» Elektronika » Arduino »Paprastas pasidaryk pats dozimetras ant„ Arduino Nano “

Paprastas pasidaryk pats dozimetras ant „Arduino Nano“

Laba diena, brangioji mūsų svetainės gyventojų!
Šiame straipsnyje Konstantinas, „How todo“ dirbtuvės, išsamiai parodys, kaip sudaryti paprastą dozimetrą Arduino nano ir SBM20 (STS-5).

Dozimetras pagal veikimo principą yra labai paprastas prietaisas.

Norėdami jį sukurti, turime:

Tiesą sakant, įtaisų dalelėms užregistruoti, kuriam mes naudosime „Geiger“ vamzdelį.

Aukštos įtampos maitinimo šaltinis, kurio išėjimo įtampa yra apie 400 V.
Indikacijos įtaisas, garsas ar šviesa, kuris praneš apie gedimus ragelyje.

Paprasčiausiu atveju kaip indikatorių galite naudoti garsiakalbį.

Į sieną atsitrenkusi įkrauta dalelė iš jos išmuša elektronus.
Dujose, kuriose užpildytas vamzdis, įvyksta skilimas. Per labai trumpą laiką garsiakalbis gauna energiją per ragelį ir jis paspaudžia. Žinoma, visi sutiks, kad paspaudimai nėra geriausias būdas gauti informaciją.

Spustelėjimai, be abejo, galės perspėti apie padidėjusį foną, tačiau jų skaičiavimas chronometru tiksliam rodmeniui gauti yra tiesiog pasenęs metodas.

Mes naudosime naujas technologijas ir pritvirtinsime jas prie telefono elektroninis smegenys su ekranu.


Pereikime prie praktikos. Elektronika pristatoma kaip „Arduino“ nano plokštė.
Programa yra labai paprasta, ji suskaičiuoja vamzdžių suskaidymų skaičių tam tikru laiko intervalu ir ekrane rodo gautus duomenis.

Taip pat gedimo metu rodomas radiacijos simbolis, taip pat akumuliatoriaus indikatorius.

Įrenginio maitinimo šaltinis yra 18650 akumuliatorius.

Dėl to, kad arduino plokštė maitinama 5 V, yra sumontuotas modulis su keitikliu.
Taip pat įdiegta akumuliatoriaus valdymo plokštė, kad įrenginys būtų visiškai autonomiškas.

Sunkumai prasidėjo, kai autorius pradėjo spręsti problemą su aukštos įtampos keitikliu.
Iš pradžių jis pats tai pagamino. Ant ferito šerdies, apie 600 antrinio posūkio, buvo suvyniotas transformatorius.

Signalas atkeliavo iš integruoto PWM Arduino mieste. Per tranzistorių tai veikia gana gerai.

Tačiau autorius norėjo, kad dizainas būtų pakartojamas visiems, net pradedantiesiems.
Po kurio laiko Konstantinas rado „aliexpress“ aukštos įtampos keitiklius.
Pradėkime išbandyti pirkimo versiją. Jis atidavė daugiausia 300 voltų, su jau deklaruotu 620.

Užsisakius kitą paaiškėjo, kad jis yra skirtingų dydžių, nepaisant to, kad aprašyme buvo nurodyti ankstesni.
Paskutinis keitiklis vis tiek sugebėjo išgauti reikiamą 400 V įtampą, maksimalus - 450, su gamintojo deklaruota 1200 V.

Mes pertvarkome skirtingo dydžio keitiklio dėklą.

Galų gale mes gauname dizainą, kurį beveik visiškai sudaro moduliai.

„Boost Converter“.

Akumuliatoriaus įkrovimo valdymo plokštė.

5 voltų padidinimo modulis.

Smegenys arduino nano pavidalu.

Ekranas yra 128 x 64, bet galų gale bus pritaikyti 128 x 32 pikseliai.


Taip pat reikalingi tranzistoriai 2N3904, rezistoriai su 10MΩ ir 10KΩ, 470pF talpos kondensatorius.


Įjungimo-išjungimo jungiklis.

Baterija, garsinis signalas su įmontuotu generatoriumi.

