Indholdsfortegnelse:

PKE Meter Geiger Counter: 7 trin (med billeder)
PKE Meter Geiger Counter: 7 trin (med billeder)

Video: PKE Meter Geiger Counter: 7 trin (med billeder)

Video: PKE Meter Geiger Counter: 7 trin (med billeder)
Video: PKE meter geiger counter - testing 2024, November
Anonim
Image
Image
PKE Meter Geiger Tæller
PKE Meter Geiger Tæller

Jeg har længe ønsket at bygge en Geiger -tæller for at supplere mit Peltier Cooled Cloud Chamber. Der er (forhåbentlig) ikke rigtig meget nyttigt formål med at eje en Geiger -tæller, men jeg elsker bare de gamle russiske rør og syntes det ville være sjovt at bygge en. Så stødte jeg på den pæne instruktion fra How-ToDo og tænkte på at genopbygge den med nogle forbedringer (f.eks. Større rør). Efter at jeg fik al elektronikken og tilsluttet dem, var det tid til at designe et passende kabinet. Da jeg viste disken til en ven, sagde han, at jeg skulle få kabinettet til at ligne PKE -måleren fra 1980'ernes ghostbuster -film. Det tog ikke lang tid at overbevise mig om, at dette var en god idé, som ville få det til at skille sig ud fra andre Geiger -tællerbygninger.

Som du kan se i videoen, reagerer tælleren på radioaktivitet med hørbare klik fra en piezo -summer. Derudover folder vingerne ud, når tællingshastigheden stiger, og lysdioderne blinker hurtigere. Det har også et display, der viser tællehastigheden og den beregnede stråledosis.

Forbrugsvarer

Projektet blev bygget ved hjælp af følgende komponenter

SBM-20 Geiger-rør (f.eks. Ebay.de)

Du kan købe mange gamle Geiger -rør fra post -sovjetiske lande som Rumænien og Ukraine. Først købte jeg et stort SBM-19-rør, der endda kom i den originale emballage som vist på billedet ovenfor. Til den endelige opbygning havde jeg dog brug for et mindre rør, så jeg købte en SBM-20, som kom pakket ind i ukrainsk avis og inkluderede en rabatkupon til en tur i Tjernobyl;-)

OLED -skærm, 0,96 ", 128x64 (f.eks. Ebay.de)

Billedet viser et større 1,8 LCD -display, som jeg planlægger at bruge til et andet projekt

  • Arduino Nano (f.eks. Ebay.de)
  • Passiv piezo -summer (f.eks. Ebay.de)
  • Opgrader modul 5 - 12 V til 300 - 1200 V (f.eks. Ebay.de)

Dette genererer de 400 V, der er nødvendige for at betjene Geiger -røret

Opgradere modul 0,9 - 5 V til 5 V (f.eks. Ebay.de)

Da strømmen fra røret er ubetydelig, behøver modulet kun at kunne levere ~ 100 mA til Arduino og display.

LiPo/Li ion oplader modul (f.eks. Ebay.de)

Sørg for at få den med afladningsbeskyttelse, der har separate 'B +/-' og 'Out +/-' pins

18650 Li -ion batteri (f.eks. Ebay.de)

Jeg foretrækker de mærkevarer som LG, da jeg ikke har tillid til et batteri, hvis navn indeholder ordet 'brand'.

  • 18650 batteriholder (f.eks. Ebay.de)
  • 6,3 mm sikringsclips (f.eks. Conrad.de)

Disse er til at holde røret, så du ikke behøver at lodde det direkte

  • 10 KOhm modstand (f.eks. Conrad.de)
  • 5-10 MOhm modstand (f.eks. Conrad.de)
  • 470 pF kondensator (f.eks. Conrad.de)
  • 2N3904 NPN transistor (f.eks. Conrad.de)
  • skydekontakt (f.eks. amazon.de)
  • SG90 micro servo (f.eks. Ebay.de)
  • 14 stk. 3 mm lysdioder, gule (f.eks. Conrad.de)
  • 6 stk M2.2x6.5 selvskærende skrue (f.eks. Conrad.de)

Derudover brugte jeg sort og sølv akrylmaling til huset. Også epoxy og primer til udjævning af 3D -print. Som for hvert anstændigt projekt skal du også bruge masser af varm lim, noget tråd og et loddejern.

Trin 1: 3D -udskrevne dele

3D -trykte dele
3D -trykte dele
3D -trykte dele
3D -trykte dele

Først ville jeg bruge PKE -meterdesignet fra hobbymanden, men i sidste ende var det lettere at bare lave min egen CAD -model fra bunden, selvom jeg kopierede hobbymannens mekanisme til at flytte vingerne. Modellen er designet ud fra billeder af PKE -målerlegetøjet af Mattel, og du kan finde vedhæftede stl -filer. Efter 3D -print belagde jeg delene med epoxy for at glatte overfladen. Derudover blev grebet og huslegemet limet sammen ved hjælp af epoxyfyldstof. Efter epoxybelægning blev delene slebet, sprøjtet med primer og malet i sort og sølv. Desværre lykkedes det mig ikke at få en helt glat overflade, især den øverste del af huskroppen har stadig nogle synlige lag.

Trin 2: Servokalibrering

"loading =" doven "ved at uploade koden til arduinoen skal min og max positionerne for servoen, der blev bestemt tidligere, indtastes. Koden bruger afbrydelser til at registrere en geigerpuls og klikker på piezo -summer. Det opsummerer også tæller over en intergationstid på 1 sek og beregner derefter det løbende gennemsnit over 5 målinger. Herfra beregnes tællingshastigheden i cpm og konverteres til en stråledosis i µSv/h i henhold til konverteringsfaktoren fra dette websted. For et højere tælling hastighed, lysdioderne blinker hurtigere, og vingerne klapper ud. Tællingshastighed og strålingsdosis samt den aktuelle batterispænding vises også på displayet.

Jeg testede kredsløbet ved hjælp af et lille stykke pitchblende (uranoxid), som jeg også brugte i mit Cloud Chamber -projekt.

Trin 6: Montering af elektronik

Monteringselektronik
Monteringselektronik
Monteringselektronik
Monteringselektronik

Efter at kredsløbet blev testet med succes blev alle komponenter monteret i huset og fastgjort med varm lim. Kablerne under vingerne blev fastgjort med varm lim, så de ikke blokerer bevægelsen. Derudover blev der placeret et lille stykke isolerende tape mellem sikringsklemmen og den negative terminal på batteriholderen, fordi de var meget tæt på hinanden.

Trin 7: Færdiggjort projekt

Image
Image
Fandom -konkurrence
Fandom -konkurrence

Efter montering af alle komponenter blev huset lukket ved hjælp af M2.2x6.5 skruerne. Fordi vingerne blev presset for stramt ind, måtte jeg slibe mere for at sikre, at de kunne bevæge sig frit. Desværre knækkede skrueholderne i grebet under samlingen, så jeg brugte lidt varm lim til at få den øverste og nedre halvdel til at holde sammen.

Videoen viser Geigertælleren, der reagerer på et ganske stort stykke pitchblende, som jeg plejede at have i min kælder.

Fandom -konkurrence
Fandom -konkurrence

Nummer to i Fandom -konkurrencen

Anbefalede: