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Un sélecteur d'amplitude distribué

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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

HAL Id: jpa-00235785

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00235785

Submitted on 1 Jan 1958

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Un sélecteur d’amplitude distribué

A. Boucherie, J. Mey

To cite this version:

A. Boucherie, J. Mey. Un sélecteur d’amplitude distribué. J. Phys. Radium, 1958, 19 (1), pp.98-99.

�10.1051/jphysrad:0195800190109800�. �jpa-00235785�

(2)

98.

UN SÉLECTEUR D’AMPLITUDE DISTRIBUÉ

Par A.

BOUCHERIE)

et J.

MEY,

Service des Constructions électriques 2014 C. E. N., Saclay.

Résumé. 2014 Les auteurs présentent un nouveau type de sélecteur d’amplitude rapide

à plusieurs canaux utilisant le principe des circuits distribués. Ils décrivent les circuits qu’ils ont

utilisés dans la réalisation d’un modèle à cinq canaux pour lequel ils ont obtenu un temps de réso-

lution de 0,2 03BCs.

Abstract. 2014 This paper presents a new type of fast Multichannel Pulse-Height Analyzer using

the principle of distributed circuits. A description of the circuits employed in the construction of a

model with five channels is given. The resolving time of this device is 0,2 03BCs.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM TOME 19, JANVIER 1958,

Nous avons étudié un sélecteur

d’amplitude

d’un

type

nouveau,

susceptible

de permettre des temps

de résolution très faibles. Deux réalisations en ont été effectuées : l’une à 1 canal et l’autre à 5 canaux.

La

figure

1

représente

le schéma fonctionnel d’un sélecteur de ce type, à 4 canaux.

L’impulsion

à

analyser

est

envoyée

dans une

ligne

à retard élec-

tromagnétique

constituée de 4 sections de retard 0 et

adaptée

à son extrémité. A

chaque

section est

relié un canal

composé

d’un discriminateur

D,

d’un

circuit-porte P,

d’un circuit de déclenchement et de mise en forme T et d’une échelle de comptage E.

Les seuils des discriminateurs vont en décroissant

depuis

l’entrée

jusqu’à

l’extrémité de la

ligne.

Une

seconde

ligne,

constituée elle aussi de sections de retard

0,

reliées entre elles par des circuits

d’injec-

tion 1 est destinée à envoyer des

signaux

de blo-

cage, fournis par les circuits T sur les

circuits-porte

suivants. Au cours de sa

propagation

sur la

ligne,

l’impulsion

étudiée rencontre successivement des discriminateurs de seuils de

plus

en

plus

bas. Le

premier

canal dont le seuil est inférieur à

l’ampli-

tude de cette

impulsion

déclenche et

fournit,

d’une part, un

signal

de comptage

qui

est

enregistré

dans

l’échelle

correspondante

et, d’autre

part,

un

signal

de

blocage,

de durée déterminée et

légèrement supé-

rieure à celle de

l’impulsion

d’entrée. Ce

signal

de

blocage

est alors

injecté

dans la seconde

ligne

il

va se propager de telle

façon

que

l’impulsion

à

analyser

soit désormais

accompagnée

par ce

signal qui

fermera les portes des canaux inférieurs aux

instants

auxquels

elle se

présentera

à leur entrée.

Ainsi un seul canal aura

déclenché, l’impulsion

se

trouvera

automatiquement

classée et pourra être presque immédiatement suivie par une autre.

La

figure

2

représente

le schéma d’un canal. La

ligne

de transmission de

l’impulsion

est constituée

par des cellules dérivées en m. Son

impédance caractéristique

est 1 200 ohms et le retard par section

0,1

ys. Des atténuateurs

capacitifs

per- mettent de compenser l’affaiblissement de la

ligne.

Les fonctions discriminateur et

porte

sont assurées

par un seul étage utilisant un tube à deux

grilles

de

commande 6BN6

(V1).

Le seuil est

réglé

à

partir

d’une

polarisation négative

de la

grille

1.

Lorsque l’amplitude

de

l’impulsion

à

analyser

est

supé-

rieure au

seuil,

et en l’absence de

signal

de

blocage,

un

signal négatif

est recueilli sur l’anode de

V1.

Après

inversion et

amplification

dans

l’étage V2,

il est

appliqué

au monovibrateur

rapide V3.

Ce

dernier fournit sur l’anode un

signal négatif

de

durée 80 mp,

qui

est d’une part

envoyé

sur le

circuit de comptage et d’autre part

allongé

à

0,2

p-s à l’aide d’un câble à retard ouvert et d’un circuit de

mélange

à diodes

(X’3, X4, X5).

Ce dernier

signal

est utilisé comme

signal

de

blocage. L’emploi

d’ua

allongement

ultérieur du

signal

du mono-

vibrateur

V3

assure que celui-ci soit

parfaitement

restitué à la fin du

signal

de

blocage.

Un étage

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphysrad:0195800190109800

(3)

99

cathodyne

à réaction

(V4)

effectue la liaison entre le circuit

d’allor gement

et la section suivante de la seconde

ligne

de transmission

(point c),

un

circuit

d’aiguillage

à diodes

(X6, X7)

assure la pro-

pagation

du

signal

dans un seul sens.

C6

est une

capacité

de

neutrodynage

servant à compenser le résidu du

sigral

de

blocage

transmis directement

sur la

grille

de

V2

par la

capacité

entre l’anode et la

deuxième

grille

de commande de

V1.

Le temps de résolution mesuré pour le sélecteur à 5 canaux

qui

a été réalisé est de

0,2

03BCs. On a

trouvé une stabilité des seuils de + 20 à 30 mV et

des

largeurs

de bande de + 20 mV sur une durée

de 24 heures.

Fie. 2. - Sélecteur d’amplitude. Type distribué. Schéma d’un canal.

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