Мазмуну:

TV бөлүктөрү жана вакуумдук түтүк менен рентген радиатору: 5 кадам
TV бөлүктөрү жана вакуумдук түтүк менен рентген радиатору: 5 кадам

Video: TV бөлүктөрү жана вакуумдук түтүк менен рентген радиатору: 5 кадам

Video: TV бөлүктөрү жана вакуумдук түтүк менен рентген радиатору: 5 кадам
Video: 8-класс | Физика | Электр тогу. Электр тогунун булагы. Электр чынжыры жана анын бөлүктөрү 2024, Июль
Anonim
Рентген радиатору телевизордун бөлүктөрү жана вакуумдук түтүк менен
Рентген радиатору телевизордун бөлүктөрү жана вакуумдук түтүк менен

Бул чечкинсиз сыналгы бөлүктөрү жана радио түтүктөрү бар DIY рентген аппаратынын курулушунун негиздерин көрсөтөт.

1 -кадам: Биринчи бөлүк: Коопсуздук ноталары

Эч кандай жол менен, форма же форма мен бул эксперименттин кайталанышын колдобойм же сунуш кылбайм, эгер сиз экспериментти кайталоону чечсеңиз, анда бул сиздин жеке тобокелиңизде. Рентген нурлары убакыттын өтүшү менен өлүмдүн оор жаракатына алып келүүчү рак, рак шишиктери, тубаса кемтиктер, теринин катуу жабыркашы, күйүк жана башка көптөгөн кыйынчылыктарга алып келиши мүмкүн. Радиациянын деңгээлин өлчөө үчүн геигер эсептегичти колдонуңуз жана коркунучтуу өлчөмдө радиация бар болсо, коргонуу үчүн коргошун же оор металл калканчтарды колдонуңуз.

Өлтүргүч чыңалуулар жана токтор бар, 60kV @ 5mA + дан ашат жана линияларды иштетүүдө өтө этият болуу керек жана ылайыктуу зым изоляциясын жана коопсуздук чараларын колдонуу керек.

2-кадам: Экинчи бөлүк: Бул түзмөк кантип рентген нурларын чыгарат?

Экинчи бөлүк: Бул түзмөк кантип рентген нурларын чыгарат?
Экинчи бөлүк: Бул түзмөк кантип рентген нурларын чыгарат?

Бул түзмөктүн рентген нурларын кантип жасаарын түшүнүү үчүн, алардын жаралуу процессин түшүнүү керек. Ошентип, рентген түтүгүнүн иштешин сүрөттөө үчүн мен анын ичинде эмне болуп жатканын сүрөттөдүм.

Менин түзмөгүмдө рентген нурлары вакуумдун ичиндеги жогорку энергиялуу электрондар бута менен кагылышканда чыгат. Вакуум электрондордун кичине каршылык менен жүрүүсүнө шарт түзүүдө. Рентген нурларын түзүү процесси терс заряддалган катоддон өтө чоң ылдамдыкта электрон чыгарылганда башталат. Андан кийин ал анод менен кагылышып, эбегейсиз көп энергия бөлүп чыгаруучу анод деп аталган заряддалган металл бута менен сүзүшөт.

Кинетикалык энергия 70кв тездетилгенден кийин электрондо сакталат. Бирок инерциядан улам, анод менен кагылышканда ылдамдыктын өзгөрүшүнө каршы турат. Термодинамиканын биринчи мыйзамына ылайык, энергияны жаратуу же жок кылуу мүмкүн эмес, анод менен кагылышуудан улам тездик менен басаңдоо болгондуктан, энергия башка формага өтүшү керек. Ошентип, кинетикалык энергия түрүндө электрондо сакталган энергияны азайтат. Жөнөкөй сөз менен айтканда, эгерде энергия өткөрүлбөсө, бул термодинамиканын биринчи мыйзамын бузат, ошондуктан энергияны өткөрүп берүү керек.

Жогорку жыштыктагы жогорку чыңалуудагы импульстук туруктуу ток колдонулгандыктан, электрондун ылдамдыгы жана массасы максатка жеткенде анын энергиясын рентген нурлануу түрүнө которуу үчүн жетишерлик жогору.

3-кадам: Үчүнчү бөлүк: Мен колдонгон рентген түтүгү

Үчүнчү бөлүк: Мен колдонгон рентген түтүгү
Үчүнчү бөлүк: Мен колдонгон рентген түтүгү
Үчүнчү бөлүк: Мен колдонгон рентген түтүгү
Үчүнчү бөлүк: Мен колдонгон рентген түтүгү

Жакшы натыйжаларга жетүү үчүн мен рентген нурунун эң эффективдүү өндүрүшүн камсыз кылуу үчүн тескерисинче 2X2/2X2A вакуумдук түтүк диодун түзөткүчтү колдондум. Сүрөттөрдө мен ага заряд колдонуу ыкмасын чагылдырат.

4 -кадам: Төртүнчү бөлүк: Жогорку чыңалуудагы айдоочу микросхемасы

Бул схема жогорку чыңалуудагы туруктуу токту чыгаруу үчүн эски сыналгы трансфер трансформаторун колдонот. Сиз сунуштаган арзан бакшыга окшошторун Интернеттен сатып алсаңыз болот. Сиз ошондой эле CRT сыналгысын ажыратып, трансформатордук бүбү калың зым менен сүрөт түтүгүнө тиркелет. Төмөндө жайгашкан казыктарды текшерүү үчүн мультиметрди колдонуудан жана эң төмөнкү каршылыкка ээ болгон эки комплект негизги жана кайтарым байланыштар болушу мүмкүн жана борбордук кранга ээ болуу үчүн аларды катарлап коюңуз. Андан кийин, сиз жогорку чыңалуучу жерди табышыңыз керек, калган бардык казыктардын жанына жогорку вольтту оң жакка алып келиңиз жана ал жаа жогорку чыңалуу терс болот. Мен тиркелген PDFке схемаларды киргиздим. Көңүл буруңуз: ZVS (Zero Voltage Switching) flyback драйвери иштебейт, анткени ал идеалдуу жыштыкты бербейт. Идеалында, негизги жыштык уккулуктуу диапазондо болушу керек (кулак менен угулат) жана жогорку шарап өндүрүшү мүмкүн, бул таптакыр нормалдуу көрүнүш. Кошумча конденсатору бар трансформаторду колдонуу рентген түтүгүнүн иштешин төмөндөтөт, анткени жогорку ылдамдыктагы электрондордун жарылышына алып келген чыңалуу чукулу жок кылынат. Рентген нурларын туура өндүрүү үчүн жогорку чыңалуудагы диод дээрлик дайыма экинчиликте талап кылынат. Эгерде сиздин трансформаторуңуз жок болсо, жаңы трансформаторду сатып алуу оңой. Жаңы трансформатор бар болсо, арзан болот. Диоддор салыштырмалуу кымбат, анткени бул чыңалуу үчүн бааланган диодду табуу оңой эмес

Мен бул эксперименттин коркунучтуу мүнөзүнө байланыштуу курулуш боюнча кененирээк маалымат бербөөнү чечтим.

5 -кадам: Мен эмнени үйрөндүм?

Мен вакуумдарда жогорку энергиялуу бөлүкчөлөрдүн өзүн башкача алып жүрөрүн билдим жана электрондордун жайлашы жана электрондордун электрдик бузулушу рентген нурлануу түрүндө энергия бөлүп чыгарышы мүмкүн.

Тест жыйынтыгы

Районго 3.16A DC киргизүү агымы менен мен GQ-GMC-300E геигер эсептегичимди рентген нурлануу түтүгүнөн 1 фут алыстыкта 33, 500 CPM нурлануунун жогору жагында окуп чыктым. Мен 8, 500 CPM окуу алдым. Мен дагы Жарандык коргонуу геигеринин өлчөөчү өлчөгүчүм менен тестирледим жана алар окшош эле. Тест жыйынтыгынын бул тастыкталышы, ПГБнын геигр эсептегичтеринде токту тутандыруучу жогорку вольттон чыккан электромагниттик нурлануунун жана статикалык энергиянын катышуусу менен допинг алынганын жокко чыгарат.

Сунушталууда: