Indholdsfortegnelse:

Røntgenradiator med tv-dele og et vakuumrør: 5 trin
Røntgenradiator med tv-dele og et vakuumrør: 5 trin

Video: Røntgenradiator med tv-dele og et vakuumrør: 5 trin

Video: Røntgenradiator med tv-dele og et vakuumrør: 5 trin
Video: Обязательно запомни эту хитрость! Как можно моментально вывести йод с одежды? #shorts 2024, November
Anonim
Røntgenradiator med tv-dele og et vakuumrør
Røntgenradiator med tv-dele og et vakuumrør

denne uoverkommelige vil vise dig det grundlæggende ved konstruktion af en DIY røntgenmaskine med skrot-tv-dele og radiorør

Trin 1: Første del: Sikkerhedsanvisninger

På ingen måde, form eller form støtter eller anbefaler jeg replikationen af dette eksperiment på nogen måde, og hvis du beslutter dig for at replikere eksperimentet, gør det på egen risiko. Røntgenstråling kan føre til kræft, kræftsvulster, fødselsdefekter, alvorlig hudskade, forbrændinger og mange andre komplikationer, der kan føre til alvorlig dødsfald over tid. Brug en geigertæller til at måle strålingsniveauer, og hvis der er farlige mængder stråling, skal du bruge bly eller heavy metal -skærme for at beskytte dig selv.

Dødelige spændinger og strømme er til stede, langt over 60kV @ 5mA + og ekstrem forsigtighed ved håndtering af ledningerne og passende ledningsisoleringer og sikkerhedsforanstaltninger bør anvendes.

Trin 2: Del to: Hvordan genererer denne enhed røntgenstråler?

Del to: Hvordan genererer denne enhed røntgenstråler?
Del to: Hvordan genererer denne enhed røntgenstråler?

For at forstå, hvordan denne enhed laver røntgenstråler, skal du forstå den proces, hvori de oprettes. Så for at hjælpe med at skildre funktionen af røntgenrøret har jeg beskrevet, hvad der sker inde i det.

I min enhed udsendes røntgenstråler, når stærkt energiserede elektroner kolliderer med et mål inde i et vakuum. Vakuumet er på plads, så elektronerne kan rejse med lidt modstand. Processen med at oprette røntgenstråler begynder, når en elektron udsendes fra den negativt ladede katode med en ekstremt høj hastighed. Det kolliderer derefter med et ladet metaldel kaldet anoden og frigiver enorme mængder energi, da det kolliderer med anoden.

Den kinetiske energi, der er lagret i elektronen, når den først er accelereret med 70kv, er enorm. På grund af inerti modstår den imidlertid ændringer i hastighed, når den kolliderer med anoden. På grund af den første termodynamiske lov, der siger, at energi ikke kan skabes eller ødelægges, skal energien overføres til en anden form på grund af den hurtige deceleration forårsaget af kollisionen med anoden. Således reducerer den energien, der lagres i elektronen i form af kinetisk energi. Kort sagt, hvis der ikke er nogen overførsel af energi, ville det overtræde termodynamikkens første lov, så energien skal overføres.

På grund af den højfrekvente højspændingspulserede jævnstrøm, der påføres, er elektronens hastighed og masse høj nok til at tillade overførsel af dens energi, når den rammer målet, kan ændres til form af røntgenstråling.

Trin 3: Del tre: Røntgenrør, jeg brugte

Del tre: Røntgenrør jeg brugte
Del tre: Røntgenrør jeg brugte
Del tre: Røntgenrør jeg brugte
Del tre: Røntgenrør jeg brugte

For at opnå gode resultater brugte jeg en 2X2/2X2A vakuumrørdiode-ensretter omvendt for at muliggøre den mest effektive produktion af røntgenstråling. Billederne viser den måde, jeg pålagde gebyr på det.

Trin 4: Del fire: Højspændingsdriverkredsløb

Dette kredsløb bruger en gammel tv -flyback -transformer til at producere højspændings DC. Du kan købe lignende online til billig heks, jeg vil anbefale. Du kan også skille et CRT -tv fra hinanden og redde transformatorheksen vil blive fastgjort til billedrøret med en tyk ledning. end brug et multimeter til at kontrollere stifterne i bunden, og de to sæt med den laveste modstand vil sandsynligvis være de primære og feedbackviklinger og derefter sætte dem i serie for at have et centerhane. Dernæst skal du finde højspændingsjorden, bringe højspændingen positiv nær alle resten af stifterne, og den, den buer til, vil være højspændingsnegativ. Jeg har inkluderet skemaerne i den vedhæftede PDF. Bemærk venligst: en ZVS (Zero Voltage Switching) flyback driver fungerer ikke, da den ikke producerer den ideelle frekvens. Ideelt set bør den primære frekvens være inden for hørbar rækkevidde (kan høres efter øret) og kan producere vin med høj tonehøjde, dette er helt normalt. Brug af en transformer med en indbygget kondensator på den sekundære vil reducere ydeevnen af røntgenrøret, da spændingsspidserne, der forårsager udbrud af elektroner med høj hastighed, elimineres. En højspændingsdiode er næsten altid påkrævet på den sekundære for at producere røntgenstråler korrekt. hvis din transformer ikke har en, er det lettere at købe en ny transformer, der har en. Som en ny transformer vil være billig, hvis den har en. Dioderne er relativt dyre, da en diode, der er vurderet til den spænding, ikke er særlig let at finde

Jeg har taget beslutningen om IKKE at give flere detaljer om konstruktion på grund af dette forsøgs farlige karakter.

Trin 5: Hvad har jeg lært?

Jeg lærte, at partikler med høj energi opfører sig anderledes i støvsugere, og decelerationen af elektroner og elektrisk nedbrydning af elektroner kan frigive energi i form af røntgenstråling.

Test resultater

Med en indgangsstrøm på 3,16A DC til kredsløbet fik jeg en aflæsning på min GQ-GMC-300E geigertæller opad på 33, 500 CPM stråling i en afstand af 1 fod fra røntgenemissionsrøret og på tre fod Jeg fik en læsning på 8, 500 CPM. Jeg testede også med mit Civil Defense geiger survey meter for at kontrollere mine resultater, og de var ens. Denne validering af testresultater eliminerer muligheden for, at resultaterne blev dopet af tilstedeværelsen af elektromagnetisk stråling og statisk energi udsendt af højspændingen, der inducerer en strøm i geigertællerne PCB.

Anbefalede: