Счетчик гейгера своими руками

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 04.10.2024

Cчётчика Гейгера на Фотодиоде

Счетчик Гейгера – разработанный в области физики специальный прибор, предназначенный улавливать и вести точный подсчет попавших на него альфа-, бета- и гамма частиц. Он обладает способностью реагировать на рентгеновское излучение, и такие виды как нейтронное и ультрафиолетовое.

Cчётчика Гейгера на Фотодиоде

Главенствующей составляющей данного прибора является специальная трубка, основное содержимое которой – различных типов газы. Трубка оснащена расположенными внутри нее двумя электродами.

Данная информационная статья представляет созданную самостоятельно конструкцию Гейгера, в которой имеет место замена традиционной трубки Гейгера-Мюллера фотодиодом. Созданная таким образом конструкция обладает способностью улавливать и фиксировать количество только первых двух видов упомянутых выше частиц. Диапазон гамма частиц остается вне поля ее деятельности. Очевидным преимуществом данной конструкции является доступность приобретения необходимых для ее сборки комплектующих.

Учитывая простоту схемы и возможность без проблем заполучить все нужные детали, собственно сборка устройства осуществляется легко и быстро. Воспользуйтесь с этой целью приведенной ниже схемой:

Cчётчика Гейгера на Фотодиоде

Для ее воссоздания понадобятся следующие детали:

– 2 шт типа 100 НФ

– 2 шт типа 1.5 Мом

– 2 шт типа 1 ком

– 250 ком (переменный),

На практике у вас будет возможность убедиться, что начинать сборку описываемого прибора целесообразно с датчика. Собственно, такой алгоритм действий предложен автором идеи.

Cчётчика Гейгера на Фотодиоде

Припаивание присоединяемых к нему сопротивлений возможно осуществлять на весу.

Cчётчика Гейгера на Фотодиоде

На следующем этапе сборки необходимо произвести обмотку конструкции изолентой. Поверх нее надеваются предварительно подобранные, соответствующие ее размерам трубки из меди. Их использование обусловлено необходимостью производить фильтрацию радиочастотных помех.

Cчётчика Гейгера на Фотодиоде

Согласно предложенному макету, следующим шагом осуществляется сборка платы. Элементами питания будущего прибора отлично выступят три батарейки марки CR1620.

Целесообразно обратить особое внимание на следующий нюанс: в силу чувствительности схемы к электромагнитным наводкам имеет смысл изготавливать корпус для создаваемого устройства из алюминия. Уже обозначенная причина диктует и недопущение лишнего количества отверстий в корпусе. Их должно быть строго четыре, подготовленные для соединения с датчиком, светодиодом, регулятором и тумблером.

Cчётчика Гейгера на Фотодиоде

После сборки корпуса прибора устройство готово. Можно приступать к его эксплуатации.

Также советуем ознакомиться с еще одной самоделкой на светодиоде – Лазерный сенсор движения и Номер передачи на ручке КПП ВАЗ 2110.


Быстрая навигация по обзору

Технические характеристики


Питающее напряжение — 4.5-5В
Поддерживаемые счётчики — M4011, STS-5, SBM20, J305, etc. (рабочее напряжение 330-600В)
Интерфейсы — SPI, AUX
Размеры платы — 93 х 108 х 20мм
Индикация — сигнальная линия, буззер, светодиод

Внешний вид


Набор завёрнут в пупырку и упакован в картонную коробку


Комплектация включает:
— модуль с установленным счётчиком, прикрытые акриловой крышкой на нейлоновых стойках
— холдер под 3х АА батарейки
— соединительные штыревые провода 3х
— AUX-кабель
— DC-кабель 5.5х2.5мм

Подробнее о компонентах:
1) — трубка J305 (аналог М4011), самая дорогая деталь здесь, она фиксирует гамма и бета излучение
2,4) — микросхемы 555, на которых собственно и работает данный модуль
3) — LM358P, двухканальный операционный усилитель
5) — перемычка J1 — отключает буззер, если звуковая индикация не нужна
6) — перемычка J4 — используется для калибровки
7) — контакты 5V, INT, GND, первый и последний из которых для подключения питания 4.5-5.5В. Контакт INT — сигнальный, используется для подключения к MCU (например Arduino), к разъёму, настроенному на получение внешних прерываний, и соответственно, с последующей обработкой полученных импульсов.
8) — разъём 3.5мм AudioJack, нужен для подключения к аудиоразъёму в смартфонах. Можно на смартфоне загрузить приложение и выводить подсчёты на экран.
9) — буззер, издаёт щелчок при регистрации импульса
10) — сдвижной выключатель, проще говоря ВКЛ./ВЫКЛ.
11) — DC-разъём питания 5В (5.5х2.5мм)
12) — контактная колодка для подключения питания 5В к модулю.
13) — светодиод, горит постоянно, если на модуль подаётся питание
14) — светодиод, кратко мигает при регистрации импульса.
15) — NPN-транзисторы S8050
16) — калибровочный потенциометр
17) — калибровочный контакт J2
18) — дополнительные контакты под зажим (если планируется установить СБМ20)



