益的稳定度有关 ;;根据题目对输出电压幅度的要求和PMT的噪声特性,可以选择阳极电阻Ra=82kΩ,阳极电流应不小于Iamin,因此;SbCs倍增极材料的增益δ与极间电压UDD有; (2) 计算偏置电路??阻链的阻值 偏置电路采用如图4-8所示的供电电路,设流过电阻链的电流为IRi,流过阳极电阻Ra的最大电流为 Iam=GSKφvm=1.02×105×40×10-6×12×10-6=48.96μA 取IRi≥10 Iam,则 IRi=500μA 因此,电阻链的阻值Ri= UDD/ IRi=156kΩ 取Ri=120 kΩ,R1=1.5Ri=180 kΩ。;(3) 输出信号电压的稳定度最高为 ;例4-2 如果GDB-235的阳极最大输出电流为2mA,试问阴极面上的入射光通量不能超过多少lm? 解 由于Iam=G SKφVm 故阴极面上的入射光通量不能超过 ;运算放大器输出;4-5 光电倍增管的应用;2.原子吸收分光光度计 ;二、利用发光原理;2.荧光分光光度计 荧光分光光度计依据生物化学,特别是分子生物学原理。物质受到光照射,发射长波的发光,这种光称为荧光。用光电倍增管检测荧光的强度及光谱特性,可以定性或定量地分析样品成份。 ;三、质量光谱学与固体表面分析 ;四、环境监测 ;五、生物技术 ;六、医疗应用 ;液体闪烁计数 液体闪烁计数应用于年代分析和生物化学等领域。将含有放射性同位素物质溶于有机闪烁体内,并置于两个光电倍增管之间,两个光电倍增管同时检测有机闪烁体的发光。 ;七、射线测定 ;八、资源调查 ;九、工业计测 ;十、摄影印刷 ;十一、高能物理 ----- 加速器实验 ;十二、中微子、正电子衰变实验,宇宙线检测 ;空气浴计数器 宇宙线与地球大气撞击时,同大气原子发生作用,生成二次粒子,并进一步生成三次粒子。这样地增加下去,称作空气浴。这种空气浴产生的γ线、契伦柯夫光,由在地面上排列成格子状的许多光电倍增管来探测。 ;恒星及星际尘埃散乱光的测定 ;荧光寿命测定 把激光作为激励光源,测定样品荧光强度的时间变化,用来研究样品的分子结构。 ;作业: P105 4.4 4.5 4.11, 4.12, 4.14, 4.15 4.16
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