» Ηλεκτρονικά » Arduino »Ένα απλό δοσιμετρικό δοχείο για το Arduino Nano

Ένα απλό δοσιμετρικό δοσομετρητή σε ένα Arduino Nano

Καλή μέρα, αγαπητέ τους κατοίκους του ιστότοπού μας!
Σε αυτό το άρθρο, το εργαστήριο Konstantin, How-todo, θα παρουσιάσει λεπτομερώς πώς να φτιάξετε ένα απλό δοσιμέτρο Arduino νανο και SBM20 (STS-5).

Το δοσιμέτρου, με την αρχή της λειτουργίας του, είναι μια πολύ απλή συσκευή.

Για να την οικοδομήσουμε χρειαζόμαστε:

Στην πραγματικότητα, μια συσκευή για την καταγραφή φορτισμένων σωματιδίων, για την οποία θα χρησιμοποιήσουμε ένα σωλήνα Geiger.

Τροφοδοσία υψηλής τάσης για αυτό, με τάση εξόδου περίπου 400 V.
Συσκευή ένδειξης, ήχο ή φως, η οποία θα αναφέρει τις βλάβες στο φορητό ακουστικό.

Στην απλούστερη περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ηχείο ως δείκτη.

Ένα φορτισμένο σωματίδιο που χτυπά το αντίθετο τοίχωμα χτυπά ηλεκτρόνια από αυτό.
Και στο αέριο που γεμίζει ο σωλήνας, συμβαίνει μια βλάβη. Για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, το ηχείο λαμβάνει ισχύ μέσω του ακουστικού και κάνει κλικ. Φυσικά, όλοι θα συμφωνήσουν ότι τα κλικ δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να λάβετε πληροφορίες.

Τα κλικ, φυσικά, θα είναι σε θέση να προειδοποιήσουν για μια αύξηση στο παρασκήνιο, αλλά η μέτρησή τους με ένα χρονόμετρο για να πάρει ακριβείς μετρήσεις είναι απλά μια ξεπερασμένη μέθοδος.

Θα χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες και θα τις στερεώσουμε στο φορητό ακουστικό ηλεκτρονικό εγκεφάλου με οθόνη.


Ας προχωρήσουμε στην πρακτική. Η ηλεκτρονική παρουσιάζεται με τη μορφή ενός board Arduino nano.
Το πρόγραμμα είναι πολύ απλό, μετρά τον αριθμό των διακοπών σωλήνων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εμφανίζει τα ληφθέντα δεδομένα στην οθόνη.

Επίσης, κατά τη στιγμή της βλάβης, εμφανίζεται ένα σύμβολο ακτινοβολίας, καθώς και ένας δείκτης μπαταρίας.

Η πηγή ενέργειας της συσκευής είναι μια μπαταρία 18650.

Λόγω του γεγονότος ότι ο πίνακας arduino τροφοδοτείται από 5V, εγκαθίσταται μια μονάδα με μετατροπέα.
Μια κάρτα διαχείρισης μπαταρίας είναι επίσης εγκατεστημένη για να κάνει τη συσκευή πλήρως αυτόνομη.

Οι δυσκολίες άρχισαν όταν ο συγγραφέας άρχισε να λύει το πρόβλημα με μετατροπέα υψηλής τάσης.
Αρχικά το έκανε ο ίδιος. Ένας μετασχηματιστής περιελίσσεται σε έναν πυρήνα φερρίτη, περίπου 600 στροφές του δευτερογενούς.

Το σήμα προήλθε από το ενσωματωμένο PWM στο Arduino. Μέσω ενός τρανζίστορ, αυτό λειτουργεί πολύ καλά.

Ο συγγραφέας, ωστόσο, ήθελα να κάνω το σχέδιο προσπελάσιμο για επανάληψη σε οποιονδήποτε, ακόμη και έναν αρχάριο.
Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ο Konstantin βρήκε μετατροπείς υψηλής τάσης στο aliexpress.
Ας αρχίσουμε να δοκιμάζουμε την έκδοση αγοράς. Έδωσε το μέγιστο 300 Volts, με ήδη δηλωθεί 620.

