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無線電子工学および電気工学の百科事典
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デジタル線量計 GAMMA_1。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 線量計

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デジタル線量計「Gamma_1」は、電離放射線のレベルを測定するように設計されています。 ベータ線、ガンマ線、X線に反応します。 測定は、μR/h の単位で 1 分間行われ、これも自然バックグラウンド放射線 (NRF) ~=15 ~ 25 μR/h を超える単位です。

デバイスはオンボードです

1) 英語-ロシア語はバックライト付きで 2x16 文字を表示します。
2) 低消費電力のシングル/サイクル/スリープの 3 つの測定モード。
3) 測定値を記録するための不揮発性メモリの 2 セル。
4) 前回の測定のバッファ値。
5) メモリ付きの調整可能なアラームレベル。
6) 放射線の光と音の可視化。

デジタル線量計 GAMMA_1。 線量計スキーム
(クリックして拡大)

モードの切り替えは「<」「>」ボタン(SB2 / SB3)で行います。 モードのオン/オフ「V」「X」(SB1 / SB4)。最初はシングル測定モードが選択されており、SB1を押すと測定が行われます。 1 分間で結果がバッファされ、値をさらに記録したり、前の測定値を表示したりできます。 連続測定モードを有効にするには、メニュー「モード 1-テスト / 2-サイクル」(図 3) に移動し、「X」-モード 2、「V」-モード 1 を押します。結果を保存するには、メニュー「」を選択します。ゾーン 1 またはゾーン 2」で「V」を押してバッファから書き込み、「X」を押してセルから読み取ります。

バックライトをオンにするには、メニューの「バックライト オン/オフ」-「X」-オフ、「V」-オンを選択します。 アラームレベルは「アラーム/レベル」メニューで調整し、「X」--1、「V」-+1 ボタンを使用してレベルを変更し、メモリに保存します。

レベルはNRF単位で変化し、選択したレベルと測定したレベルが一致するとアラームが鳴り、画面に「高放射線量注意!」と表示されます。

スリープモードでは、消費電力を削減して実行され、ブロッキングジェネレーターはパルスモードで動作し、10秒ごとに画面のバックライトがオフになり、「スキャン中」と表示されます。このモードでは値は記録されません。過剰な放射線レベルにのみ音声信号で反応します。 HL1 LED と HA1 共振器は放射性粒子がセンサーに衝突したことを示し、HL2 はバッテリーが充電されていることを示します。 DD1 に組み込まれた単一のバイブレータを使用して、センサーからのパルスを DD2 コントローラーに必要な時間と振幅のインパルスに変換します。 ジャンパ J1 (デフォルトでは設定されていません) は 1 番目のセンサーをオンにし、デバイスの感度を上げるのに役立ちますが、同時に調整を行う必要があります。 ジャンパ JXNUMX (デフォルト) は音響エミッタをオンにします。

デジタル線量計 GAMMA_1

部品の交換

  1. ディップパッケージのチップ、DD1-K561la7、K176la7、K1564la7、DA1-roll5、78L05。
  2. トランジスタ VT3,4 kt315、kt3107 およびその他の低電力 NPN。
  3. トランジスタ VT2 kt361、およびその他の低電力 PNP。
  4. ガイガー カウンター SBm20 には 5 つのバージョンがあり、寸法のみが変更されて STS-XNUMX に置き換えられます。
  5. 5〜20mAの電流のLED。
  6. タクトボタンは標準の5x7mmです。
  7. 圧電型のアコースティックエミッター、ZP-19、
  8. ZP-5、ZP-3、インポート (HPE-227)。
  9. 1〜3Vの電圧用のHCMxxxxシリーズのサウンドジェネレーター。

表面実装用

  1. チップ、DD1-CD4011B、DA1-L78m05cdt-tr、DD2-Atmega8 UA tqfp32、
  2. トランジスタ VT3,4、847 BCXNUMX およびその他の低電力 NPN。
  3. トランジスタ VT2 BC857 およびその他の低電力 PNP。
  4. 可変抵抗器 R10タイプ PVZ3A-103

デジタル線量計 GAMMA_1

ブロッキング発電機変圧器は、透磁率 2500 ~ 4000 のフェライト製のリングで作られており、標準サイズは K16x10x4,5 mm から K20x12x6mm まで、または輸入済みの丸められワニス仕上げされたタイプ B64290-L743-X83 16x9x5 のリングです。

巻線 1-200** ターン (PEV ワイヤ 0.07mm)
PEV ワイヤで 2 ~ 8 ターン、またはシルク絶縁体 0.1 ~ 0.3 mm でそれ以上
同じワイヤーで3-3回巻きます。
図 6 は、変圧器を適切に巻き付けて取り付ける方法を示しています。

デジタル線量計GAMMA_1。 インターフェース

デザイン

回路のデジタル部分をボタン、LCDモジュール、サウンドジェネレーターとともに基板上に実装します。

回路の高電圧部分(図2)を別のボード上に作成します。その上には、ブロッキングジェネレーター、乗算器、およびXNUMXつ以上のガイガーカウンターで構成される検出器チャンバーがあり、その下に長方形の窓を切り抜きます。ボード上の。

受け取った放射線が大幅に弱まらないように、検出器チャンバーのちょうど下のハウジングカバーの下部に窓を慎重に切り込みました。この窓は、頻繁にドリルで穴を開けた薄いプラスチック(フロッピーディスクなど)で覆う必要があります。

このデバイスは 6 ~ 9 V の電圧で駆動され、クローネ電池または内部充電コントローラ リモートを備えた携帯電話の 2 つの直列接続電池が使用されます。電池を使用する場合は、充電回路を除外する必要があります。 ボタンは古いテトリスから取得できます。

調整

抵抗器 R10、R11 を使用してディスプレイのコントラストを調整し、最良の結果が得られるようにバックライトの明るさを調整します。

ブロッキング発振回路の最も柔軟なセクションでは、まず、回路に従って、抵抗 R2 の出力を回路セクション + 5v (kt1) に接続します。 次に、オシロスコープを VT1 コレクタに接続します。生成が観察されます。生成がない場合は、巻線 3 の端を交換する必要があります。

コントローラーにプログラムを書き込むには、次のことを行う必要があります。

gamma_1.eep を EEPROM に書き込みます。

gamma_1.hexをフラッシュメモリに書き込みます。

マイクロコントローラーは内部ジェネレーターを動作させるように構成されており、ヒューズの設定は図 5 に示されています。

デジタル線量計 GAMMA_1。 ファズ設定

プログラムを変更する必要がある場合は、エラーを避けるために、まず EEPROM およびフラッシュ クリスタルからメモリを完全に消去する必要があります。

デジタル線量計 GAMMA_1。 トランスの巻き方

デジタル線量計GAMMA_1。 検出室

ソースコードとファームウェアをダウンロード (100 kB)

著者: Knyazev I.S. (Knazev33)、Knazevis_ [犬] mail.ru、ICQ: 455864760; 出版物: cxem.net

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