Բովանդակություն:
- Քայլ 1. Մաս առաջին. Անվտանգության նշումներ
- Քայլ 2: Երկրորդ մաս. Ինչպե՞ս է այս սարքը ստեղծում ռենտգենյան ճառագայթներ:
- Քայլ 3. Մաս երրորդ. Ռենտգենյան խողովակ I Օգտագործված
- Քայլ 4. Մաս չորրորդ. Բարձր լարման վարորդի միացում
- Քայլ 5: Ի՞նչ եմ սովորել:
Video: Ռենտգեն ռադիատոր `հեռուստատեսային մասերով և վակուումային խողովակով` 5 քայլ
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:46
այս անլուծելիը ձեզ ցույց կտա DIY ռենտգենյան մեքենա կառուցելու հիմունքները `ջարդոն հեռուստացույցի մասերով և ռադիո խողովակներով
Քայլ 1. Մաս առաջին. Անվտանգության նշումներ
Ոչ մի կերպ, ձևով կամ ձևով ես ոչ մի կերպ չեմ հաստատում կամ խորհուրդ եմ տալիս այս փորձի կրկնությունը, և եթե որոշեք կրկնել փորձը, դա արեք ձեր ռիսկով: Ռենտգենյան ճառագայթումը կարող է հանգեցնել քաղցկեղի, քաղցկեղային ուռուցքների, բնածին արատների, մաշկի ծանր վնասների, այրվածքների և բազմաթիվ այլ բարդությունների, որոնք կարող են հանգեցնել ժամանակի ծանր մահվան: Useառագայթման մակարդակը չափելու համար օգտագործեք գեյգեր հաշվիչ, իսկ եթե առկա է վտանգավոր քանակությամբ ճառագայթում, ինքներդ ձեզ պաշտպանելու համար օգտագործեք կապար կամ ծանր մետաղական վահան:
Կան մահացու լարումներ և հոսանքներ, որոնք գերազանցում են 60kV @ 5mA + - ը և ծայրահեղ զգույշ լինել գծերի հետ աշխատելիս և համապատասխան մետաղալարերի մեկուսացում և անվտանգության միջոցներ:
Քայլ 2: Երկրորդ մաս. Ինչպե՞ս է այս սարքը ստեղծում ռենտգենյան ճառագայթներ:
Հասկանալու համար, թե ինչպես է այս սարքը կատարում ռենտգենյան ճառագայթներ, դուք պետք է հասկանաք, թե ինչ գործընթացում են դրանք ստեղծվում: Այսպիսով, ռենտգենյան խողովակի աշխատանքը պատկերելու համար ես նկարագրեցի, թե ինչ է կատարվում դրա ներսում:
Իմ սարքում ռենտգենյան ճառագայթներ են արձակվում, երբ բարձր էներգիայով էլեկտրոնները բախվում են վակուումի ներսում գտնվող թիրախին: Վակուումը տեղում է, որը թույլ է տալիս էլեկտրոններին շարժվել փոքր դիմադրությամբ: Ռենտգենյան ճառագայթների ստեղծման գործընթացը սկսվում է, երբ բացասական լիցքավորված կաթոդից էլեկտրոն է արտանետվում չափազանց մեծ արագությամբ: Այնուհետև այն բախվում է լիցքավորված մետաղական թիրախի հետ, որը կոչվում է Անոդ և ահռելի քանակությամբ էներգիա է արձակում, քանի որ բախվում է Անոդի հետ:
Էլեկտրոնում պահվող կինետիկ էներգիան 70 կՎ -ով արագացնելուց հետո հսկայական է: Այնուամենայնիվ, իներցիայի պատճառով այն դիմադրում է արագության փոփոխությանը, երբ բախվում է անոդի հետ: Թերմոդինամիկայի առաջին օրենքի շնորհիվ, որն ասում է, որ էներգիան չի կարող ստեղծվել կամ ոչնչացվել, էներգիան պետք է տեղափոխվի այլ ձևի ՝ անոդի հետ բախման հետևանքով առաջացած արագ դանդաղեցման պատճառով: Այսպիսով, այն նվազեցնում է էլեկտրոնում կուտակված էներգիան կինետիկ էներգիայի տեսքով: Պարզ ասած, եթե էներգիայի փոխանցում չլինի, դա կխախտի թերմոդինամիկայի առաջին օրենքը, ուստի էներգիան պետք է փոխանցվի:
Բարձր հաճախականության բարձր լարման իմպուլսային անընդհատ հոսանքի կիրառման պատճառով էլեկտրոնի արագությունն ու զանգվածը բավական բարձր են, որպեսզի թույլ տան թիրախին հարվածելիս փոխանցել էներգիայի ռենտգենյան ճառագայթման տեսք:
Քայլ 3. Մաս երրորդ. Ռենտգենյան խողովակ I Օգտագործված
Լավ արդյունքների հասնելու համար ես օգտագործել եմ 2X2/2X2A վակուումային խողովակի դիոդի ուղղիչը հակառակ ուղղությամբ `թույլ տալով ռենտգենյան ճառագայթման ամենաարդյունավետ արտադրությունը: Լուսանկարները պատկերում են, թե ինչպես եմ ես դրա դիմաց գանձել:
Քայլ 4. Մաս չորրորդ. Բարձր լարման վարորդի միացում
Այս սխեման օգտագործում է հին հեռուստատեսության հետադարձ տրանսֆորմատոր `բարձր լարման DC արտադրելու համար: Դուք կարող եք նմանատիպ առցանց գնել էժան կախարդի համար, որը ես խորհուրդ կտայի: Կարող եք նաև առանձնացնել CRT հեռուստացույցը և փրկել, որ տրանսֆորմատոր կախարդը հաստ մետաղալարով ամրացվի նկարի խողովակին: քան մուլտիմետրով ստուգեք ներքևում գտնվող կապումներն ու ամենացածր դիմադրությամբ երկու հավաքածուները, ամենայն հավանականությամբ, կլինեն առաջնային և հետադարձ ոլորունները, և դրանք շարքով շարեք ՝ կենտրոնական ծորակ ունենալու համար: Հաջորդը դուք պետք է գտնեք բարձր լարման գետնին, բարձր լարման դրականը բերեք մնացած բոլոր քորոցների մոտ, և այն, ինչին կամարում է, կլինի բարձր լարման բացասական: Սխեմաները ներառել եմ կցված PDF- ում: Խնդրում ենք նկատի ունենալ. ZVS (Zero Voltage Switching) հետադարձ վարորդը չի աշխատի, քանի որ այն չի արտադրում իդեալական հաճախականություն: Իդեալում, առաջնային հաճախականությունը պետք է լինի լսելի սահմաններում (լսելի է ականջով) և կարող է բարձր գինի արտադրել, սա լիովին նորմալ է: Երկրորդային մասում ներկառուցված կոնդենսատոր ունեցող տրանսֆորմատորի օգտագործումը կնվազեցնի ռենտգենյան խողովակի աշխատանքը, քանի որ բարձր արագության էլեկտրոնների պոռթկումներ առաջացնող լարման ցատկերը կվերացվեն: Երկրորդայինի վրա գրեթե միշտ պահանջվում է բարձր լարման դիոդ `ռենտգենյան ճառագայթներ ճիշտ արտադրելու համար: եթե ձեր տրանսֆորմատորը չունի մեկը, ավելի հեշտ է գնել նոր տրանսֆորմատոր, որն ունի մեկը: Որպես նոր տրանսֆորմատոր էժան կլինի, եթե այն ունի: Դիոդները համեմատաբար թանկ են, քանի որ այդ լարման համար գնահատված դիոդը գտնելը շատ հեշտ չէ
Ես որոշում եմ կայացրել շինարարության վերաբերյալ այլ մանրամասներ չներկայացնել ՝ այս փորձի վտանգավոր բնույթի պատճառով:
Քայլ 5: Ի՞նչ եմ սովորել:
Ես իմացա, որ բարձր էներգիայի մասնիկները վակուումներում այլ կերպ են վարվում, և էլեկտրոնների դանդաղեցումը և էլեկտրոնների էլեկտրական քայքայումը կարող են էներգիա արձակել ռենտգենյան ճառագայթման տեսքով:
Փորձարկման արդյունքները
3.16A DC հոսանքի շղթայի միջոցով ես կարդացի իմ GQ-GMC-300E գեյգեր հաշվիչի վրա ճառագայթման 33, 500 CPM վերև ՝ ռենտգենյան ճառագայթման խողովակից 1 ոտքի և երեք ոտնաչափ հեռավորության վրա: Ստացա 8,500 CPM ընթերցում: Ես նաև փորձարկեցի իմ Քաղաքացիական պաշտպանության geiger հետազոտության հաշվիչի միջոցով `ստուգելու իմ արդյունքները, և դրանք նման էին: Փորձարկման արդյունքների այս վավերացումը բացառում է այն հավանականությունը, որ արդյունքները դոպինգի են ենթարկվել էլեկտրամագնիսական ճառագայթման և բարձր լարման հետևանքով ստատիկ էներգիայի առկայությամբ, որը հոսանք է առաջացնում գեյգերային հաշվիչների PCB- ում:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ինքներդ արեք շնչափող MQ-3 & LEGO մասերով `3 քայլ
Do Yourself Breathalyzer With MQ-3 & LEGO մասերով. Այս վիդեո ձեռնարկում դուք կսովորեք ճշգրիտ քայլերը, թե ինչպես ստեղծել ամբողջովին բաց կոդով շնչափող MQ-3 անալոգային սենսորային մոդուլով, մինի I2C OLED էկրանով (SSD1306), Arduino էսքիզ: բաց կոդով ապարատային ANAVI գազի դետեկտոր և շատ
Րի սառեցման պոմպ-ջրամբար-ռադիատոր (rasperry Pie 2-B). 3 քայլ (նկարներով)
Րի սառեցման պոմպ-ջրամբար-ռադիատոր (rasperry Pie 2-B). Բարև: Նախևառաջ, չկա տաք սոսինձ, չկա 3D տպագրություն, չկա լազերային կտրում, cnc, թանկարժեք գործիքներ և ուժեղացուցիչ; իրեր. Հորատիչ-մամլիչ ՝ զույգ հուշումներով ՝ փորագրելու, ավազելու և հորատելու համար անցքեր, ինչ-որ բան, որը հարմար է ալյումինի և ակրիլին
Քենդի նետող ռոբոտ Arduino- ով, վերամշակված մասերով և Dlib- ով. 6 քայլ
Քաղցրավենիք նետող ռոբոտ Arduino- ով, վերամշակված մասերով և Dlib- ով. Մի քանի վերամշակված մասերով, Arduino + շարժական վահանով և Dlib համակարգչային ծրագրով դուք կարող եք պատրաստել դեմքի հայտնաբերող կոնֆետների նետիչ: Նյութեր. Փայտե շրջանակ Լափթոփ/համակարգիչ ( նախընտրելի է ավելի հզոր, քան Raspberry Pi- ն): Արդուինո (նախընտրում
Ինչպես պատրաստել RC օդային նավ: 3D տպված մասերով և այլ իրերով. 5 քայլ (նկարներով)
Ինչպես պատրաստել RC օդային նավ: Եռաչափ տպված մասերով և այլ իրերով. Օդային նավակները հիանալի են, քանի որ դրանք իսկապես հաճելի են քշել, ինչպես նաև աշխատում են մի քանի տեսակի մակերևույթների վրա, ինչպիսիք են ջուրը, ձյունը, սառույցը, ասֆալտը կամ որևէ այլ բան, եթե շարժիչը բավականաչափ հզոր է: Նախագիծը շատ բարդ չէ, և եթե արդեն ունեք էլեկտրոն
Համակարգչային էկրանի ռենտգեն դիտիչ ՝ 4 քայլ
Համակարգչային էկրանի ռենտգեն դիտիչ. Սա պարզ մեթոդ է `ձեր համակարգիչը որպես լուսատուփ ռենտգենյան ճառագայթներ դիտելու համար օգտագործելու համար: Ձեր ոսկորները կոտրելը նոր է հասել զվարճանքի նոր մակարդակի