Установленная трубка в моём образце — J305 (аналогична М4011). Судя по маркировке изготовлена в феврале в 2019 году. Её стоимость отдельно — от 18$, деталь самая дорогая. Если во время работы наблюдаете такие вспышки, — это брак и нужно потребовать компенсацию. Трубка фиксирует гамма и мягкое бета излучение. Есть маркировка анода (+).

Монтаж элементов не очень аккуратный, многие детали припаяны криво, а флюс не отмыт





Чтобы модули заработали, достаточно подать напряжение 5В. При естественном радиационном фоне буззеры изредка начнут издавать щелчки: 1-2 раза в 2-5 секунд. Израильская версия при естественном радиационном фоне потребляет почти ничего — 45мкА тока. При возникновении разрядов в газоразрядной трубке ток повышается до 200мкА.


Китайская же плата потребляет примерно в 280 раз больше тока — 12.5-13мА (при возникновении разрядов в счётчике J305 повышается примерно на ~500мкА). Довольно много. Но часть тока расходуется также и на постоянно работающий светодиод возле контактной колодки.

— если его выпаять, то токопотребление снижается за 3мА.


Ранее было сказано про калибровку — дело касается калибровки напряжения в высоковольтной цепи. Разработчик прилагает инструкцию, как это можно проделать:
— извлечь трубку Гейгера
— повернуть ручку потенциометра R100 до величины ниже 50Ом
— установить перемычку J4
— подключить COM-щуп (чёрный) мультиметра к земле (любому минусовому контакту на плате)
— красный щуп мультиметра подключить к контакту J2 (я припаял к нему проводок и крокодилом подцепился)
— на мультиметре выставить измерение постоянного DC-напряжения
— удостовериться, что отмыт флюс и подать питание 5В на плату
— отрегулировать потенциометр R100 так, чтобы мультиметр показывал 57В


Синхронизация с различными устройствами

Вывод показаний в Radiation Logger под WINDOWS (через Arduino)
Существует возможность подключить устройство к ПК под Windows, выводить показания на интерфейс и даже выстраивать графики. Приложение называется Radiation Logger.

Распиновка подключения такая:

VIN (плата) — вывод 2 (Arduino)
5V (плата) — 5V (Arduino)
GND (плата) — GND (Arduino)

Пояснения по величинам и данным в скетче

Нормы естественного радиационного фона:

нормальный — 0.1-0.2 мкЗв/ч
допустимый — 0.2-0.6 мкЗв/ч
повышенный — 0.6-1.2 мкЗв/ч

С модуля по последовательному порту через Arduimo в компьютер будут отправляться импульсы — CPM (количество распадов в минуту), на основе которых в программе Radiation Logger будут формироваться логи и выстраиваться графики.
MAX_PERIOD 60000 — этот время в миллисекундах, актуальное для подсчёта CPM.
LOG_PERIOD 20000 — время обновления результатов подсчёта CPM, т.е. не обязательно ждать минуту, когда можно подсчитать распады/мин например за 15 секунд, а результат умножить на частное MAX_PERIOD 60000/LOG_PERIOD 15000 (60сек / 15сек). Однако, чем меньше время измерения, тем выше погрешность (ниже я это покажу). Для уменьшения погрешности замеры нужно производить дольше, желательно 1мин, а результаты сгладить, используя скользящую среднюю. В LOG_PERIOD можно задать другие промежутки вывода результатов подсчёта, например 20000 или 30000.

Закрываем Arduino IDE и запускаем Radiation Logger. На виду три табло с показаниями в мкЗв/ч (англ: uSv/h) и десятитысячными долями после точки:

Current Radiaton Level — текущий уровень радиации
Average Radiation Level — средний уровень радиации за последнюю минуту
Absorbed Value — поглощённая доза

Имеются опции и настройки:
— логирование измерений в файл (а также построение графика по логам)
— логирование измерений на сервисы в Xively и Radmon
— Alert Threshold — порог тревоги
— Коэффициент Conversion Factor для перевода CPM в мкЗв/ч (uSv/h) (для счётчика СБМ20 — коэффциент равен 0.0057, а для счётчиков J305/M4011, по информации из сети — 0.0081)


В пункте меню File -> Settings надо выбрать порт, к которому подключено Arduino с модулем, протестировать подключения, сохранить. После чего нажать на кнопку Start Log и данные будут поступать и логироваться, а табло соотвественно начнут выдавать показания.



Далее приведу скриншоты с графиками при разном времени обновления результатов измерения: 15c, 30c, 60c. Время обновления в скетче меняется в строке LOG_PERIOD. Например 15 секунд — это 15000, или 60 секунд — 60000


15 секунд


30 секунд


60 секунд

Чешские бусы сделаны из ураносодержащего стекла, которое излучает гамма+бета. Они имеют бледно-зеленоватый оттенок. В ультрафиолете начинают светится кислотно-зелёным цветом.

— упрощённый вариант вывода показаний, прямо в монитор порта ArduinoIDE. Скорость приёмо-передачи должна быть установлена на отметке 9600.

(. ) Чтобы перевести импульсы CPM в микроЗиверты, для каждого счётчика существует свой коэффициент, например для СБМ-20 это множитель 0.0057, а вот для счётчиков J305/M4011 производитель рекомендует CPM делить на число 151 — в скетчах ниже оно встречается в виде значения 151.0

Разбег (разность максимального и минимального значения) показаний на счётчике J305 оказался побольше, чем на другом наборе со счётчиком СБМ-20. У вас эти разбеги показаний на анаголичных наборах могут отличаться, так как точность измерений сильно зависит от качества изготовления самих счётчиков.

15 сек — 0.29 мкЗв/ч
30 сек — 0.18 мкЗв/ч
60 сек — 0.10 мкЗв/ч


Вывод показаний на дисплей Nokia 5110 (через Arduino)
Чтобы работать с дисплеем 5110, необходимо сперва скачать библиотеку LCD5110_Basic.h и поместить её по пути Arduino/Libraries.


Правильная распиновка подключения для этого скетча. Впрочем, при желании вы их можете изменить:


Скетч загружен, питание подано, замеры пошли.
Живое видео смотрите в конце обзора.


Вывод показаний через 3.5мм аудиоразъём
Скажу сразу своё мнение — фича откровенно слабая, но тем не менее, я покажу её реализацию.
На модуле предусмотрен разъём аудиоджек. По задумке разработчика, он необходим, чтобы посредством комплектного AUX-кабеля подключиться к микрофонному входу компьютера/ноутбука, посылать импульсы и в приложении считывать импульсы, конвертируя их потом в любые величины. Но при этом он не предоставил софт. А найти таковой мне не удалось. В таком случае, буду пытаться реализовать эту задумку при помощи смартфона.

В модуле от RHelectronix, который я обозревал в прошлом, распиновка аудиоразъёма 4-контактная и выполнена по стандарту CTIA, т.е. микрофонный (сигнальный) контакт — самый крайний.


А вот в китайском модуле разъём уже трёхконтактный. Крайний контакт — земля, средний контакт — сигнальный.


Так как в моём Android-смартфоне тоже используется 4-контактная распиновка CTIA, то пришлось паять свой переходник. После подключения кабеля в разъём смартфона, рядом с пиктограммой аккумулятора должен загореться значок наушников обязательно со значком микрофона.

Хотя приложение Radmeter 2.1 оказалось поинтереснее: здесь можно открыть вкладку с графиком и наблюдать частоту импульсов визуально. Естественный фон — щелчки редки, а как только подношу чешские бусы из ураносодержащего стекла, график сразу заштриховывается. На гиф-анимации можете это наблюдать. (в конце обзора будет видеоверсия этой гиф)

Видеоролики

Итоговая сводка

Недостатки израильского модуля:
— комплект более дорогой (в 2 раза, с учётом счётчика)
— нужно отдельно докупать счётчик

Достоинства израильского модуля:
— главное и основное — низкое энергопотребление 45мкА
— есть контакты для припаивания повышающего DC-DC-преобразователя 5В
— более современная элементная база

