Como fazer um contador Geiger

contador geiger caseiro

Three Milles Island, Chernobyl, Fukushima e até mesmo alguns em território nacional, como o reator Coral-I em Madrid ou o reator Vandellós-I na Catalunha. Existem muitos acidentes nucleares que ocorreram ao longo da história, e apesar das terríveis consequências, parece que este tema de radiación continua a despertar certa atração. Mas o que poucos sabem é que, no dia a dia, todos estamos expostos às radiações naturais, tanto as que vêm do espaço sideral como as que vêm dos minerais da terra ...

Bem, se você deseja medir a radiação ao seu redor, neste novo guia, mostramos passo a passo o procedimento de como você pode construir um contador Geiger, ou seja, um dispositivo capaz de medir a radioatividade. Basicamente, é um dispositivo que pode medir partículas que impactam com o sensor, como a radiação ionizante, por isso é denominado contador, pois pode contar o número de impactos e, portanto, o nível de radiação de um objeto ou local.

O que devo saber antes?

símbolos de radiação não ionizante e ionizante

Antes de iniciar o projeto DIY, gostaria de comentar algo sobre radiação, para aqueles que não sabem sobre isso. Aqueles de vocês que já têm conhecimento prévio, podem pular esta seção e ir diretamente para ver o seguinte ...

O que é radiação?

É um fenômeno de programação de energia na forma de ondas eletromagnéticas ou partículas subatômicas por meio de um meio. Portanto, podemos ter diferentes tipos de radiação.

Que tipos de radiação existem?

espectro eletromagnético

Existem muitos tipos de radiação, como térmico, eletromagnético, etc., mas aqueles que nos interessam aqui são dois grandes grupos:

  • Não ionizante: é uma onda ou partícula que não pode remover elétrons da matéria, ou seja, não pode ionizar. Exemplos disso podem ser as ondas eletromagnéticas de microondas, rádio, luz, etc.
  • ionizante: é uma onda ou partícula que pode arrancar elétrons da matéria, ou seja, pode ionizar devido à sua alta energia. Portanto, é o mais perigoso de todos. Dentro deste grupo, temos lasers, raios-X, alfa, beta, gama, radiação de frenagem ou bremsstrahlung), etc.

Se olharmos no espectro eletromagnético, as ondas com o comprimento de onda mais longo, como rádio ou micro-ondas, são as menos penetrantes, as que têm menos energia (frequência mais baixa). Enquanto, conforme nos movemos para a direita, vemos que cada vez o comprimento de onda é menor e a frequência de vibração maior, portanto, eles têm mais energia e são mais penetrantes e prejudiciais.

Tipos de radiação ionizante:

Alfa, Beta e Gama

Se nos concentrarmos em radiação ionizante, que é capaz de medir o contador Geiger, temos que filtrar novamente e nos concentrar em três fundamentos devido aos fenômenos nucleares:

  • Alfa: têm carga positiva e são compostos por dois prótons e dois nêutrons, ou seja, são um átomo de hélio. São os menos perigosos e penetrantes, pois podem ser travados com um simples papel. O efeito na saúde depende de alguns fatores, já que não conseguem penetrar nem na camada externa da pele, mas se entrarem no corpo podem ser prejudiciais. A inalação, ingestão ou injeção no corpo de fontes que produzem essa radiação podem danificar tecidos vivos.
  • beta: são partículas de carga elétrica negativa, elétrons. São mais penetrantes e enérgicos que os anteriores e, para os impedir, poderíamos fazê-lo com uma folha de alumínio de cozinha. Apesar de mais penetrantes, não são tão prejudiciais aos tecidos vivos e ao DNA quanto os anteriores, uma vez que as ionizações que causam ocorrem de forma mais ampla. Pode causar queimaduras na pele, e se entrarem no corpo pode ser, mas ...
  • Gama: os raios gama são os que têm maior poder de penetração e energia, portanto os mais perigosos de todos. São fótons, energia pura que não pode ser interrompida facilmente, apenas com folhas de chumbo, concreto, etc. Eles passam facilmente pelo nosso corpo e causam sérios danos aos tecidos, mutações no DNA, etc., com o que isso acarreta, como câncer e até morte súbita se a dose for alta.

Portanto, não é um jogo, e da hwlibre nós o encorajamos a tome todas as precauções e saiba bem o que está fazendo. Não cuidamos de possíveis problemas ...

