Hallo,
im anliegenden LTspice-Schema finden sich 2 Versionen eines PMT-Adapters. Aufgabe der Adapter ist es, die Pulse, die von einem Photomultiplier (PMT) kommen so in die Länge zu ziehen, das man das Signal mit einer Soundkarte digitalisieren kann. Das Signal direkt aus dem PMT ist zu schnell (hochfrequent) für eine Soundkarte.
Das obere Schema entspricht einem Open-Hardware-Projekt von Theremino.com. Es arbeitet gut zusammen mit einer ganzen Reihe von Szintillationsdetektoren. Ich habe nun aber einen Detektor der Pulse liefert, die sehr viel höher und dafür kürzer sind. Der original PMT-Adapter kann diese Signale nur sehr schlecht verarbeiten. Drum habe ich mich an einer Variante versucht, um diesen Mangel auszugleichen.
Beide Adapter existieren in Hardware. Bei den Soundcart Scope Bildern ist zu berücksichtigen, das Kanal 1 in grün den modifizierten Adapter (im LTspice-Schema unten) zeigt, der mit dem Gain des Audio-Interfaces um 3dB verstärkt wurde, während Kanal 2 um 3dB abgeschwächt wurde.
Aus einer 15 Minütigen Aufzeichnung mit Audacity habe ich für beide Adapter einen parallelen Puls herausgeschnitten. Sie können im LTspice-Schema als wav1 und wav2 zum Vergleich eingebunden werden.
Das anliegende Histogramm zeigt im Vergleich die Probleme. Der Originaladapter schiebt die x-Achse zusammen, der modifizierte Adapter streckt sie etwas zu weit. Das ist vor allem in der rechten Histogrammhälfte zu sehen.
Nun mein LTspice-Problem:
Ich möchte auswerten ob das Verhältnis der Maximalamplituden von unterschiedlichen Pulsen am Eingang auch bei den Pulsen am Ausgang erhalten geblieben ist. Eine Zeitverzögerung oder eine Verstärkung oder Abschwächung interessieren mich dabei nicht. Ich will nur wissen ob bzw. in welchem Bereich die Maximalamplitude eines Pulses im Output linear zum Input ist.
Wie mach ich das?
Gruß Andreas
im anliegenden LTspice-Schema finden sich 2 Versionen eines PMT-Adapters. Aufgabe der Adapter ist es, die Pulse, die von einem Photomultiplier (PMT) kommen so in die Länge zu ziehen, das man das Signal mit einer Soundkarte digitalisieren kann. Das Signal direkt aus dem PMT ist zu schnell (hochfrequent) für eine Soundkarte.
Das obere Schema entspricht einem Open-Hardware-Projekt von Theremino.com. Es arbeitet gut zusammen mit einer ganzen Reihe von Szintillationsdetektoren. Ich habe nun aber einen Detektor der Pulse liefert, die sehr viel höher und dafür kürzer sind. Der original PMT-Adapter kann diese Signale nur sehr schlecht verarbeiten. Drum habe ich mich an einer Variante versucht, um diesen Mangel auszugleichen.
Beide Adapter existieren in Hardware. Bei den Soundcart Scope Bildern ist zu berücksichtigen, das Kanal 1 in grün den modifizierten Adapter (im LTspice-Schema unten) zeigt, der mit dem Gain des Audio-Interfaces um 3dB verstärkt wurde, während Kanal 2 um 3dB abgeschwächt wurde.
Aus einer 15 Minütigen Aufzeichnung mit Audacity habe ich für beide Adapter einen parallelen Puls herausgeschnitten. Sie können im LTspice-Schema als wav1 und wav2 zum Vergleich eingebunden werden.
Das anliegende Histogramm zeigt im Vergleich die Probleme. Der Originaladapter schiebt die x-Achse zusammen, der modifizierte Adapter streckt sie etwas zu weit. Das ist vor allem in der rechten Histogrammhälfte zu sehen.
Nun mein LTspice-Problem:
Ich möchte auswerten ob das Verhältnis der Maximalamplituden von unterschiedlichen Pulsen am Eingang auch bei den Pulsen am Ausgang erhalten geblieben ist. Eine Zeitverzögerung oder eine Verstärkung oder Abschwächung interessieren mich dabei nicht. Ich will nur wissen ob bzw. in welchem Bereich die Maximalamplitude eines Pulses im Output linear zum Input ist.
Wie mach ich das?
Gruß Andreas
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HISTOGRAM_2025_06_02_09_36_51_th6_S_600V_f1_ag1_Ef3000_x1_20kO_900s_L10cm_D330kO_C10_Akku_Uran...jpg752,2 KB · Aufrufe: 3
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scope_2025_06_09c_th6_th4_700V_f1_+3dB_f2_-3dB_900s_L10cm_D330kO_C10_Akku_Uraninit_Auszug1.jpg100,8 KB · Aufrufe: 3
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