Ir, žinoma, pagrindinis elementas yra pritaikytas „Geiger“ skaitiklis modelis STS5.


Jį galima pakeisti panašiu SBM20 ir iš esmės bet kokiu panašiu.
Pakeitus skaitiklį, reikės atlikti programos pakeitimus pagal jutiklio dokumentaciją.
Naudotame STS5 skaitiklyje mikro-roentgenų skaičius per valandą atitinka suskaidymų skaičių mėgintuvėlyje per 60 sekundžių.

Byla, kaip įprasta, atspausdinta 3D spausdintuve.




Mes pradedame rinkti.
Pirmasis žingsnis yra nustatyti keitiklio išėjimo įtampą naudojant apipjaustymo varžą.

Remiantis dokumentais, STS5 jis yra apie 410 voltų.

Kitas, mes tiesiog sujungiame visus modulius pagal schemą.

Modulinis principas supaprastina grandines iki minimumo.
Surinkant, pageidautina naudoti standžius vieno laido laidus, pavyzdžiui, iš vytos poros.

Jų dėka visą prietaisą nesunku surinkti ant stalo.

Surinkę, tiesiog padėkite į dėklą.

Svarbus niuansas. Norint, kad mūsų prietaisas veiktų, ant aukštos įtampos modulio būtina įdiegti trumpiklį.

Mes sujungiame įvesties minusą su išvesties minusu.

Bet mes negalime tiesiogiai valdyti aukštos įtampos su Arduino. Norėdami tai padaryti, mes parengiame izoliatoriaus grandinę ant tranzistoriaus.

Litame su šarnyrine instaliacija, izoliuojame karšto lydalo klijais arba šilumos susitraukiančiais elementais, kam tai patogiau.




Teigiamos aukštos įtampos išvesties jungtyje mes įdiegiame 10MΩ varžą.




Patartina padaryti gnybtus, kad pats vamzdis būtų prijungtas iš varinės folijos.



Bet bandymams galite tai pritvirtinti ant posūkių. Stebėkite vamzdžio poliškumą.
Mes įdiegiame ekraną, prijunkite jį su kilpa su jungtimis.




Labai gerai patikrinkite izoliaciją, ekranas yra šalia aukštos įtampos modulio.




Montavimas yra paruoštas, mes sumontuojame visą konstrukciją korpuse.


Viskas baigta, prietaisas rodo įprastą foninę spinduliuotę.



Nuorodos į komponentus.


128 * 32 OLED



„Geiger“ skaitiklį jums pristatė projekto autorius Konstantinas, „How todo“ dirbtuvės.

