Wie man einen Geigerzähler macht

hausgemachte Geigerzähler

Three Milles Island, Tschernobyl, Fukushima und sogar einige auf nationaler Ebene wie der Coral-I-Reaktor in Madrid oder der Vandellós-I-Reaktor in Katalonien. Es gibt viele nukleare Unfälle das ist im Laufe der Geschichte aufgetreten, und trotz der schrecklichen Konsequenzen scheint es, dass dieses Thema von Strahlung es baut immer wieder eine gewisse Attraktion auf. Wenige wissen jedoch, dass wir alle täglich natürlicher Strahlung ausgesetzt sind, sowohl der aus dem Weltraum als auch der Mineralien der Erde ...

Wenn Sie die Strahlung um sich herum messen möchten, zeigen wir Ihnen in dieser neuen Anleitung Schritt für Schritt, wie Sie vorgehen Wie kann man einen Geigerzähler bauen?das heißt, ein Gerät, das Radioaktivität messen kann. Grundsätzlich handelt es sich um ein Gerät, das Partikel messen kann, die auf den Sensor treffen, wie z. B. ionisierende Strahlung. Daher wird es als Zähler bezeichnet, da es die Anzahl der Stöße und damit das Strahlungsniveau eines Objekts oder Ortes zählen kann.

Was sollte ich vorher wissen?

Symbole für nichtionisierende und ionisierende Strahlung

Bevor ich mit dem DIY-Projekt beginne, möchte ich etwas kommentieren über Strahlung, für diejenigen, die nichts davon wissen. Wenn Sie bereits über Vorkenntnisse verfügen, können Sie diesen Abschnitt überspringen und direkt Folgendes sehen ...

Was ist Strahlung?

Es ist ein Phänomen von Energieprogrammierung in Form von elektromagnetischen Wellen oder subatomaren Partikeln durch ein Medium. Daher können wir verschiedene Arten von Strahlung haben.

Welche Arten von Strahlung gibt es?

elektromagnetisches Spektrum

Es gibt viele Arten von StrahlungB. thermisch, elektromagnetisch usw., aber diejenigen, die uns hier interessieren, sind zwei große Gruppen:

  • Nicht ionisierend: Es ist eine Welle oder ein Teilchen, das keine Elektronen aus der Materie entfernen kann, dh es kann nicht ionisieren. Beispiele hierfür können die elektromagnetischen Wellen von Mikrowellen, Radio, Licht usw. sein.
  • Ionisieren: Es ist eine Welle oder ein Teilchen, das Elektronen aus der Materie herausreißen kann, das heißt, es kann aufgrund seiner hohen Energie ionisieren. Daher ist es das gefährlichste von allen. Innerhalb dieser Gruppe gibt es Laser, Röntgenstrahlen, Alpha, Beta, Gamma, Bremsstrahlung oder Bremsstrahlung usw.

Wenn wir schauen im elektromagnetischen SpektrumDie Wellen mit den längsten Wellenlängen wie Radio oder Mikrowelle sind am wenigsten durchdringend und haben die geringste Energie (niedrigere Frequenz). Wenn wir uns nach rechts bewegen, sehen wir, dass jedes Mal, wenn die Wellenlänge kürzer und die Schwingungsfrequenz größer ist, sie mehr Energie haben und durchdringender und schädlicher sind.

Arten ionisierender Strahlung:

Alpha, Beta und Gamma

Wenn wir uns darauf konzentrieren ionisierende Strahlung, der in der Lage ist, den Geigerzähler zu messen, müssen wir erneut filtern und uns auf drei Grundlagen aufgrund nuklearer Phänomene konzentrieren:

  • Alfa: Sie sind positiv geladen und bestehen aus zwei Protonen und zwei Neutronen, dh sie sind ein Heliumatom. Sie sind am wenigsten gefährlich und durchdringend, da sie mit einem einfachen Papier gestoppt werden können. Die Auswirkungen auf die Gesundheit hängen von einigen Aspekten ab, da sie nicht einmal die äußere Hautschicht durchdringen können. Wenn sie jedoch in den Körper gelangen, können sie schädlich sein. Das Einatmen, Verschlucken oder Injizieren von Quellen, die diese Strahlung erzeugen, in den Körper kann lebendes Gewebe schädigen.
  • beta: Sie sind Teilchen negativer elektrischer Ladung, Elektronen. Sie sind durchdringender und energischer als die vorherigen, und um sie zu stoppen, könnten wir es mit einer Küchenaluminiumfolie tun. Obwohl sie durchdringender sind, sind sie für lebendes Gewebe und DNA nicht so schädlich wie die vorherigen, da die von ihnen verursachten Ionisationen häufiger auftreten. Es könnte Hautverbrennungen verursachen, und wenn sie in den Körper eindringen, könnte es sein, aber ...
  • Gamma: Gammastrahlen sind diejenigen mit der höchsten Durchdringungskraft und Energie, daher die gefährlichste von allen. Es geht um Photonen, reine Energie, die nicht einfach zu stoppen ist, nur mit Bleiblättern, Beton usw. Sie passieren leicht unseren Körper und verursachen schwere Gewebeschäden, DNA-Mutationen usw., was dazu führt, wie Krebs und sogar plötzlicher Tod, wenn die Dosis hoch ist.

Daher ist es kein Spiel, und von hwlibre ermutigen wir Sie dazu Treffen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und weiß genau, was du tust. Wir kümmern uns nicht um mögliche Probleme ...

Geiger-Müller-Röhren:

Geigerrohr

Sie sind das Lebenselixier eines jeden Geigerzählers, da es das Gerät ist Sensor Dies ist dafür verantwortlich, Strahlung zu empfangen und diese Anzahl von Stößen in einen elektrischen Impuls umzuwandeln, der vom Rest der Schaltung interpretiert werden kann. Es ist als Geiger-Müller-Röhre oder einfach als Geiger-Röhre bekannt und kann in verschiedenen Online-Shops wie Amazon, Aliexpress usw. gekauft werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, es von einem alten oder nicht mehr genutzten Geigerzähler zu entfernen.

Es gibt viele von ihnen, verschiedene Modelle (SBT-9, LND-712, J408y,…) und verschiedene Hersteller (GSTube, LND, North Optic,…). Am beliebtesten sind Amerikaner und Russen, obwohl es auch Chinesen gibt. Einige sowjetischer Herkunft haben tendenziell günstige Preise, wobei die NLD am teuersten ist. Was wir klarstellen müssen, sind die Spannungswerte, zwischen denen es sich bewegt, da das analoge Signal, das es aussendet, abhängig von der eingefangenen Strahlung mehr oder weniger intensiv ist.

Geigerrohrbetrieb mit Partikelaufprall

Land Verkäufer Modell Partikel, die es erfasst Spannung Werkstoff Preis
Rusia GSTube SBM-20 Beta / Gamma 400V Aluminium Bajo
Rusia GSTube SBM-21 Beta / Gamma 650V Aluminium Bajo
Rusia GSTube Ja-1g Gamma 440V Aluminium Bajo
Rusia GSTube SBT-9 Beta / Gamma 389V Aluminium Bajo
Rusia GSTube Ja-3bg Beta / Gamma 400V Aluminium Bajo
US LND LND-712 Alpha / Beta / Gamma 500V Wenig Mittel
US LND LND-7124 Alpha / Beta / Gamma 500V Wenig Hoch
US LND LND-7224 Alpha / Beta / Gamma 500V Wenig Hoch
China Nordoptik J408y Gamma 420V Cristal Bajo
China Nordoptik J305B Beta / Gamma 350V Cristal Bajo
China Nordoptik J306B Beta / Gamma 420V Cristal Bajo

Por eso Wir müssen unsere Schaltung kalibrieren Um diese Signale in Einheiten umzuwandeln, in denen normalerweise Strahlung gemessen wird, wie z. B. Sievert (Sv), Röntgen oder Rem ... Wie bei einem Temperatursensor müssen wir diese Ausgangsspannungen in Grad Celsius umwandeln oder in der Skala, die wir messen.

SI-Einheit zur Strahlungsmessung:

Das Internationale System (SI) hat die Einheit Sievert (SV)Denken Sie daran, dass es Tabellen gibt, die die Gefahr oder die Auswirkungen der Strahlung angeben, die wir für die Gesundheit erfassen:

mSv Auswirkungen auf die Gesundheit
50-100 Veränderungen in der Blutchemie
500 Übelkeit in wenigen Stunden
700 erbricht
750 Haarausfall in 2-3 Wochen
900 Durchfall
1000 Blutungen
4000 Möglicher Tod in zwei Monaten

Sie wissen bereits, dass es nicht nur auf die Dosis ankommt, sondern auch auf die exposición. Das heißt, wir können einmal eine Dosis von 100 mSv erhalten, und es passiert nichts. Wenn wir jedoch monatelang 50 mSv erhalten, können die Langzeiteffekte sehr negativ sein ...

Strahlungsquellen für Tests:

Urankristalle und Rauchmelder

Auf Strahlungstestssollten Sie wissen, dass es mehrere Möglichkeiten gibt. Es gibt Urankristalle wie die in diesem Bild (links), mit denen Geigerzähler in Laboratorien getestet werden. Es gibt aber auch andere Quellen, an denen wir Strahlung oder radioaktives Material erhalten können, wie z. B. Rauchsensoren in Brandmeldern.

In diesen Detektoren befinden sich eine Quelle ionisierender Strahlung von Americium und erzeugen Alpha-Strahlung. Sie sollten sogar wissen, dass viele kaliumreiche Lebensmittel ein Isotop namens Kalium-40 haben, das Strahlung emittiert. Obwohl dies für unseren Körper überhaupt kein Problem darstellt, sind es sehr niedrige Dosen, genau wie die Strahlung, die wir von der Natur selbst erhalten (sicher Granitfelsen) oder der Kosmos.

Wir selbst sind radioaktiv, wir bestehen aus Kohlenstoff und Kohlenstoff-14 ist. Aber wird überraschen Zu wissen, dass wir jeden Tag mit vielen radioaktiven Dingen umgehen, ohne es zu wissen: einige Knöpfe, Keramik, Marmor, bestimmte Campinglampen, Zigaretten, gestrichenes Papier, einige Dochte usw. Alles, was ich verwenden könnte, um Ihren Geigerzähler zu testen und zu sehen, ob er funktioniert oder nicht ...

Aber ich wiederhole, Sie müssen vorsichtig sein, wenn Sie mit bestimmten Schriftarten umgehen.

Benötigte Materialien:

Sobald dies alles bekannt ist, gehen wir direkt zu Listen Sie alle Komponenten auf, die wir benötigen um unseren hausgemachten Geigerzähler zu bauen:

  1. DC-DC-Wandler- / Reglermodul Hochspannung (zB: SODIAL). Es wird uns helfen, die hohen Spannungen, mit denen der Geiger-Müller umgeht, einzustellen und diese Spannung in eine kleine Spannung umzuwandeln, die mit Arduino-Platinen und anderen Komponenten vergleichbar ist. Denken Sie daran, dass es der Eingangsspannung der von Ihnen gewählten Röhre standhalten muss.
  2. Lademodul. Z.B. es ist.
  3. Fehlschlagmodul Konverter DC-DC 3-5V.
  4. Arduino NanoObwohl jeder andere ebenfalls nützlich ist, ist der Nano vorzuziehen, um die Größe nicht zu stark zu erhöhen.
  5. OLED-Anzeige 128 × 64 oder 128 × 32, die wir als Bildschirm verwenden, um die Messergebnisse anzuzeigen.
  6. 2n3904 Transistor für unsere Röhre.
  7. Widerstände 10M Ohm und weitere 10K.
  8. Kondensator von 470pf.
  9. Wechseln für ab und an.
  10. Summer oder kleiner Lautsprecher.
  11. AAA-Batterie.

Dies in Bezug auf Komponenten, obwohl Sie auch benötigen Werkzeuge B. Lötkolben, Verkabelung für einige Verbindungen, Arduino IDE zum Programmieren der Platine, Batterie oder Batterien sowie eine benutzerdefinierte Box, wenn Sie Ihr Messgerät schützen möchten. Wenn Sie einen 3D-Drucker haben, können Sie die benutzerdefinierte Kunststoffbox erstellen.

Geigerzählerbau Schritt für Schritt:

Geigerzähler Schaltplan

Das nächste, was Sie tun müssen, wenn Sie alle Komponenten haben, ist, alle Komponenten des Puzzles gemäß diesem Diagramm zusammenzusetzen, das wir Ihnen präsentieren. Das Montage es ist relativ einfach und bedarf keiner weiteren Erklärung. Es verbindet einfach alle Elemente so. Sie können es in einem tun protoboard bevor Sie testen, ob alles richtig funktioniert, und dann alle Komponenten löten, um es dauerhaft zu machen.

Schritte:

Die Schritte zum folgen Sie sind wie folgt:

  1. Mit einem Multimeter können Sie kalibrieren die Spannung (Bild 1). Wenn Sie beispielsweise eine 410-V-Geiger-Müller-Röhre gewählt haben, müssen Sie das Potentiometer des DC-DC-Moduls so einstellen, dass es bei dieser Spannung arbeitet.
  2. Dann beschränken Sie sich auf Löten oder verbinden Sie alle Komponenten wie sie im vorherigen Diagramm wie in Bild 2 erscheinen.
  3. Sie können eine verwenden Box zum Schutz alle Komponenten oder nicht.
  4. Schließen Sie die Arduino-Karte mit einem USB-Kabel und mit an Ihren PC an Arduino IDE schreibe das folgende Programm (Sie können es hier herunterladen) für Planen Sie es und dass es die Spannungen umwandeln kann, mit denen wir in Messungen in der von Ihnen gewählten Einheit arbeiten. Sie können andere Einheiten verwenden, wenn Sie dies bevorzugen, oder Anpassungen vornehmen, indem Sie den Quellcode der Skizze ändern ...
/*
*
* SCL - A5
* SDA - A4
*
*
* Voltmeter - A3
*
* PWM - D9
* Input - D2
*
* buzzer - D7
*
*/

#include <Bounce2.h>

#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);

#define NUMFLAKES 10
#define XPOS 0
#define YPOS 1
#define DELTAY 2

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long previousMillis1 = 0;
const long interval = 40000;
const long interval1 = 500;

static const unsigned char PROGMEM lcd_bmp[] =
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xE0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x1C, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x0E, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x1F, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x80, 0x1F, 0x80,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x80, 0x1F, 0xC0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xC0, 0x3F, 0xE0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x3F, 0xF0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x3F, 0xF0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xE0, 0x7F, 0xF8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xE0, 0x7F, 0xF8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xF0, 0x7F, 0xF8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xE0, 0x7F, 0xF8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xC0, 0x3F, 0xF8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xF8, 0x00, 0x03, 0xF8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x20, 0x40, 0x38,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x10, 0x80, 0x08,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x09, 0x00, 0x08,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x08,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x1F, 0x80, 0x18,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x3F, 0xC0, 0x10,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x7F, 0xC0, 0x30,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0xFF, 0xE0, 0x20,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xFF, 0xF0, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0xFF, 0xF8, 0xC0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xF9, 0x80,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFE, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFC, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xE0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

static const unsigned char PROGMEM logo[] =
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xE0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x1C, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x0E, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x1F, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x80, 0x1F, 0x80,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x80, 0x1F, 0xC0,
0x07, 0x9E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0x00, 0x3F, 0x80, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xC0, 0x3F, 0xE0,
0x07, 0x9E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0x00, 0x3F, 0xC0, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x3F, 0xF0,
0x07, 0x9E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0x00, 0x3F, 0xE0, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xC0, 0x3F, 0xF0,
0x07, 0x9E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0x00, 0x3F, 0xF0, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xE0, 0x7F, 0xF8,
0x07, 0x9E, 0x3E, 0x73, 0x9C, 0x00, 0x78, 0x3E, 0x3E, 0xF0, 0xF0, 0x01, 0xFF, 0xE0, 0x7F, 0xF8,
0x07, 0x9E, 0x7F, 0x33, 0x98, 0x00, 0x78, 0x7F, 0x3E, 0xF1, 0xF8, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8,
0x07, 0x9E, 0x7F, 0x33, 0xB8, 0x00, 0x78, 0x7F, 0x3E, 0xF3, 0xFC, 0x01, 0xFF, 0xF0, 0x7F, 0xF8,
0x07, 0xFE, 0xE7, 0x33, 0xB8, 0x00, 0x78, 0x73, 0xBE, 0xF3, 0x9C, 0x01, 0xFF, 0xE0, 0x7F, 0xF8,
0x07, 0xFE, 0xE7, 0x3F, 0xF9, 0xF0, 0x78, 0x73, 0xBE, 0xF3, 0x9C, 0x01, 0xFF, 0xC0, 0x3F, 0xF8,
0x07, 0xFE, 0xE7, 0x3F, 0xF9, 0xF0, 0x78, 0x73, 0xBE, 0xF3, 0x9C, 0x01, 0xF8, 0x00, 0x03, 0xF8,
0x07, 0xFE, 0xE7, 0x3F, 0xF8, 0x00, 0x78, 0x73, 0xBE, 0xF3, 0x9C, 0x01, 0x00, 0x20, 0x40, 0x38,
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0x07, 0x9E, 0xE7, 0x1F, 0xF0, 0x00, 0x78, 0x73, 0xBE, 0xF3, 0x9C, 0x01, 0x00, 0x09, 0x00, 0x08,
0x07, 0x9E, 0xE7, 0x1E, 0xF0, 0x00, 0x78, 0x73, 0xBF, 0xF3, 0x9C, 0x01, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x08,
0x07, 0x9E, 0xE7, 0x1E, 0xF0, 0x00, 0x78, 0x73, 0xBF, 0xF3, 0x9C, 0x00, 0x80, 0x1F, 0x80, 0x18,
0x07, 0x9E, 0x7F, 0x1E, 0xF0, 0x00, 0x78, 0x7F, 0x3F, 0xE3, 0xFC, 0x00, 0x80, 0x3F, 0xC0, 0x10,
0x07, 0x9E, 0x7E, 0x1E, 0xF0, 0x00, 0x78, 0x3F, 0x3F, 0xC1, 0xF8, 0x00, 0xC0, 0x7F, 0xC0, 0x30,
0x07, 0x9E, 0x1C, 0x1C, 0xE0, 0x00, 0x78, 0x1C, 0x3F, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x40, 0xFF, 0xE0, 0x20,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xFF, 0xF0, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0xFF, 0xF8, 0xC0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xF9, 0x80,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFE, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFC, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xE0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

static const unsigned char PROGMEM fl[] =
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E,
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0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
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0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
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0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };

static const unsigned char PROGMEM bt1[] =
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
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0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };

#if (SSD1306_LCDHEIGHT != 32)
#error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
#endif

const int buttonPin = 2;
const int ledPin = 13;

int buttonState = 0;
int bt = 0;
int pbt = 0;
int s1 = 0;
unsigned long j;
unsigned long CR = 0;

unsigned long cs;
int sec;
/////////////////////////////////

float input_voltage = 0.0;
float temp=0.0;

///////////////////////////////////

Bounce bouncer = Bounce();

void setup() {

Serial.begin(9600);
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // initialize with the I2C addr 0x3C (for the 128x32)

display.display();

display.clearDisplay();

display.drawBitmap(0, 0, logo, 128, 32, WHITE);
display.display();
delay(2000);
display.clearDisplay();

TCCR1A = TCCR1A & 0xe0 | 2;
TCCR1B = TCCR1B & 0xe0 | 0x09;
analogWrite(9,22 ); // на выводе 9 ШИМ=10%

pinMode(ledPin, OUTPUT); //

pinMode (7, OUTPUT); // buzzer

pinMode(2 ,INPUT); // кнопка на пине 2
digitalWrite(2 ,HIGH); // подключаем встроенный подтягивающий резистор
bouncer .attach(2); // устанавливаем кнопку
bouncer .interval(5); // устанавливаем параметр stable interval = 5 мс

}

void loop() {

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

unsigned long currentMillis = millis();
unsigned long currentMillis1 = millis();

if (bouncer.update())
{ //если произошло событие
if (bouncer.read()==0)
{ bt++;
}
}

if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
previousMillis = currentMillis;
CR = bt;
bt = 0;
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if (bt != pbt) {
pbt = bt;
s1 = 1;
}
////////////////////////////////////////////VOLTMETER PIN A3////////////////////////////////////////////////////////////////////

int analog_value = analogRead(A3);
input_voltage = (analog_value * 5.0) / 1024.0;

if (input_voltage < 0.1)
{
input_voltage=0.0;
}

///////////////////////////////////////////////TEXT ON DISPLAY//////////////////////////////////////////////////////////////////
display.clearDisplay();
display.setTextSize(2);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(10,0);
display.clearDisplay();
display.println(CR);
display.setCursor(10,18);
display.println(bt);
display.setCursor(40,18);
display.println();
display.setTextSize(1);
display.setCursor(40,0);
display.println("mR/hr");

/////////////////////////////////////////////////BATTERY INDICATION////////////////////////////////////////////
display.drawBitmap(0, 0, fl, 128, 32, WHITE);

if (input_voltage > 3.3) {
display.drawBitmap(0, 0, bt1, 128, 32, WHITE);
if (input_voltage > 3.4) {
display.drawBitmap(0, -5, bt1, 128, 32, WHITE);
if (input_voltage > 3.5) {
display.drawBitmap(0, -10, bt1, 128, 32, WHITE);
if (input_voltage > 3.6) {
display.drawBitmap(0, -15, bt1, 128, 32, WHITE);
if (input_voltage > 3.8) {
display.drawBitmap(0, -20, bt1, 128, 32, WHITE);
}
}
}
}
}

////////////////////////////////////////////////////RADIATION ICON AND BUZZER/////////////////////////////////////////////////////////////
if (s1 == 1){
display.drawBitmap(-10, 0, lcd_bmp, 128, 32, WHITE);
digitalWrite (7, HIGH); // buzzer ON
}
else
{
digitalWrite (7, LOW); // buzzer OFF
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if (currentMillis1 - previousMillis1 >= interval1) {
previousMillis1 = currentMillis1;
if (s1 == 1){
s1=0;
}
}
display.display();
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Wie können Sie überprüfen, ist Sehr einfach (Obwohl es aufgrund dieser Einstellungen für das Display lang erscheint), müssen Sie nur diese Umwandlung von der Spannung, die das Arduino-Board empfängt, in eine Reihe von Daten vornehmen, die auf dem Bildschirm oder dem Display erfasst werden können.

Wenn alles gut gegangen ist, sollten Sie sehen die Informationen auf dem Bildschirm und Rauschen auf dem Summer, wenn Sie Ihren Geigerzähler mit einer radioaktiven Quelle konfrontieren.

Quellen:

Instructables - DIY Arduino Geigerzähler

Koch-Hacks - Geigerzähler: Strahlungssensorplatine für Arduino und Raspberry Pi


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  1.   Paola sagte

    Hallo, ich würde es gerne machen mit arduino uno und ich fragte mich, was der Schaltplan sein würde, um es zu montieren und ob sich etwas anderes ändern würde

    1.    Holger sagte

      Hallo paola,
      Die Verbindung ist in ONE gleich. Und Sie können sogar einige Verbindungen an anderen Pins ändern, wenn Sie dies bevorzugen. Das einzige, was Sie tun sollten, ist, den Code der Skizze so zu ändern, dass er dem von Ihnen eingegebenen entspricht. Aber es ist das gleiche. Respektieren Sie die GND- und Vcc-Verbindungen, und der Rest, wie gesagt, können Sie in eine andere Nummer oder in dieselbe Nummer auf Ihrer Platine einfügen ... (Ja, respektieren Sie die digitalen und analogen E / A, wie sie sich auf der befinden Nano Board)
      Greetings!