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核电子学是一门交叉学科,它结合了电子技术与核辐射探测技术,是电子学的一个重要分支。这门学科的发展始于20世纪初,随着核物理学和粒子物理学的发展而逐渐成熟。核电子学的研究对象包括辐射探测器及其相应的电子电路或系统、核信息的电子学测量技术、配有在线电子计算机的核电子系统、电子器件在核辐射下的辐射效应以及核技术应用中的辐射探测技术和电子技术。 核电子学的发展历史可以追溯到1958年,当时在贝尔格莱德召开的第一次国际核电子学会议上,核电子学的名称被正式采用。从那时起,核电子学开始广泛应用于核物理和粒子物理实验,同时也在核医学、空间科学、移动通信和全球定位系统等领域发挥着重要作用。 核电子学的研究内容包括: 1. 辐射探测器及其信号处理技术。 2. 核信息的测量技术,包括时间间隔测量、空间分辨等。 3. 核电子系统的设计与应用,如在线电子计算机系统。 4. 电子器件和系统的抗辐射加固技术。 5. 核技术在不同领域的应用,如工业、农业、医学等。 核电子学的应用非常广泛,例如在医学领域,它可以帮助诊断和治疗疾病;在工业领域,它用于检测材料的完整性和质量;在环境监测中,它用于检测放射性物质。此外
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堆积判弃电路
• 线性门:控制信号能否通过的时变线性电路。
• 展宽器:能把信号的峰顶展宽的电路。
• 堆积判弃电路:判断是否发生峰堆积并进行丢弃的
电路。
线性门
控制信号能否通过的时变线性电路。用来在时
阈里对信号进行筛选或采样。
线性门是传输信号的一个门电路,在控制信号
(门控信号)作用下,可以有两个状态:
– 开门:线性门开放,脉冲信号以最小畸变通
过线性门,传输系数为一常数,通常取1;
– 关门:线性门关闭,脉冲信号无法通过线性
门,即它的传输系数为0。
(a)线性门示意图 (b) 线性门等效电路,模拟开关
(c) 理想线性门的输出波形 (d)实际线性门输出波形
漏信号
(c)
(d)
漏信号
零点 开关干扰 台阶
线性门
v
s
(t)
(a)
v
s
(t)
(b)
v
i
(t) v
o
(t)
v
i
(t) v
o
(t) v
o
(t)
v
s
(t)
v
i
(t)
v
o
(t)
t
t
t
t
关
主要用来传输正信号!
电阻二极管线性门原理图
开门时:开关S在位置2,在有正信号输
入时,二极管D截止,信号通过电阻R传送,
图中R
L
为负载电阻,
RR
L
i
L
L
io
v
RR
R
vv
关门时: 开关S在位置1,电流源I的电流
通过D,只要
条件满足D始终导通,输出端被钳位在零
电平附近。
I
R
v
i
I
C
L
R
L
1 2
S
v
s
v
i
R
v
o
D
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HXQ-晴天
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