Έχοντας παραγγείλει ένα άλλο, αποδείχθηκε ότι είναι διαφορετικών μεγεθών, παρά το γεγονός ότι οι προηγούμενες αναφέρθηκαν στην περιγραφή.
Ο τελευταίος μετατροπέας ήταν ακόμα σε θέση να παράγει την απαιτούμενη τάση των 400 V, το μέγιστο ήταν 450, με το 1200V δηλωμένο από τον κατασκευαστή.

Επαναδιαμορφώνουμε την υπόθεση για ένα διαφορετικό μέγεθος του μετατροπέα.

Στο τέλος, έχουμε ένα σχέδιο που αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από ενότητες.

Μετατροπέας ώθησης.

Πίνακας ελέγχου φόρτισης μπαταρίας.

Δομοστοιχείο ενίσχυσης 5 volt.

Εγκέφαλος με τη μορφή arduino nano.

Η οθόνη είναι 128 με 64, αλλά τελικά θα εφαρμοστούν 128 με 32 εικονοστοιχεία.


Επίσης, απαιτούνται τρανζίστορ 2N3904, αντιστάσεις με 10MΩ και 10KΩ, πυκνωτή χωρητικότητας 470pF.


Διακόπτης on-off.

Μπαταρία, βομβητής με ενσωματωμένη γεννήτρια.

Και, φυσικά, το κύριο στοιχείο είναι ο μετρητής Geiger που εφαρμόζεται το μοντέλο STS5.


Μπορεί να αντικατασταθεί από παρόμοιο, το SBM20 και, κατ 'αρχήν, οποιοδήποτε παρόμοιο.
Κατά την αντικατάσταση του μετρητή, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε προσαρμογές στο πρόγραμμα, σύμφωνα με την τεκμηρίωση του αισθητήρα.
Στον χρησιμοποιούμενο μετρητή STS5, ο αριθμός των μικρο-ροέντγκεν ανά ώρα αντιστοιχεί στον αριθμό των βλαβών στον σωλήνα σε 60 δευτερόλεπτα.

Η περίπτωση, ως συνήθως, τυπώνεται σε έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή.




Αρχίζουμε να συλλέγουμε.
Το πρώτο βήμα είναι να ρυθμίσετε την τάση εξόδου του μετατροπέα χρησιμοποιώντας μια αντίσταση κοπής.

Σύμφωνα με την τεκμηρίωση, για το STS5 είναι περίπου 410 βολτ.

Στη συνέχεια, απλά συνδέουμε όλες τις μονάδες σύμφωνα με το σχέδιο.

Η αρθρωτή αρχή απλοποιεί τα κυκλώματα στο ελάχιστο.
Κατά τη συναρμολόγηση, είναι επιθυμητό να χρησιμοποιούνται άκαμπτα μονόκλωνα σύρματα, για παράδειγμα από συνεστραμμένο ζεύγος.

Χάρη σε αυτά, όλη η συσκευή είναι εύκολο να συναρμολογηθεί σε ένα τραπέζι.

Μετά τη συναρμολόγηση, απλώς το τοποθετήστε στην περίπτωση.

Μια σημαντική απόχρωση. Για να λειτουργήσει η συσκευή μας, είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε ένα βραχυκυκλωτήρα στη μονάδα υψηλής τάσης.

Συνδέουμε το μείον της εισόδου με το μείον της εξόδου.

Αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε την υψηλή τάση απευθείας με το Arduino. Για να γίνει αυτό, κάνουμε το κύκλωμα απομόνωσης στο τρανζίστορ.

Συγκολλούμε με μια αρθρωτή εγκατάσταση, μονώνοντας με θερμοκολλημένη κόλλα ή θερμοσυρρίκνωση, σε ποιον είναι πιο βολικό.




Στο βύσμα της θετικής υψηλής τάσης εξόδου, εγκαθίσταται μια αντίσταση 10MΩ.




Συνιστάται να φτιάξετε τους ακροδέκτες για τη σύνδεση του ίδιου του σωλήνα με το φύλλο χαλκού.



Αλλά για τις δοκιμές, μπορείτε να το διορθώσετε σε περιστροφές. Παρατηρήστε την πολικότητα του σωλήνα.
Εγκαθιστούμε την οθόνη, συνδέστε την με βρόχο με συνδέσμους.




Ελέγξτε τη μόνωση πολύ καλά, η οθόνη βρίσκεται δίπλα στη μονάδα υψηλής τάσης.




Η τοποθέτηση είναι έτοιμη, τοποθετούμε ολόκληρη τη δομή στο περίβλημα.


Τα πάντα έχουν τελειώσει, η συσκευή εμφανίζει κανονική ακτινοβολία υποβάθρου.



Σύνδεσμοι σε στοιχεία.


128 * 32 OLED



Ο μετρητής Geiger εισήχθη για εσάς από τον συντάκτη του έργου Konstantin How-todo workshop.

7.2
7.1
7.7

Προσθέστε ένα σχόλιο

    • χαμόγελοχαμογελάειxaxaΕντάξειdontknowyahoonea
      αφεντικόξυστάανόητοςναιναι-ναιεπιθετικήμυστικό
      Συγγνώμηχορόςdance2dance3συγχώρησηβοήθειαποτά
      σταματήστεφίλουςκαλόgoodgoodσφυρίχτρασυρρέουνγλώσσα
      καπνόςπαλαμάκιαcrayδηλώστεαπογοητευτικήdon-t_mentionκατεβάστε
      θερμότηταςirefulγέλιο1mdaσυνάντησηmoskingαρνητική
      not_iποπ κορντιμωρίαδιαβάστετρομάξτεφοβίζειαναζήτηση
      χλευάζωthank_youαυτόto_clueumnikοξείασυμφωνώ
      κακόbeeeblack_eyeblum3ρουζκαυχηθείτεπλήξη
      λογοκρισίαευχαρίστησηsecret2απειλήσουννίκηyusun_bespectacled
      shokrespektlolπροβλέπουνκαλωσορίστεkrutoyya_za
      ya_dobryiβοηθόςne_huliganne_othodifludαπαγόρευσηκοντά
87 σχόλια
Απόσπασμα: Σεργκέι Η.
Η οθόνη μπορεί να αναβοσβήνει αμέσως μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας, μπορεί να μην είναι, αλλά κυρίως μετά τη δεύτερη ή ακόμα και την τρίτη φορά.Η τάση στο arduino είναι 5 βολτ μετά τον μετατροπέα, το LED τροφοδοσίας στο arduino είναι ανοιχτό.Αυτό συμβαίνει όταν χρησιμοποιείτε μπαταρία power.There δεν υπάρχει πρόβλημα με usb.
Εάν δεν υπάρχουν προβλήματα από το USB, αλλά από την μπαταρία, τότε έχετε οργανώσει εσφαλμένα την παροχή ρεύματος. Σχεδιάστε ένα διάγραμμα ισχύος του Arduino.
Το έχεις σωστό. Τι εννοείτε με τη φράση "μεγάλης εμπέδησης"; Εάν η αντίσταση τους είναι 32 ohms ή υψηλότερη, τότε αποσυνδέστε τον συλλέκτη του τρανζίστορ από το Arduino και ενεργοποιήστε το ηχείο στο κενό μεταξύ του συλλέκτη και των πέντε βολτ. Πρέπει να κάνει κλικ επίσης.
Η εξουσία είναι συνδεδεμένη σωστά.Δεν είναι όπως το διάγραμμα του συγγραφέα.Εγγραφείτε μου σχετικά με το τρανζίστορ.Όπως το καταλαβαίνω, ο παλμός πηγαίνει στη βάση του τρανζίστορ κατά τη διάρκεια της βλάβης και πρέπει να ανοίξει τελείως για να παρακάμψει gnd και pin2.Ακούω τα κλικ μέσα από μεγάλης εμπέδησης ηχεία, γυρίζω το χάσμα μεταξύ της βάσης και sbm-20.
Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω την ερώτηση: πώς συνδέεται η ισχύς - σωστά ή σύμφωνα με την εικόνα σε αυτό το άρθρο;
Το τρανζίστορ σε αυτό το κύκλωμα δεν είναι ένας έλεγχος, αλλά μια αντιστοίχιση εισόδου.
Το σχέδιο του συγγραφέα είναι κακό κυρίως λόγω της άγριας κατανάλωσης, ο δείκτης ραδιενέργειας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο οικονομικός.
Σε μετατροπείς υψηλής τάσης, συχνά χαμηλού ρεύματος, είναι σημαντικό να μετρήσετε σωστά την τάση εξόδου: είναι απαραίτητο να λάβετε υπόψη την αντίσταση εισόδου του βολτόμετρου.
Σε γενικές γραμμές, έχω συνδέσει το SBM-20.Ένα κλικ και όλα 1 μR / h.Ο αισθητήρας είναι 100% δοκιμαστεί.Θα φτιάξω ένα άλλο κύκλωμα για το τρανζίστορ ελέγχου στο ct315. Εντούτοις, το 2t3904 δεν ανοίγει σε αυτό το πρόγραμμα. Τα δικαιώματα ήταν ο Ivan Pohmelev.
Έχω έναν μετατροπέα 400 βολτ σε MC34063. Η ρύθμιση είναι από 200 έως 500 βολτ. Το κύκλωμα βρίσκεται στον ραδιο σχεδιασμό-12 του περιοδικού 2015.
Η οθόνη μπορεί να ανάψει αμέσως μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας, μπορεί να μην είναι, αλλά κυρίως μετά τη δεύτερη ή ακόμα και την τρίτη φορά.Η τάση στο arduino είναι 5 βολτ μετά τον μετατροπέα, η ενδεικτική λυχνία ισχύος στο arduino είναι ανοιχτή.Αυτό συμβαίνει με την ισχύ της μπαταρίας.Δεν υπάρχει πρόβλημα με το usb. αν ο μετατροπέας είναι buggy, ή η οθόνη.
Απόσπασμα: Σεργκέι Η.
Συνδέθηκε σωστά.
Σωστά ή από την εικόνα σε αυτό το άρθρο;
Απόσπασμα: Σεργκέι Η.
Μετά την πρώτη ενεργοποίηση, η οθόνη δεν ανάβει, μόνο μετά τη δεύτερη.
Την τρίτη φορά που περιγράφετε τη δυσλειτουργία και κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο ((
Πόσο πραγματικά;
Συνδέθηκε σωστά: Μετά την πρώτη ενεργοποίηση, η οθόνη δεν ανάβει, μόνο μετά τη δεύτερη.
Στην εικόνα για τη διατροφή, τραβάει το παραλήρημα. Απλά πρέπει να κάνετε το φαγητό σωστό. Και αυτό είναι!
Η φωτογραφία του συγγραφέα είναι πονηρή. Διαβάστε σχετικά με τη σωστή σύνδεση μόνο μιας τέτοιας μονάδας (TP4056 + DW01). Και η μονάδα ώθησης είναι παράλογη. Κατανοήστε και συνδέστε σωστά την τροφοδοσία.
Απόσπασμα: Subbota40
Τι είδους μπαταρία;
Η τάση στη θύρα USB είναι 5v, και για τροφοδοσία λιθίου μίας τράπεζας - 3.7V.
Ίσως σε αυτό;

Η μπαταρία είναι η ίδια με εκείνη του συγγραφέα 18650. Επίσης, τροφοδοσία μέσω του μετατροπέα dc-dc, η έξοδος είναι 5.12 βολτ .. Παρεμπιπτόντως, υπάρχει ένα σφάλμα στο κύκλωμα, ο οποίος παρατήρησε.Δεν ξέρω γιατί το arduino δεν είναι ισχυρό.Εάν αφαιρέσετε ξεχωριστά τη δύναμη από την οθόνη και στη συνέχεια ενεργοποιήσετε, η οθόνη είναι επίσης απενεργοποιημένη.
Τροφοδοτήστε ολόκληρο το κύκλωμα από εργαστηριακή πηγή. Και αν, με τάση 5V, όλα θα δουλέψουν καλά, αλλά με 3.7v θα συμβεί μία φορά, τότε μπορεί να αξίζει τον κόπο να τοποθετήσετε έναν μετατροπέα ώθησης στο κύκλωμα.
Και έτσι, από περιέργεια, κοιτάξτε τις τεχνικές παραμέτρους των ενοτήτων που χρησιμοποιούνται. Ειδικότερα, το εύρος τάσης. Και πάλι, υπάρχει ένας μετατροπέας παλμών υψηλής τάσης - μια πηγή υψηλής ποιότητας θορύβου στην εξουσία. Είναι απίθανο οι γενικές μονάδες να έχουν φίλτρα ισχύος.
Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι το πρόβλημα είναι η διατροφή.
Τι είδους μπαταρία;
Η τάση στη θύρα USB είναι 5v, και για τροφοδοσία λιθίου μίας τράπεζας - 3.7V.
Ίσως σε αυτό;
Απόσπασμα: Σεργκέι Η.
Το υλικολογισμικό δεν φορτώνει, υπάρχει κάπου κάποιο σφάλμα.

Κατανοητή. Δεν υπήρχε βιβλιοθήκη Bounce2.h.Ένα άλλο πρόβλημα βγήκε.Όταν η τροφοδοσία συνδέεται από την μπαταρία, η οθόνη δεν φορτώνεται πάντα, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα με την ισχύ USB, τι θα μπορούσε να είναι;
Το υλικολογισμικό δεν φορτώνει, υπάρχει κάπου κάποιο σφάλμα.
Υπάρχει μια απόχρωση σε αυτά τα δοσιμέτρων. Αντιμέτωπη με αυτόν πριν από πολύ καιρό. Επίσης, συλλέχθηκε δείκτης για το SBM-20. Με έξοδο στην ένδειξη dial (~ 250mka). Και αγόρασα ένα απλό δοσιμετρητή (έξοδος ήχου) στο κατάστημα UT. Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για αλλαγή. Αυτά τα κενά των 5 ετών απέτυχαν ... Τότε άρχισε να συλλέγει - δεν λειτουργεί και αυτό είναι όλο. Αποδείχθηκε ότι το SBM-20 δεν λειτουργεί ήδη. Τη γράφουν μια ζωή περίπου 20 χρόνια.
Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να συλλέξω για διασκέδαση.
Προφανώς, η λειτουργία INPUT_PULLUP έχει οριστεί σε αυτήν την είσοδο, δηλαδή είναι ενεργοποιημένη η εσωτερική αντιστάθμιση έλξης.
Εάν το μαύρο σύρμα σύμφωνα με το σχέδιο είναι μείον (Gnd), εάν είναι πράσινο τότε αυτή είναι η είσοδος στο arduino. Δεν καταλαβαίνω από πού προέρχεται το συν από το τρανζίστορ. Από την είσοδο στο arduino;
Από την Αρδουίνα. Ο συγγραφέας δεν παρουσίασε τα σχέδια, αλλά από την εικόνα μπορείτε να καθορίσετε ποιο είναι αυτό το συμπέρασμα. Προφανώς, μια ψηφιακή είσοδο.
Έχω μια ερώτηση, καθώς και πού πηγαίνει η δύναμη του 2n3904;
Δεν υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να λύσουν το αίνιγμα, εκτός από ένα άτομο. ((
Όσον αφορά το γεγονός ότι
στην έξοδο ενός μετατροπέα υψηλής τάσης χωρίς πυκνωτή.
Αυτό δεν συμβαίνει. Στην έξοδο του πολλαπλασιαστή σε σχέση με το κοινό σύρμα, 3 πυκνωτές συνδέονται σε σειρά. Δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε την ικανότητά τους, αλλά είναι.
Ο λόγος εδώ είναι διαφορετικός. Οι Κινέζοι έχουν εμπλουτίσει σημαντικά το ρεύμα εξόδου του "θαύματος" τους. Ως εκ τούτου οι πολυάριθμες καταγγελίες αγοραστών ότι δεν μπορούν να βάλουν την υπόσχεση ένταση.
Στις ιστοσελίδες των πωλητών οι φωτογραφίες είναι οι ίδιες, προφανώς λαμβάνονται από τον κατασκευαστή. Συνδέουν φορτίο 5.1 MΩ με τάση 500 V, ενώ η κατανάλωση ρεύματος αυξάνεται από 120 mA σε κατάσταση ρελαντί στα 180 mA. Χρησιμοποιούν ένα κινούμενο σχέδιο με σύνθετη αντίσταση εισόδου 10 MΩ και ο συγγραφέας του υπό συζήτηση προϊόντος χρησιμοποίησε μια συσκευή με σύνθετη αντίσταση εισόδου 1 MΩ. Επομένως, στην πραγματικότητα, η έξοδος του πολλαπλασιαστή δεν είναι 400 V, αλλά πολύ περισσότερο, τουλάχιστον 600 V.
Και μια τέτοια κατανάλωση αγρίου ρεύματος καθιστά αδύνατη τη χρήση της συσκευής για τον προορισμό της. Μια συμβατική γεννήτρια μπλοκαρίσματος, που χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό, έχει μια τρέχουσα κατανάλωση μερικών milliamps.
Το Arduino και η συνεχής καύση της οθόνης OLED επίσης δεν προσθέτουν κέρδη.
Κρίνοντας από τη φωτογραφία, την έξοδο του μετατροπέα υψηλής τάσης χωρίς πυκνωτή. Για το STS5 (SBM20) συνήθως ορίζουν ~ 3nF x 630V. Και χωρίς αυτό, παλμοί άνω των 400v μπορούν να σέρνονται. Μπορούν να προκαλέσουν ένα ταξίδι (στην απόλαυση των Αρδουίνων)
Λοιπόν, σε ένα μήνα κανείς δεν έχει μαντέψει το αίνιγμα, πώς θα ανοίξει το τρανζίστορ πυριτίου στα 0.4 V στη βάση;
Απόσπασμα: Νέο πρότυπο
Μια ερώτηση για τους γνώστες ποια μέτρα και τι δεν μετρά αυτό το δοσιμέτρο:

Λοιπόν, πάλι στο Google με Yandex απαγορευτεί; )))
Πρώτον, αυτό δεν είναι δοσιμέτρηση.
Δεύτερον, δεν μετράει.
Τρίτον, η συσκευή έχει ευαισθησία στη σκληρή β- και γ-ακτινοβολία.
Μια ερώτηση για τους γνώστες ποια μέτρα και τι δεν μετρά αυτό το δοσιμέτρο:
1-άλφα ακτινοβολία.
Ακτινοβολία 2-βήτα.
Ακτίνες 3-γάμμα.
Ροές 4-νετρονίων.
Ροές 5-νετρίνων.
6 σημειώσεις στον ήλιο?
7-καθορίζει τις πυρηνικές εκρήξεις τόσο στη Γη όσο και στο διάστημα.
8-μέτρα όπως μια πυξίδα, όπου το Τσερνομπίλ ή το "Φάρος" ...
Μπορείτε να μετρήσετε ή να καταγράψετε το συνολικό ραδιενεργό υπόβαθρο με μια συμβατική ευαίσθητη βιντεοκάμερα. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή στο σκοτάδι. Βλέπετε μεμονωμένες αναλαμπές εικονοστοιχείων στην οθόνη της οθόνης, αυτή είναι η ραδιενέργεια
Ζητώ συγγνώμη για την ηλίθια παρουσίαση των σκέψεών μου! Είμαι για διασκέδαση. Όταν επικοινωνώ με κάποιους "ειδικούς", μερικές φορές νιώθω περήφανος για τη σοβιετική μου εκπαίδευση!
Απόσπασμα: Korolev
Δεν χρειάζεται να το κάνω μόνος μου,

Αλλά ήδη ξέρω κάτι πρέπει!
Είμαι σιωπηλός για το γεγονός ότι αυτό δεν είναι ένα «δοσιμέτρου» και ούτε καν ένα ραδιομετρικό, αν και μοιάζει με αυτό. Ενώ αυτό είναι ένας δείκτης της ραδιενέργειας με ένα ψέμα στην απεικόνιση των πληροφοριών.
Κάπου που διάβασα τη φράση: "Ένας καλός ειδικός δεν χρειάζεται να το κάνει ο ίδιος, πρέπει να είναι σε θέση να διδάξει άλλο!"
Αν και τα διαγράμματα κυκλωμάτων στις εικόνες με αγγίζουν επίσης ...
Ι κολακεύει λίγο Arduinists. )) Ιδιαίτερα σε τέτοια "διαγράμματα-σχέδια" έχω αγγίξει από την εικόνα των τρανζίστορ και των διόδων με εικόνες, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολο να καταλάβει τι προσπαθούν να μεταφέρουν.
Εδώ ο συγγραφέας, φυσικά, είναι μάλλον αδύναμος στην ηλεκτρονική, για να το θέσω ήπια. Και ο reteller δεν το γνωρίζει καν.Και μετά από όλα αναλαμβάνουν να διδάξουν τους άλλους! ((
Δεν υπάρχει σχήμα συσκευής σε αυτήν τη δημοσίευση. Υπάρχει μια δέσμη φωτογραφιών, καθώς και μια απερίγραπτη εικόνα της σύνδεσης των σανίδων με χρωματιστές γραμμές.
Λοιπόν, κάποιος μαντέψει ένα αίνιγμα για το πώς ανοίγει το τρανζίστορ;
Θα σας υπαινίσσω ότι ο αισθητήρας του συγγραφέα είναι σε μη αποδεκτή λειτουργία.))
Και νομίζω ότι κάπου είδα ήδη.
DIY ARDUINO GEIGER COUNTER
Ρίξτε μια ματιά πιο κοντά - η μονάδα μέτρησης δεν αξίζει τον κόπο.
Και παρεμπιπτόντως, ποια είναι τα αποτελέσματα του ελέγχου της λειτουργίας της συσκευής; Πώς ελέγχθηκε; Σε ποιο επίπεδο περιλαμβάνεται το tweeter;
Είναι κρίμα που δεν παρουσιάζεται η καταχώριση του προγράμματος.
Επίσης απαιτείται .... 10MΩ και 10KΩ αντιστάσεις,
Ένας διαιρέτης 1: 1000 θα δώσει 0,4 V με βάση το τρανζίστορ. Πώς θα ανοίξει είναι ένα μυστήριο. ((
Η περίπτωση, ως συνήθως, τυπώνεται σε έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή.
Δεν είναι σαφές γιατί η σχάρα είναι κατασκευασμένη στο διαμέρισμα αισθητήρα. Για τη συλλογή σκόνης και ακαθαρσιών; )))
Στο διάγραμμα στην κάτω δεξιά γωνία, η σύνδεση της μονάδας φόρτισης και της μονάδας ώθησης αντιστρέφεται. ((
Αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε την υψηλή τάση άμεσα με Arduino. Για να γίνει αυτό, κάνουμε το κύκλωμα απομόνωσης στο τρανζίστορ.
Λοιπόν, πες μου ειλικρινάπερίπουΆνθρωποι, πώς θα "διαχειριστείτε υψηλή τάση"; )))

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε:

Κάντε το για το smartphone ...