» Electrònica » Arduino »Un senzill dosímetre de fer-ho-mateix a l'Arduino Nano

Un senzill dosímetre de fer-se-en un Arduino Nano

Bon dia, estimada els habitants del nostre lloc!
En aquest article, Konstantin, taller How-todo, mostrarà amb detall com fer un dosímetre senzill Arduino nano i SBM20 (STS-5).

El dosímetre, pel seu principi de funcionament, és un dispositiu molt senzill.

Per construir-lo necessitem:

En realitat, un dispositiu per enregistrar partícules carregades, per al qual farem servir un tub Geiger.

Alimentació d'alta tensió per a ella, amb una tensió de sortida d'aproximadament 400 V.
Dispositiu d’indicació, so o llum, que reportarà avaries al telèfon.

En el cas més senzill, podeu utilitzar un altaveu com a indicador.

Una partícula carregada que colpeja la paret del taulell fa treure electrons.
I en el gas amb què s’omple el tub, es produeix una avaria. Durant molt poc temps, l’altaveu rep energia a través del telèfon i fa clic. Per descomptat, tothom estarà d’acord en què els clics no són la millor manera d’obtenir informació.

Per descomptat, els clics podran advertir sobre un augment en segon pla, però comptar-los amb un cronòmetre per obtenir lectures precises és simplement un mètode obsolet.

Utilitzarem les noves tecnologies i les fixarem al telèfon electrònica cervell amb pantalla.


Passem a la pràctica. L'electrònica es presenta en forma de nano placa Arduino.
El programa és molt senzill, compta el nombre d’avaries del tub durant un determinat interval de temps i mostra les dades a la pantalla.

També, en el moment de l’avaria, es mostra un símbol de radiació, així com un indicador de bateria.

La font d’energia del dispositiu és una bateria de 18650.

Degut al fet que la placa arduino funciona amb 5V, hi ha instal·lat un mòdul amb convertidor.
També hi ha instal·lada una placa de gestió de bateries per tal que el dispositiu sigui totalment autònom.

Les dificultats van començar quan l’autor va començar a solucionar el problema amb un convertidor d’alta tensió.
Originalment ho va fer ell mateix. Es va fer un transformador en un nucli de ferrita, aproximadament 600 voltes del secundari.

El senyal provenia del PWM integrat a l'Arduino. A través d’un transistor, això funciona força bé.

L’autor, però, volia fer accessible el disseny per a la seva repetició a qualsevol, fins i tot un principiant.
Al cap d'un temps, Konstantin va trobar convertidors d'alta tensió a aliexpress.
Comencem a provar la versió de compra. Va donar un màxim de 300 volts, amb 620 ja declarats.

Després d’haver-ne ordenat una altra, va resultar ser de diferents mides, malgrat que les anteriors estaven indicades a la descripció.
L'últim convertidor era capaç de produir el voltatge requerit de 400 V, el màxim era de 450 i el fabricant va declarar 1200V.

Remodelem el cas per a una mida diferent del convertidor.

Al final, obtenim un disseny que consta gairebé completament de mòduls.

Impulsar el convertidor

Taula de control de càrrega de la bateria.

Mòdul de 5 volts

Cervell en forma de arduino nano.

La pantalla és de 128 per 64, però al final, s'aplicarà 128 per 32 píxels.


També necessitarà transistors 2N3904, resistències 10MΩ i 10KΩ i un condensador 470pF.


Interruptor d’encesa.

Bateria, timbre amb generador incorporat.

I, per descomptat, l’element principal és el comptador Geiger aplicat el model STS5.


Es pot substituir per una de semblant, SBM20 i, en principi, per una de semblant.
En substituir el comptador, caldrà fer ajustaments al programa, segons la documentació del sensor.
Al comptador STS5 utilitzat, el nombre de radiografies per hora correspon al nombre d’avaries al tub en 60 segons.

El estoig, com és habitual, està imprès en una impressora 3D.




Comencem a recollir.
El primer pas és establir el voltatge de sortida del convertidor mitjançant una resistència de retallada.

Segons la documentació, per a STS5 es tracta d’uns 410 volts.

A continuació, simplement connectem tots els mòduls segons l’esquema.

El principi modular simplifica els circuits al mínim.
A l’hora de muntar, és desitjable utilitzar cables rígids d’un sol fil, per exemple a partir d’un parell torçat.

Gràcies a ells, tot el dispositiu és fàcil de muntar sobre una taula.

Després del muntatge, només cal posar-lo.

Un matís important. Perquè el nostre dispositiu funcioni, cal instal·lar un pont al mòdul d’alta tensió.

Connectem el menys de l’entrada amb menys de la sortida.

Però no podem controlar l'alta tensió directament amb l'Arduino. Per fer-ho, realitzem el circuit d’aïllament al transistor.

Soldem amb una instal·lació articulada, aïllem amb adhesiu de fusió calenta o retractors de calor, a qui sigui més convenient.




En el connector de la sortida d’alta tensió positiva, instal·lem una resistència de 10 MΩ.




És aconsellable fabricar els borns per connectar el mateix tub a partir de paper de coure.



Però, per fer proves, podeu arreglar-lo a voltes. Observeu la polaritat del tub.
Instal·lem la pantalla, la connectem amb un llaç amb connectors.




Comproveu molt bé l’aïllament, la pantalla es troba al costat del mòdul d’alta tensió.




El muntatge està a punt, instal·lem tota l’estructura a l’allotjament.


Tot està acabat, el dispositiu mostra una radiació de fons normal.



Enllaços a components.


128 * 32 OLED



L'autor del projecte, Konstantin, taller de How-todo va ser presentat per a vostè per al comptador Geiger.

7.2
7.1
7.7

Afegeix un comentari

    • somriuresomriuxaxad'acordno ho séyahoonea
      capratllarximplesísí-síagressiusecret
      ho sentoballarballar2ballar3perdóajudarbegudes
      pararamicsbébondatxiuletswoonllengua
      fumaraplaudintcranideclararderisiudon-t_mentiondescarregar
      calorirritariure1mdareuniómosquitnegatiu
      no_icrispetescastigarllegirporespantosbuscar
      burlargràcies_youaixòto_clueumnikagutd'acord
      dolentbeeeblack_eyeblum3ruborpresumirl'avorriment
      censuradaplaersecret2amenaçarvictòriatusun_bespectacled
      xocrespectlolpreveurebenvingudaKrutoyja_za
      ja_dobryiajudantne_huliganne_othodifludprohibicióa prop
87 comentaris
Citar: Sergei H.
La pantalla pot il·luminar-se immediatament després de l’aplicació de l’alimentació, potser no, però principalment després de la segona o fins i tot la tercera vegada.La tensió de l’arduino és de 5 volts després del convertidor, el LED d’alimentació de l’arduino està encès. Això és sobre la bateria. No hi ha cap problema amb usb.
Si no hi ha problemes des de USB, sinó des de la bateria, haureu de tenir una organització inadequada. Dibuixa un esquema de potència d’Arduino.
Ho has encertat. Què voleu dir amb els mots "altaveus d'alta impedància"? Si la seva resistència és de 32 ohms o més, desvaleu el col·lector del transistor d’Arduino i enceneu l’altaveu a l’interval entre el col·lector i els cinc volts. Hauria de fer clic també.
L’alimentació està connectada correctament, no com el diagrama de l’autor. Parla’m del transistor. Com que l’entenc, un pols va a la base del transistor durant l’avaria i s’ha d’obrir completament per evitar el gnd i el pin2. Sento clics a través d’altaveus d’alta impedància, encendre el buit entre la base i sbm-20.
Una vegada més, repeteixo la pregunta: com es connecta la potència correctament o segons la imatge d’aquest article?
El transistor d'aquest circuit no és un control, sinó una entrada coincident.
L’esquema de l’autor és dolent principalment a causa del consum salvatge, l’indicador de la radioactivitat hauria de ser el més econòmic possible.
En els convertidors d’alta tensió, sovint de baix corrent, és important mesurar correctament la tensió de sortida: cal tenir en compte la resistència d’entrada del voltímetre.
En general, he connectat el SBM-20. Un clic i tots 1 μR / h. El sensor està provat al 100%. Faré un altre circuit per al transistor de control al ct315. Tot el mateix, el 2t3904 no s'obre en aquest esquema: els drets eren Ivan Pohmelev.
Tinc un convertidor de 400 volts al MC34063. L’ajust és d’uns 200 a 500 volts.Hi ha un esquema a la revista 2015 radio designer-12.
La pantalla pot il·luminar-se immediatament després de l’aplicació de l’alimentació, potser no, però principalment després de la segona o fins i tot la tercera vegada.La tensió de l’arduino és de 5 volts després del convertidor, el LED d’alimentació de l’arduí està encès. Això està en bateria. tant si el convertidor és incorrecte com la pantalla.
Citar: Sergei H.
Connectat correctament.
De manera correcta o a partir de la imatge d’aquest article?
Citar: Sergei H.
Després de la primera encesa, la pantalla no s’il·lumina, només després de la segona.
Per tercera vegada descriviu el mal funcionament i cada vegada d'una manera diferent. ((
Què realment?
Connectat correctament, després de la primera encesa, la pantalla no s'il·lumina, només després del segon.
A la imatge sobre nutrició hi ha dibuixat el deliri. Només cal que el menjar sigui correcte. I ja està!
La imatge de l’autor és dolenta. Obteniu més informació sobre la connexió correcta d'un mòdul d'aquest tipus (TP4056 + DW01). I el mòdul impuls està dibuixat absurdament. Comprendre i connectar correctament l’alimentació.
Citar: Subbota40
Quin tipus de bateria?
La tensió al port USB és de 5v, i per al liti bancari de 3.7v.
Potser en això?

La bateria és la mateixa que la de l’autor 18650. També subministro energia a través del convertidor de CC-DC, la sortida és de 5,12 volts. Per cert, hi ha un error al circuit, qui va notar. No sé per què l’ardino no és fort. la pantalla també està desactivada.
Alimenteu tot el circuit des d’una font de laboratori. I si, amb una tensió de 5V, tot funcionarà bé, però amb 3.7v passarà un cop, potser val la pena posar un convertidor d’impuls al circuit.
Per tant, per curiositat, fixeu-vos en els paràmetres tècnics dels mòduls utilitzats. En particular, l’interval de tensió. De nou, hi ha un convertidor d’impuls d’alta tensió: una font de soroll d’alta qualitat a l’alimentació. És poc probable que els mòduls universals tinguin filtres de potència.
Estic bastant segur que el problema és la nutrició.
Quin tipus de bateria?
La tensió al port USB és de 5v, i per al liti bancari de 3.7v.
Potser en això?
Citar: Sergei H.
El firmware no es carrega, en algun lloc hi ha un error.

Entès. No hi havia cap biblioteca Bounce2.h: hi va haver un altre problema. Quan es connecta l’energia des de la bateria, la pantalla no sempre es carrega, però quan s’utilitza amb usb no hi ha cap problema, què pot ser?
El firmware no es carrega, en algun lloc hi ha un error.
Hi ha un matís en aquests dosímetres. Fa temps que se li va enfrontar. També es va recollir l'indicador de SBM-20. Amb una sortida a l’indicador de marcatge (~ 250mka). I vaig comprar un simple dosimeter-squeaker (sortida de so) a la botiga UT. Amb vistes a utilitzar per a alteracions. Aquests blancs de cinc anys han fallat ... Llavors va començar a recopilar: no funciona i tot. Va resultar que SBM-20 encara no funciona. Li escriuen una vida útil de ~ 20 anys.
Gràcies, intentaré recollir-ho per divertir-me.
Probablement, el mode INPUT_PULLUP està establert en aquesta entrada, és a dir, la resistència de tracció interna està activa.
Si el fil negre segons l’esquema és menys (Gnd), si és verd, aquest és l’entrada a l’ardu. No entenc d'on es treu el plus del transistor. Des de l’entrada a l’arduino?
Des d’Arduina. L’autor no va presentar els esquemes, però a partir de la imatge podeu determinar quina és aquesta conclusió. Aparentment, una entrada digital.
Tinc una pregunta, a més d’on va el poder al 2n3904?
No hi ha persones que vulguin resoldre l’enigma, tret d’una sola persona. ((
Respecte al fet que
a la sortida d’un convertidor d’alta tensió sense condensador.
No és així. A la sortida del multiplicador respecte al fil comú, es connecten tres condensadors en sèrie. Malauradament, no coneixem la seva capacitat, però ho són.
La raó aquí és diferent. Els xinesos han embellit notablement el corrent de sortida del seu "miracle". D’aquí les nombroses queixes dels compradors que no poden resistir la tensió promesa.
Als llocs web dels venedors, les fotos són les mateixes, segons sembla preses del fabricant. Connecten una càrrega de 5,1 megohms a una tensió de 500 V, mentre que el consum actual augmenta de 120 mA al ralentí a 180 mA. Utilitzen un dibuix animat amb una impedància d’entrada de 10 MΩ i l’autor del producte en discussió va utilitzar un dispositiu amb una impedància d’entrada d’1 MΩ. Per tant, en realitat, la sortida del multiplicador no és de 400 V, sinó molt més, almenys 600 V.
I un consum de corrent tan salvatge impossibilita l'ús del dispositiu per al seu propòsit previst. Un generador de bloqueig convencional, utilitzat amb el mateix propòsit, té un consum actual d’uns pocs mil·límetres.
Arduino i la crema OLED en constant creació no aporten rendibilitat.
A jutjar per la foto, la sortida del convertidor d’alta tensió sense condensador. Per a STS5 (SBM20) solen definir ~ 3nF x 630V. I sense ell, els polsos de més de 400v poden relliscar. Poden provocar un viatge (per a les delícies dels arduinistes)
Bé, en un mes ningú no ha endevinat l’endevinalla, com s’obrirà el transistor de silici a 0,4 V a la base?
Cita: Nova norma
Una pregunta per als coneixedors de què mesura i què no mesura aquest dosímetre:

Bé, de nou a Google amb Yandex prohibit? )))
En primer lloc, no es tracta d’un dosímetre.
En segon lloc, no mesura.
En tercer lloc, el dispositiu té sensibilitat a la radiació β- i γ dura.
Una pregunta per als coneixedors de què mesura i què no mesura aquest dosímetre:
Radiació 1-alfa;
Radiació 2-beta;
3-rajos gamma;
Fluxos de 4 neutrons;
Fluxos de 5 neutrins;
6 notes al sol;
7-arregla explosions nuclears tant a la Terra com a l’espai;
8 mesures com una brúixola, on Chernobyl o el "Far" ...
Podeu mesurar o enregistrar el fons radioactiu total amb una càmera de vídeo sensible convencional. Encén la càmera a les fosques. Veieu flashes de píxels a la pantalla del monitor, això és radioactivitat
Disculpo la presentació estúpida dels meus pensaments! Estic divertit. Al comunicar-me amb alguns "especialistes", de vegades em sento orgullós de la meva educació soviètica.
Citar: Korolev
No ha de ser capaç de

Però ja saber alguna cosa deu
Em callo sobre el fet que no es tracta d’un “dosímetre” i ni tan sols d’un radiòmetre, encara que s’assembli a ell. Si bé això és un indicador de la radioactivitat amb una mentida a la visualització d'informació.
En algun lloc vaig llegir la frase: "Un bon especialista no ha de ser capaç de fer-ho ell mateix, ha de ser capaç d'ensenyar-ne un altre!"
Tot i que els esquemes de circuit de les imatges també em toquen ...
Vaig obsequiar una mica els arduinistes. )) Especialment en aquests "esquemes-dibuixos", em toquen la imatge de transistors i díodes amb imatges, cosa que fa molt difícil entendre què intentaven transmetre.
Aquí l’autor, per descomptat, és força dèbil en electrònica, per dir-ho amb suavitat. I el reteller ni tan sols ho sap.I al cap i a la fi es comprometen a ensenyar als altres! ((
No hi ha cap esquema de dispositiu en aquesta publicació. Hi ha un munt de fotos, a més d'una imatge borrosa de la connexió de les juntes amb línies de colors.
Bé, algú va endevinar una endevinalla sobre com s’obre el transistor?
Tinc un suggeriment: el sensor de l’autor es troba en un mode inacceptable.))
I crec que en algun lloc ja ho vaig veure.
COMPARTEI DE BORDES ARDUINO GEIGER
Fixeu-vos en més detall: la unitat de mesura no val la pena.
I, per cert, quins són els resultats de comprovar el funcionament del dispositiu? Com es va comprovar? A quin nivell hi ha la inclusió d’un tweeter?
És una llàstima que no es presenti la llista del programa.
També es necessiten resistències de 10MΩ i 10KΩ,
Un divisor d’1: 1000 donarà 0,4 V. en funció del transistor, com s’obrirà és un misteri. ((
El estoig, com és habitual, està imprès en una impressora 3D.
No està clar per què es fa la graella al compartiment del sensor. Per recollir pols i brutícia? )))
Al diagrama de la cantonada inferior dreta es inverteix la connexió del mòdul de càrrega i del mòdul impuls. ((
Però no podem controlar l'alta tensió directament Arduino. Per fer-ho, realitzem el circuit d’aïllament al transistor.
Doncs digueu-me sinceramentsobreGent, com vas a "gestionar l'alta tensió"? )))

Us aconsellem que llegiu:

Doneu-lo al telèfon intel·ligent ...