» elektronik » Arduino »Arduino Nano'da basit bir kendin yap dozu

Bir Arduino Nano'da basit bir kendin yap dozu

İyi günler canım sitemizin sakinleri!
Bu makalede, Konstantin, Nasıl yapılır atölyesi, basit bir dozimetrenin nasıl yapılacağını ayrıntılı olarak gösterecektir. Arduino nano ve SBM20 (STS-5).

Dozimetre, çalışma prensibi ile çok basit bir cihazdır.

İnşa etmek için ihtiyacımız var:

Aslında, yüklü parçacıkları kaydetmek için bir cihaz, bunun için bir Geiger tüpü kullanacağız.

Bunun için yaklaşık 400 V'luk bir çıkış voltajı ile yüksek voltajlı güç kaynağı.
Ahizedeki arızaları bildiren gösterge cihazı, ses veya ışık.

En basit durumda, bir hoparlörü gösterge olarak kullanabilirsiniz.

Sayaç duvarına çarpan yüklü bir parçacık elektronları dışarı atar.
Ve tüpün dolu olduğu gazda bir arıza meydana gelir. Çok kısa bir süre için hoparlör ahizeden güç alır ve klik sesi çıkarır. Elbette, herkes tıklama almanın bilgi almanın en iyi yolu olmadığını kabul edecektir.

Tıklamalar, elbette, arka planda bir artış hakkında uyarabilecektir, ancak doğru okumalar elde etmek için bunları bir kronometre ile saymak sadece eski bir yöntemdir.

Yeni teknolojileri kullanacağız ve onları ahizeye sabitleyeceğiz elektronik beyin bir ekran ile.


Uygulamaya geçelim. Elektronik bir Arduino nano kartı şeklinde sunulmaktadır.
Program çok basittir, belirli bir zaman aralığı için tüp arızası sayısını sayar ve alınan verileri ekranda görüntüler.

Ayrıca, arıza sırasında, bir pil göstergesinin yanı sıra bir radyasyon sembolü de görüntülenir.

Cihazın güç kaynağı 18650 pildir.

Arduino kartına 5V tarafından güç verildiğinden, dönüştürücü içeren bir modül kurulur.
Aygıtı tamamen otonom hale getirmek için bir pil yönetim kartı da takılmıştır.

Zorluklar, yazarın sorunu yüksek voltajlı bir dönüştürücü ile çözmeye başladığında başladı.
Başlangıçta kendisi yaptı. Bir transformatör, ikincilin yaklaşık 600 dönüşü olan bir ferrit çekirdeğine sarıldı.

Sinyal, Arduino'daki entegre PWM'den geldi. Bir transistör aracılığıyla, bu oldukça iyi çalışıyor.

Bununla birlikte, yazar, tasarımı yeni başlayanlar için bile herkese tekrarlama için erişilebilir hale getirmek istedim.
Bir süre sonra, Konstantin aliexpress yüksek voltaj dönüştürücüler buldu.
Satın alma sürümünü test etmeye başlayalım. Azami 300 Volt verdi, zaten 620 ilan etti.

Bir tane daha sipariş ettikten sonra, öncekilerin açıklamada belirtilmiş olmasına rağmen, farklı boyutlarda olduğu ortaya çıktı.
Son dönüştürücü hala gerekli 400 V voltajı üretebildi, maksimum 450, üreticinin beyan ettiği 1200V idi.

Dönüştürücünün farklı bir boyutu için kasayı yeniden modelliyoruz.

Sonunda neredeyse tamamen modüllerden oluşan bir tasarım elde ediyoruz.

Boost Dönüştürücü.

Akü şarj kontrol kartı.

5 volt yükseltme modülü.

Arduino nano şeklinde beyin.

Ekran 128 x 64'tür, ancak sonunda 128 x 32 piksel uygulanacaktır.


Ayrıca, transistörler 2N3904, 10MΩ ve 10KΩ dirençler, 470pF kapasiteye sahip bir kapasitör gereklidir.


Açma-kapama düğmesi.

Pil, dahili jeneratörlü zil.

Ve elbette, ana unsur uygulanan Geiger sayacıdır. model STS5.


Benzer bir SBM20 ve prensipte benzer herhangi bir ile değiştirilebilir.
Sayacı değiştirirken, sensör belgelerine göre programda ayarlamalar yapmanız gerekecektir.
Kullanılan STS5 sayacında, saatteki X-ışını sayısı, 60 saniye içinde tüpteki arıza sayısına karşılık gelir.

Kasa, her zamanki gibi bir 3D yazıcıda basılır.




Toplamaya başlıyoruz.
İlk adım, bir düzeltme direnci kullanarak dönüştürücünün çıkış voltajını ayarlamaktır.

Belgelere göre, STS5 için yaklaşık 410 volt.

Ardından, tüm modülleri şemaya göre bağlarız.

Modüler prensip devreyi en aza indirir.
Montaj sırasında, örneğin bükülü çiftten sert tek telli kabloların kullanılması arzu edilir.

Onlar sayesinde, tüm cihazın bir masaya monte edilmesi kolaydır.

Montajdan sonra, sadece kasaya koyun.

Önemli bir nüans. Cihazımızın çalışması için yüksek voltaj modülüne bir jumper takılması gerekir.

Giriş eksi çıkış ile eksi bağlarız.

Ancak yüksek voltajı doğrudan Arduino ile kontrol edemiyoruz. Bunu yapmak için transistör üzerinde izolasyon devresi yaparız.

Menteşeli bir kurulumla lehimliyoruz, sıcak eriyik yapıştırıcı veya ısı büzüşmeli yalıtkan, daha uygun.




Pozitif yüksek voltaj çıkışının konnektörüne 10MΩ direnç takıyoruz.




Borunun kendisini bakır folyodan bağlamak için terminallerin yapılması tavsiye edilir.



Ancak testler için bükülmeleri düzeltebilirsiniz. Tüpün polaritesine dikkat edin.
Ekranı kurarız, konektörlü bir döngüye bağlarız.




İzolasyonu çok iyi kontrol edin, ekran yüksek voltaj modülünün yanında bulunur.




Montaj hazır, tüm yapıyı muhafazaya monte ediyoruz.


Her şey bitti, cihaz normal bir arka plan radyasyonu gösteriyor.



Bileşenlere bağlantılar.


128 * 32 OLED



Geiger sayacı projenin yazarı Konstantin, Nasıl Yapılır atölyesi tarafından tanıtıldı.

