Ярила
Регистрация: 15.07.08
Сообщений: 3281
ИСТОЧНИК РАДИАЦИИ где взять?
Берете стандартный Smoke Detector («дымовой извещатель», «детектор дыма»).
Открываете крышку. Находите банку алюминиевую (см. фото), снимаете ее (она обычно на паре ножек стоит на плате, иногда припаяна а иногда просто ножки с другой стороны загнуты). Под банкой — америций — источник гамма-излучения и альфа частиц. Пользуйтесь на здоровье! (потом можете экран/банку на место поставить, детектор дыма будет опять работать.
Для дотошных:
энергия гаммафотонов 60 кэВ (килиэлектронвольт). Уровень радиации — 1 микрокюри. Обычно на расстоянии сантиметров 5-10 над источника уровень радиации сильно падает, так что достаточно безопасно, просто не глотайте его и не прижимайте к нему пока еще важные для Вас части тела…
Для радиолюбителей
: возьмите германиевый/кремниевы диод (лучше быстрый PIN фотодиод с маленькой емкостью перехода), прицепите к нему 9В баттарейку последовательно в обратной полярности, и все это — в осциллограф, т.е. вторую ножку диода во вход осциллографа, а второй контакт баттарейки на землю осциллографа. Закройте окно диода чтоб свет не проходил, например покрасьте краской черной. Каждый гаммафотон попавший на диод сгенерит около 20000 свободных электронов, если входное сопротивление осциллографа 1 МОм а скорость диода скажем 3 микросекунды и то увидете на осциллографе импульсы порядка
(20000 э * 1.6е-19 Кулон/э) / (3е-6сек) *1е6 Ом = 1 миллиВольт.
Ну а дальше радиолюбители могут присобачить компаратор и счетчик и будет у вас самопальный счетчик гамма. Или небольшой усилок и на динамики — будет трещать… Время отклика считаем t=RC, где R-сопротивление нагрузки (осциллограф), а C — diode junction capacitance. В примере наверху C=3 пФ.
Это сообщение отредактировал sergeis — 5.04.2011 — 18:43
Измерение уровня радиоактивного фона осуществляется с помощью специального прибора – дозиметра. Его можно приобрести в специализированном магазине, но домашних умельцев привлечет другой вариант — сделать дозиметр своими руками. Бытовую модификацию можно собрать в нескольких вариациях, например, из подручных средств или с установкой счетчика СБМ-20.
Возможности самодельного аппарата
Естественно, профессиональный или многофункциональный дозиметр собрать будет довольно сложно. Бытовые портативные или индивидуальные приборы регистрируют бета или гамма излучение. Радиометр предназначен для исследования конкретных объектов и считывают уровень радионуклидов. Фактически дозиметр и радиометр – это два разных устройства, но бытовые версии часто совмещают в себе и первое, и второе. Тонкая терминология играет роль только для специалистов, потому даже комбинированные модели называют обобщенно – дозиметр.
Выбрав одну из предложенных схем для сборки, пользователь получит простейшее устройство с низкой чувствительностью. Польза в таком приборе все же есть: он способен регистрировать критичные дозы радиации, это будет свидетельствовать о реальной угрозе здоровью человека. Несмотря на то, что самодельное устройство в разы уступает любому бытовому дозиметру из магазина, для защиты собственной жизни его вполне можно использовать.

Полезные советы
Перед тем, как выбрать для себя одну из схем сборки, ознакомьтесь с общими рекомендациями по изготовлению прибора.
- Для аппарата собственной сборки выбирают 400 вольтовые счетчики, если преобразователь рассчитан на 500 вольт, то нужно корректировать настройку цепи обратной связи. Допустимо подобрать иную конфигурацию стабилитронов и неоновых ламп, смотря, какая схема дозиметра применяется при изготовлении.
- Выходное напряжение стабилизатора замеряется вольтметром с входным сопротивлением от 10 Мом. Важно проверить, что оно фактически равно 400 вольт, заряженные конденсаторы потенциально опасны для человека, несмотря на малую мощность.
- Вблизи счетчика в корпусе делается несколько мелких отверстий для проникновения бета-излучений. Доступ к цепям с высоким напряжением должен быть исключен, это нужно учесть, при установке прибора в корпус.
- Схему измерительного узла подбирают на основании входного напряжения преобразователя. Подключение узла осуществляется строго при отключенном питании и разряженном накопительном конденсаторе.
- При естественном радиационном фоне самодельный дозиметр будет выдавать порядка 30 – 35 сигналов за 60 секунд. Превышение показателя свидетельствует о высоком ионном излучении.
Схема №1 — элементарная
Чтобы сконструировать детектор для регистрации бета и гамма-излучений «быстро и просто», этот вариант подойдет как нельзя лучше. Что понадобится до конструирования:
- пластиковая бутылка, а точнее – горлышко с крышкой;
- консервная банка без крышки с обработанными краями;
- обычный тестер;
- кусок стальной и медной проволоки;
- транзистор кп302а или любой кп303.

Для сборки нужно отрезать горлышко от бутылки таким образом, чтобы оно плотно вошло в консервную банку. Лучше всего подойдет узкая, высокая банка, как от сгущенки. В пластиковой крышке делается два отверстия, куда нужно вставить стальную проволоку. Один ее край загибают петлей в виде буквы «С», чтобы она надежно держалась за крышку, второй конец стального прута не должен касаться банки. После крышка закручивается.
Ножку затвора КП302а прикручивают к петле стальной проволоки, а к стоку и истоку подсоединяют клеммы тестера. Вокруг банки нужно обкрутить медную проволоку и одним концом закрепить к черной клемме. Капризный и недолговечный полевой транзистор можно заменить, например, соединить несколько других по схеме Дарлингтона, главное – суммарный коэффициент усиления должен быть равен 9000.


Самодельный дозиметр готов, но его нужно откалибровать. Для этого используют лабораторный источник радиации, как правило, на ней указана единица его ионного излучения.

Схема № 2 — установка счетчика
Для того, чтобы собрать дозиметр своими руками, подойдет обычный счетчик СБМ-20 — его придется купить в специализированном магазине радиодеталей. Сквозь герметичную трубку-катод по оси проходит анод – тонкая проволока. Внутреннее пространство при малом давлении наполнено газом, что создает оптимальную среду для электрического пробоя.

Напряжение СБМ-20 порядка 300 – 500 В, его необходимо настроить так, чтобы исключить произвольный пробой. Когда попадает радиоактивная частица, она ионизирует газ в трубке, создавая большое количество ионов и электронов между катодом и анодом. Подобным образом счетчик срабатывает на каждую частицу.
Важно знать! Для самодельного аппарата подойдет любой счетчик, рассчитанный на 400 вольт, но СБМ-20 – самый подходящий, можно приобрести популярный СТС-5, но он менее долговечный.
Схема дозиметра представляет собой два блока: индикатор и сетевой выпрямитель, которые собирают в коробочках из пластика и соединяют разъемом. Блок питания подключают к сети на небольшой промежуток времени. Конденсатор заряжается до напряжения 600 Вт и является источником питания устройства.

Блок отключают от сети и от индикатора, а к контактам разъемам подсоединяют высокоомные телефоны. Конденсатор следует выбрать хорошего качества, это продлит время работы дозиметра. Самодельный аппарат может функционировать в течение 20 минут и больше.
Технические особенности:
- резистор выпрямителя оптимально подобрать с рассеивающей мощностью до 2 вт;
- конденсаторы могут быть керамические или бумажные, с соответствующим напряжением;
- счетчик можно выбрать любой;
- исключите вероятность прикосновения руками к контактам резистора
Естественный радиационный фон будет регистрироваться как редкие сигналы в телефонах, отсутствие звуков означает, что нет питания.
Схема № 3 с двухпроводным детектором
Можно сконструировать самодельный дозиметр с двухпроводным детектором, для этого нужна пластиковая емкость, проходной конденсатор, три резистора и одноканальный демпфер.
Сам демпфер снижает амплитуду колебаний и устанавливается за детектором, непосредственно рядом с проходным конденсатором, который измеряет дозу. Для такой конструкции подойдут только резонансные выпрямители, а вот расширители практически не используются. Прибор будет более чувствителен к радиации, но потребует больше времени для сборки.

Существуют и другие схемы, как сделать дозиметр самостоятельно. Радиолюбители разработали и протестировали множество вариаций, но большинство из них основывается на схемах, описанных выше.
- ×òî äåëàòü?
- Âèäåî
- Êàðòèíêè
- Êàðòû è ìàðøðóòû
-
Ïî÷èòàòü æóðíàë ïîòðåáèòåëÿ
- NoFolloW çà íàìè â Twitter!
- Êàòàëîã /
- Âèäåî /
- äîçèìåòð …
Ðîìàí Íåèçâåñòíûé
Ïîõîæèå âèäåî
Ñàìîäåëüíûé äîçèìåòð
Ïàéêà äëÿ íîâè÷êîâ.
ÄÎÇÈÌÅÒÐ — ñäåëàòü ýòî ïðîñòî
Ææææáàí Àäâîêàòà Åãîðîâà — áåñêîíòàêòíîå ï÷åëîâîäñòâî
Ýòîò ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÐÀÄÈÀÖÈÈ åñòü â êàæäîì ÄÎÌÅ.
Äîçèìåòð íà Íåîíîâîé ëàìïå
22 ñåêðåòà îò ÒÎÏ ñàíòåõíèêà
Óðîêè Àðäóèíî #0 — ÷òî òàêîå Arduino, êóäà ïîäêëþ÷àþòñÿ äàò÷èêè è êàê ïèòàòü Àðäóèíî
Ïðîñòîé ñàìîäåëüíûé äîçèìåòð
Äîçèìåòð íà Àðäóèíî ArDOs #1