Недостатки китайского модуля:
— главный и основной недостаток — повышенное токопотребление 13мА (10мА с выпаянным светодиодом)
— не предусмотрены контакты для припаивания повышающего DC-DC преобразователя 5В
— общее качество монтажа радиодеталей

Достоинства китайского модуля:
— в 2 раза дешевле израильского аналога
— уже установлен какой-никакой, но счётчик

Для сильно точных измерений данный набор не годится, скорее как простой показометр. Впрочем и это вполне неплохо — для бытового применения. Можно использовать вкупе с Ардуино какой-нибудь стрелочный индикатор с условно говоря, тремя размеченными зонами: зелёная (в пределах нормы), жёлтая (повышенный фон), красная (опасный фон), либо на дисплее того же 5110 по мере учащения импульсов заполнять сегментами тревожную шкалу, например как-то так:


Что касается применения в портативно-носимом исполнении, то как всегда, всё упирается в срок автономности. Даже если использовать рекомендуемые 3хАА батарейки, то при беспрерывной работе проекта при естественном фоне, заряда батареек хватит не более, чем на 1 неделю, при условии, что светодиод выпаян, а среднее количество заряда в АА батарейке 1500мАч (бывает и 600 в новой батарейке, а бывает и 2000 — зависит от типа и бренда). Более подробно в этой таблице.

Радиоактивный фон среды обитания человека является важнейшим фактором, обусловливающим ее пригодность и привлекательность для жизни. Поэтому дозиметры и радиометры являются эффективным средством контроля в производстве и быту. Их составным элементом является счетчик Гейгера – чувствительный элемент, позволяющий оценить концентрацию ионизирующих веществ в воздушных массах в течение определенного периода времени.


Краткое содержимое статьи:

Устройство и принцип функционирования

Чтобы понять преимущества и недостатки счетчиков Гейгера, необходимо определить особенности его устройства. Приспособление имеет вид герметической трубки. Она может быть изготовлена из стекла или металла.


Из трубки откачивается воздух, внутрь под давлением закачивается инертный неон или аргон. В составе инертных газов присутствуют галогенные или спиртовые примеси.


Вдоль осевого сечения в трубке натягивается проволока с малым диаметром. В коаксиальной связи с ней предусмотрен цилиндр из металла.


В получаемом делителе напряжения присутствует точка соединения сопротивления с анодом устройства. В ней напряжение сравнивается с напряжением источника.


Принцип действия счетчика Гейгера предполагает, что по трубке перемещается ионизирующая частица. В этот период атомы газа сталкиваются с ней. Передаваемая частице энергия влияет на энергетическое поле, что приводит к отрыву электронов от атомов аргона или неона.


Формируются вторичные электроны. Они продуцируют новые столкновения. Электрическое поле способствует ускоренному перемещению электронов к аноду. Газовые ионы с соответствующим зарядом перемещаются в сторону катода. Все это приводит к появлению тока электрического типа.


Заряженная частица, попадая в счетчик Гейгера и приводя к появлению тока, провоцирует снижение сопротивления в трубке, а также изменение параметров напряжения в делителе.


В последующем уровень сопротивления и напряжения приходят к первоначальному состоянию, что вызывает отрицательный импульс. Эти импульсы просчитываются, и определяется количество частиц, прошедших сквозь трубку.










Конструктивные особенности

Схема устройства счетчика ориентирована на возможность определения альфа, бета и гамма-излучения. В практике используются счетчики классического типа и плоские.


Первый вариант представляет собой трубку с тонкими стенками, изготовленную из металла с элементом гофрирования, что повышает прочность и жесткость устройства. Изоляторы на торцах производятся из стекла или пластмассы термореактивного вида. Трубка обработана лаком с изоляционным действием. Может применяться в основном для альфа и бета-частиц.


Плоские счетчики ориентированы на бетта-излучение. У них предусмотрено слюдяное окно. Оно минимально влияет на проходимость этого типа излучения. В приспособлениях, рассчитанных на гамма-излучение, катод изготавливается из металла, у которого зарядовое число велико.


А вот под бета-частицы предназначаются трубки с окнами очень маленькой толщины, что обеспечивает лучшее прохождение этих частиц. Альфа-частицы отличаются быстрой потерей энергии при контакте с молекулами. Поэтому стандартный счетчик оценивает альфа-излучение с требуемой точностью на расстоянии не более нескольких сантиметров.


Сфера применения

  • замеры и регистрация γ-фотонов и жесткого бета-излучения;
  • идентификация фотонов рентгеновского и гамма-излучения;
  • оценка гамма-лучей и мягкого бета-излучения;
  • регистрация альфа-частиц.


Выпускаются дозиметры как профессионального, так и бытового типа. Для повышения точности и объективности замеров предусматривается использование двух параллельно работающих счетчиков.


Один ориентирован на регистрацию альфа и бета-излучения, а второй настроен на гамма-лучи. Особенности разных модификаций можно увидеть на фото счетчиков Гейгера.










Как правильно выбирать


Счетчик Гейгера является достаточно полезным устройством, которое используется в работе дозиметров при оценке параметров среды.


Существуют разные модели с определенными техническими характеристиками. Они предназначены для регистрации гамма-фотонов, а также альфа и бета-излучения.


Увидеть и почувствовать радиацию нельзя, но можно узнать о ее присутствии различными способами по засветке фотопленки, по световым вспышкам на дисплее, нопрактичнее всего — с помощью счетчика частиц, создающих электрический импульс при попадании в него частицы. В основном все счетчики Гейгера — Мюллера состоят из герметизированной трубочки, являющейся катодом и протянутой сквозь нее по оси проволочкой - анодом. Пространство внутри заполняется газом при маленьком давлении, чтоб создать оптимальные условия для электрического пробоя. Напряжение на счетчике около 300 — 500 В настраивают так, чтобы самостоятельного пробоя не происходило и ток через счетчик не тек. Но при попадании радиоктивной частицы она ионизирует находящийся в трубке газ, и между катодом и анодом возникает целая лавина электронов и ионов — начинает течь ток. Но через доли миллисекунды счетчик возвращается в исходное состояние и ожидает прохождения следующей частицы.


На фотографии представлен наиболее распространенный счетчик СБМ-20. Он чувствителен к бета- и гамма-излучению (рентгеновскому). Количество импульсов, регистрируемых им за 40 секунд равно интенсивности радиации в микрорентгенах в час (мкР/ч). Нормальный уровень обычно 12 — 16 мкР/ч. Но в горах он может быть в несколько раз выше.



Схема самодельного дозиметра состоит из двух блоков, собранных в небольших пластиковых коробочках: сетевого выпрямителя и индикатора.

Блоки соединяются между собой разъемом X1. При подаче питания конденсатор С3 начинает заряжатся до напряжения 600 В и затем является источником питания для счетчика. Отсоединив питание от розетки и отключив индикатор, начинаем слушать щелчки в высокоомных телефонах.

Как вы уже смогли догадаться щелчок в телефонах означает попадание радиоактивной частицы в счетчик. Время работы индикатора после одной зарядки зависит от тока утечки конденсатора, поэтому он должен быть хорошего качества. Как правило прибор способен без подзарядки проработать минут десять или сорок, зависит от интенсивности радиоактивного излучения.

Об окончании заряда конденсатора можно судить по прекращению щелчковв высокоомных телефонах. Номиналы деталей некритичны. Резистор R1 должен быть мощный 1-2 Вт. Счетчик В1 может быть любым, какой сможете найти.


Дозиметр своими руками СИ-13Г

На элементах DD1.1 и DD1.2 К176ЛА7 собран генератор расчитанный на частоту 1000Гц. Прямоугольные импульсы через дифференцирующееся цепочку C2R3, открывают транзистор VT1 КТ315, работающий в ключевом режиме. Импульсы с его коллекторного перехода, проходя по первичной обмотке трансформатор, наводят в его вторичной обмоткевысокое импульсное напряжение с потенциалом около 100 В. Диод VD1 предназначен для защиты коллектора транзистора от перенапряжения, могущего возникнуть на индуктивной нагрузке — трансформатора.


Выпрямитель с шестикратным умножением выдает постоянное400 В напряжение, которое подается на катод счетчика через токоограничительный резистор R4. Отрицательные импульсы с анода счетчика, вызванные пролетом радиоактивных частиц, переключают элемент DD1.3 и растягиваясь по длительности до долей секунды попадают на DD1.4, т.к на другой его вход поступают прямоугольные импульсы частоты 1 кГц. На выходе элемента получаются тональные звуковые сигналы, одновременно светится и светодиод HL1.

Трансформатор самодельный, намотанный на миниатюрном Ш-образном ферритовом сердечнике Ш4×8, первичная обмотка которого содержит 100 витков провода ПЭЛ 0,1, вторичная — 1200 витков провода ПЭЛ 0,06. Намотку необходимо делать внавал, между обмотками прокладывают 1 — 2 слоя изоляции.


В этой статье найдете описание простых схем дозиметра на счетчике СБМ-20, обладающих достаточной чувствительностью и регистрирующих самые малые значения бета- и гамма- радиоктивных частиц. Схема дозиметра базируется на отечественном датчике радиационного излучениятипа СБМ-20. Он похож на металлический цилиндр диаметром 12 мм и длинной около 113 мм. В случае необходимости его можно заменить на ZP1400, ZP1320 или ZP1310.


В основе прибора - счетчик Гейгера-Мюллера типа СБМ-20. Это цилиндр из металла, с двумя электродами на концах. Внутри газ. На эти электроды подают постоянное напряжение около 400V. При прохождении через счетчик ионизирующей частицы происходит электрический пробой и сопротивление прибора резко снижается от бесконечного до весьма ощутимого. Таким образом с каждой ионизирующей частицей, пролетающей через счетчик он создает короткий импульс.


Этот бытовой дозиметр с использованием микроконтроллера способен фиксировать превышение уровня радиации в диапазоне от 0 мР до 144 мР. Конструкция состоит из повышающего преобразователя напряжения и микроконтроллера, который считает генерируемые импульсы и передает информацию на цифровой индикатор.


Счетчик радиации на ZP1300

При каждом пролете через счетчик ионизирующей частицы устройство издает короткий тональный звук. Чем выше радиация, тем чаще звучит. Схема генератора напряжения 700V сделана на основе миниатюрного силового трансформатора типа HRE3005000 с двумя обмотками, - вторичной на 6V и сетевой на 230V. Трансформатор очень малогабаритный и имеет мощность менее 1W. Вот этот трансформатор здесь используется для получения высокого напряжения. Он включен наоборот, то есть, в данной схеме низковольтная обмотка работает как первичная. Она включена в коллекторную цепь транзистора VT1, на базу которого поступают импульсы от генератора на микросхеме А1, - интегральном таймере типа 555. Чтобы получить необходимые 700V витков вторичной обмотки трансформатора недостаточно, поэтому есть еще дополнительный умножитель напряжения на диодах VD2-VD6.

Для обеспечения стабилизации выходного напряжения, в схеме есть обратная связь, которая осуществляется через резисторы R3 и R4. Через них поступает напряжение на вывод 2 А1, величина которого пропорциональна величине выходного напряжения. Соответственно меняется скважность импульсов, генерируемых микросхемой А1 и изменяется напряжение на выходе умножителя. Таким образом, напряжение на выходе умножителя поддерживается стабильно и мало зависит от напряжения питания. Устанавливают выходное напряжение подстройкой резистора R1. Следует заметить, что для точного измерения выходного напряжения обычный мультиметр не подходит из-за низкого входного сопротивления. Нужно использовать высокоомный вольтметр или измерять мультиметром через делитель напряжения, например, составленный из резисторов сопротивлением 10 мегаом и 100 килоом.

При приходе импульса на вывод 2 А2, ждущий мультивибратор запускается и вырабатывает пачку импульсов, которая поступает на динамик В1. Раздается короткий звук высокого тона. Эту схему можно использовать и как часть цифрового дозиметра. Импульсы на его счетчик нужно будет подавать с вывода 3 А2. Детали. Главную деталь - счетчик Гейгера-Мюллера можно заменить и другим, например, отечественным. Но это потребует соответствующего изменения напряжения питания счетчика (для наших обычно 400V). То есть, нужно будет уменьшить число ступеней умножителя напряжения. Трансформатор Т1 можно заменить практически любым маломощным силовым трансформатором со вторичной обмоткой 6V. Или же мотать его самостоятельно. Динамик В1 - капсюль от малогабаритных головных телефонов. Его сопротивление должно быть в пределах 16-50 Огл. Налаживание заключается только в установке высокого напряжения регулировкой подстроечного резистора R1.


Схема этого измерителя радиации позволяет контролировать изменение излучения используя световые вспышки светодиода. Увеличение количества таких вспышек в единицу времени говорит об превышение радиационного фона в зоне контроля.


В портативных самодельных дозиметрах, в которых в роли датчиков радиации используются счетчики Гейгера, главным узлом конструкции является модуль, преобразующее малое напряжение питания от обычной батарейки в повышенное до 360…440 вольт, необходимого для питания счетчика Гейгера.

Читайте также: