[发明专利]一种放大倍数可调式PMT分压电路有效

专利信息
申请号: 201410018671.0 申请日: 2014-01-16
公开(公告)号: CN104795304B 公开(公告)日: 2017-07-04
发明(设计)人: 王玉凯;王超 申请(专利权)人: 上海联影医疗科技有限公司
主分类号: H01J43/30 分类号: H01J43/30
代理公司: 上海申汇专利代理有限公司31001 代理人: 金碎平
地址: 201815 上海市嘉*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 放大 倍数 调式 pmt 压电
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种分压电路,尤其涉及一种放大倍数可调式PMT分压电路。

背景技术

目前使用的光电倍增管(PMT)的分压电路主要有电阻网络、经典的RC偏置电路以及在经典的RC偏置电路上改进的有源配置电路(含有三极管的有源元器件),但是没有可以调节PMT增益的分压电路。

RC分压电路是经典的PMT分压电路,电路图如图1所示。其存在的缺点是:当PMT输出的电荷量变大时,PMT的最后几级的分压电阻上会有较大的电流,导致打拿级上的电压发生变化,从而影响PMT放大倍数的输出的稳定性。因此仅适合用在输出电流较小的探测系统中。

1977年C.R.Kerns提出了一种增益稳定的含三极管的分压器,其电路如图2所示。该分压器电路在RC电路的基础上添加了三极管电路。该分压器相对RC具有增益稳定、功耗低及恢复时间快等特点。比较适合用在输出信号大的探测系统中。

上述两种分压器都不具备调整PMT放大倍数的功能,若要调整PMT的放大倍数只能通过调整-HV的电压值,但是电压值的变小不只是影响PMT的放大倍数,还将影响渡越时间等的参数,使PMT的性能变坏。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种放大倍数可调式PMT分压电路,能够方便灵活地调节PMT的增益,且结构简单,具有增益稳定、功耗低和恢复时间快等特点。

本发明为解决上述技术问题而采用的技术方案是提供一种放大倍数可调式PMT分压电路,包括具有多级打拿极的光电倍增管,每级打拿极上连接有RC偏置电路,所述RC偏置电路包括并联的分压电阻和电容,相邻两级打拿极之间的分压电阻依次串联,其中,至少有一级打拿极上设有光电耦合器,所述光电耦合器的输出端并联在该级打拿极的分压电阻上,所述光电耦合器的输入端和运算放大器的输出端相连。

上述的放大倍数可调式PMT分压电路,其中,每级打拿极上连接有三极管,所述三极管的基极和该级打拿极的分压电阻相连,相邻两级打拿极之间的三极管的发射极和集电极依次相连。

上述的放大倍数可调式PMT分压电路,其中,所述光电倍增管具有9~12个打拿极。

上述的放大倍数可调式PMT分压电路,其中,所述光电耦合器设置在第6~第9个打拿极上。

上述的放大倍数可调式PMT分压电路,其中,所述光电耦合器为线性光电耦合器。

本发明对比现有技术有如下的有益效果:本发明提供的放大倍数可调式PMT分压电路,通过在某一级打拿极设置光电耦合器,利用运算放大器控制光电耦合器的电流输出,从而能够方便灵活地调节PMT的增益,且结构简单,具有增益稳定、功耗低和恢复时间快等特点。

附图说明

图1为现有的基于RC偏置电路的PMT分压电路结构示意图;

图2为现有的基于RC偏置电路和三极管的PMT分压电路结构示意图;

图3为本发明放大倍数可调式PMT分压电路结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明作进一步的描述。

图3为本发明放大倍数可调式PMT分压电路结构示意图。

请参见图3,本发明提供的放大倍数可调式PMT分压电路包括具有多级打拿极的光电倍增管,每级打拿极上连接有RC偏置电路,所述RC偏置电路包括并联的分压电阻和电容,相邻两级打拿极之间的分压电阻依次串联,其中,至少有一级打拿极上设有光电耦合器,所述光电耦合器的输出端并联在该级打拿极的分压电阻上,所述光电耦合器的输入端和运算放大器的输出端相连。

本发明提供的放大倍数可调式PMT分压电路,通过在现有的基于RC偏置电路的PMT分压电路的某一级打拿极设置光电耦合器,利用运算放大器控制光电耦合器的电流输出,从而能够方便灵活地调节PMT的增益,且结构简单,具有增益稳定、功耗低和恢复时间快等特点。为了保证增益稳定,较佳地,在现有的基于RC偏置电路和三极管的PMT分压电路结构上增加光电耦合器和运算放大器,具体连接如下:

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