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

Chất 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 / Công nghệ đo lường

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Bài báo đề xuất một thiết bị chỉ báo bức xạ chạy bằng pin kích thước nhỏ đơn giản. Đặc điểm nổi bật của nó là nguồn điện áp ổn định cao để cấp nguồn cho cảm biến bức xạ ion hóa được lắp ráp trên vi mạch ổn định xung.

Trong hầu hết các trường hợp, các chỉ báo phóng xạ chạy bằng pin đơn giản đều chứa bộ chuyển đổi điện áp tăng cường cần thiết để cấp nguồn cho cảm biến bức xạ ion hóa, theo quy định, đây là bộ đếm Geiger-Muller, cũng như các thiết bị báo hiệu ánh sáng và âm thanh.

Để tăng độ tin cậy của việc đăng ký bức xạ phóng xạ, cần duy trì điện áp trên bộ đếm Geiger-Muller trong giới hạn yêu cầu. Thật không may, trong hầu hết các chỉ số phóng xạ đơn giản, ổn định điện áp đầu ra không được cung cấp. Đồng thời, để hoạt động bình thường, chẳng hạn như bộ đếm Geiger-Muller SBM-10, có điện áp cung cấp danh định là 400 V, nó không được vượt quá phạm vi 350 ... 450 V. Do đó, sai lệch điện áp so với danh định không được vượt quá ±12,5%. Có tính đến thực tế là các chỉ số chủ yếu được cung cấp bởi pin và do đó không ổn định, điều này có thể gây ra sự thay đổi điện áp trên đồng hồ đo và do đó làm giảm độ tin cậy của việc đăng ký bức xạ ion hóa.

Trong chỉ báo phóng xạ được đề xuất, điện áp trên bộ đếm Geiger-Muller được duy trì trong giới hạn yêu cầu trong dải điện áp cung cấp từ 1 đến 3,2 V. Mạch chỉ báo được hiển thị trong hình. 1. Bộ chuyển đổi điện áp tăng cường được lắp ráp trên vi mạch NCP1400ASN50T1 chuyên dụng. Ngoài ra, bộ chuyển đổi bao gồm một cuộn cảm dự trữ L1 và một bộ nhân điện áp đi-ốt điện dung trên các phần tử VD2-VD5 và C2-C5. Nguyên lý hoạt động của bộ chuyển đổi điện áp trên chip NCP1400ASN50T1 dựa trên việc duy trì điện áp không đổi 5 V ở đầu ra của bộ chỉnh lưu trên diode VD1. Và điều này có nghĩa là khi điện áp cung cấp thay đổi, biên độ của các xung trên cuộn dây I sẽ gần như không đổi (5,5 ... 5,6 V). Do đó, biên độ của các xung điện áp trên cuộn dây II chủ yếu phụ thuộc vào điện áp cung cấp của bộ chuyển đổi và được xác định bởi tỷ lệ số vòng dây của các cuộn dây này. Đèn LED HL1 hoạt động như một chỉ báo về hoạt động bình thường của bộ chuyển đổi.

Chỉ thị phóng xạ
Hình 1

Điện áp đầu ra của bộ nhân điện áp thông qua các điện trở R3 và R4 được cung cấp cho bộ đếm Geiger-Muller BD1. Tại thời điểm hạt phóng xạ có năng lượng nhất định đi qua bộ đếm, quá trình ion hóa khí trơ xảy ra trong đó và điện trở của bộ đếm giảm mạnh. Tại thời điểm này, một xung điện áp xuất hiện trên điện trở R4, mở bóng bán dẫn VT1. Do đó, đèn LED HL2 nhấp nháy và nghe thấy tiếng tách trong bộ phát âm thanh HA1. Với phông phóng xạ tự nhiên bình thường, có thể có một số nhấp nháy (và nhấp chuột) trong vòng một phút. Điốt VD6 bảo vệ cổng của bóng bán dẫn hiệu ứng trường khỏi sự cố.

Tất cả các bộ phận, ngoại trừ pin, được lắp đặt trên một bảng mạch in làm bằng sợi thủy tinh được ép ở một mặt với độ dày 1 ... 1,5 mm, bản vẽ của nó được hiển thị trong hình. 2. Đèn LED, điện trở và hầu hết các điốt được lắp đặt ở một bên của bảng, một trong các điốt, tụ điện, vi mạch, bộ phát âm thanh và bộ đếm ở bên kia. Để gắn đồng hồ vào bảng, các tiếp điểm lò xo được hàn. Cuộn cảm và bộ phát âm thanh được cố định trên bảng bằng keo nóng. Sự xuất hiện của bảng được gắn được hiển thị trong hình. 3.

Chỉ thị phóng xạ
Hình 2

Chỉ thị phóng xạ
Hình 3

Máy sử dụng điện trở cố định R1-4, C2-23 (R3 - KIM), tụ oxit - cấu hình thấp nhập khẩu, còn lại - K73-166. Điốt phát quang - tăng độ sáng của các màu khác nhau của chất phát quang: HL1 - xanh lá cây, HL2 - đỏ. Điều mong muốn là góc bức xạ của chúng càng lớn càng tốt. Có thể thay thế bóng bán dẫn KP505G bằng bóng bán dẫn 2N7000 hoặc BSS88, nhưng trong trường hợp này, song song với điện trở R4, có thể cần lắp một tụ điện (K10-17) có công suất vài trăm picofarad. Điều này là do điện dung nguồn cổng của bóng bán dẫn KP505G là khoảng 500 pF và nó đảo chiều điện trở R4, triệt tiêu nhiễu từ bộ chuyển đổi điện áp và các bộ thu khác. Và điện dung nguồn cổng của các bóng bán dẫn 2N7000 và BSS88 ít hơn nhiều lần. Do đó, việc lắp đặt thêm một tụ bù là bắt buộc. Bộ phát âm thanh - cuộn dây DC 36 Ohm - được lấy từ đồng hồ báo thức cơ điện tử. Các thông số tương tự cho bộ phát điện từ YFM-1238P. Do các xung điện áp ngắn được cung cấp cho bộ phát nên dòng điện tiêu thụ bởi nó nhỏ.

Cuộn cảm tích lũy được quấn trên mạch từ hình khuyên từ máy biến áp của đèn huỳnh quang compact. Đường kính ngoài của mạch từ là 10 mm, chiều cao là 3,5 mm. Nó được phủ một lớp cách nhiệt, rất thuận tiện cho việc bóp nghẹt. Đầu tiên, cuộn dây II chứa 2 ... 0,1 vòng được quấn bằng dây PEV-300 320, nó không được chiếm quá 3/4 chu vi của mạch từ. Sau đó, gần cuối của nó, cuộn dây I được quấn - 10 ... 15 vòng dây PEV-2 có đường kính 0,2 ... 0,3 mm. Trước khi cố định cuộn cảm trên bảng, số vòng dây của cuộn dây này được chọn bằng thực nghiệm. Đối với một số vòng quay khác nhau trong dải điện áp cung cấp từ 1,2 đến 3,2 V, dòng điện mà thiết bị tiêu thụ và điện áp đầu ra của hệ số nhân được đo. Nó phải nằm trong khoảng 350...450 V ở mức tiêu thụ hiện tại thấp nhất có thể. Bộ đếm Geiger-Muller không được cài đặt và điện áp đầu ra của bộ chuyển đổi được đo bằng vôn kế có điện trở đầu vào ít nhất là 10 MΩ. Dữ liệu thử nghiệm của phiên bản thiết bị của tác giả có cuộn cảm, cuộn dây I có 13 vòng, được hiển thị trong hình. 4.

Chỉ thị phóng xạ
Hình 4

Đối với vỏ (bao gồm hai phần) của đèn báo, giá đỡ của đèn cắm cỏ LED có thể sạc lại được sử dụng - một ống nhựa có đường kính ngoài 18 mm. Một bảng mạch in được đặt trong một đoạn dài 118 mm. Ở một bên, nó có hai lỗ đường kính khoảng 5 mm dành cho đèn LED (Hình 5) và mặt khác, cùng một lỗ dành cho bộ phát âm thanh và một cửa sổ dành cho quầy (Hình 6), được phủ bằng nhựa trong suốt (từ chai nhựa). Ở một đoạn khác của ống có ngăn chứa pin với công tắc nguồn.

Chỉ thị phóng xạ
Hình 5

Chỉ thị phóng xạ
Hình 6

Nếu bạn định sử dụng chỉ báo hiếm khi và bật nó trong một thời gian ngắn, thì bạn có thể sử dụng pin nhỏ. Độ dài của đoạn ống với ngăn chứa pin sẽ phụ thuộc vào điều này. Trong phiên bản của tác giả, một đoạn vỏ kim loại của đèn LED cỡ nhỏ có công tắc được sử dụng làm ngăn chứa pin. Ngăn này được thiết kế để cài đặt các tế bào điện đĩa có đường kính 12 mm. Chiều dài của phần thứ hai của ống mà nó được dán vào là khoảng 40 mm. Cả hai đoạn của ống (với bo mạch và ngăn chứa pin) được kết nối bằng bộ chuyển đổi tay áo bằng nhựa, một nút nhựa được lắp ở cuối đoạn đầu tiên của ống.

Tác giả: I. Nechaev

Xem các bài viết khác razdela Công nghệ đo lường.

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

<< Quay lại

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

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

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. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Món quà tốt nhất là dành cho chính bạn 14.08.2017

Mọi người hơn hết sẽ rất vui khi nhận được từ bạn món quà giống như món quà mà bạn đã tặng cho chính mình - giờ đây ý tưởng dễ hiểu bằng trực giác này đã được xác nhận bởi nghiên cứu của hai nhà tâm lý học, Giáo sư Evan Polman (Evan Polman) từ Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ) ) và Giáo sư Sam Mallo (Sam Maglio) từ Đại học Toronto (Canada). Bài báo của họ, được đăng trên Bản tin Tâm lý Xã hội và Nhân cách, kể lại một thông cáo báo chí của Đại học Wisconsin-Madison.

Polman và Mallo đã yêu cầu hàng trăm tình nguyện viên đánh giá mức độ mong muốn và sự phù hợp của một danh sách dài các món quà. Một số người tham gia thử nghiệm tự đánh giá những món quà, trong khi những người khác được yêu cầu tưởng tượng thêm rằng một tấm bưu thiếp được đính kèm với món quà với những từ như: "Tôi hy vọng bạn thích nó. Tôi đã tự mua cho mình cái giống như vậy."

Polman giải thích: “Ban đầu, chúng tôi lấy cảm hứng từ những món quà như 'vòng tay bạn bè', nơi hai người đeo cùng một thứ.

Thí nghiệm cho thấy rằng một thứ tương tự sẽ trở thành một món quà đáng mơ ước hơn nếu người đó được cho biết rằng bản thân người tặng đã mua thứ tương tự. Các tác giả của bài báo đã giải thích hiện tượng này bằng một cơ chế tâm lý đặc biệt, mà họ gọi là "sự đồng hành".

Polman nhận xét: “Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa sự tương đồng và sự cảm thông,“ Bạn càng ở bên ai đó, bạn càng thích anh ta. Khi bạn nhận được một món quà mà người tặng đã mua cho mình, bạn càng giống anh ta hơn. Do đó và món quà bắt đầu làm hài lòng bạn hơn.

Theo quan điểm kinh tế, việc phát hiện ra một phương pháp đơn giản như vậy để tăng giá trị quà tặng cho người nhận quà là rất quan trọng. Mỗi năm, cứ đến lễ Giáng sinh, sinh nhật và các ngày lễ khác, người dân các nước phát triển lại nhận được hàng triệu món quà mà không phải ai cũng hài lòng. Họ vứt bỏ những món quà mà họ không thích hoặc bán chúng với giá rẻ, điều này không khả thi về mặt kinh tế. Bây giờ chúng tôi biết làm thế nào để giảm thiểu vấn đề này.

Tin tức thú vị khác:

▪ Vi khuẩn E. coli sản xuất điện

▪ Các nhà khoa học so sánh bánh mì với bức xạ

▪ Dao gỗ siêu bén

▪ Máy ảnh không gương lật Full Frame Sony A7R IV

▪ Người khiếm thị có thể đọc sách thông thường

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

 

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

▪ phần trang web Điều khiển âm lượng và âm lượng. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Đó là một sự xấu hổ cho nhà nước. biểu thức phổ biến

▪ bài viết Cầu thủ bóng đá nổi tiếng nào được đặt theo tên của tổng thống Mỹ? đáp án chi tiết

▪ Bài báo Lắp ráp về bảo vệ đường ống dẫn khí đốt ngầm khỏi bị ăn mòn. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ Tự làm bài viết kiểm soát nhiệt cho máy tính. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết tục ngữ và câu nói của người Armenia. Lựa chọn lớn

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