Ситуация напряженная!

Детектор ядерной Войны :)

Этот детектор радиации не показывает конкретного уровня радиации, а срабатывает при его значительном повышении. Схема и инструкция по сборке

Быть застигнутым врасплох ядерной войной может быть неприятно. Этот проект должен предупреждать совершенно невнимательных людей о любом значительном ядерном взрыве или выбросе радиации в непосредственной близости, давая владельцу устройства время попрощаться с этим миром.

Детектор состоит из небольшой ионизационной камеры, как описано выше, с одним усилителем на транзисторе и чувствительным датчиком уровня, который активирует мигающий светодиод, когда ток в камере достигает достаточного уровня.

напуганный выживальщик при бп

Устройство встроено в две пустые банки из-под специй: одна служит ионной камерой, а другая — экраном для схемы и корпусом для батареек. Чувствительность настроена таким образом, что светодиод начинает мигать при токе примерно в 3 мА, что примерно соответствует ожидаемому значению, если в банку поместить две мантии от фонаря. 

готовый детектор радиации

Мантии будут испускать в основном альфа-излучение в непосредственной близости от чувствительного провода, но при ядерном обмене камера будет реагировать на бета-частицы и гамма-лучи. 

Объём ионной камеры составляет примерно 1/8 от объёма старого счётчика CDV-715, и в камере нет элементов, которые бы сглаживали отклик на частицы с разной энергией. Приблизительное значение чувствительности составляет от 2 до 10 импульсов в час для мигания лампы. 

Другими словами, лампа начнёт мигать, когда старый счётчик CDV-715 покажет на второй или третьей шкале. Достаточно сказать, что мигающая лампа — это не очень хорошо.

На схеме показан входной каскад, как в экспериментальной камере выше, но без токоограничивающего резистора, соединяющего банку. Вероятность случайного прикосновения базы транзистора к банке должна быть меньше, так как устройство герметично, а подключение банки напрямую к батарее упрощает подключение остальной части схемы. 

 

 

 

 

 

 

Схема детектора радиации.

схема детектора радиации

Вместо провода, соединяющего базу с петлёй захвата, для защиты транзистора можно использовать резистор сопротивлением 1 МОм. 

Вместо измерительного прибора MPSW45 потребляет ток от базы 2N4403, который дополнительно усиливает ток и включает BS170, повышая напряжение на затворе. Когда полевой транзистор включён, начинает мигать светодиод со встроенным мигающим устройством.

Когда устройство не мигает, оно практически не потребляет ток, поэтому срок службы батареи будет обычным. Устройство можно проверить, нагревая камеру с помощью фена или термофена. 

Нагревайте его осторожно и дайте теплу дойти до транзисторов. Нагрев вызовет утечку в транзисторах, имитируя излучение, и лампа будет мигать, пока транзисторы снова не остынут.

Прототип схемы был собран прямо на дне банки с помощью небольшого кусочка печатной платы. Банка находится под положительным потенциалом батареи, а печатная плата — под отрицательным. 

Основание Дарлингтона соединено с чёрным изолированным проводом (см. рисунок ниже), который проходит через большое отверстие к тефлоновому изолятору внутри банки. (Этот чёрный провод может быть резистором на 1 мегаом, как упоминалось ранее.)

Конструкция детектора радиации

 Внутри камеры также находится незаземлённая проволока для сбора ионов. Форма проволоки не имеет значения, подойдёт и прямая проволока длиной в пару дюймов.

устройство ионизационной камеры

После установки петли и провода звукоснимателя банка закрывается куском лужёного материала для печатных плат, припаянным в нескольких местах. Также подойдёт другой паяющийся металл.

булавки и бусины

Тефлоновый ограничитель можно заменить самодельным пластиковым зажимом. Из этих маленьких шариков для изготовления ожерелий получаются отличные изоляторы, хотя они имеют тенденцию плавиться при пайке. Один из способов ограничить тенденцию к расплавлению - закрепить электрическую клемму в бортике эпоксидной замазкой. Замазка изолирует пластик от тепла пайки. Выберите наконечник, который не очень хорошо проводит тепло, например, стальной гвоздь с медным покрытием (продается в большинстве магазинов товаров для дома).

устройство

Также подойдут латунные гвозди. Убедитесь, что эпоксидная смола не попала на внешнюю сторону бусины. Протрите её бумажным полотенцем, смоченным небольшим количеством спирта, чтобы удалить остатки смолы.

Чтобы закрепить бусину, просверлите в металле отверстие чуть меньшего размера, чем бусина, и проведите паяльником вокруг отверстия, чтобы нагреть его со всех сторон. Вставьте бусину в горячее отверстие, и пластик расплавится. Приложив немного усилий, вы надёжно закрепите клемму с помощью пластиковой изоляции между гвоздём и металлом внутри и снаружи. На фотографиях ниже показаны исходные материалы и готовая клемма.

Если требуется сквозное отверстие, гвоздь можно протолкнуть насквозь через эпоксидную смолу. Для этого проекта протолкните гвоздь насквозь, и основание транзистора можно подключить с одной стороны, а маленькую петлю для захвата — с другой, избавившись от необходимости в большом отверстии и чёрном проводе.

сборкаЕсли закрепить шарик таким образом без эпоксидной смолы и гвоздя, получится отличное изолированное отверстие для проводов. Просто расплавьте шарик в отверстии и пропустите через него провод. Изоляция большинства проводов слишком сильно пропускает ток для соединений с ионными камерами, и она не должна соприкасаться с металлическими поверхностями. 

Некоторые более крупные «биконические» шарики хороши тем, что они сужаются и имеют кольцо посередине, которое служит упором, но такие шарики стало трудно найти. Нагрев осуществляется с помощью паяльника, который держат в правой руке, а банку вращают левой рукой. Указательный палец левой руки равномерно прижимает каплю, что требует некоторой ловкости. 

Для дополнительной прочности можно добавить эпоксидную смолу, но следите за тем, чтобы она не перекрывала полностью каплю между банкой и клеммой; эпоксидная смола слишком хорошо проводит ток.

Эти фотографии с шариками служат для иллюстрации идеи, но не использовались в прототипе детектора ядерной войны.

пример конструкции детектора радиации

В банке для перца большего размера находятся аккумулятор и светодиод. Держатель аккумулятора изготовлен из полосок пробкового дерева, скрепленных эпоксидной смолой, а в нижней части банки абразивным отрезным кругом вырезана крышка для батарейного отсека (см. Фото ниже). Светодиод удерживается на месте с помощью анодного вывода, который припаян непосредственно к баллончику. Отверстие светодиода закрывает синяя пластиковая "мозаика" из художественного магазина.

устройство детектора радиации

Проще сначала покрасить банки, а потом подправить паяные соединения. Попробуйте использовать ватную палочку, смоченную в небольшом количестве аэрозольной краски. Готовое устройство, показанное вначале статьи, всегда находится на полке в бомбоубежище автора в США.

Добавить комментарий


Кто здесь:

Выбор многих

нож выживальщика
Раскладной нож выживальщика

Тактический складной нож выживальщика. Множество расцветок. Керамический подшипник. Очень удобный и практичный нож незаменимый в походе, на кемпинге ...

противорадиационное  убежище