Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Chỉ thị phóng xạ. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Liều kế

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Thiết bị được thiết kế để theo dõi liên tục tình hình bức xạ chung và phát hiện các nguồn bức xạ ion hóa.Sơ đồ của thiết bị được thể hiện trong Hình.1.

Chức năng của cảm biến bức xạ ion hóa VL1 được thực hiện bởi bộ đếm Geiger SBM-20. Điện áp cao ở cực dương của nó tạo thành một máy phát chặn được lắp ráp trên máy biến áp T1. Điện áp xung từ cuộn dây nối tiếp bậc I qua các điốt VD1, VD2 tích điện cho tụ lọc C1. Tải bộ đếm là điện trở R1 và các bộ phận khác được liên kết với đầu vào 8 của phần tử DD1.1.

Chỉ thị bức xạ. Cơ chế
(bấm vào để phóng to)

Các phần tử DD1.1, DD1.2, tụ điện C3 và điện trở R4 tạo thành một bộ rung duy nhất. Nó chuyển đổi xung hiện tại xảy ra trong bộ đếm Geiger tại thời điểm nó bị kích thích bởi một hạt ion hóa thành xung điện áp có thời lượng 5 ... 7 ms. Các phần tử DD1.3, DD1,4, tụ điện C4 và điện trở R5 là một bộ tạo dao động tần số âm thanh được điều khiển (bởi 6 phần tử đầu vào DD1.3), đến đầu ra paraphase của nó (chân 3 và 4 của các phần tử DD1.4, DD1.3. 1) được kết nối bộ phát áp điện BA4. Trong đó, một xung âm thanh nhấp chuột được kích thích bởi một gói xung điện... Một bộ tích hợp được lắp ráp trên diode VD8, điện trở R10-R8 và tụ điện C9, C2, điều khiển hoạt động của bộ khuếch đại ngưỡng DD9. Điện áp trên tụ điện C2 phụ thuộc vào tần số kích thích trung bình của bộ đếm Geiger - khi nó đạt đến giá trị tương ứng với điện áp mở của bóng bán dẫn hiệu ứng trường có trong vi mạch DD1, đèn LED HLXNUMX sẽ bật. Tần suất và thời gian nhấp nháy của đèn LED tăng lên khi mức độ bức xạ tăng lên.

Các chi tiết của thiết bị được gắn trên một bảng mạch in làm bằng sợi thủy tinh hai mặt dày 1,5 mm. Giấy bạc ở phía lắp đặt các bộ phận chỉ được sử dụng làm dây dẫn nối đất thông thường. Tụ C1 loại K73-9, C2 - KD-26, C5 - K53-30 hoặc K53-19. Trong trường hợp thay thế chúng bằng các loại tụ điện khác, cần lưu ý rằng rò rỉ ở đây có thể làm tăng đáng kể mức tiêu thụ điện năng của thiết bị, điều này tất nhiên là không mong muốn. Vì lý do tương tự, việc lựa chọn điốt VD1 và VD2 cũng bị hạn chế: dòng điện ngược của các điốt này là tải cho bộ chuyển đổi điện áp cao và không được vượt quá 0,1 μA. Tụ điện C7 và C10 - loại K50-40 hoặc K50-35, phần còn lại - K10-17-26 hoặc KMe. Điện trở R1 - KIM hoặc C3-14, R2-R12 -MLT, C2-33 hoặc C2-23.

Chip DD1 có thể là loại K561LA7. Đi-ốt KD510A có thể được thay thế bằng bất kỳ loại silicon nào khác có dòng xung ít nhất là 0,5 A. Hầu như bất kỳ đèn LED nào cũng phù hợp, tiêu chí ở đây là đủ độ sáng. Bộ phát áp điện hai tinh thể ZP-1 có thể được thay thế bằng bộ phát áp điện đơn tinh thể với bộ cộng hưởng âm thanh ZP-12, ZP-22 hoặc ZP-3.

Nếu không có những thay đổi đáng chú ý về thuộc tính của người tiêu dùng và bất kỳ thay đổi nào trong thiết bị, bạn có thể sử dụng bộ đếm STS-5, SBM32 hoặc SBM32K và các bộ đếm Geiger khác.

Biến áp xung T1 của bộ chuyển đổi điện áp cao được quấn trên một vòng ferrite MZOOONM có kích thước K16x10x4,5, được phủ sẵn một lớp lavsan hoặc fluoroplast mỏng. Cuộn dây I được quấn đầu tiên - 420 vòng dây PEV-2 0,07 mm. Dây được đặt cuộn này sang cuộn khác theo một hướng, để lại khoảng cách 1-2 mm giữa đầu và cuối của cuộn dây. Hơn nữa, sau khi bọc cuộn dây I bằng một lớp cách điện, cuộn dây II được quấn - 8 vòng dây có đường kính 0,15-0,2 mm trong bất kỳ lớp cách điện nào, và trên cùng là cuộn dây III - 3 vòng dây giống nhau. Dây của các cuộn dây này cũng phải được phân bổ đều nhất có thể dọc theo dây dẫn từ tính. Máy biến áp đã hoàn thành, được phủ một lớp chống thấm, chẳng hạn như được quấn bằng một dải băng PHL hẹp, được cố định trên bảng bằng vít MXNUMX giữa hai vòng đệm đàn hồi.

Thiết bị không yêu cầu điều chỉnh - được lắp ráp chính xác, nó bắt đầu hoạt động ngay lập tức. Nhưng có hai điện trở trong đó, giá trị của chúng có thể cần được làm rõ. Đây là điện trở R5, bằng cách chọn tần số của bộ tạo âm thanh được điều chỉnh sao cho phù hợp với tần số cộng hưởng cơ học của bộ phát áp điện và điện trở R8, giá trị xác định ngưỡng báo động. Có thể yêu cầu hiệu chỉnh ngưỡng báo động khi định cấu hình lại thiết bị để hoạt động trong điều kiện bức xạ nền tăng. Thiết bị này rất dễ sử dụng và không yêu cầu bất kỳ sự đào tạo đặc biệt nào từ chủ sở hữu. Một tiếng lách cách hiếm hoi của các xung âm thanh nối tiếp nhau mà không rõ thứ tự, không có tín hiệu báo động (đèn LED nhấp nháy) cho biết thiết bị đang ở trong nền bức xạ tự nhiên. Việc nhấp vào nền này gần như không phụ thuộc vào thời gian trong ngày, mùa và vị trí của thiết bị, hơi chậm lại chỉ ở sâu dưới lòng đất và tăng tốc ở vùng cao. Việc tăng tốc độ đếm khi thiết bị được di chuyển, và thậm chí hơn thế nữa, cảnh báo được kích hoạt, cung cấp đủ lý do để tin rằng thiết bị nằm trong khu vực có nguồn bức xạ có nguồn gốc nhân tạo.

Vị trí của nguồn này, kích thước của nó, kết nối với một hoặc một đối tượng nhìn thấy khác có thể được xác định bằng cách xoay thiết bị (nó có độ nhạy tối đa trên một phần của bộ đếm Geiger) hoặc bằng cách di chuyển nó - hướng đến nguồn được xác định bằng cách tăng tỷ lệ đếm. Khi tìm kiếm nguồn bức xạ có kích thước nhỏ hơn nhiều so với kích thước của bộ đếm Geiger, bạn nên quét những nơi khả nghi - di chuyển thiết bị, thay đổi hướng di chuyển và hướng của nó. Do đó, vị trí của nguồn phóng xạ không nhìn thấy bằng mắt thường có thể được xác định với độ chính xác 2 ... 3 mm.

Ngưỡng báo động trong thiết bị được đặt cao hơn một chút so với phông bức xạ tự nhiên với tất cả các độ lệch có thể có của nó so với giá trị trung bình. Chỉ một số rất ít lý do, không liên quan đến sự xuất hiện của các nguồn bức xạ có nguồn gốc nhân tạo, có thể đưa nó vào chế độ báo động (từ những người công khai - các chuyến bay ở độ cao lớn).

Xuất bản: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Xem các bài viết khác razdela Liều kế.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Điều khiển vật thể bằng dòng không khí 04.05.2024

Sự phát triển của robot tiếp tục mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong lĩnh vực tự động hóa và điều khiển các vật thể khác nhau. Gần đây, các nhà khoa học Phần Lan đã trình bày một cách tiếp cận sáng tạo để điều khiển robot hình người bằng dòng không khí. Phương pháp này hứa hẹn sẽ cách mạng hóa cách thức thao tác các vật thể và mở ra những chân trời mới trong lĩnh vực robot. Ý tưởng điều khiển vật thể bằng dòng không khí không phải là mới, nhưng cho đến gần đây, việc thực hiện những khái niệm như vậy vẫn là một thách thức. Các nhà nghiên cứu Phần Lan đã phát triển một phương pháp cải tiến cho phép robot điều khiển vật thể bằng cách sử dụng các tia khí đặc biệt làm "ngón tay không khí". Thuật toán kiểm soát luồng không khí được phát triển bởi một nhóm chuyên gia dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng về chuyển động của các vật thể trong luồng không khí. Hệ thống điều khiển máy bay phản lực, được thực hiện bằng động cơ đặc biệt, cho phép bạn điều khiển các vật thể mà không cần dùng đến vật lý ... >>

Chó thuần chủng ít bị bệnh hơn chó thuần chủng 03.05.2024

Chăm sóc sức khỏe cho thú cưng của chúng ta là một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của mỗi người nuôi chó. Tuy nhiên, có một nhận định chung cho rằng chó thuần chủng dễ mắc bệnh hơn so với chó lai. Nghiên cứu mới do các nhà nghiên cứu tại Trường Khoa học Y sinh và Thú y Texas dẫn đầu mang lại góc nhìn mới cho câu hỏi này. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Dự án lão hóa chó (DAP) trên hơn 27 con chó đồng hành cho thấy chó thuần chủng và chó lai thường có khả năng mắc các bệnh khác nhau như nhau. Mặc dù một số giống chó có thể dễ mắc một số bệnh nhất định nhưng tỷ lệ chẩn đoán tổng thể gần như giống nhau giữa cả hai nhóm. Bác sĩ thú y trưởng của Dự án Lão hóa Chó, Tiến sĩ Keith Creevy, lưu ý rằng có một số bệnh phổ biến phổ biến hơn ở một số giống chó nhất định, điều này ủng hộ quan điểm cho rằng chó thuần chủng dễ mắc bệnh hơn. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Làm nổ tung một tiểu hành tinh 20.03.2019

Các nhà thiên văn học Nhật Bản đã quyết định một thí nghiệm rất táo bạo. Để thu thập các mẫu dưới lòng đất phục vụ nghiên cứu từ tiểu hành tinh, tàu vũ trụ Hayabusa2 của Nhật Bản sẽ thả chất nổ lên đó.

Hayabusa2 được vận hành bởi cơ quan vũ trụ JAXA của Nhật Bản. Vụ hạ cánh lên tiểu hành tinh xảy ra vào tháng 2019 năm XNUMX và hiện tại, người ta đã lên kế hoạch thả chất nổ lên cơ thể vũ trụ để thu thập các mẫu dưới lòng đất có thể giúp các nhà khoa học trả lời câu hỏi về nguồn gốc của hệ mặt trời.

Thiết bị nổ sẽ có kích thước bằng một quả bóng chày và nặng 2 kg. Việc giao nó cho tiểu hành tinh được lên kế hoạch vào tháng Tư. Để thành công của nhiệm vụ, điều cần thiết là tàu vũ trụ, rời khỏi chất nổ, nhanh chóng di chuyển sang phía bên kia của tiểu hành tinh để không bị các mảnh vỡ trong vụ nổ.

Di chuyển ra xa, Hayabusa2 sẽ rời khỏi máy ảnh để sửa chữa kết quả. Tàu vũ trụ phải đợi vài tuần trước khi quay trở lại khu vực miệng núi lửa để quan sát.

Tin tức thú vị khác:

▪ Đến năm 2030, XNUMX/XNUMX ô tô ở Nhật Bản sẽ tự lái

▪ Cạm bẫy của những ham muốn vĩnh cửu

▪ Viagra chống sốt rét

▪ Màn hình cho người mù

▪ Bụi sao chổi ở Nam Cực

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần Hướng dẫn Tiêu chuẩn về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (TOI) của trang web. Lựa chọn các bài viết

▪ bài báo Kiểm toán ngân hàng. Giường cũi

▪ bài viết Kefir đến từ đâu? đáp án chi tiết

▪ bài báo Nhà giáo dục. Mô tả công việc

▪ bài viết để hàn thiếc màu đồng. Công thức nấu ăn đơn giản và lời khuyên

▪ bài Chiếc khăn tay ngoan ngoãn. bí mật tập trung

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024