7.2
7.1
7.7

Yorum ekle

    • gülümsegülümsemelerxaxatamamdontknowyahoonea
      patronçizikaptalevetevet-evetagresifgizli
      üzgünümdansdance2dance3pardonyardımiçecekler
      Durarkadaşlariyigoodgooddüdükbaygınlıkdil
      dumanzırıltıcraybeyanalaycıDon-t_mentionindir
      ısıöfkelilaugh1mdatoplantımoskingnegatif
      Not_ipatlamış mısırcezalandırmakokumakkorkutmakkorkutuyorarama
      alaythank_youbuto_clueumnikakutanlaşmak
      kötübeeeblack_eyeblum3kızarmakövünçcan sıkıntısı
      sansürlüşakasecret2tehdit etmekzaferyusun_bespectacled
      shokrespektlolPrevedkarşılamaKrutoyya_za
      ya_dobryiyardımcıne_huliganne_othodiFludyasakyakın
87 açıklama
Alıntı: Sergei H.
Ekran, güç uygulandıktan hemen sonra yanabilir, ancak esas olarak ikinci veya hatta üçüncü seferden sonra yanabilir.Arduino üzerindeki voltaj, dönüştürücüden sonra 5 volttur, arduino üzerindeki güç LED'i yanar.Bu, pil gücüyle ilgilidir. USB ile ilgili bir sorun yoktur.
USB'den değil, bataryadan herhangi bir sorun yoksa, uygun olmayan bir şekilde düzenlenmiş gücünüz vardır. Arduino'nun güç şemasını çizin.
Doğru anladın. "Yüksek empedanslı hoparlörler" sözcükleriyle ne demek istiyorsun? Dirençleri 32 ohm veya daha yüksekse, transistörün toplayıcısını Arduino'dan çıkarın ve toplayıcı ile beş volt arasındaki boşlukta hoparlörü açın. O da tıklamalıdır.
Güç doğru bağlandı Yazarın şeması gibi değil Transistör hakkında bilgi verin Anladığım gibi, arıza sırasında transistörün tabanına bir darbe gider ve gnd ve pin2'yi tamamen açmak için açılır. Yüksek empedanslı hoparlörlerden tıklamalar duyarım, baz ve SBM-20.
Bir kez daha soruyu tekrar ediyorum: güç nasıl bağlı - bu makaledeki resme göre?
Bu devredeki transistör bir kontrol değil, bir giriş eşleşmesidir.
Yazarın planı öncelikle vahşi tüketim nedeniyle kötüdür, radyoaktivitenin göstergesi mümkün olduğunca ekonomik olmalıdır.
Genellikle düşük akım olan yüksek voltaj dönüştürücülerinde, çıkış voltajını doğru bir şekilde ölçmek önemlidir: voltmetrenin giriş direncini hesaba katmak gerekir.
Genel olarak, SBM-20'yi bağladım.Tek bir tıklama ve 1 μR / sa. Sensör% 100 test edilmiştir.Ct315'te kontrol transistörü için başka bir devre yapacağım. Aynı şekilde, 2t3904 bu programda açılmıyor, haklar Ivan Pohmelev idi.
MC34063 üzerinde 400 voltluk bir dönüştürücü var Ayar yaklaşık 200 ila 500 volt arasındadır.P devre 2015 radyo tasarımcısı-12 dergisinde.
Ekran, güç uygulandıktan hemen sonra yanabilir, ancak esas olarak ikinci veya hatta üçüncü seferden sonra yanabilir .. Arduino'daki voltaj, dönüştürücüden sonra 5 volttur, arduino üzerindeki güç LED'i yanar.Bu pil gücüyle çalışır. USB ile ilgili bir sorun yoktur. dönüştürücü buggy veya ekran olsun.
Alıntı: Sergei H.
Doğru bağlandı.
Doğru ya da bu makaledeki resimden mi?
Alıntı: Sergei H.
İlk açılıştan sonra, ekran sadece ikinciden sonra yanmaz.
Arızayı üçüncü kez ve her seferinde farklı bir şekilde tarif edersiniz. ((
Gerçekten nasıl?
İlk açılıştan sonra, ekran yalnızca ikinciden sonra yanmaz.
Beslenme resminde deliryum çizilir. Sadece yiyecekleri doğru yapmalısın. Ve işte bu!
Yazarın resmi mousy. Sadece böyle bir modülün (TP4056 + DW01) doğru bağlantısı hakkında bilgi edinin. Ve yükseltme modülü saçma bir şekilde çizilir. Gücü doğru bir şekilde anlayın ve bağlayın.
Alıntı: Subbota40
Ne tür bir batarya?
USB bağlantı noktasındaki voltaj 5v'dir ve tek sıralı lityum için - 3.7v.
Belki bunda?

Pil, yazarın 18650 ile aynı. Ben de dc-dc dönüştürücü ile güç kaynağı, çıkış 5.12 volt.Bu arada, devre üzerinde bir hata var, fark ettim.Arduino'nun neden güçlü olmadığını bilmiyorum. ekran da kapalı.
Tüm devreyi bir laboratuvar kaynağından besleyin. Ve eğer 5V'luk bir voltajla her şey iyi çalışır, ancak 3.7v ile bir kez olacaksa, o zaman devreye bir dönüştürücü dönüştürmek faydalı olabilir.
Ve böylece, meraktan, kullanılan modüllerin teknik parametrelerine bakın. Özellikle voltaj aralığı. Yine, yüksek voltajlı bir darbe dönüştürücü var - güçte yüksek kaliteli bir gürültü kaynağı. Evrensel modüllerin güç filtreleri olması pek olası değildir.
Sorunun beslenme olduğuna eminim.
Ne tür bir batarya?
USB bağlantı noktasındaki voltaj 5v'dir ve tek sıralı lityum için - 3.7v.
Belki bunda?
Alıntı: Sergei H.
Ürün yazılımı yüklenmiyor, bir yerde bir hata var.

Anlaşıldı. Bounce2.h kütüphanesi yoktu.Başka bir sorun çıktı.Güç pilden bağlandığında, ekran her zaman yüklenmiyor, ancak usb gücü ile ilgili bir sorun yok, ne olabilir?
Ürün yazılımı yüklenmiyor, bir yerde bir hata var.
Bu dozimetrelerde bir nüans var. Onunla uzun zaman önce karşılaşmıştım. Ayrıca SBM-20 üzerinde toplanan gösterge. Arama göstergesinden (~ 250mka) bir çıkışla. Ve UT mağazasında basit bir dozimetre-squeaker (ses çıkışı) aldım. Değişiklik için kullanılacak. 5 yıllık bu boşluklar başarısız oldu ... Sonra toplamaya başladı - işe yaramıyor ve hepsi bu. SBM-20'nin zaten çalışmadığı ortaya çıktı. Ona ~ 20 yıl raf ömrü yazıyorlar.
Eğlenmek için toplamaya çalışacağım.
Muhtemelen, bu girişte INPUT_PULLUP modu ayarlanmıştır, yani dahili çekme direnci açıktır.
Şemaya göre siyah tel eksi (Gnd) ise, yeşilse bu arduino'ya giriştir. Artıların transistörden nereden alındığını anlamıyorum. Arduino girişinden?
Arduina'dan. Yazar şemaları sunmadı, ancak resimden bu sonucun ne olduğunu belirleyebilirsiniz. Görünüşe göre, bir dijital giriş.
Bir sorum var, artı 2n3904'ün gücü nereden gidiyor?
Tek bir kişi dışında bilmeceyi çözmek isteyen kimse yok. ((
Gerçeği ile ilgili olarak
yüksek voltaj dönüştürücünün çıkışında kapasitör yok.
Bu öyle değil. Ortak kabloya göre çarpanın çıkışında, 3 kapasitör seri olarak bağlanır. Ne yazık ki, kapasitelerini bilmiyoruz, ama öyle.
Buradaki neden farklı. Çinliler, "mucizelerinin" çıkış akımını önemli ölçüde süslemişlerdir. Bu nedenle, alıcıların vaat edilen gerilimi kaldıramayacakları çok sayıda şikayeti.
Satıcıların web sitelerinde fotoğraflar aynıdır, görünüşte üreticiden alınmıştır. Akım tüketimi rölantide 120 mA'dan 180 mA'ya yükselirken, 500 V voltajda 5.1 MΩ yük bağlarlar. Giriş empedansı 10 MΩ olan bir çizgi kullanırlar ve tartışılan ürünün yazarı giriş empedansı 1 MΩ olan bir cihaz kullanır. Bu nedenle, gerçekte, çarpanın çıkışı 400 V değil, çok daha fazlası, en az 600 V'dir.
Ve böyle bir vahşi akım tüketimi, cihazı kullanım amacı için kullanmayı imkansız hale getirir. Aynı amaç için kullanılan geleneksel bir blokaj jeneratörü, birkaç miliamper akım tüketimine sahiptir.
Arduino ve sürekli yanan OLED ekran da karlılık katmaz.
Fotoğrafa bakılırsa, yüksek voltaj dönüştürücünün çıkışı kapasitör yok. STS5 (SBM20) için genellikle ~ 3nF x 630V ayarlarlar. Ve onsuz, 400v'den fazla darbeler sürünebilir. Seyahate neden olabilirler (Arduinistlerin zevkine)
Peki, bir ay içinde kimse bilmeceyi tahmin etmedi, silikon transistör tabanda 0.4 V'de nasıl açılacak?
Alıntı: Yeni Standart
Bu dozimetreyi neyin ölçtüğü ve neyi ölçmediğini bilenler için bir soru:

