» Elektronika » Arduino »Jednoduchý dozimetr pro kutily na Arduino Nano

Jednoduchý dozimetr typu „udělej si sám“ na Arduino Nano

Dobrý den, drahý obyvatelům našich stránek!
V tomto článku Konstantin, dílna How-todo, podrobně ukáže, jak vytvořit jednoduchý dozimetr Arduino nano a SBM20 (STS-5).

Dozimetr je svým principem činnosti velmi jednoduchým zařízením.

K jeho vybudování potřebujeme:

Ve skutečnosti jde o zařízení pro záznam nabitých částic, pro které použijeme Geigerovu trubici.

Vysokonapěťový napájecí zdroj s výstupním napětím asi 400 V.
Indikační zařízení, zvuk nebo světlo, které bude hlásit poruchy na sluchátku.

V nejjednodušším případě můžete jako indikátor použít reproduktor.

Nabitá částice dopadající na stěnu pultu z ní vyrazí elektrony.
A v plynu, kterým je trubice naplněna, dojde k rozpadu. Na velmi krátkou dobu přijímá reproduktor energii prostřednictvím sluchátka a klikne. Všichni samozřejmě souhlasí, že kliknutí nejsou nejlepším způsobem, jak získat informace.

Kliknutí budou samozřejmě schopna varovat před zvýšením pozadí, ale počítat je pomocí stopek pro přesné odečty je prostě zastaralá metoda.

Budeme používat nové technologie a připevňovat je k telefonu elektronický mozek s displejem.


Pojďme k cvičení. Elektronika je prezentována ve formě desky Arduino nano.
Program je velmi jednoduchý, počítá počet poruch trubek za určitý časový interval a zobrazuje přijatá data na obrazovce.

V době poruchy je také zobrazen symbol záření a indikátor baterie.

Zdrojem napájení zařízení je baterie 18650.

Vzhledem k tomu, že deska arduino je napájena 5V, je nainstalován modul s převodníkem.
Je také nainstalována deska pro správu baterií, aby bylo zařízení plně autonomní.

Problémy začaly, když autor začal řešit problém vysokonapěťovým převodníkem.
Původně to udělal sám. Transformátor byl navinut na feritové jádro, asi 600 otáček sekundárního.

Signál pocházel z integrovaného PWM v Arduinu. Přes tranzistor to funguje docela dobře.

Autorem jsem však chtěl, aby byl návrh přístupný pro opakování všem, dokonce i začátečníkům.
Konstantin po nějaké době našel na aliexpress vysokonapěťové převodníky.
Začněme testování nákupní verze. Vydal maximálně 300 voltů, s již deklarovanými 620.

Po objednání jiného se ukázalo, že má různé velikosti, a to i přesto, že v popisu byly uvedeny předchozí.
Poslední převodník byl stále schopen vyrobit požadované napětí 400 V, maximum bylo 450, s výrobcem deklarovaným 1200 V.

Přebudujeme pouzdro na jinou velikost převodníku.

Nakonec dostaneme návrh, který téměř zcela sestává z modulů.

Boost Converter.

Řídicí deska nabíjení baterie.

5 voltový zesilovací modul.

Mozek ve formě arduino nano.

Displej je 128 x 64, ale nakonec bude použito 128 x 32 pixelů.


Rovněž jsou zapotřebí tranzistory 2N3904, rezistory s 10MΩ a 10KΩ, kondenzátor s kapacitou 470pF.


Vypínač.

Baterie, bzučák s vestavěným generátorem.

A samozřejmě, hlavním prvkem je použit Geigerův čítač model STS5.


Může být nahrazen podobným, SBM20 a v zásadě jakýmkoli podobným.
Při výměně čítače bude nutné provést úpravy programu podle dokumentace senzoru.
V použitém čítači STS5 odpovídá počet mikroorgenů za hodinu počtu rozpadů v zkumavce za 60 sekund.

Případ je jako obvykle vytištěn na 3D tiskárně.




Začneme sbírat.
Prvním krokem je nastavení výstupního napětí převodníku pomocí trimovacího rezistoru.

Podle dokumentace je pro STS5 asi 410 voltů.

Poté jednoduše připojte všechny moduly podle schématu.

Modulární princip zjednodušuje obvody na minimum.
Při montáži je žádoucí použít pevné jednožilové dráty, například z krouceného páru.

Díky nim lze celé zařízení snadno sestavit na stůl.

Po sestavení ji jednoduše vložte do pouzdra.

Důležitá nuance. Aby naše zařízení fungovalo, je nutné na vysokonapěťový modul nainstalovat propojku.

Spojíme mínus vstupu s mínusem výstupu.

Ale nemůžeme ovládat vysoké napětí přímo s Arduino. Za tímto účelem vytvoříme izolační obvod na tranzistoru.

Pájíme se sklopnou instalací, izolujeme horkým lepidlem nebo teplem smrštitelné, pro které je to pohodlnější.




Do konektoru kladného vysokonapěťového výstupu instalujeme odpor 10MΩ.




Je vhodné vytvořit svorky pro připojení samotné trubky z měděné fólie.



Ale pro testy, můžete to opravit na zvraty. Sledujte polaritu zkumavky.
Nainstalujeme displej, spojíme jej smyčkou s konektory.




Velmi dobře zkontrolujte izolaci, obrazovka je umístěna vedle vysokonapěťového modulu.




Montáž je připravena, celou konstrukci instalujeme do pouzdra.


Všechno je hotové, zařízení ukazuje normální pozadí záření.



Odkazy na komponenty.


128 * 32 OLED



Počítadlo Geiger pro vás představil autor projektu Konstantin, dílna How-todo.

7.2
7.1
7.7

Přidejte komentář

    • úsměvúsměvyxaxaokdontknowyahoone
      šéfeškrábnutíhlupákanoano-anoagresivnítajemství
      promiňtanecdance2dance3prominoutpomocnápoje
      zastavitpřátelédobředobrá náladapískatlžícejazyk
      kouřtleskánícrayprohlásitvýsměšnýdon-t_mentionstáhnout
      teploirefulsmích1mdasetkánímoskingnegativní
      not_ipopcorntrestatčístvyděsitděsíhledat
      posměchděkujitototo_clueumnikakutnísouhlasím
      špatnévčelablack_eyeblum3červenat sechlubit senuda
      cenzurovánopleasantrysecret2hrozitvítězstvíyusun_bespectacled
      třástrespektlolprovedenívítejtekrutoyya_za
      ya_dobryipomocníkne_huliganne_othodibludzákazblízko
87 komentáře
Citace: Sergei H.
Displej se může rozsvítit ihned po připojení napájení, nemusí, ale hlavně po druhém nebo dokonce třetím čase. Napětí na arduino je 5 voltů po převaděči, LED napájení na arduino svítí. To je na baterii. Není problém s usb.
Pokud nejsou problémy s USB, ale s baterií, máte nesprávně organizovanou energii. Nakreslete si diagram Arduina.
Máš to pravdu. Co myslíš slovy „reproduktory s vysokou impedancí“? Pokud je jejich odpor 32 ohmů nebo vyšší, odložte kolektor tranzistoru od Arduina a zapněte reproduktor v mezeře mezi kolektorem a pěti volty. Měl by také kliknout.
Napájení je správně připojeno. Ne jako autorův diagram. Povězte mi o tranzistoru. Jak to chápu, pulz jde během základny tranzistoru během poruchy a musí se úplně otevřít, aby se rozbočil gnd a pin2. sbm-20.
Ještě jednou opakuji otázku: jak je připojeno napájení - správně nebo podle obrázku v tomto článku?
Tranzistor v tomto obvodu není řízení, ale přizpůsobení vstupu.
Schéma autora je špatné především kvůli divoké spotřebě, indikátor radioaktivity by měl být co nejekonomičtější.
U vysokonapěťových převodníků, často nízkonapěťových, je důležité správně změřit výstupní napětí: je třeba vzít v úvahu vstupní odpor voltmetru.
Obecně jsem připojil SBM-20. Jedním kliknutím a všech 1 μR / h. Senzor je 100% testován. Budu dělat další obvod pro řídicí tranzistor na ct315. 2t3904 se však v tomto schématu neotevře. Práva byla Ivan Pohmelev.
Mám 400 voltový převodník na MC34063. Úprava je od asi 200 do 500 V. Obvod je v časopise 2015 návrháře rádia-12.
Displej se může rozsvítit okamžitě po připojení napájení, nemusí, ale hlavně po druhém nebo dokonce třetím čase. Napětí na arduino je 5 voltů po převodníku, LED napájení na arduino svítí. To je při použití baterie. Není problém s usb. zda je převodník buggy nebo displej.
Citace: Sergei H.
Připojeno správně.
Správně nebo z obrázku v tomto článku?
Citace: Sergei H.
Po prvním zapnutí se displej nerozsvítí, až po druhém zapnutí.
Potřetí popíšete poruchu a pokaždé jiným způsobem. ((
Jak opravdu?
Správně připojeno: Po prvním zapnutí se displej nerozsvítí, až po druhém zapnutí.
Na obrázku o výživě je nakresleno delirium. Musíte jen udělat správné jídlo. A to je vše!
Autorův obrázek je špinavý. Přečtěte si o správném připojení právě takového modulu (TP4056 + DW01). A modul podpory je absurdně nakreslen. Pochopte a připojte napájení správně.
Citace: Subbota40
Jaký druh baterie?
Napětí na portu USB je 5V a pro lithium-bank lithium - 3,7V.
Možná v tom?

Baterie je stejná jako u autora z roku 18650. Také dodávám energii prostřednictvím převodníku dc-dc, výstup je 5,12 V. Mimochodem, na obvodu je chyba, kdo si toho všiml. Nevím, proč arduino není silné. displej je také vypnutý.
Napájejte celý obvod z laboratorního zdroje. A pokud při napětí 5 V bude vše fungovat dobře, ale s 3,7 V se to stane jednou, pak může být užitečné vložit do obvodu boostovací převodník.
A tak ze zvědavosti podívejte se na technické parametry použitých modulů. Zejména rozsah napětí. Opět je zde vysokonapěťový pulzní převodník - vysoce kvalitní zdroj šumu při napájení. Je nepravděpodobné, že univerzální moduly mají výkonové filtry.
Jsem si jistý, že problémem je výživa.
Jaký druh baterie?
Napětí na portu USB je 5V a pro lithium-bank lithium - 3,7V.
Možná v tom?
Citace: Sergei H.
Firmware se nenačte, někde došlo k chybě.

Rozumím. Nebyla žádná knihovna Bounce2.h. Další problém se dostal ven. Když je napájení připojeno z baterie, displej se vždy nenačte, ale není problém s usb energií, co by mohlo být?
Firmware se nenačte, někde došlo k chybě.
V těchto dozimetrech je nuance. Tváří v tvář mu už dávno. Také shromážděný indikátor na SBM-20. S výstupem na číselník (~ 250mka). A v obchodě UT jsem si koupil jednoduchý dozimetr-squeaker (zvukový výstup). S cílem použít pro změnu. Tyto mezery po dobu 5 let selhaly ... Pak začal sbírat - nefunguje to a to je vše. Ukázalo se, že SBM-20 již nefunguje. Píšou jí skladovatelnost ~ 20 let.
Děkuji, pokusím se sbírat pro zábavu.
Pravděpodobně je na tomto vstupu nastaven režim INPUT_PULLUP, to znamená, že je zapnut interní pull-up rezistor.
Pokud je černý vodič podle schématu mínus (Gnd), je-li zelený vodič vstupem do arduina. Nechápu, kde je plus vzat z tranzistoru. Od vchodu do arduina?
Z Arduiny. Autor schémata nepředložil, ale z obrázku můžete určit, jaký je tento závěr. Zřejmě jde o digitální vstup.
Mám otázku, a navíc, odkud pochází síla 2n3904?
Neexistují žádní lidé, kteří by chtěli hádanku vyřešit, až na jednu osobu. ((
Pokud jde o skutečnost, že
na výstupu vysokonapěťového převodníku žádný kondenzátor.
To není pravda. Na výstupu multiplikátoru vzhledem ke společnému vodiči jsou 3 kondenzátory zapojeny do série. Bohužel neznáme jejich kapacitu, ale jsou.
Důvod je jiný. Číňané výrazně ozdobili výstupní proud svého „zázraku“. Proto četné stížnosti kupujících, že nemohou uplatnit slíbené napětí.
Na webových stránkách prodejců jsou fotografie stejné, zjevně pořízené výrobcem. Připojují zátěž 5,1 MΩ při napětí 500 V, zatímco spotřeba proudu se zvyšuje ze 120 mA při volnoběhu na 180 mA. Používají karikaturu se vstupní impedancí 10 MΩ a autor diskutovaného produktu použil zařízení se vstupní impedancí 1 MΩ. Ve skutečnosti tedy výstup multiplikátoru není 400 V, ale mnohem více, alespoň 600 V.
Taková spotřeba divokého proudu znemožňuje použití zařízení pro zamýšlený účel. Konvenční blokovací generátor, používaný pro stejný účel, má současnou spotřebu několika miliampérů.
Arduino a neustále hořící OLED displej také nepřidávají ziskovost.
Soudě podle fotografie, výstup vysokonapěťového převodníku žádný kondenzátor. U STS5 (SBM20) obvykle nastavují ~ 3nF x 630V. A bez ní se mohou plazit impulsy více než 400 V. Mohou způsobit výlet (k radosti Arduinistů)
No, za měsíc nikdo nehádal hádanku, jak se křemíkový tranzistor otevře při 0,4 V na základně?
Citace: Nový standard
Otázka pro znalce, jaká opatření a co neměří tento dozimetr:

No, znovu v Google s Yandexem zakázaným? )))
Nejprve to není dozimetr.
Za druhé, neměří se.
Za třetí, zařízení má citlivost na tvrdé β- a y-záření.
Otázka pro znalce, jaká opatření a co neměří tento dozimetr:
1-alfa záření;
2-beta záření;
3-gama paprsky;
4-neutronové toky;
Toky 5-neutrinů;
6 poznámek na slunci;
7-opravuje jaderné výbuchy na Zemi i ve vesmíru;
8 opatření jako kompas, kde Černobyl nebo „Maják“ ...
Můžete měřit nebo zaznamenávat celkové radioaktivní pozadí pomocí konvenční citlivé videokamery. Zapněte fotoaparát ve tmě. Na obrazovce monitoru vidíte jednotlivé záblesky pixelů, jedná se o radioaktivitu
Omlouvám se za hloupou prezentaci mých myšlenek! Jsem pro zábavu. Při komunikaci s některými „specialisty“ se někdy cítím hrdý na své sovětské vzdělání!
Citace: Korolev
Nemusím to dělat sám,

Ale už něco vědět musí!
Mlčím o tom, že se nejedná o „dozimetr“, ani o radiometr, i když se to podobá. I když je to indikátor radioaktivity s ležením na displeji informací.
Někde jsem četl větu: „Dobrý odborník nemusí být schopen to udělat sám, musí být schopen učit jiného!“
I když se mě schémata zapojení na obrázcích také dotýkají ...
Trochu jsem lichotil Arduinistům. )) Zejména v takových „grafech-kresbách“ se mě dotkl obrázek tranzistorů a diod s obrázky, což velmi ztěžuje pochopení toho, co se snažili sdělit.
Zde je autor, samozřejmě, v elektronice poněkud slabý, mírně řečeno. A prodejce to ani neví.A nakonec se zavazují učit ostatní! ((
V této publikaci není žádné schéma zařízení. Existuje spousta fotografií a navíc rozmazaný obrázek spojující desky s barevnými linkami.
Hádal někdo hádanku o tom, jak se tranzistor otevírá?
Budu naznačovat: autorův senzor je v nepřijatelném režimu.))
A myslím, že jsem to už někde viděl.
DIY ARDUINO GEIGER COUNTER
Podívejte se blíže - měrná jednotka za to nestojí.
A mimochodem, jaké jsou výsledky kontroly provozu zařízení? Jak to bylo zkontrolováno? Na jaké úrovni je zahrnutí tweeteru?
Je škoda, že seznam programu není uveden.
Požadovány jsou také odpory 10MΩ a 10KΩ,
Dělič 1: 1000 dá 0,4 V na základě tranzistoru. Jak se otevře, je záhada. ((
Případ je jako obvykle vytištěn na 3D tiskárně.
Není jasné, proč je gril v komoře senzoru. Sbírat prach a nečistoty? )))
V diagramu v pravém dolním rohu je obrácení připojení nabíjecího modulu a přídavného modulu obráceno. ((
Ale nemůžeme přímo ovládat vysoké napětí Arduino. Za tímto účelem vytvoříme izolační obvod na tranzistoru.
No, řekni mi upřímněasiLidé, jak se chystáte „spravovat vysoké napětí“? )))

Doporučujeme si přečíst:

Podejte to pro smartphone ...