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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Dosimètre numérique GAMMA_1. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Dosimètres

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Le dosimètre numérique "Gamma_1" est conçu pour déterminer le niveau de rayonnement ionisant. Réagit aux rayons bêta, gamma et X. La mesure est effectuée sur une période de 1 minute en unités de μR/h, également en unités dépassant le rayonnement de fond naturel (NRF) ~=15-25 μR/h.

L'appareil a à bord

1) Affichage anglais-russe 2x16 caractères avec rétroéclairage.
2) 3 modes de mesure simple/cyclique/veille avec une consommation d'énergie réduite.
3) 2 cellules mémoire non volatiles pour enregistrer les valeurs de mesure.
4) Valeur tampon de la mesure précédente.
5) Niveau d'alarme réglable avec mémoire.
6) Visualisation lumineuse/sonore du rayonnement.

Dosimètre numérique GAMMA_1. Schéma dosimètre
(cliquez pour agrandir)

Le changement de mode s'effectue à l'aide des boutons "<" ">" (SB2/SB3). Activation/désactivation des modes "V" "X" (SB1/SB4) Initialement, le mode de mesure unique est sélectionné, appuyez sur SB1, les mesures sont prises dans 1 minute, après quoi le résultat est entré dans le tampon pour un enregistrement ultérieur de la valeur et une visualisation de la mesure précédente. Pour activer le mode de mesure continue, vous devez accéder au menu « Mode 1 test/2 cycles » (Fig. 3), appuyer sur « X »-mode 2, « V »-mode 1. Pour enregistrer le résultat, sélectionnez le menu « Zone1 ou zone2 » appuyez sur « V » « Écrivez depuis le tampon, appuyez sur « X » et lisez depuis la cellule.

Pour allumer le rétroéclairage, sélectionnez le menu "Rétroéclairage activé/désactivé" - "X" - désactivé, "V" - activé. Le niveau d'alarme est ajusté dans le menu "Alarme/Niveau", à l'aide des boutons "X"--1, "V"-+1", nous modifions le niveau et l'enregistrons en mémoire.

Le niveau change en unités ERF. Si le niveau sélectionné coïncide avec le niveau mesuré, un signal sonore d'alarme est activé et « attention niveau de rayonnement élevé ! » s'affiche sur l'écran.

En mode veille, il s'effectue avec une consommation électrique réduite, le générateur de blocage fonctionne en mode impulsionnel, le rétroéclairage de l'écran est éteint, un « scan » s'affiche toutes les 10 secondes, dans ce mode aucune valeur n'est enregistrée, il ne réagit au dépassement du niveau de rayonnement qu'avec un signal sonore. La LED HL1 et le résonateur HA1 signalent qu'une particule radioactive a heurté le capteur, HL2 indique que la batterie est en charge. À l'aide d'une unité one-shot assemblée sur DD1, nous convertissons les impulsions du capteur en une impulsion requise en temps et en amplitude pour le contrôleur DD2. Le cavalier J1 (non réglé par défaut) active le deuxième capteur et sert à augmenter la sensibilité de l'appareil, mais des ajustements doivent être effectués. Le cavalier J1 (par défaut) allume l'émetteur acoustique.

Dosimètre numérique GAMMA_1

Remplacement de pièces

  1. Microcircuits en boîtier Dip, DD1-K561la7, K176la7, K1564la7, DA1-kren5, 78L05.
  2. Transistors VT3,4 kt315, kt3107 et autres NPN de faible puissance.
  3. Transistor VT2 kt361 et autres PNP de faible puissance.
  4. Le compteur Geiger SBm20 est disponible en trois versions et sera remplacé par le STS-5, seules les dimensions changent.
  5. Toutes les LED pour un courant de 5-20mA.
  6. Les boutons tactiles sont standard 5x7mm.
  7. Émetteur acoustique de type piézoélectrique, peut être ZP-19,
  8. ZP-5, ZP-3, IMPORTÉ (HPE-227).
  9. Générateur de sons de la série HCMxxxx, pour tension de 1-3V.

Pour montage en saillie

  1. Puces, DD1-CD4011B, DA1-L78m05cdt-tr, DD2-Atmega8 UA tqfp32,
  2. Transistors VT3,4 BC847 et autres NPN basse consommation.
  3. Transistor VT2 BC857 et autres PNP basse consommation.
  4. Résistance variable R10 type PVZ3A-103

Dosimètre numérique GAMMA_1

Le transformateur de blocage du générateur est réalisé sur un anneau de ferrite d'une perméabilité de 2500-4000, de taille standard de K16x10x4,5 mm à K20x12x6mm, ou un anneau importé déjà arrondi et verni de type B64290-L743-X83 16x9x5.

Enroulements 1-200** tours avec fil PEV 0.07 mm
2 à 8 tours de fil PEV ou avec une meilleure isolation en soie de 0.1 à 0.3 mm
3-3 tours du même fil.
La figure 6 montre comment enrouler et sécuriser correctement le transformateur.

Dosimètre numérique GAMMA_1. Interface

conception

Nous montons la partie numérique du circuit sur la carte avec des boutons, un module LCD et un générateur de sons.

Nous réalisons la partie haute tension du circuit (Fig. 2) sur une autre carte ; sur celle-ci se trouvent un générateur de blocage, un multiplicateur et une chambre de détection composée d'un ou plusieurs compteurs Geiger ; sous eux nous découpons une fenêtre rectangulaire sur le tableau.

Afin de ne pas affaiblir considérablement le rayonnement reçu, nous avons soigneusement découpé une fenêtre dans la partie inférieure du couvercle du boîtier, exactement sous la chambre du détecteur, qui doit être recouverte d'un plastique fin (par exemple celui d'une disquette) avec des trous fréquemment percés.

L'appareil est alimenté par une tension de 6-9V, une batterie couronne est utilisée ou 2 batteries connectées en série à partir d'un téléphone portable avec un contrôleur de charge interne à distance ; si des batteries sont utilisées, le circuit de charge doit être exclu. Les boutons peuvent être repris de l'ancien Tetris.

réglage

Nous ajustons le contraste de l'écran avec la résistance R10, R11 - luminosité du rétroéclairage pour obtenir le meilleur résultat.

La section la plus souple du circuit oscillateur bloquant, pour commencer, nous connectons la borne droite de la résistance R2 selon le schéma à la section +5V du circuit (kt1). Ensuite, nous connectons l'oscilloscope au collecteur VT1, la génération doit être observée, s'il n'y a pas de génération, les extrémités de l'enroulement 3 doivent être interverties.

Pour écrire un programme sur le contrôleur dont vous avez besoin

Écrivez gamma_1.eep dans l'EEPROM.

Écrivez gamma_1.hex dans la mémoire FLASH.

Le microcontrôleur est configuré pour faire fonctionner un oscillateur interne ; les réglages des fusibles sont illustrés à la figure 5.

Dosimètre numérique GAMMA_1. Réglage Fuzz

Si vous devez changer de programme, vous devez d'abord effacer complètement la mémoire de l'EEPROM et du cristal FLASH pour éviter les erreurs.

Dosimètre numérique GAMMA_1. Comment enrouler un transformateur

Dosimètre numérique GAMMA_1. Chambre de détection

Télécharger le code source et le firmware (100 Ko)

Auteur : Knyazev I.S. (Knazev33), Knazevis_ [chien] mail.ru, ICQ : 455864760 ; Publication : cxem.net

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