Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Битва Героев: RPG - увлекательная игра в жанре РПГ, позволяющая окунуться в невероятный фэнтезийный мир, полный приключений и захватывающих сражений.

Битва Героев: RPG

Приключения, Фэнтези, 2D

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 35 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 52 поста
  • Webstrannik1 Webstrannik1 50 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
2
Sapientes
Sapientes
4 года назад

Бытовой индикатор радиоактивности "Радекс - РД1503"⁠⁠

Радэкс РД1503 – это индикатор радиоактивности, т.е. бытовой прибор для обнаружения источников ионизирующего излучения и примерной оценки его величины. Главное отличие от профессиональных поисковых приборов, сигнализаторов, дозиметров и т.п. в том, что к бытовому индикатору предъявляются существенно меньшие требования по точности. Предназначение бытовых приборов – предупредить обывателя об опасности, для точных измерений и выдачи официальных данных они не подходят.

Дозиметр Радиация Видео
17
staspolessky
staspolessky
4 года назад

Нашёл радиацию возле Киева, ПуСО Демидов⁠⁠

Во время активной фазы ликвидации последствий аварии на ЧАЭС функционировали ПуСО (Пункт санитарной обработки), которые служили для дезактивации от радиации транспорта, который нередко выезжал из зоны отчуждения весьма загрязнённым.

Как выяснилось такие пункты дезактивации были расположены не только в Чернобыльской зоне, а и за её пределами. В то время угроза распространения радионуклидов в том числе исходила как раз многочисленных автомобилей работников зоны и ликвидаторов. Один из таких ПуСО мы и посетим, замеряв там радиацию.

После эвакуации людей и всего, что нужно было вывезти из зоны отчуждения, многотысячные колонны автотранспорта возвращались к своим автопредприятиям, в т. ч. и в киевские, развозя на колесах радиоактивную грязь. Чтобы защитить столицу, для мойки техники в спешном порядке на восьми въездах в город были созданы специальные площадки с резервуарами-накопителями загрязненной радионуклидами воды. Это были так называемые пункты санитарной обработки транспорта (ПуСО). Там же началось строительство классических стационарных водоочистных сооружений. Прошло несколько дней. Резервуары быстро заполнялись загрязненной водой и что делать с ней дальше, было не понятно. А транспортный поток из зоны загрязнения не уменьшался. Возникла критическая ситуация. Потребовались неординарные быстрые решения. Руководство города и штаб гражданской обороны готовы были рассмотреть любые предложения. У нас в то время были уже не только идеи, но и конкретные предложения, которые мы подали от Киевского политехнического института.

в 2021 году мы исследовали территорию этого ПуСо и нашли там радиацию

Показать полностью 3 1
[моё] Чернобыль Радиация Дозиметр Видео Длиннопост
1
16
jarohty
4 года назад

Радиация под контролем⁠⁠

Просто график уровня радиации по пути с электрички на Ярославском вокзале к поезду Москва-Воронеж.

Радиация под контролем
[моё] Радиация Дозиметр График
54
2
Just.I
Just.I
5 лет назад

Можно ли носить бижутерию из уранового стекла?⁠⁠

Спойлер - да

Перейти к видео
[моё] Радиация Урановое стекло Дозиметр Бижутерия Видео
11
6
Diman163
Diman163
5 лет назад

Замер уровня радиации в граните г. Рязань⁠⁠

Первым делом я направился к мемориалу участникам ликвидации аварии на ЧАЭС, расположенный в г. Рязань в сквере 26 Бакинских Комиссаров. Хоть и мемориал находится в пяти минутах ходьбы от главной достопримечательности города - Рязанского Кремля - о нем мало кто знает.

Замеры на гранитных "часах" показали уровень чуть выше нормы.

Сам "Куб" оказался совсем "чистым"

Дальше следуем к центру города, где нас ждет площадь Ленина.

Мемориал тут побольше, и в результате получаем 86 мкр/ч.

Хочу так же заметить, что в прошлом посте про радиоактивный бортовой вольтметр справедливо заметили что дозиметр является бытовым и показывает скорее не уровень как таковой, а только его наличие. Думаю что это не так, так как замеры я делал достаточно долго, по 10 минут, в то время как первое значение готово уже через 12 сек. и разброс полученных значений не превышал 5%.
Следующий пост будет про замер золы и потом поедем на свалку, где по слухам было захоронение радиоактивных отходов.

Показать полностью 12
Радиация Дозиметр Рязань Гранит Длиннопост
12
13
blackkoil
blackkoil
5 лет назад

Редкий дозиметрический прибор⁠⁠

Всем доброго времени суток! В этом посте хочу показать редкий дозиметрический прибор, рассказать о нём, и задать пару вопросов касаемые его характеристик

Так выглядит прибор с обратной стороны:
Характеристики прибора:
Диапазон регистрируемых энергий от 50 кэВ до 1,25 МэВ.
Питание прибора осуществляется от 3-х батарей типа АА или аналогичных им аккумуляторов.
Прибор способен производить самодиагностику, и в случае неисправности в схеме, выдаст на дисплее надпись "def" .
За 5 часов до разряда элементов питания, на дисплее появится двоеточие " : ".
Прибор чувствителен только к гамма и рентгеновскому излучениям.
Предел измерения уровня мощности дозы указан чуть выше дисплея (до 10000 мкЗв/ч или же до 1 Р/ч).
В случае полного разряда элементов питания, на дисплее появится надпись "bar".
Предел накопленной дозы 999,9 mSv или же 99,9 Рентген.
Прибор полностью водо и пыленепроницаемый, класс защиты IP67.
На корпусе указано время работы прибора от обычных батареек при нормальном фоне - 400 часов.
Кстати прибор, как вы могли заметить, сделан в Финляндии, компанией rados.

У прибора есть приятная для глаз, жёлтая подсветка для работ в темное время суток, или в местах с недостатком освещённости.
У этого дозиметра есть звуковое сопровождение регистрируемых гамма квантов.

Я питаю свой прибор от 3-х обычных аккумуляторов с довольно высокой для меня ёмкостью.
С момента покупки - начало апреля 2020 года, прибор не разрядился, хоть я и пользуюсь им каждый день)
В воду его не окунал, т.к. боюсь за него, но ходил с ним под довольно сильным дождём и он работает, значит защита от воды всё-таки имеется у него на борту)

У этого прибора есть приятная для меня, а может и для других людей особенность: его счётчик находится в верхней части прибора и благодаря этому им можно пользоваться даже в труднодоступных местах, где большинство современных дозиметров просто проигрывают ему)
А на верхней крышке прибора обозначен геометрический центр счётчика

При покупке прибора не было документов и инструкции к нему, из-за чего я полез в интернет искать информацию о нём. Но информации как таковой и не было(
Цена прибора на разных интернет площадках примерно 7 - 9 тыс. рублей
Свой я брал за 7 тыс.
Если кто то обладает информацией о таком дозиметре, или даже имеет его у себя, пожалуйста напишите об этом в комментариях) мне очень интересно узнать модель счётчика, так как гуляя по просторам интернета, его не нашёл, и год его выпуска)

Всем спасибо огромное, кто дочитал пост до конца, надеюсь вам понравился мой первый рассказ о данном приборе)
Всем удачи и хорошего настроения! До новых встреч!)

Показать полностью 8
[моё] Дозиметр Редкий вид Длиннопост
20
11
Stalin.narod
Stalin.narod
5 лет назад

Сознательный гражданин! Или "Нехороший Сталкер"...(Внимание, Радиация!)⁠⁠

Внимание: Это просто История, но из жизни-моя личная, огромная просьба обойтись без своих более профессиональных 5-ти копеек и дотошности, читаем и наслаждаемся...

Есть у меня друг, очень любит всякие штуки-приборы. Прям иногда радиолюбитель. Ну и гражданской обороной и личной безопасностью страдает. Любит походы, часто ходит. Начитался он статей, насмотрелся видео о том какие случаи бывают с радиацией в чистом поле на просторах РФ: вот поставишь палатку-ляжешь спать, а утром можно и не проснуться. Крайне редко, но бывает. Радиофилы-знают и ищут... Радиофобы-боятся и молчат. Но...

Купил как-то он дозиметр ради интереса, вот такой (не реклама, на самом деле плевать какой он, все почти идентичны данного уровня, но этот уж с крайне чувствительным датчиком):

Надо сказать, что аппарат довольно проффный и многофункциональный.

Игрался с ним он игрался, в итоге наигрался: измерял все-от вилок-ложек до камней на ЖД (к слову на железке кое-что да попадалось слегка и средне фонящее). Забросил он его. Лежал аппарат без дела, грустил...

И вот случилось так, что надо было по одному вопросу съездить в Челябинск. (Пускай челябинцы не кидают тапками, но внешняя слава у города сложилась как: грязный и суровый.)

В общем успех-удача, то что надо, взял друг этот аппарат, закинул в рюкзак и поехали.

На месте уже, как сделали все, что планировали, решили прогуляться и испытать аппаратик. И каково же было наше удивление: город оказался довольно чистым и даже местами интересным.

Одно сплошное разочарование для радиофила.

Делали замеры много где, но преимущественно в центре. Все было в норме.

И даже лучше: средний фон в 2 раза (В 2 Карл!) ниже чем в той же Уфе (куда так же ездили ранее). Только одно место более-менее было выше нормы раза в полтора-в центральном парке. Какую-то лужу после дождя нашли. По большому счету-мелочь. Но хоть что-то...

Так вот искали искали и ничего необычного больше не нашли. Решили обратно ехать на поезде дабы посмотреть красоты Урала. Поехали на ЖД вокзал.

Аппаратик (внимание) друг закинул себе в рюкзак, поставив его на режим отслеживания обстановки.

И вот подходим мы к вокзалу, уже видны ступеньки, начинаем подниматься, а вот она-массивная входная дверь, рукой подать. И ТУТ КАК ЗАОРЕТ благим матом аппарат в рюкзаке. Сработала сигнализация (есть такое в режиме слежения).

Мы в этот момент:

Друг быстро шарит в рюкзаке и достает дозиметр и видим мы на нем цифры в красной зоне: какие именно не важно, число трехзначное и без запятых-этого было достаточно, а еще он (прибор) хрипит и экран то тухнет, то мигает...

Переглянулись: Это как минимум очень ДОХУА и здоровью на пользу никак не пойдет, уже не идет!...Более чем 100-кратное превышение верхнего порога нормального фона.

Мы в этот момент (Да иди ты, джек пот...):

И как мыши в рассыпную. А люди ходят себе, смотрят как на идиотов. В следующие минут 5-10 облазили, обнюхали все в радиусе метров 5 (ступеньки, дверь, стены), думали пятно какое на входе в ЖД вокзал.

Это же охренеть как серьезно. И не редкость, но что бы так вот (бывало в промзонах)...Но дозиметр уже молчал, ему все было норм. Отошел от шока, прочихался и мигал вполне миролюбиво зеленым индикатором.

Что за нах? Переглянулись. Глюк что ли? Да не похоже. Крайне редко так подобные приборы глючат. Понятно одно, что-то точно не так...

Друг: Че делать-то? (Все мы все знаем и помним как что делать в нестандартной ситуации, а как же...)

Я: Дуй к начальству! Объясни, покажи, пускай по камерам посмотрят кто там тогда проходил, с рюкзаками ли (догадка). У них там инструкции же должны быть. Послушай че скажут. А я пока билеты выкуплю. Как бы скоро ехать.

Друг: Ок! (И ушел в закат.)

Выкупил я билеты, нет его минут 30. Я уже и очередь отстоял. Скоро уж поезд.

Смотрю: идет с какой-то дамой среднего возраста, грустный такой, а та ему что-то объясняет так уверенно...

И думаю себе: ну вот, опять не смог внятно объяснить...(ну не оратор он ни секунды) щас мы все сделаем-разрулим...

Подхожу к ним и начинаю:

"Здравствуйте, так и так, шли никого не трогали, есть вот такой аппарат и он показал такие-то показания, что значит то-то, а из этого выходит нехорошее Это и вообще давайте думайте что там вы должны делать в такой ситуации...скорее всего проходили (странно как они на ногах-то еще) некоторые личности, что приехали в город поездом, вероятно с большими рюкзаками, на камерах их должно быть видно...ну че стоим?..."

Дама оказалась аж целой начальницей вокзала вроде как и тут она задумавшись выдает:

"...На камерах были какие-то люди с рюкзаками, смотрели...Ну наверно у них там (в рюкзаках) оружие..."

Я в этот момент (в свое время насмотрелся специализированных каналов на ютубе):

А сам говорю: "...Если у них там оружие, то вам крайне желательно бежать уже сейчас и еще желательно-из города..."

Дама минуту постояла молча и ушла быстрым шагом в закат...Ну а мы что, переглянулись, поезд через 15 минут уже отправляется, гражданский долг как бы выполнен, а застрять в городе для дачи показаний кому-то там не очень хотелось. И пошли себе на перрон. Тем более что как таковой серьезной опасности уже не было, ушла...

Крайнее что расслышали в рации наряда проходившего мимо:

"...Внимание, где-то там гребанные сталкеры..." (вроде того)

P.S: Что там было, так и не прояснилось, новостей в газетах не проходило, уехали мы удачно и успешно вовремя. Лично я предполагаю (имхо): вероятней всего некие лица в рюкзаках везли неучтенные "калибровочные источники" крайне мощные и на одном из них открылась крышка или вовсе в рассыпном виде порошок (высокорадиоактивное вещество) из старого рентгеновского блока (для аппарата) транспортировали. Случаи подобные были в истории. Больше вопросов чем ответов.

P.S (для Челябинцев): А город-то у Вас реально чище многих по рад.фону. Аж удивлены. Ну кроме этого случая))) Суровость зашкаливает, в рюкзаках такое добро возить...

P.P.S: Есть еще несколько схожих историй. История-то реальная. Да и опасность хоть невидимая, но серьезная.

Показать полностью 5
[моё] Радиация Челябинск Вокзал Дозиметр ЧП Мечты сбываются Реальная история из жизни Мат Длиннопост
97
15
Sword.Fish
Sword.Fish
5 лет назад

Дозиметр на ESP8266⁠⁠

Доброго времени суток читатели и мои немногочисленные подписчики. После написания статьи появилась идея расширения функционала домашней метеостанции. Дополнительно создан еще один девайс для мониторинга радиационного фона местности, на которой я проживаю. Заранее отмечу, что я не являюсь радиофобом, а данный прибор создан лишь в домашних научных целях.

На просторах интернета много вариантов самодельных дозиметров, в том числе и на базе микроконтроллеров. Сегодня вашему вниманию предоставится ещё один такой вариант. Стоимость прибора не высока, никаких экзотических деталей не используется, все можно купить на различных интернет торговых площадках, известной всем китайской торговой площадке и/или городских радиомагазинах/радио рынках.

И так, начнем все по порядку и с теории. Вспомним из школьного курса физики и химии, что такое радиация, откуда она берется и источники излучения.

Сам термин "радиация" не совсем точен (но в свою очередь более обширен) и под этим термином нам следует понимать, что это ионизирующее излучение - потоки фотонов, элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.

Ионизация - процесс образования ионов (+ или - заряженных частиц вещества) из нейтральных атомов или молекул.


Откуда вокруг нас радиация? Так сложилось, что все вокруг нас радиоактивно в большей или меньшей мере. В земной коре множество химических элементов и их изотопов, которые создают данное излучение. Дополнительно на планету обрушивается поток космического излучения. В сумме это все дает нам природную радиацию. Также, в процессе технического и индустриального прогресса мы имеем выбросы предприятий.


Ионизирующее излучение бывает разных видов. Это гамма- и рентгеновские лучи (электромагнитные волны), бета-частицы (электроны и их античастицы, позитроны), альфа-частицы (ядра атомов гелия), нейтроны и просто осколки ядер, летящие с огромной скоростью, достаточной для ионизации вещества.

Организм человека не имеет никаких сенсоров для обнаружения излучения. Его невозможно увидеть, почувствовать кожей или органолептически (вкус и запах).

Для организма человека ионизация его клеток имеет пагубное влияние. Происходит разрушения целостности белков и нуклеиновых кислот, что может привести к массовой гибели клеток или мутациям. Наиболее подвержены воздействию ионизирующего излучения активно делящиеся (эпителиальные, стволовые, также эмбриональные) клетки.


Для обнаружения ионизирующего излучения существуют специальные приборы. В частности и в масштабах проекта нас интересуют дозиметры/радиометры для детектирования бета- и гамма- излучения.

Альфа частицы от природных источников нам не интересны, ибо они сложно детектируются, имеют малую проникающую способность и легко останавливаются верхним слоем кожи человека.

Но не стоит недооценивать данный вид излучения. При попадании внутрь организма источника, который излучает альфа частицы, наносится очень серьезный вред организму. Также, опасность несет высокоэнергетическое альфа-излучение, которое может проникать в организм из вне, но в повседневной жизни с ним невозможно столкнуться, так как это возможно лишь на специальном оборудовании - ускорителе частиц.

Вот мы плавно подошли к технической части и самой сути. Для детектирования гамма- и бета- излучения будем использовать счётчик Гейгера — Мюллера типа СБМ-20. Почему он? Да потому что бюджетно (цена ~15$, а то и того меньше) и потому что их со времен СССР наштамповали столько, что не составит труда купить даже новый, в коробочке и с паспортом.


Бету можно детектировать на открытом датчике. Между источником излучения и детектором ничего не должно быть. Бета частицы могут легко задерживаться сравнительно тонким слоем металла и пластика.

В заводских дозиметрах предусмотрена снимающаяся крышка-фильтр с свинцовой пластиной внутри. Данный фильтр, когда установлен, отсекает бету и позволяет детектировать только гамму. Если фильтр снять, то детектируется гамма + бета условно.

Детектор СБМ-20 представляет собой газонаполненный (инертным газом) конденсатор, в котором происходит пробой при пролёте через него частицы (более подробно на википедии). Схематически его можно представить так:

Выглядит вживую так:

Для работы данного типа счетчиков необходимо высокое напряжение >+300V. Типичным напряжением питания во многих дозиметрах является ~+400V. Счётная характеристика СБМ-20 имеет ярко выраженное плато, в пределах которого скорость счёта очень слабо зависит от напряжения. Для своего счетчика, я эмпирическим путем определил данное плато 320-500V . При меньшем напряжении счетчик явно занижает количество импульсов, а больше 500V я и не стал поднимать, хотя где-то мне встречалась цифра, что стабильно работает до 600V.

Питаться схема будет от двух телефонных Li-Ion АКБ соединенных последовательно. Для зарядки используется модуль заряда TP5100. Данный модуль с помощью перемычки на плате может быть сконфигурирован на выходное напряжение 4.2V и 8.4V. Для работы в режиме 8.4V необходимо блок питания на напряжение не менее 9V.

Отлично! С питающим напряжением определились, но где взять высокое напряжение +400V? Как хорошо что мы живем в 21-м веке и имеем обширную элементную базу. Мы не будем использовать различные схемы на трансформаторах/блокинг-генераторах и не будем вручную мотать дроссели. Для получения такого напряжения мы будем использовать ШИМ контролер MAX1771 по типичной схеме включения step up.

Бегло пробежимся по первой части схемы. Вверху схемы видим набор фильтрующих конденсаторов (С1, С2, С3 и С4) и стабилизатор напряжения D1 (AMS1117 3.3V) для питания ESP.

Далее, видим саму микросхему ШИМа D3 (MAX1771), дроссель  L1 (100 uH), диод Шоттки VD1 (UF5408),  N-ch MOSFET транзистор VT1 (STD1NK80Z) и электролит С5 (4.7uF 450V). Конденсатор С7 на ноге REF  установлен согласно мануалу, а на резисторах R7 и R8  организован резистивный делитель напряжения для обратной связи ШИМа.

Дроссель L1 запасает энергию когда транзисторный ключ VT1 открыт. При этом ток протекает через сам транзистор и низкоомный шунт R6, за напряжением на котором следит микросхема ШИМ. При закрытие транзистора происходит короткий импульс ЭДС самоиндукции через фильтрующий диод Шоттки и накапливается в конденсаторе С5.

Напряжение на средней точке делителя R7-R8 должно быть 1.5V при необходимом нам выходном напряжении.

Делитель R7-R8 можно пересчитать исходя из имеющихся в наличии резисторов, но необходимо помнить, что резистор R7 должен иметь номинал не менее 10кОм.

Дроссель L1 можно использовать и большего номинала.

Транзистор подойдет любой N- chanel у которого параметры Vds > 600V, Vgs(th) <= 3V и

Vgs > ±20V

Напряжение на средней точке делителя R10-R11 должно быть не более чем 1V при условии, что имеем питающее напряжение в 9V (когда подключена зарядка). Средняя точка напрямую подключена к аналоговому (ADC) входу ESP. МК с помощью встроенного 10-битного АЦП производит расчет в % заряда батареи.

Делитель R10-R11 так же можно пересчитать исходя из имеющихся под рукой резисторов.


Конденсатор С6 (2.2uF 450V) и резистор R9 относятся к цепи бузера (динамика). Бузер щелкает каждый раз когда в детекторе происходит пробой.

Изменяя номинал резистора R9 можно выставить нужную громкость щелчков.


Резистор R3 и оптрон U1 (PC817) входят в цепь детектирования. Резистор выполняет нагрузочную роль и предотвращает горение дуги в детекторе, а с помощью оптрона осуществляется опторазвязка высоковольтной части детектора от низковольтной части МК, выполняющей подсчет пробоев в детекторе.

По первой части схемы вроде бы все сказал. Переходим ко второй части.

Резисторы R1, R2 и R4 необходимы для запуска МК согласно даташиту. Pin GPIO14 (pin D2 для wemos) программно установлен в высокий уровень и подтянут к питанию через резистор R5.

Pins GPIO4(D2) и GPIO5(D1) сконфигурированы для подключения 0.91` OLED 128х32 дисплея на на базе драйвера SSD1306. Выглядит дисплей так:

ESP8266 на рынке можно встретить в нескольких вариантах. Слева - это отладочная плата wemos, а справа сам модуль ESP-12F. После программирования через отладочную плату - модуль с неё снимается (отпаивается) и используется в дальнейших проектах, что, собственно, я и сделал. Это уменьшит габариты устройства.

Модуль на своем борту имеет синий светодиод. Его можно использовать для индикации пробоев в детекторе. Подключен он к пину GPIO2 (pin D4 для wemos). К данному пину можно припаять еще один светодиод и вывести на переднюю панель дозиметра.

После проектирования схемы и отладки кода настало время проектировать плату. Моделирование сделано в Altium Designer 17.0. Размер платы вышел 62х55.