Peki, Yandex'in yasaklandığı Google'da tekrar mı? ))
İlk olarak, bu bir dozimetre değildir.
İkincisi, ölçmez.
Üçüncü olarak, cihazın sert hard ve β radyasyona karşı hassasiyeti vardır.
Bu dozimetreyi neyin ölçtüğü ve neyi ölçmediğini bilenler için bir soru:
1-alfa radyasyonu;
2-beta radyasyonu;
3-gama ışınları;
4-nötron akı;
5-nötrino akışları;
Güneşte 6 nota;
7-Dünyadaki ve uzaydaki nükleer patlamaları giderir;
8-Çernobil veya "Deniz Feneri" nin olduğu bir pusula gibi önlemler ...
Geleneksel bir hassas video kamera ile toplam radyoaktif arka planı ölçebilir veya kaydedebilirsiniz. Kamerayı karanlıkta açın. Monitör ekranında piksellerin ayrı ayrı yanıp sönmelerini görürsünüz, bu radyoaktivite
Düşüncelerimin aptalca sunumu için özür dilerim! Eğlenmek için geldim. Bazı "uzmanlarla" iletişim kurarken, bazen Sovyet eğitimimle gurur duyuyorum!
Alıntı: Korolev
kendim yapmak zorunda değilim

Ama zaten bir şey bilmek zorunluluktur!
Buna benzese de, bunun bir “dozimetre” ve hatta bir radyometre olmadığı konusunda sessizim. Bu, bilginin görüntülenmesinde bir yalan olan radyoaktivitenin bir göstergesidir.
Bir yerde şu ifadeyi okudum: "İyi bir uzmanın kendisi yapabilmesi gerekmiyor, başka birine öğretebiliyor olmalı!"
Resimlerdeki devre şemaları da bana dokunsa da ...
Arduinistleri biraz gururlandırdım. )) Özellikle bu tür "diyagramlar-çizimlerde" transistörlerin ve diyotların resimli görüntüsüne dokundum, bu da neyi iletmeye çalıştıklarını anlamayı çok zorlaştırıyor.
Burada yazar, elbette, elektronik olarak hafifçe koymak için oldukça zayıf. Ve satıcı bunu bile bilmiyor.Ve sonuçta başkalarına öğretmeyi taahhüt ederler! ((
Bu yayında cihaz şeması yok. Bir grup fotoğrafın yanı sıra panoları renkli çizgilerle bağlayan bulanık bir resim var.
Transistörün nasıl açıldığı hakkında bir bilmece tahmin eden var mı?
İpucu vereceğim: yazarın sensörü kabul edilemez bir modda.))
Ve sanırım daha önce gördüğüm bir yerde.
DIY ARDUINO GEIGER SAYAÇ
Daha yakından bakın - ölçüm birimi buna değmez.
Ve bu arada, cihazın çalışmasını kontrol etmenin sonuçları nelerdir? Nasıl kontrol edildi? Bir tweeterin dahil edilmesi hangi seviyede?
Yazık ki programın listelenmemesi.
Ayrıca gerekli .... 10MΩ ve 10KΩ dirençler,
Transistöre bağlı olarak 1: 1000'lik bir ayırıcı 0,4 V verecektir, nasıl açılacağı bir gizemdir. ((
Kasa, her zamanki gibi bir 3D yazıcıda basılır.
Izgaranın sensör bölmesinde neden yapıldığı açık değildir. Toz ve kir toplamak için? ))
Sağ alt köşedeki şemada, şarj modülü ile güçlendirme modülünün bağlantısı tersine çevrilir. ((
Ancak yüksek voltajı doğrudan kontrol edemiyoruz Arduino. Bunu yapmak için transistör üzerinde izolasyon devresi yaparız.
Bana dürüstçe söylehakkındaİnsanlar, "yüksek voltajı nasıl yöneteceksiniz"? )))

Okumanızı tavsiye ederiz:

Akıllı telefon için verin ...