Модуль ядерного приборостроения - Nuclear Instrumentation Module
Эта статья нужны дополнительные цитаты для проверка.Июль 2011 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
В Модуль ядерного приборостроения (NIM) определяет механические и электрические характеристики для модули электроники используется в экспериментальных частица и ядерный физика. Концепция чего-либо модули в электронный Systems предлагает огромные преимущества в гибкости, взаимозаменяемости инструментов, уменьшении затрат на проектирование, простоте обновления и обслуживания инструментов.
Стандарт NIM - первый (и, возможно, самый простой) такой стандарт. Впервые определено Комиссия по атомной энергии США отчет TID-20893 за 1968–1969 гг., последний раз NIM пересматривался в 1990 г. (DOE / ER-0457T). Он обеспечивает общую площадь для электронных модулей (усилители, АЦП, ЦАП, дискриминаторы и т. д.), которые подключаются к большему шасси (Ящик НИМ, или же Бункер НИМ). Ящик должен обеспечивать ± 12 и ± 24 вольт ОКРУГ КОЛУМБИЯ питание модулей через объединительная плата; стандарт также определяет ± 6 В постоянного тока и 220 В или 110 В AC булавки, но не все корзины NIM имеют их. Механически модули NIM должны иметь минимальную стандартную ширину 1,35 дюйма (34 мм), максимальную высоту лицевой панели 8,7 дюйма (221 мм) и глубину 9,7 дюйма (246 мм).[1] Однако они также могут быть построены в количестве, кратном этой стандартной ширине, то есть двойной ширине, тройной ширине и т. Д.[2]
Стандарт NIM также определяет кабели, разъемы, сопротивление и уровни для логика сигналы. Стандарт быстрой логики (широко известный как Логика NIM) представляет собой логику, основанную на токе, с отрицательной истиной (при -16 мА на 50 Ом = -0,8 В); ан ECL Кроме упомянутых выше механических / физических и электрических спецификаций / ограничений, человек может свободно проектировать свой модуль любым желаемым образом, что позволяет вносить новые разработки и улучшения в отношении эффективности или внешнего вида / эстетики.
Модули NIM не могут связываться друг с другом через объединительную плату ящика; это особенность более поздних стандартов, таких как КАМАК и VMEbus. Как следствие, модули АЦП на основе NIM в настоящее время необычны в ядерной физике и физике элементарных частиц. NIM по-прежнему широко используется для усилителей, дискриминаторов, ядерных генераторов импульсов и других логических модулей, которые не требуют передачи цифровых данных, но имеют разъем объединительной платы, который лучше подходит для использования с высокой мощностью.
Стандартные назначения контактов
Штырь # | Функция | Штырь # | Функция |
---|---|---|---|
1 | Зарезервировано [+3 В] | 2 | Зарезервировано [−3 В] |
3 | Запасной автобус | 4 | Зарезервированный автобус |
5 | Коаксиальный | 6 | Коаксиальный |
7 | Коаксиальный | 8 | 200 В постоянного тока |
9 | Запасной | 10 | +6 В |
11 | −6 В | 12 | Зарезервированный автобус |
13 | Запасной | 14 | Запасной |
15 | Зарезервированный | 16 | +12 В |
17 | −12 В | 18 | Запасной автобус |
19 | Зарезервированный автобус | 20 | Запасной |
21 | Запасной | 22 | Зарезервированный |
23 | Зарезервированный | 24 | Зарезервированный |
25 | Зарезервированный | 26 | Запасной |
27 | Запасной | 28 | +24 В |
29 | −24 В | 30 | Запасной автобус |
31 | Запасной | 32 | Запасной |
33 | 117 В переменного тока (горячее) | 34 | Возврат мощности Gnd |
35 | Сброс (скейлер) | 36 | Ворота |
37 | Сброс (доп.) | 38 | Коаксиальный |
39 | Коаксиальный | 40 | Коаксиальный |
41 | 117 В переменного тока (нейтраль) | 42 | Качественный Gnd |
грамм | Направляющий штифт заземления |
Смотрите также
- Разъемы BNC для аналоговых и логических сигналов
- Компьютерные автоматизированные измерения и контроль (КАМАК)
- Получение данных
- LEMO разъемы, для модулей повышенной плотности
- Ядерная электроника
- RG-58 50 Ом коаксиальный кабель для временных и логических сигналов
- RG-62 93 Ом коаксиальный кабель за спектроскопия сигналы
- VMEbus
Рекомендации
- ^ http://www.osti.gov/energycitations/servlets/purl/7120327-MV8wop/7120327.PDF Стандартная инструментальная система NIM (DOE / ER-0457T). п. 19
- ^ W.R. Leo, Методы проведения экспериментов по ядерной физике и физике элементарных частиц - практический подход. 1994