原子力計装モジュール

さまざまなモジュールを備えたNIMクレート

計測モジュール(NIM)規格は、実験素粒子物理学および原子核物理学で使用される電子モジュールの機械的および電気的仕様を規定しています。電子システムにおけるモジュール化の概念は、柔軟性、機器の互換性、設計労力の削減、機器の更新および保守の容易さなど、大きな利点をもたらします。

NIM規格は、そのような規格としては最初の(そしておそらく最もシンプルな)規格の1つです。NIMは、1968~1969年に米国原子力委員会の報告書TID-20893で初めて定義され、最近では1990年に改訂されました(DOE/ER-0457T)。NIMは、アンプ、ADCDACCFDなどの電子モジュールに共通のフットプリントを提供し、これらのモジュールはより大きなシャーシ(NIMクレートまたはNIMビン)に接続されます。クレートは 、バックプレーンを介してモジュールに±12ボルトおよび±24ボルトの DC電源を供給する必要があります。また、この規格では±6V DCおよび220Vまたは110V ACピンも規定されていますが、すべてのNIMビンがこれらを提供しているわけではありません。機械的には、NIMモジュールの最小標準幅は1.35インチ(34 mm)、最大フェースプレートの高さは8.7インチ(221 mm)、奥行きは9.7インチ(246 mm)である必要があります。[1]ただし、この標準幅の倍数、つまり2倍幅、3倍幅などで製造することもできます。[2]

NIM規格は、ロジック信号の配線、コネクタ、インピーダンス、およびレベルも規定しています。高速ロジック規格(一般にNIMロジックと呼ばれる)は電流ベースのロジックで、負の「真」(50Ωで-16mA = -0.8V)を、0mAを「偽」とします。また、 ECLベースのロジック[詳細]規定されています。上記の機械的/物理的および電気的仕様/制約を除けば、ユーザーはモジュールを自由に設計できるため、効率性や外観/美観に関する新たな開発や改良が可能になります。

NIMモジュールはクレートバックプレーンを介して相互通信できません。これはCAMACVMEbusなどの後発の標準規格の機能です。そのため、NIMベースのADCモジュールは、現在では核物理学や素粒子物理学の分野ではあまり使用されていません。NIMは、アンプ、弁別器、核パルス発生器、その他デジタルデータ通信を必要としないが、高電力用途に適したバックプレーンコネクタのメリットを享受できるロジックモジュールで、依然として広く使用されています。

標準ピン割り当て

NIM標準モジュールコネクタのピン割り当て(DOE/ER-0457Tで要求)
ピン番号関数ピン番号関数
1予約済み [+3 V]2予約済み [−3 V]
3予備バス4予約バス
5同軸6同軸
7同軸8200V DC
9スペア10+6V
11−6V12予約バス
13スペア14スペア
15予約済み16+12V
17−12V18予備バス
19予約バス20スペア
21スペア22予約済み
23予約済み24予約済み
25予約済み26スペア
27スペア28+24V
29−24V30予備バス
31スペア32スペア
33117 V AC(ホット)34電源リターングランド
35リセット(スケーラー)36ゲート
37リセット(補助)38同軸
39同軸40同軸
41117 V AC(ニュートラル)42高品質の地面
Gグラウンドガイドピン

参照

参考文献

  1. ^ 標準 NIM 計装システム (DOE/ER-0457T)、p. 19.
  2. ^ WR Leo,原子核および素粒子物理学実験のテクニック - ハウツーアプローチ. 1994年。
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