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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
针对现行普通单道脉冲幅度分析器的电路较为复杂的问题,在分析研究上下甄别输出脉冲时序逻辑的基础上,提出了利用双单稳态实现单道脉冲幅度甄别的简单、有效、实用的方法,并搭建了电路.实际工作波形表明,该方法可行,电路能够在输入正弦或指数下降脉冲频率高达400 kHz时正常、可靠工作,可应用于核辐射能量测量的幅度甄别.  相似文献   

2.
为了提高单道脉冲幅度分析器参数配置的灵活性和稳定性,设计了一种数字化单道脉冲幅度分析器。该数字化单道采用ADC对模拟脉冲进行数字化采样,使用FPGA完成脉冲幅度甄别及计数功能,通过上位机软件实现实时参数配置与单道运行控制。实验测试结果表明,该数字化单道可以根据配置参数准确地完成脉冲幅度甄别及计数,具有操作简单、稳定性好、实用性强等特点。  相似文献   

3.
基于DSP技术的多道核脉冲幅度分析器的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍以DSP2407芯片为核心,采用专用峰值幅度采样保持电路,根据输入信号上升沿及峰值信息进行分析的多道核脉冲幅度分析器系统的原理和硬件结构.在合金分析及同位素密度成像系统中,采用本脉冲幅度分析器进行高速数据采集,取得了满意的效果.也可适用于其他核脉冲信号峰值幅度分析的场合.  相似文献   

4.
为提高核脉冲信号幅度分析精度,本文设计的多道脉冲幅度分析仪采用多片AD7626交叉采样方式提高系统的实时采样率,弥补单片ADC芯片低采样率的不足;使用时钟分配芯片AD9522为时间交叉采样提供精确的转换时钟;FPGA上构建SOPC系统和各功能模块实现时间交叉采样的控制、数字信号读取重组以及脉冲幅度数字化分析处理。通过对设计的多道脉冲幅度分析仪进行谱线采集测试,结果表明其可应用于伽玛能谱测量领域。  相似文献   

5.
针对核信号在脉冲幅度和相邻脉冲时间间隔上存在的随机性,探讨构建了一种基于C#和DSP软硬件的核能谱模拟平台。采用相关算法,产生核随机信号,并统计其涨落特性,在软硬件两方面实现对任意核能谱的精确模拟和逼真再现。可对相邻核信号产生的时间间隔作任意分布设定,还可对核能谱的刷新频率、每次刷新增加的脉冲数以及统计脉冲总数等参数进行设置。模拟结果表明,在统计的脉冲总数与原始数据量相等的情况下,谱各道相对误差可控制在0.5%以内。  相似文献   

6.
为将某一幅度的核辐射探测器模拟脉冲信号转为数字逻辑信号以供后续电路记录和处理,本文在研究普通单道脉冲幅度分析器电路的时序逻辑的基础上,利用较少集成芯片设计了一种新型的单道脉冲幅度分析器电路,并且进行了电路实验验证。实际实验结果表明,该电路不仅可以实现单道脉冲幅度分析器的功能,且能够在输入正弦脉冲信号频率达1.1 MHz时正常工作。  相似文献   

7.
介绍了一种基于CPLD+ARM的多道脉冲幅度分析器的设计方案。通过在CPLD内建立FIFO缓存队列,使数据采集和脉冲幅度分析速度协调,提高核脉冲的通过率;采用STM32F10X固件库开发多道分析器软件,可缩短软件开发周期;高集成度、低功耗器件的应用有助于降低多道分析器的功耗并有利于其小型化。CPLD+ARM的实现方案体现出一定的优势。  相似文献   

8.
数字核谱仪系统中脉冲幅度提取的准确性与实时性直接影响到系统的能量分辨率与脉冲通过率。本文对高速ADC采样后的数字核信号脉冲幅度提取方法进行研究,将幅度提取方法按直接比较法、曲线拟合法与滤波成形法的工作原理展开讨论。采用上述三种方法对实际采样的数字核信号进行脉冲幅度提取,在40 MHz的采样频率下,分别采用曲线拟合法与滤波成形法对脉冲幅度进行提取,得到各自的能谱。通过理论分析,实验比较与测试,综合能量分辨率与脉冲计数率的性能,得到最佳的脉冲幅度提取方法为滤波成形法。  相似文献   

9.
利用统计均匀分布脉冲幅度谱(RUPAS)产生器,研究了多道分析器(MCA)在高计数率工作条件下道址偏移和幅度分辨率改变的某些性质,测定了几种MCA的最大可测脉冲率。测量结果表明:对于给定的脉冲率与脉冲宽度,MCA的道址偏移Δm与随机脉冲幅度平均值E成正比,幅度分辨率Δδ的改变与E成非线性关系。在测试最大脉冲率v_(max)时,用道址相对偏移S,作为鉴别标准比用绝对偏移Δm更为合理。  相似文献   

10.
以伪均匀随机数为基础,通过算法产生高斯分布和指数分布随机数,以89C51单片计算机系统为硬件,采用Keil C编程,实现了输出脉冲幅度可以是高斯分布、指数分布及均匀分布等模式,也可以两种以上模式共同输出,输出脉冲时间间隔可以是周期性的,也可以是指数分布的。该随机信号发生器可以实现多种分布模式的输出控制,较好的仿真了核脉冲幅度和时间的随机特性。  相似文献   

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