7.2
7.1
7.7

Pridėti komentarą

    • šypsotisšypsosixaxagerainežiniaYahoonea
      viršininkassubraižytikvailystaiptaip-taipagresyvusslapta
      atsiprašaušoktišokis2šokis3atleiskpadėtigėrimai
      sustotidraugaigeraigerašvilpukassupyktiliežuvis
      rūkytiplojimaiklastingaspareikštiniokojantisdon-t_mentionatsisiųsti
      šilumanedrąsusjuoktis1mdasusitikimasmoskingneigiamas
      not_ipopkornasnubaustiskaitytigąsdintigąsdinapaieška
      gundytiačiūtaito_clueumnikūmussusitarti
      blogaibičiųjuoda akisblum3skaistalaipasigirtinuobodulys
      cenzūruotamalonumasslapta2grasintipergalęju„sun_bespectacled“
      šoktipagarbalolišlenktaslaukiamekrutojusya_za
      ya_dobryipagalbininkasne_huliganne_othodifludisuždraustiarti
87 komentarai
Citata: Sergejus H.
Ekranas gali įsižiebti iškart įjungus maitinimą, jis gali ne, bet daugiausia po antrojo ar net trečiojo karto. Arduino įtampa po keitiklio yra 5 voltai, įjungta arduino maitinimo lemputė. Tai yra akumuliatoriaus energija. USB nėra problemų.
Jei problemų kyla ne iš USB, o iš akumuliatoriaus, tada netinkamai sutvarkyta energija. Nubraižykite Arduino galios schemą.
Jūs supratote. Ką turite omenyje žodžiai „didelės varžos garsiakalbiai“? Jei jų pasipriešinimas yra 32 omų ar didesnis, tada nuimkite tranzistoriaus kolektorių nuo Arduino ir įjunkite garsiakalbį tarpoje tarp kolektoriaus ir penkių voltų. Ji taip pat turėtų spustelėti.
Maitinimas yra prijungtas teisingai. Ne taip, kaip autoriaus schemoje. Papasakokite apie tranzistorių. Kaip suprantu, gedimo metu impulsas eina į tranzistoriaus pagrindą ir jis turi visiškai atsidaryti, kad būtų išvengta „gnd“ ir „pin2“. Aš girdžiu paspaudimus per didelės varžos garsiakalbius, įjungiu tarpą tarp bazės ir sbm-20.
Dar kartą kartoju klausimą: kaip maitinimas prijungtas - teisingai ar pagal šio straipsnio paveikslėlį?
Tranzistorius šioje grandinėje nėra valdiklis, o įvesties atitikimas.
Autoriaus schema bloga pirmiausia dėl laukinio vartojimo, radioaktyvumo rodiklis turėtų būti kiek įmanoma ekonomiškesnis.
Aukštos įtampos keitikliuose, dažnai žemos srovės keitikliuose, svarbu teisingai išmatuoti išėjimo įtampą: būtina atsižvelgti į voltmetro įėjimo varžą.
Apskritai, aš prijungiau SBM-20. Vienu paspaudimu ir visi 1 μR / h. Jutiklis yra 100% patikrintas. Aš padarysiu kitą grandį valdymo tranzistoriui ant ct315. Vis dėlto šioje schemoje neatsidaro 2t3904. Teisės buvo Ivanas Pohmelevas.
Aš turiu 400 voltų keitiklį, esantį MC34063. Reguliavimas yra nuo maždaug 200 iki 500 voltų. Yra schema žurnale 2015 radijo dizaineris-12.
Ekranas gali įsižiebti iškart po maitinimo įjungimo, jis gali ne, bet daugiausia po antrą ar net trečią kartą. Arduino įtampa po keitiklio yra 5 voltai, įjungta arduino maitinimo lemputė. Tai yra akumuliatoriaus energija. USB nėra problemų. Tai ar keitiklis nepatogus, ar ekranas.
Citata: Sergejus H.
Tinkamai sujungta.
Teisingai ar iš paveikslėlio šiame straipsnyje?
Citata: Sergejus H.
Po pirmojo įjungimo ekranas nešviečia, tik po antrojo.
Trečią kartą gedimą apibūdinate skirtingai. ((
Kaip iš tikrųjų?
Teisingai prijungtas. Po pirmojo įjungimo ekranas nešviečia, tik po antrojo.
Nuotraukoje apie mitybą nupieštas delyras. Jums tiesiog reikia, kad maistas būtų tinkamas. Štai ir viskas!
Autoriaus nuotrauka yra niūri. Skaitykite apie teisingą tokio modulio prijungimą (TP4056 + DW01). O stiprinimo modulis nubraižytas absurdiškai. Supraskite ir teisingai prijunkite maitinimą.
Citata: „Subbota40“
Kokia baterija?
USB jungties įtampa yra 5v, o vieno banko ličio - 3,7v.
Gal šiame?

Akumuliatorius yra toks pat kaip ir autoriaus 18650 akumuliatorius. Aš taip pat tiekiu energiją per nuolatinės srovės keitiklį, kurio išvestis yra 5,12 volto. Beje, grandinėje yra klaida, kas pastebėjo. Aš nežinau, kodėl arduino nėra stiprus. Jei jūs atskirai išimsite energiją iš ekrano, o tada jį įjungsite, ekranas taip pat išjungtas.
Tiekkite visą grandinę iš laboratorijos šaltinio. Ir jei su 5V įtampa viskas veiks gerai, bet su 3,7v tai įvyks vieną kartą, tada gali būti verta įdėti į grandinę stiprintuvo keitiklį.
Taigi, iš smalsumo pažiūrėkite į naudojamų modulių techninius parametrus. Visų pirma, įtampos diapazonas. Vėlgi yra aukštos įtampos impulsų keitiklis - aukštos kokybės triukšmo šaltinis. Vargu ar universalūs moduliai turi maitinimo filtrus.
Esu visiškai tikra, kad problema yra mityba.
Kokia baterija?
USB jungties įtampa yra 5v, o vieno banko ličio - 3,7v.
Gal šiame?
Citata: Sergejus H.
Programinė įranga neįkeliama, kažkur yra klaida.

Suprantama. Nebuvo bibliotekos „Bounce2.h“. Išėjo dar viena problema. Kai maitinimas yra prijungtas iš akumuliatoriaus, ekranas ne visada įkraunamas, tačiau kai maitina USB, problemos nėra, kas tai gali būti?
Programinė įranga neįkeliama, kažkur yra klaida.
Šie dozimetrai turi niuansą. Su juo susidūrė jau seniai. Taip pat surinktas indikatorius SBM-20. Su išėjimu į rinkimo indikatorių (~ 250mka). Ir UT parduotuvėje nusipirkau paprastą dozimetrą-skaitiklį (garso išvestį). Norint naudoti pakeitimus. Šie 5 metų ruošiniai nepavyko ... Tada jis pradėjo rinkti - tai neveikia ir viskas. Paaiškėjo, kad „SBM-20“ jau neveikia. Jie rašo jai ~ 20 metų galiojimo laiką.
Ačiū tau.Pasistengsiu surinkti dėl linksmybių.
Tikėtina, kad INPUT_PULLUP režimas yra nustatytas šiuo įėjimu, tai yra, įjungtas vidinis traukos rezistorius.
Jei juoda viela pagal schemą yra minus (Gnd), jei žalia, tada tai yra įėjimas į arduino. Nesuprantu iš kur tranzistorius paimtas pliusas. Nuo įėjimo į arduiną?
Iš Arduinos. Autorius schemų nepateikė, tačiau iš paveikslėlio galite nustatyti, kokia yra ši išvada. Matyt, skaitmeninis įėjimas.
Turiu klausimą, be to, iš kur atsiranda 2n3904 galia?
Nėra žmonių, kurie nori išspręsti mįslę, išskyrus vieną asmenį. ((
Dėl to, kad
esant aukštos įtampos keitiklio išėjimui nėra kondensatoriaus.
Taip nėra. Prie daugiklio išėjimo bendrosios vielos atžvilgiu iš eilės yra sujungti 3 kondensatoriai. Deja, nežinome jų galimybių, tačiau jie yra.
Priežastis čia kitokia. Kinai žymiai papuošė savo „stebuklo“ išėjimo srovę. Taigi daugybė pirkėjų skundų, kad jie negali pakęsti pažadėtos įtampos.
Pardavėjų tinklalapiuose nuotraukos yra tos pačios, matyt, paimtos iš gamintojo. Jie jungia 5,1 MΩ apkrovą esant 500 V įtampai, o srovės suvartojimas padidėja nuo 120 mA laisvąja eiga iki 180 mA. Jie naudoja karikatūrą, kurios įėjimo varža yra 10 MΩ, o aptariamo produkto autorius naudojo įrenginį, kurio įėjimo varža yra 1 MΩ. Todėl iš tikrųjų daugiklio išėjimas yra ne 400 V, bet daug daugiau, mažiausiai 600 V.
Ir dėl tokios laukinės srovės suvartojimo prietaiso neįmanoma naudoti pagal paskirtį. Įprastas blokuojantis generatorius, naudojamas tam pačiam tikslui, sunaudoja keletą milimetrų.
Arduino ir nuolat degantis OLED ekranas taip pat nedidina pelningumo.
Sprendžiant iš nuotraukos, aukštos įtampos keitiklio išėjimas nėra kondensatoriaus. STS5 (SBM20) paprastai nustato ~ 3nF x 630 V. Ir be jo gali šliaužti impulsai, didesni nei 400v. Jie gali sukelti kelionę (arduinistų malonumui)
Na, per mėnesį niekas neįtarė mįslės, kaip silicio tranzistorius atsidarys esant 0,4 V prie pagrindo?
Citata: Naujas standartas
Klausimas žinovams, kas išmatuoja ir kas neišmatuoja šio dozimetro:

Na, vėlgi „Google“ su „Yandex“ uždrausta? )))
Pirma, tai nėra dozimetras.
Antra, jis neišmatuoja.
Trečia, prietaisas turi jautrumą kietai β ir γ spinduliuotei.
Klausimas žinovams, kas išmatuoja ir kas neišmatuoja šio dozimetro:
1-alfa radiacija;
2-beta spinduliuotė;
3-gama spinduliai;
4-neutronų srautai;
5-neutrinų srautai;
6 užrašai saulėje;
7 fiksuoja branduolinius sprogimus tiek žemėje, tiek kosmose;
8 matmenys kaip kompasas, kur Černobylis ar „Švyturys“ ...
Galite išmatuoti arba įrašyti bendrą radioaktyvų foną įprasta jautria vaizdo kamera. Įjunkite fotoaparatą tamsoje. Monitoriaus ekrane matote atskirus pikselių blyksnius, tai yra radioaktyvumas
Atsiprašau už kvailą savo minčių pateikimą! Man smagu. Bendraudamas su kai kuriais „specialistais“, aš kartais didžiuojuosi savo sovietiniu išsilavinimu!
Citata: Korolevas
Aš neprivalu to daryti pats,

Bet jau ką nors žinoti privalo!
Aš tyliu apie tai, kad tai nėra „dozimetras“ ir net ne radiometras, nors ir primena. Nors tai yra radioaktyvumo rodiklis ir melas informacijos rodymo srityje.
Kažkur skaičiau frazę: "Geras specialistas neturi mokėti pats to padaryti, jis turi mokėti kitą išmokyti!"
Nors paveikslėlių grandinės taip pat liečia mane ...
Aš truputį glamonėjau arduinistus. )) Ypač tokiose „schemose-brėžiniuose“ mane liečia tranzistorių ir diodų vaizdas su paveikslėliais, todėl labai sunku suprasti, ką jie bandė perteikti.
Autorei, be abejo, švelniai tariant, gana silpna elektronika. O retorius to net nežino.Ir galų gale jie įsipareigoja mokyti kitus! ((
Šiame leidinyje nėra įrenginio schemos. Yra krūva nuotraukų, plius neryškus paveikslėlis, kaip lentas sujungti spalvotomis linijomis.
Na, ar kas nors atspėjo mįslę, kaip atsidaro tranzistorius?
Aš turėsiu užuominą: autoriaus jutiklis veikia nepriimtinu režimu.))
Ir aš manau, kad kažkur tai jau mačiau.
DIY ARDUINO GEIGER Skaitliukas
Pažvelkite atidžiau - matavimo vienetas nėra vertas.
Ir beje, kokie yra prietaiso veikimo tikrinimo rezultatai? Kaip buvo patikrinta? Kokiame lygyje yra tviterio įtraukimas?
Gaila, kad nepateiktas programos sąrašas.
Taip pat reikia .... 10MΩ ir 10KΩ varžai,
Skirstytuvas 1: 1000 duos 0,4 V. remiantis tranzistoriumi. Kaip jis atsidarys, yra paslaptis. ((
Byla, kaip įprasta, atspausdinta 3D spausdintuve.
Neaišku, kodėl grotelės gaminamos jutiklio skyriuje. Norėdami surinkti dulkes ir nešvarumus? )))
Apatiniame dešiniajame kampe esančioje schemoje įkrovimo modulio ir įkrovos modulio jungtis yra atvirkštinė. ((
Bet mes negalime tiesiogiai valdyti aukštos įtampos Arduino. Norėdami tai padaryti, mes parengiame izoliatoriaus grandinę ant tranzistoriaus.
Na, pasakyk man nuoširdžiaiapieŽmonės, kaip jūs ketinate „valdyti aukštą įtampą“? )))

Mes patariame perskaityti:

Perduokite jį išmaniajam telefonui ...