核辐射检测仪FJ2000

核辐射检测仪FJ2000核辐射检测仪FJ2000

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2016-07-13 17:03:31
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产品简介

核辐射检测仪FJ2000 射线剂量检测仪X、Y、B射线检测仪FJ-2000个人剂量仪是智能型袖珍仪器,它采用功能较强的新型单片机技术制作而成,主要用来监测Χ射线和γ射线,直接读出个人剂量和个人剂量率;在测量范围内,可以固定或予置报警阀值,超过阀值或阻塞时发出声光报警,防止超量剂量,保护工作人员安全。仪器主要技术指标符合国家标准和标准,是目前国内同类仪器中体积小、功耗低的佩带式仪器,它广泛适用于

详细介绍

核辐射检测仪FJ2000 射线剂量检测仪X、Y、B射线检测

一.概述:
FJ-2000个人剂量仪是智能型袖珍仪器,它采用功能较强的新型单片机技术制作而成,主要用来监测Χ射线和γ射线,直接读出个人剂量和个人剂量率;在测量范围内,可以固定或予置报警阀值,超过阀值或阻塞时发出声光报警,防止超量剂量,保护工作人员安全。仪器主要技术指标符合国家标准和标准,是目前国内同类仪器中体积小、功耗低的佩带式仪器,它广泛适用于无损探伤、核电站、核潜艇、同位素应用和医院钴治疗等领域。
二.核辐射检测仪FJ2000 射线剂量检测仪X、Y、B射线检测仪仪器特点:
1. 灵敏度高,稳定可靠;
2. 同时测量个人剂量和个人剂量率,有多种报警功能;
3. 功耗低、体积小、携带方便。
三. 射线剂量检测仪X、Y、B射线检测仪工作原理:
探测器在Χ射线和γ射线照射下,输出序列脉冲,此脉冲与γ射线剂量率相对应,并经过输入整形后,形成一定幅度的标准脉冲送入单片机,单片机完成全部数字处理功能,输入LCD显示,超阀信号输入声光电路报警。电路工作方框如下:
探测器—输入成型—单片机—显示
↑ ↓
高 压←两节1.5V电池→报警
1. 探测器:用灵敏度较高的GM计数管,经过能量补偿,降低高、低能响应的差别。计数管把γ射线转换成电脉冲信号,经输入成形输入单片机电路。
2. 单片机:单片机是使用带液晶显示驱动的8位单片机,它的特点是高速、低压、低功耗,单电源供电,总线时钟0~4MHz,LCD驱动4×32。单片机完成所有的数据处理功能:脉冲计数、计算显示、时基发生、输出报警信号等。
3. 显示器:显示器是专门配备的一块4背极段式液晶显示器,显示4位数字及一些字符,显示清晰。
4. 报警器:报警电路由LED和蜂鸣器构成,超过阀值时,发出声响和闪光。
5. 按钮:仪器上有两个按键开关。一个是工作开关,控制高压工作时,打开时,高压有输出供给计数管工作,开关断开时无“ON”显示,高压不工作无输出,仪器停止工作;另一个是显示转换按键:“MODE”,接触此键,可转换显示“DOSE”和“RATE”。
6. 高压电源:两节1.5V干电池供给直流变换器,产生电压,供给计数管工作。
四. 射线剂量检测仪X、Y、B射线检测仪技术指标:
1. 探测器:GM计数管,测量Χ射线和γ射线;
2. 显示量程:4位LCD;
累计剂量当量:Hp(10)0.0usv~99.99msv;
计量当量率:Hp(10)0.1usv/h~99.99msv/h;
3. 响应时间:3.6S-36S;
4. 计量率响应:<±20%(1usv/h~99.99msv/h)
5. 能量响应:<±30%(50KeV~1.3MeV)
6. 相对固有误差:<±20%(137Cs)
7. 报警功能和报警阀值:
计量率和累计剂量在测量范围内可予置报警阀值。本仪器现设有固定报警阀值如下:
① 累计剂量:每增加0.1usv,响一短声,发光一次;≥50 usv,声光报警5秒,有“ALARM”显示。
② 计量率:≥25usv/h,声光报警约6秒,有“ALARM”显示。
③ 阻塞报警:当计数管计数阻塞时,连续报警不停,有“ALARM”显示。报警声音强度在30cm处约80分贝。
8. 电池欠压指示:电池电压<2.7±0.05V时,仪器显示电池欠压符号“LOBAT”。欠压符号出现后,在较低辐射场所内仍可连续工作24小时以上。
9. 电池和功耗:用AAA型1.5V碱性电池两节(7号电池),环境本低下,功耗<2mw,连续使用720小时。
10.温度特性:<±10%- 10℃-+50℃;
11.温度特征:<±10% 95%RH(+35%);
12.外形尺寸:55(宽)×92(长)×18(厚)
13.重量:<75克(含电池<98克=。
五. 射线剂量检测仪X、Y、B射线检测仪注意:
仪器*不使用,电池必须取出,以免损坏仪器。
六.参考:
1. 按ICRP60号报告*。放射性职业人员剂量限值为:有效剂量5年100msv,平均每年20msv,但是任何一年不能超过50msv。
居民的剂量限值为:每年1 msv(如果连续五年平均值不超过1msv,个别年度可略高)。
2. 照射剂量与剂量当量之间关系可用下式表示:
1sv=100rem≈100R
1u sv · h-1≈0.1R· h-1
 

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