[发明专利]一种多通道探测器漏电流自动测量系统在审
申请号: | 201910264230.1 | 申请日: | 2019-04-02 |
公开(公告)号: | CN109975605A | 公开(公告)日: | 2019-07-05 |
发明(设计)人: | 李兴隆;李笑梅;胡守扬;周静 | 申请(专利权)人: | 中国原子能科学研究院 |
主分类号: | G01R19/25 | 分类号: | G01R19/25;G01R15/14 |
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地址: | 102413 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 漏电流 自动测量系统 漏电流测量电路 多通道探测器 读出通道 微控制器 探测器 测量 模数转换 输出信号 自动测量 微网 | ||
本发明公开了一种多通道探测器漏电流自动测量系统,自动测量系统包括:漏电流测量电路和微控制器;微控制器控制漏电流测量电路在Micromegas探测器的微网上加高压时,分别对Micromegas探测器的多个读出通道与微网之间的漏电流进行测量,并对漏电流测量电路的输出信号进行模数转换和计算,得到多个读出通道的漏电流值。本发明所提供的自动测量系统,能够实现上百个通道漏电流的自动测量,较手动依次测量的方式方便快捷。
技术领域
本发明涉及漏电流测量技术领域,具体涉及一种多通道探测器漏电流自动测量系统。
背景技术
Micromegas探测器的微网和读出电极之间为厚度50-100微米的气隙,探测器加高压时,若无辐射信号,则从微网流向阳极读出条的电流称为漏电流。正常情况下,该漏电流为pA级或更小,打火或灰尘污染等原因将使得该漏电流增大,导致对应通道信号噪声增大,并可能损坏读出电子学系统。因此,当探测器总的漏电流较高时,需要分别测量各个通道的漏电流,找到漏电流过大的通道,并断开其与电子学系统的连接。
这种高压漏电流测量常见于绝缘电阻测量领域,目前有多种商业仪表。但并无上百通道的多通道漏电流测量仪表,手动单通道测量费时费力。
发明内容
针对现有技术中存在的缺陷,本发明的目的在于提供一种多通道探测器漏电流自动测量系统,可以同时对多个通道的漏电流进行自动测量,较手动依次测量的方式方便快捷。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:
一种多通道探测器漏电流自动测量系统,所述自动测量系统包括:漏电流测量电路和微控制器;
所述微控制器控制所述漏电流测量电路在Micromegas探测器的微网上加高压时,分别对所述Micromegas探测器的多个读出通道与所述微网之间的漏电流进行测量,并对所述漏电流测量电路的输出信号进行模数转换和计算,得到所述多个读出通道的漏电流值。
进一步,如上所述的一种多通道探测器漏电流自动测量系统,所述多个读出通道均通过探测器接口与所述漏电流测量电路连接,所述微网与所述漏电流测量电路连接。
进一步,如上所述的一种多通道探测器漏电流自动测量系统,所述漏电流测量电路包括:多路读出电极、多个1GΩ电阻和多个电压跟随电路,每一路读出电极分别对应一个读出通道、一个1GΩ电阻和一个电压跟随电路,每个读出通道的漏电流经对应的1GΩ电阻采样后通过对应的电压跟随电路进行阻抗变换,最后输出到所述微控制器;
所述漏电流测量电路还包括:10MΩ电阻和仪表放大芯片,所述多个读出通道的总漏电流经所述10MΩ电阻采样后通过仪表放大芯片进行放大,最后输出到所述微控制器;
所述漏电流测量电路还有一路用于监测所述微网对地的漏电流。
进一步,如上所述的一种多通道探测器漏电流自动测量系统,所述自动测量系统还包括:模拟复用电路,所述模拟复用电路连接所述微控制器和所述漏电流测量电路,所述模拟复用电路用于在所述微控制器的控制下控制所述漏电流测量电路与所述微控制器的连接和断开。
进一步,如上所述的一种多通道探测器漏电流自动测量系统,所述微网上所加高压包括板载高压或外接高压,所述板载高压包括:升压模块和分压电路,所述分压电路包括:光耦继电器和分压电阻,所述光耦继电器用于在所述微控制器的控制下控制所述板载高压的输出电压的开关和升降。
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