- Обзоры товаров с Алиэкспресс
- Товары из Китая с Aliexpress. Фото, обзоры посылок, отзывы о товарах и другая полезная информация о покупках с Али
- Поиск обзоров
- Мои покупки
- Как выбирать размер
- Страницы сайта
- Топ-5 популярных
- Корзина
- Счетчик Гейгера (дозиметр) гамма излучения для смартфона (IOS и Android) FT01
- Хотите иметь персональный дозиметр всегда под рукой? Вот вам решение — миниатюрный счетчик Гейгера Geiger Smart Lab.
- Как сделать счетчик Гейгера своими руками?
- Что такое счетчик Гейгера?
- Разновидности конструкций самодельных счетчиков Гейгера
- Преимущества и недостатки конструкций
- Схема индикатора радиации c неоновой лампой в качестве датчика
- Настройка и калибровка счетчика Гейгера
- Материалы и инструменты для сборки счетчика Гейгера
- Самодельный счётчик Гейгера на ESP8266 с сенсорным экраном
- Шаг 1: базовая теория
- Шаг 2: запчасти и сборка
- Шаг 3: код и интерфейс пользователя
- Шаг 4: проверка и заключение
Обзоры товаров с Алиэкспресс
Товары из Китая с Aliexpress. Фото, обзоры посылок, отзывы о товарах и другая полезная информация о покупках с Али
Поиск обзоров
Мои покупки
Как выбирать размер
Страницы сайта
Топ-5 популярных
Корзина
Счетчик Гейгера (дозиметр) гамма излучения для смартфона (IOS и Android) FT01
Хотите иметь персональный дозиметр всегда под рукой? Вот вам решение — миниатюрный счетчик Гейгера Geiger Smart Lab.
Поднакопил я деньжат и таки купил вещь далеко не первой необходимости — счетчик Гейгера для смартфона. Меня жутко мучил вопрос — как такое возможно? Как может работать такой малюпасенький девайс да еще и со смартфоном, да еще и что-то измерять?
На странице продавана всё красиво расписано, фотки, характеристики, уровни допустимой дозы излучения и т.п.
Сделал заказ на Алиэкспресс, и вот пришла посылка со счетчиком
Почему-то колпачок идет отдельно от прибора. Счетчик Гейгер упакован в приличную такую пластиковую коробочку. Упаковка качественная. Претензий никаких.
На обратной стороне коробки описание какой крутой девайс и как просто им пользоваться.
На самом деле, счетчик Гейгера представляет собой небольшой алюминиевый цилиндр диаметром 10мм и длиной 47мм (включая штекер).
На колпачке есть колечко. Предполагается, что этот гаджет нужно носить с собой, чтобы всегда был под рукой, а точнее в качестве брелока на ключах. Вес счетчика практически незаметен — 6 грамм.
В случае малейших сомнений — раз, и померил уровень радиации.
Изучаем возможности этого Гейгера.
Диапазон измерений достаточно широкий, но вот заявленная погрешность в +- 15% великовата. С такой погрешностью это не измеритель, а индикатор скорее. Ну да ладно, запустим в работу.
Поскольку у меня Android, то в Google Play забиваем в поиск FTLAB и первым пунктом выдает приложение Smart Geiger.
Устанавливаем, втыкаем счетчик в разъем для наушников и видим, что все сети отключились.
Фишка в том, что не должно быть ничего, что дает электромагнитное излучение. В смартфоне автоматически отключаются WiFi и GSM передатчики. (If you want to accurate result Enable Airplane Mode(WiFi & Data Off) & off the Music).
Немножко физики расскажу, в сильно упрощенном виде, на пальцах.
Этот счетчик оборудован полупроводниковым счетчиком Гейгера (полупроводниковым детектором), который, по идее, обладает хорошей чувствительностью. Все знают обычный счетчик Гейгера — цилиндр с электродами, наполненный газом. Частица излучения, проходя в среде газа, ионизирует его, и счетчик регистрирует импульс.
В полупроводниковом детекторе тоже есть своеобразные электроды, а роль газа выполняет специальная зона, в которой нет свободных носителей заряда. И когда наша зловредная частица гамма-излучения попадает в эту область, появляется импульс тока, по которому можно судить о количестве и энергии частиц.
Что ж, пришло время проверить точность измерений этого чудо-счетчика.
Я взял поверенный дозиметр-радиометр РКС-107 и произвел три измерения одновременно двумя устройствами.
Результаты на фото:
Как видите, РКС-107 показывает среднее значение (0,17+0,12+0,16)/3=0,15мкЗв/ч. Примем эти показания за эталонные (другого эталона все равно нету). Да и фон в среднем 0,11-0,16мкЗв/ч.
А наш счетчик Гейгера упорно показывает 0,10мкЗв/ч.
Если учесть заявленную производителем погрешность, то это диапазон 0,115 — 0,085мкЗв/ч.
Выходит, врет приборчик, причем с погрешностью минимум в 50%.
К сожалению, ничего радиоактивного в пределах моей досягаемости не было, поэтому проверить показания прибора при больших значениях не представилось возможным.
Хотя, в интернетах пишут, что в прошлом веке при изготовлении разноцветной эмали, для усиления яркости краски использовали окиси урана. Этой эмалью покрывали керамическую посуду или украшения. Так же пишут про опасные стройматериалы, драгоценные камни, светящиеся стрелки часов. Но таких вещей не нашлось тоже.
В будущем, статья будет дополнена экспериментом, если я найду что-либо превышающее фон.
Достоинства: Миниатюрный. Легкий. Всегда под рукой.
Недостатки: сомнения в правильности показаний. В смартфоне отключаются все сети на время измерений.
Источник
Как сделать счетчик Гейгера своими руками?
В наш век техногенных катастроф необходимо защитить себя от их последствий в виде радиоактивного заражения. А для этого ионизирующее излучение необходимо обнаружить. Поэтому при отсутствии промышленных приборов любой радиолюбитель может попытаться изготовить счетчик Гейгера своими руками.
Что такое счетчик Гейгера?
Для измерения радиоактивного фона учеными и инженерами разработаны приборы — счетчики Гейгера. В качестве датчика альфа-, бета- и гамма-излучений используется герметичная газоразрядная трубка, наполненная смесью инертных газов, названная в честь ученых-изобретателей счетчиком Гейгера — Мюллера. Но профессиональные приборы мало доступны современному обывателю и довольно дороги.
Разработано несколько разновидностей подобных конструкций. Счетчик Гейгера своими руками из неоновой лампы может изготовить даже самый неподготовленный сталкер для выживания в постапокалиптическом мире.
Разновидности конструкций самодельных счетчиков Гейгера
Счетчик Гейгера своими руками разработали и изготовили уже многие конструкторы-любители. Вариантов конструкций много. Известны наиболее распространенные схемы самодельных разработок:
- Радиометр, с использованием стартера от лампы дневного света или неоновой лампы в качестве датчика бета- и гамма-излучения.
- Простой самодельный индикатор радиации на базе датчика СТС-5.
- Простейший дозиметр с датчиком СБМ-20.
- Малогабаритный радиационный индикатор на базе датчика СБТ-9.
- Индикатор ионизирующего излучения на базе датчика из полупроводникового прибора — диода.
- Простейший индикатор радиации с самодельным разрядником, изготовленным из ПЭТ-бутылки и консервной банки.
Преимущества и недостатки конструкций
Конструкции самодельных дозиметров и индикаторов радиации с использованием датчиков СБМ-20, СТС-5, СБТ-9 достаточно просты, имеют высокую чувствительность. Но у них есть очень важный недостаток — это промышленные датчики ионизирующего излучения, которые труднодоступны и дороги для покупки.
Индикатор радиации с датчиком из полупроводникового прибора дешев, но, в связи с нелинейностью характеристик полупроводников, труден в настройке, чувствителен к изменению температуры и напряжению питания.
Прибор с самодельным датчиком из ПЭТ-бутылки предельно прост, но требует схемы с полевым транзистором, который не всегда доступен для самодельщика. Кроме того, полевые транзисторы склонны к пробою в условиях сильной радиации.
Наиболее доступными являются конструкции с датчиками на базе стартера от неисправных ламп дневного света или неоновой лампы. К недостаткам датчика из стартера, как и неоновой лампы, необходимо отнести чувствительность к изменению температуры и напряжения питания, необходимость экранирования датчика от света и электромагнитного излучения. К преимуществам относится простота изготовления и настройки счетчика Гейгера своими руками.
Схема индикатора радиации c неоновой лампой в качестве датчика
Изготовление счетчика Гейгера своими руками следует начинать с изучения принципиальной схемы устройства. В этой схеме в качестве датчика гамма- и бета-излучения используется неоновая лампочка.
Рассмотрим принципиальную схему.
Чтобы выпрямить переменный ток, применен диод D1. Для обеспечения постоянного напряжения 100 В использована стабилизационная схема на основе стабилитрона D2. Параметры резистора R1 находятся в зависимости от питающего напряжения Vac и рассчитываются по формуле
Переменным сопротивлением R2 устанавливается напряжение на неоновой лампочке немного ниже напряжения поджигания. Неоновая лампа в режиме ожидания не должна гореть. При пролете радиоактивных частиц через стеклянную колбу, происходит ионизация инертного газа и вспышка лампы.
В момент вспышки лампы на сопротивлении R3 произойдет падение напряжения, а на неоновой лампе появится напряжение, меньше напряжения удержания. На лампе не будет прохождения тока до момента зажигания ее ионизирующей частицей. В момент краткого протекания тока через лампу в громкоговорителе прозвучит громкий щелчок. После сборки счетчика Гейгера своими руками из неоновой лампы можно приступать к его настройке.
Настройка и калибровка счетчика Гейгера
Разработанная модель постапокалиптического счетчика Гейгера своими руками настраивается просто. Переменным сопротивлением R2 прибор переводится в режим ожидания, на грани срабатывания датчика из неоновой лампы. Далее для эксперимента, к индикатору радиоактивности приближается пыльная тряпка и регулирующим резистором R2 подстраивается чувствительность прибора. Так как в пыли полно радиоактивных изотопов, неоновая лампочка индикатора радиоактивности при правильной настройке должна периодически вспыхивать, головка громкоговорителя должна издавать стрекочущие звуки и щелчки.
Для более точной калибровки прибора необходимо применить доступный источник радиации. Им может быть тумблер от военной радиоаппаратуры с нанесенным на него светящимся радиоактивным люминофором. Калибровка осуществляется с помощью образцового стандартного дозиметра. Частота срабатывания самодельного счетчика Гейгера подстраивается под частоту подсчета уровня радиации промышленного дозиметра. Для калибровки также может применяться стандартный источник радиации, которым, как правило, укомплектован военный дозиметр.
Материалы и инструменты для сборки счетчика Гейгера
При сборке своими руками счетчика Гейгера материалы могут применяться любые, доступные радиолюбителю. Главное, чтобы номиналы радиодеталей соответствовали приведенной схеме. Необходимо правильно подобрать в качестве датчика неоновую лампу, чтобы напряжение зажигания примерно соответствовало 100 В. При этом радиодетали могут быть как импортные, так и отечественные. Параметры деталей необходимо подобрать, используя справочную литературу.
Важно отметить, что в приведенной принципиальной схеме использовано переменное напряжение питания от сети Vac =220 В по бестрансформаторной схеме, а это опасно поражением организма электрическим током. Для предотвращения электрической травмы, следует изготовить корпус прибора из электроизоляционного материала. Для этой цели подойдет плексиглас, гетинакс, стеклотекстолит, полистирол, другие слоистые пластики.
При сборке счетчика Гейгера своими руками инструмент применяется самый разнообразный:
- Электрический паяльник мощностью 60 Вт необходим для пайки радиодеталей.
- Ножовка по металлу широко используется для распиливания фольгированного стеклотекстолита, при изготовлении печатной платы. Применяется для раскройки и разрезания пластиковых деталей корпуса.
- Электродрель применяется для сверления отверстий в печатной плате, сборки корпуса на уголках.
- Пинцет крайне необходим для работы с мелкими деталями при пайке и монтаже электрической схемы.
- Бокорезы рекомендуются для обрезки выступающих выводов радиодеталей.
- Для пуско-наладки прибора совершенно необходим элементарный тестер, с помощью которого потребуется провести замеры напряжения в контрольных точках, а также других электрических параметров.
- Для автономного электропитания подлинно постапокалиптического счетчика Гейгера желательно подключить аккумуляторную батарею напряжением 4,5-9 В, для чего применить любую простейшую схему преобразователя напряжения до 220 В переменного тока.
При работе с электричеством и радиоактивными материалами следует выполнять требования техники безопасности.
Источник
Самодельный счётчик Гейгера на ESP8266 с сенсорным экраном
Я разработал и собрал счётчик Гейгера – устройство, способное обнаруживать ионизирующее излучение и предупреждать об опасных уровнях радиации в окружающей среде знакомыми щелчками. Его также можно использовать для поиска минералов, и определять, есть ли в найденном вами камне урановая руда!
В интернете можно найти много готовых наборов и инструкций по сборке счётчика Гейгера, но я хотел сделать нечто уникальное – и я разработал GUI-дисплей с сенсорным управлением и красивым выводом информации на экран.
Шаг 1: базовая теория
Принцип работы счётчика Гейгера прост. Тонкостенная трубка с газом при низком давлении внутри (трубка Гейгера-Мюллера) подвергается действию тока высокого напряжения. Создаваемого электрического поля недостаточно для диэлектрического пробоя, поэтому ток через трубку не течёт – до тех пор, пока фотон ионизирующего излучения не пройдёт через неё.
Когда сквозь трубку проходит бета- или гамма-излучение, оно может ионизировать часть молекул газа внутри, что приводит к появлению свободных электронов и положительных ионов. Частицы начинают двигаться под воздействием электрического поля, и электроны набирают достаточно скорости, чтобы начать ионизировать другие молекулы, что приводит к каскаду заряженных частиц, которые на короткое время начинают проводить ток. Этот краткий импульс тока можно зарегистрировать при помощи приведённой схемы, которая создаёт щёлкающий звук, или, как в данном случае, передаёт информацию в микроконтроллер, который может проводить вычисления с этими данными.
Я использую трубку Гейгера-Мюллера SBM-20, поскольку её легко найти на eBay, и она достаточно чувствительна к бета- и гамма-излучению.
Шаг 2: запчасти и сборка
В качестве мозга проекта я использовал плату NodeMCU с микроконтроллером ESP8266. Мне хотелось взять то, что можно программировать как Arduino, и что будет достаточно быстрым, чтобы отрисовывать изображение на экране без задержек.
Для подачи высокого напряжения я использовал трансформатор с Aliexpress – он подаёт 400 В на трубку Гейгера-Мюллера. Учитывайте, что при проверке выходного напряжения его не получится измерять мультиметром напрямую – при слишком малом импедансе напряжение будет падать, и показания будут неточными. Сделайте делитель напряжения с сопротивлением не менее 100 МОм последовательно с мультиметром.
Питается устройство от аккумулятора формата 18650, через ещё один трансформатор, подающий стабильные 4,2 В на оставшуюся схему.
Вот список всех необходимых компонентов:
- SBM-20 GM трубка (ищите на eBay).
- Высоковольтный трансформатор (AliExpress).
- Трансформатор для 4,2В (AliExpress).
- Плата NodeMCU esp8266 (Amazon).
- 2.8″ SPI сенсорный экран (Amazon).
- 18650 батарейка (Amazon) или любая LiPo батарейка на 3,7 В (500+ mAh).
- 18650 держатель для батарейки (Amazon). Этот держатель оказался великоват для платы, и мне пришлось загнуть контакты внутрь. Рекомендую взять батарейку LiPo поменьше, и припаять провода от разъёма JST к контактам для питания на плате.
Различные электронные компоненты:
- Резисторы на 330, 1K, 10K, 22K, 100K, 1,8M, 3M Ом. Для создания делителя напряжения также потребуются резисторы на 10 МОм.
- Конденсаторы: 220 пФ.
- Транзисторы: 2N3904.
- Светодиод 3 мм.
- Пищалка: любой пьезоэлемент на 12-17 мм.
- Держатель для предохранителя 6,5 х 32 (для надёжного крепления трубки).
- Выключатель 12 мм.
У себя на GitHub я выложил схему в PDF – там видно, как соединять все компоненты. Скорее всего, дешевле заказывать их у оптовых продавцов типа DigiKey или LCSC. На GitHub есть электронная табличка с моим заказом с LCSC для большинства компонентов.
Плату делать необязательно, но с ней сборка схемы становится проще и аккуратнее. Файлы Gerber для производства платы я также выложил на GitHub. После того, как я получил готовую плату, я сделал несколько исправлений в схеме, поэтому дополнительные джамперы в новой схеме не нужны – хотя я её не проверял.
Корпус распечатан на 3D-принтере из пластика PLA, их можно скачать здесь. Я подправил CAD-файлы, добавив отверстия для крепления новой платы. Всё должно работать, хотя я это не проверял.
Шаг 3: код и интерфейс пользователя
Для создания интерфейса дисплея я использовал библиотеку Adafruit GFX. Код выложен на GitHub.
Главная страница интерфейса показывает текущую дозу, количество срабатываний в минуту и общую накопленную дозу с момента включения устройства. Пользователь может переключаться между быстрым и медленным суммированием, меняя интервал подсчёта промежуточных сумм с 3 до 60 секунд. Пищалку и светодиод можно включать и выключать отдельно.
Есть меню базовых настроек, позволяющее пользователю менять единицы измерения дозы, порог предупреждения и фактор калибровки, соотносящий количество срабатываний в минуту и мощность дозы излучения. Все настройки сохраняются в EEPROM, и восстанавливаются после перезапуска.
Шаг 4: проверка и заключение
Счётчик Гейгера срабатывает 15-30 раз в минуту от естественного фонового излучения, чего и следует ожидать от трубки SBM-20. Небольшой образец урановой руды регистрируется как средне радиоактивный, в районе 400 щелчков в минуту, а ториевая лампа может заставить счётчик регистрировать по 5000 щелчков в минуту, если держать его вплотную к ней!
Счётчик потребляет 180 мА при 3,7 В, поэтому батарейки на 2000 мАч должно хватить примерно на 11 часов.
Я планирую точно откалибровать трубку на стандартном источнике из цезия-137, что сделает показания более точными. В качестве будущих улучшений можно добавить поддержку WiFi и запись данных, поскольку у ESP8266 есть встроенный WiFi.
Надеюсь, мой проект показался вам интересным!
Источник