一种电压可控的火焰紫外线探测系统技术方案

技术编号:26649273 阅读:49 留言:0更新日期:2020-12-09 00:28
本发明专利技术公开了一种电压可控的火焰紫外线探测系统,包括依次连接的可控电源、紫外探测器U1、单脉冲触发电路、自由运行多谐振荡器;所述自由运行多谐振荡器的输出端分别与可控电源、单脉冲触发电路连接,所述单脉冲触发电路的输出端与可控电源连接。本发明专利技术在没有紫外光需要感应期间,使自由运行的多谐振荡器周期性地激励紫外光探测器;而在需要持续感应紫外光期间锁定多谐振荡器时,以较低的平均激励电压实现最大灵敏度的监测。本发明专利技术实现了在感应到紫外线时,通过锁定多谐振荡电路来降低平均电压,有效提高了探测器高温工作探测灵敏度。

【技术实现步骤摘要】
一种电压可控的火焰紫外线探测系统
本专利技术属于紫外线探测装置的
,具体涉及一种电压可控的火焰紫外线探测系统。
技术介绍
工程经验表明,随着电离型紫外探测器的老化,特别是当它工作在230℃的高温条件下时,因受到热击穿的影响,会错误地指示存在紫外线。此外,通过周期性地切换探测器上的激励电压,来降低探测器的平均电压,可以大大延长探测器的寿命并提高其可靠性。传统的紫外探测器在电源电路中使用连续工作的多谐振荡器,从而周期地切换探测器正向和反向电压,使得探测器只有大约50%的时间处于工作状态,在没有紫外光需要感应期间,这没有问题,但当需要持续感应紫外光时,却限制了紫外探测器的动态测量范围。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种电压可控的火焰紫外线探测系统,旨在较大幅度地降低火焰探测器工作电压,明显提高其可靠性和使用寿命。本专利技术主要通过以下技术方案实现:一种电压可控的火焰紫外线探测系统,包括依次连接的可控电源、紫外探测器U1、单脉冲触发电路、自由运行多谐振荡器;所述自由运行多谐振荡器的输出端分别与可控电源本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种电压可控的火焰紫外线探测系统,其特征在于,包括依次连接的可控电源、紫外探测器U1、单脉冲触发电路、自由运行多谐振荡器;所述自由运行多谐振荡器的输出端分别与可控电源、单脉冲触发电路连接,所述单脉冲触发电路的输出端与可控电源连接;所述单脉冲触发电路用于锁定或复位自由运行多谐振荡器,以防止在探测器需要持续感应紫外线时多谐振荡器电路工作。/n

【技术特征摘要】
1.一种电压可控的火焰紫外线探测系统,其特征在于,包括依次连接的可控电源、紫外探测器U1、单脉冲触发电路、自由运行多谐振荡器;所述自由运行多谐振荡器的输出端分别与可控电源、单脉冲触发电路连接,所述单脉冲触发电路的输出端与可控电源连接;所述单脉冲触发电路用于锁定或复位自由运行多谐振荡器,以防止在探测器需要持续感应紫外线时多谐振荡器电路工作。


2.根据权利要求1所述的一种电压可控的火焰紫外线探测系统,其特征在于,单脉冲触发电路还用于将可控电源切换到反向低压状态,使得电离的探测器恢复到非电离状态;由自由运行多谐振荡器的反转输出从而抑制单脉冲触发电路输出脉冲信号,当未感应到紫外光时,紫外探测器U1上的平均电压保持较低,并且不会输出任何脉冲信号。


3.根据权利要求1或2所述的一种电压可控的火焰紫外线探测系统,其特征在于,所述紫外探测器U1为盖革穆勒管或者为正比计数器电离类型的紫外线探测器。


4.根据权利要求1或2所述的一种电压可控的火焰紫外线探测系统,其特征在于,所述可控电源给紫外探测器U1供电,所述可控电源的电路在DGND和400VDC之间的串联分压电阻R1和R2构成其中一个桥臂,且电阻R1和R2之间节点通过电阻R9输出到紫外探测器U1的电极1,400V电压经过电阻R3和节点1连接到探测器U1的另一电极2;节点1还连接到三极管V3的集电极,三极管V3的发射极通过二极管V4接地;电阻R3和三极管V3构成电桥的另一个桥臂,三极管V3工作于截止或饱和状态,用作于开关。


5.根据权利要求4所述的一种电压...

【专利技术属性】
技术研发人员:邱遥远薛双喜牛满江
申请(专利权)人:四川泛华航空仪表电器有限公司
类型:发明
国别省市:四川;51

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