一种用于GEM-TPC探测器的门栅驱动电路及方法

    公开(公告)号:CN114442535A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210099903.4

    申请日:2022-01-27

    Abstract: 本发明涉及一种用于GEM‑TPC探测器的门栅驱动电路及方法,其特征在于,包括高压控制电路和FPGA控制电路;所述高压控制电路用于接收高压电源输出的高压信号,并根据所述FPGA控制电路的控制信号,对高压信号进行处理后馈送至门栅;所述FPGA控制电路用于接收外部触发信号,并根据预先设定的门栅开启时间和泄放时间,输出控制信号,驱动所述高压控制电路中高压信号的开启或关闭,本发明可以广泛应用于核探测领域中。

    信号的定时提取装置及方法

    公开(公告)号:CN108897030B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201810442025.5

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 一种信号的定时提取装置及方法,该装置包括:甄别触发模块,根据ΔV(t)与基线漂移范围Vnoise,判断该ΔV(t)是否为有效触发信号,当ΔV(t)为有效触发信号时,启动本次定时提取,特征电压ΔV(t)=F1(t)‑F2(t),F1(t)为采样信号,F2(t)为F1(t)延时一个周期的第一延时信号,t为时间变量;基线跟踪模块,对F1(t)的采样点,计算基线采样值baseline;时间分析模块,根据F2(t)、F1(t)和baseline,确定有效定时点Tr。本发明使用ADC对探测器输出信号进行波形数字化采集,对信号上升点精准定时并进行时间提取,有效地改善了定时点误差,提高了定时精度。

    一种能量粒子探测器信号处理系统及方法

    公开(公告)号:CN110362529B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201910619652.6

    申请日:2019-07-10

    Abstract: 本发明涉及一种能量粒子探测器信号处理系统及方法,包括:前置放大器模块,将能量粒子探测器输出的电脉冲信号转换成电压再转换成电荷;模拟ASIC芯片,将电荷进行处理输出差分电流信号;调理电路,将模拟ASIC芯片输出的差分电流信号进行电流-电压转换;ADC模块,将调理电路输出的电压信号进行数字化;触发信号产生模块,将能量粒子探测器输出的电脉冲信号进行处理产生触发输出信号;标定模块,进行定期在轨标定;高压场电路,提供使各能量粒子探测器正常工作的偏置高压;DAC模块,用于产生不同幅度的电压信号;核心处理系统实现噪声去除、温度补偿、状态监测、高能粒子种类鉴别及系统在轨标定,并与载荷控制器进行数据通信。

    一种带时间间隔测量功能的多通道触发读出电路

    公开(公告)号:CN117116311A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311113531.7

    申请日:2023-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种带时间间隔测量功能的多通道触发读出电路。该电路包括:多个时间测量模块、多路复用器;时间测量模块连接工作时钟,用于测量触发信号的时间戳信息;多路复用器连接多个时间测量模块,用于将多个时间戳信息融合并读出到数据总线。本发明通过多通道并行采样,以解决核事件高速采样中数据容易丢失的问题,通过增加令牌环管理器,以解决时间戳信息读出结果稀疏化随机化的问题,通过增加时钟相移单元以解决时间精度不高的问题。

    一种具有自恢复功能的放疗剂量监测装置

    公开(公告)号:CN114859393A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210445556.6

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本发明涉及一种具有自恢复功能的放疗剂量监测装置,该装置包括至少一个剂量探测器单元、至少一个自恢复电流频率转换单元、FPGA单元和放疗控制单元;各所述剂量探测器单元设置在放疗终端,用于对所述放疗终端的束流信号进行探测,并输出连续的电流脉冲信号;各所述自恢复电流频率转换单元用于将各所述剂量探测器单元输出的电流脉冲信号转换成数字脉冲信号;所述FPGA单元用于根据各路数字脉冲信号计算得到相应的辐照总电荷量Q;所述放疗控制单元用于根据总电荷量Q与实际辐照剂量成正比的关系得到对应的辐照剂量。本发明可以广泛应用于医用粒子放疗设备领域。

    信号的定时提取装置及方法

    公开(公告)号:CN108897030A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810442025.5

    申请日:2018-05-09

    CPC classification number: G01T1/00

    Abstract: 一种信号的定时提取装置及方法,该装置包括:甄别触发模块,根据ΔV(t)与基线漂移范围Vnoise,判断该ΔV(t)是否为有效触发信号,当ΔV(t)为有效触发信号时,启动本次定时提取,特征电压ΔV(t)=F1(t)-F2(t),F1(t)为采样信号,F2(t)为F1(t)延时一个周期的第一延时信号,t为时间变量;基线跟踪模块,对F1(t)的采样点,计算基线采样值baseline;时间分析模块,根据F2(t)、F1(t)和baseline,确定有效定时点Tr。本发明使用ADC对探测器输出信号进行波形数字化采集,对信号上升点精准定时并进行时间提取,有效地改善了定时点误差,提高了定时精度。

    窄脉冲峰值保持装置
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103236830B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310127576.X

    申请日:2013-04-14

    Abstract: 本发明涉及窄脉冲峰值保持电路。一种窄脉冲峰值保持装置,其主要特点是包括有输入电路通过匹配网络R1和R2与峰值保持电路的输入端连接,峰值保持电路的输出端连接带有电平移动功能的缓冲器,缓冲器的输出端为峰值保持信号Vout;输入电路还通过电容C1与高速比较器U2的输入端连接;高速比较器的输出端连接控制逻辑电路,控制逻辑电路的输出端通过复位信号连接于峰值保持电路;高速比较器的另一输入端接可调阈值电压Vth。本发明的优点是该装置可以跟踪并保持前沿小于2.5ns、脉宽小于10ns、频率在100Hz-2MHz范围内的脉冲信号;输入脉冲范围0-5V;线性的测量范围从100mV-3V时,积分非线性小于0.8%;下垂速率小于1.3mV/us;电路工作稳定,抗干扰能力强。

    一种TPC探测器的前端读出电子学电路

    公开(公告)号:CN116338295B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310200456.1

    申请日:2023-03-03

    Abstract: 本发明涉及一种TPC探测器的前端读出电子学电路,包括输入连接器、ASIC芯片、电平适配转换模块、电流和温度监测电路、FPGA芯片、时钟电路、硬件复位电路和电源输入接口;若干输入连接器用于获取TPC探测器输出的模拟信号;若干ASIC芯片用于基于触发模式,对对应输入连接器获取的模拟信号进行采样和数据处理,对处理后的探测器数据组帧并输出串行链路数据至对应电平适配转换模块;电流和温度监测电路用于实时监测每一ASIC芯片和FPGA芯片供电管脚的电流信号和壳体温度信号;FPGA芯片用于确定ASIC芯片的触发模式,对串行链路数据进行数据处理;时钟电路用于为FPGA芯片提供工作时钟,本发明可以广泛应用于核技术应用领域中。

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