Tubos Geiger-Müller:

tubo Geiger

Eles são a força vital de cada contador Geiger, pois é o dispositivo de sensor que é responsável por receber radiação e transformar aquele número de choques em um impulso elétrico capaz de ser interpretado pelo resto do circuito. É conhecido como tubo Geiger-Müller ou simplesmente tubo Geiger, e você pode comprá-lo em várias lojas online, como Amazon, Aliexpress, etc. Outra opção é retirá-lo de um contador Geiger que tenhamos antigo ou em desuso.

Existem muitos deles, diferentes modelos (SBT-9, LND-712, J408y, ...) e diferentes fabricantes (GSTube, LND, North Optic, ...). Os mais populares são americanos e russos, embora também haja chineses. Alguns de origem soviética tendem a ter preços baratos, sendo o mais caro o LND. O que devemos ter claro são os valores de tensão entre os quais ele se move, já que o sinal analógico que ele emite será mais ou menos intenso dependendo da radiação captada.

Operação de tubo Geiger com impacto de partícula

País Vendedor Modelo Partículas que captura Voltagem Material Preço
Rússia GSTube SBM-20 Beta / Gama 400V alumínio Baixo
Rússia GSTube SBM-21 Beta / Gama 650V alumínio Baixo
Rússia GSTube Sim-1g Gama 440V alumínio Baixo
Rússia GSTube SBT-9 Beta / Gama 389V alumínio Baixo
Rússia GSTube Sim-3bg Beta / Gama 400V alumínio Baixo
EU LND LND-712 Alfa / Beta / Gama 500V mica Médio
EU LND LND-7124 Alfa / Beta / Gama 500V mica Alto
EU LND LND-7224 Alfa / Beta / Gama 500V mica Alto
China Ótica Norte J408y Gama 420V Cristal Baixo
China Ótica Norte J305B Beta / Gama 350V Cristal Baixo
China Ótica Norte J306B Beta / Gama 420V Cristal Baixo

Por isso teremos que calibrar nosso circuito para converter esses sinais nas unidades em que a radiação é normalmente medida, como Sievert (Sv), roentgen ou Rem, entre outros ... Como faríamos com um sensor de temperatura, devemos transformar essas tensões de saída em graus Celsius ou na escala que estamos medindo.

Unidade SI para medir a radiação:

O Sistema Internacional (SI) tem como unidade o Sievert (SV), lembre-se de que existem tabelas que indicam o perigo ou os efeitos da radiação que estamos captando para a saúde:

mSv Efeitos na saúde
50-100 Mudanças na química do sangue
500 Náusea em questão de horas
700 vômitos
750 Queda de cabelo em 2-3 semanas
900 Diarréia
1000 Hemorragias
4000 Possível morte em dois meses

Você já sabe que não depende só da dose, mas também da exposição. Ou seja, podemos receber uma dose de 100 mSv uma vez e nada acontece, mas se estivermos recebendo 50 mSv por meses, os efeitos a longo prazo podem ser muito negativos ...

Fontes de radiação para testes:

Cristais de urânio e detector de fumaça

Para testes de radiação, você deve saber que existem várias opções. Existem cristais de urânio como os que você vê nesta imagem (à esquerda), com os quais os contadores Geiger são testados em laboratórios. Mas existem outras fontes mais próximas das quais podemos obter radiação ou material radioativo, como sensores de fumaça em detectores de incêndio.

Dentro desses detectores existem uma fonte de radiação ionizante de amerício e produzem radiação alfa. Você deve até saber que muitos alimentos ricos em potássio têm um isótopo chamado Potássio-40 que emite radiação, embora não seja um problema para o nosso corpo, são doses muito baixas, assim como a radiação que recebemos da própria natureza (certo rochas de granito) ou o cosmos.

Nós próprios somos radioativos, somos feitos de carbono e o carbono-14 é. Mas vai surpreender saber que lidamos com muitas coisas radioativas todos os dias sem saber: alguns botões, cerâmicas, mármore, certas lâmpadas de acampamento, cigarros, papel revestido, alguns pavios, etc. Tudo o que eu poderia usar para testar seu contador Geiger e ver se funciona ou não ...

Mas, repito, você deve ter cuidado ao manusear certas fontes.

Materiais necessários:

Uma vez que tudo isso seja conhecido, vamos diretamente para liste todos os componentes de que precisamos para construir nosso contador Geiger caseiro:

  1. Módulo conversor / regulador DC-DC alta tensão (por exemplo: SODIAL) Isso nos ajudará a ajustar as altas tensões que o Geiger-Müller manipula e a transformar essa tensão em uma pequena tensão comparável às placas Arduino e outros componentes. Lembre-se de que ele deve suportar a tensão de entrada da válvula escolhida.
  2. Módulo de carregamento. Por exemplo é.
  3. Módulo de busto Conversor CC-CC 3-5v.
  4. ArduinoNano, embora qualquer outro também seja útil, mas para não aumentar muito o tamanho, o Nano é preferível.
  5. Display OLED 128 × 64 ou 128 × 32 que usaremos como uma tela para mostrar os resultados da medição.
  6. transistor 2n3904 para o nosso tubo.
  7. Resistores 10M ohms e outros 10K.
  8. Condensador de 470pf.
  9. Mudar para desligar e ligar.
  10. Campainha ou pequeno alto-falante.
  11. Pilha AAA.

Isso em termos de componentes, embora você também precise ferramentas como ferros de soldar, fiação para algumas juntas, Arduino IDE para programar a placa, bateria ou baterias e também uma caixa customizada se você quiser proteger seu medidor. Se você tiver uma impressora 3D, pode construir a caixa de plástico personalizada.

Passo a passo da construção do contador Geiger:

Diagrama de circuito do contador Geiger

A próxima coisa, uma vez que você tenha todos os componentes, é montar todos os componentes do quebra-cabeça de acordo com este diagrama que apresentamos a você. O montaje é relativamente simples e não precisa de mais explicações. É apenas conectar todos os elementos como este. Você pode fazer isso em um protoboard antes de testar se tudo funciona corretamente e depois soldar todos os componentes para torná-los permanentes.

Passos:

Os passos a seguir são os seguintes:

  1. Com um multímetro, você pode calibrar a voltagem (imagem 1). Por exemplo, se você escolheu um tubo Geiger-Müller de 410 V, deve ajustar o potenciômetro do módulo DC-DC para que funcione nessa tensão.
  2. Então limite-se a soldar ou juntar todos os componentes como aparecem no diagrama anterior como na Imagem 2.
  3. Você pode usar um caixa para proteger todos os componentes ou não.
  4. Conecte a placa Arduino ao seu PC usando um cabo USB e com Arduino IDE escreva o seguinte programa (Você pode baixá-lo aqui) pra agende-o e que pode converter as tensões com as quais trabalhamos nas medições na unidade que você escolheu. Você pode usar outras unidades se preferir ou fazer ajustes, modificando o código-fonte do esboço ...
/*
*
* 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,
0x07, 0x9E, 0xE7, 0x3F, 0xF0, 0x00, 0x78, 0x73, 0xBE, 0xF3, 0x9C, 0x01, 0x00, 0x10, 0x80, 0x08,
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,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E,
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,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
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,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
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, 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,
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, 0x0C,
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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, 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();
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Como você pode verificar se Muito simples (Embora pareça longo por causa dessas configurações para a tela), você só precisa fazer essa conversão da tensão que a placa Arduino recebe para uma série de dados que podem ser capturados na tela ou no monitor.

Se tudo correu bem, você deveria ver a informação na tela e ruído na campainha ao confrontar seu contador Geiger com alguma fonte radioativa.

Fontes:

Instrutíveis - Contador Geiger DIY Arduino

Cooking-Hacks - Contador Geiger: Placa de sensor de radiação para Arduino e Raspberry Pi


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  1.   Paola dito

    Olá, gostaria de fazer com arduino uno e eu queria saber qual seria o esquema para montá-lo e se algo mais mudaria

    1.    Isaac dito

      Oi Paola,
      A conexão é a mesma em ONE. E você pode até mesmo alterar algumas conexões em outros pinos se preferir, a única coisa que você também deve alterar o código do esboço para corresponder aos que você colocou. Mas é o mesmo. Respeite as conexões GND e Vcc, e o resto como falei, você pode colocar em um número diferente ou no mesmo número na sua placa ... (sim, respeite o I / O digital e analógico que estão no Nano borda)
      Uma saudação!