Данная модель платы изначально предназначалась для стационарного прибора , но позже претерпела некоторые изменения, так как необходимо было организовать некоторую мобильность прибора, чтобы брать его с собой.

На представленной модели нет выводов под дополнительный светодиод, и нет резистивного делителя для контроля заряда АКБ. Всё это сделано навесом.

Дисплей подключается самодельным шлейфом на DuPont разъемах, вместе с бузером и дополнительным светодиодом выведен на переднюю панель прибора.

ВНИМАНИЕ! После сборки схемы и включении питания, не суйте руки к СБМ-20 и к высоковольтным контактам. Для некоторых людей это может быть смертельно. Если и не смертельно, то можно не плохо испугаться от удара током, да и пальцы щиплет хорошо. Если нужно производить манипуляции с платой, то необходимо разрядить конденсаторы С6 и С5 после выключения прибора. Сделать это можно замкнув пару раз выводы данных конденсаторов отверткой (держать отвертку следует за рукоятку).

Оговорюсь сразу, что изначально были прикинуты условные габариты платы и корпуса.

После всех разработок, травлений и пайки полученную плату необходимо запихнуть в корпус. В корпус был врезаны тумблер для отключения бузера (silent mode), светодиод (подключен на  GPIO02), гнездо зарядки, дисплей и естественно кнопка включения прибора.

Как было сказано ранее, данный прибор должен был быть стационарным. Позже выяснилось, что не плохо было бы иметь  мобильный (носимый) вариант. По факту схема у обоих вариантов прибора одинакова, за исключением того что был добавлен АКБ с модулем зарядки и светодиод на переднюю панель прибора. Основное отличие лежит в прошивке МК.

Прошивка для стационарного прибора, как и в прошлом проекте, имеет web-интерфейс, через который можно смотреть показания, настраивать параметры и обновлять прошивку по воздуху (если выйдет новая).

При включении прибор автоматически подключается к домашней сети (если имя и пароль задать в настройках прибора) или же создает собственную точку доступа и на дисплее выводит IP адрес.Так же предусмотрена возможность отправка данных на Narodmon.

В таком приборе не обязательно подключать дополнительный светодиод, бузер и даже дисплей. Все можно наблюдать через web-интерфейс. Время экспозиции указывается в настройках (чем дольше тем точнее будут показания) и в интерфейсе через это же время будет производится смена показаний.


В мобильной версии есть вариант с web и без него, но в угоду автономности прибора желательно не использовать Wi-Fi. Жрет энергии много, да и в полевых условиях не до Wi-Fi. Основное отличие от стационарной версии в алгоритме подсчета показаний. Так как в полевых условиях некогда сидеть и ждать минуту для получения данных, использован иной алгоритм подсчета. Он конечно будет менее точен, но быстрее происходит смена показаний прибора (после каждого импульса). Основан он не на подсчетах самих импульсов за временной интервал, а на частоте следования импульсов. Тем самым прибор как бы предугадывает что с "такой" частотой следования импульсов за минуту будут "вот такие" показания.

Так же данные на дисплее будут сменятся каждые 5 секунд. На одном "дисплее" указывается мощность эквивалентной дозы излучения, а на другом: время работы, количество импульсов за минуту, эквивалентная доза и процент заряда батареи.

В завершении статьи скажу, что тестировать прибор в условиях неблагоприятной радиационной обстановке не довелось. Собственно даже нет возможности где-то его "поверить". Из домашних вещей неплохо реагирует на хрустальную вазу и показывает 30-35мкР/ч. Самоделка не претендует на звание эталонного прибора за 20 баксов, но даже самый простой прибор без вывода числовых показаний может являться неплохим визуальным сигнализатором. Чем больше и чаще слышны щелчки тем меньше времени стоит задерживаться на этом месте.

Для желающих повторить девайс я выложил на github схему и три варианта прошивки.

Показать полностью 11
[моё] Arduino Esp8266 Радиация Дозиметр Длиннопост
11
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии