İçindekiler:

TV Parçalı ve Vakum Tüplü X-Ray Radyatör: 5 Adım
TV Parçalı ve Vakum Tüplü X-Ray Radyatör: 5 Adım

Video: TV Parçalı ve Vakum Tüplü X-Ray Radyatör: 5 Adım

Video: TV Parçalı ve Vakum Tüplü X-Ray Radyatör: 5 Adım
Video: hava kaçıran tankerin kapaktan patlama anı 2024, Kasım
Anonim
TV Parçalı ve Vakum Tüplü X-Ray Radyatör
TV Parçalı ve Vakum Tüplü X-Ray Radyatör

Bu inatçı, size hurda TV parçaları ve radyo tüpleri ile bir DIY X-ray makinesi yapmanın temellerini gösterecek.

1. Adım: Birinci Bölüm: Güvenlik Notları

Bu deneyin tekrarlanmasını hiçbir şekilde, şekil veya biçimde onaylamıyorum veya tavsiye etmiyorum ve deneyi tekrarlamaya karar verirseniz, riski size ait olmak üzere bunu yapın. X-ışını radyasyonu kanserlere, kanserli tümörlere, doğum kusurlarına, ciddi cilt hasarına, yanıklara ve zamanla ciddi ölüm yaralanmalarına yol açabilecek diğer birçok komplikasyona yol açabilir. Radyasyon seviyelerini ölçmek için bir geiger sayacı kullanın ve tehlikeli miktarda radyasyon varsa kendinizi korumak için kurşun veya ağır metal kalkanlar kullanın.

Ölümcül gerilimler ve akımlar mevcuttur, 60kV @ 5mA + oldukça fazladır ve hatlar kullanılırken çok dikkatli olunmalı ve uygun kablo izolasyonları ve güvenlik önlemleri kullanılmalıdır.

Adım 2: İkinci Kısım: Bu Cihaz Nasıl X-ışınları Üretiyor?

İkinci Bölüm: Bu Cihaz Nasıl Röntgen Üretiyor?
İkinci Bölüm: Bu Cihaz Nasıl Röntgen Üretiyor?

Bu cihazın nasıl X-ışınları yaptığını anlamak için, bunların yaratıldığı süreci anlamalısınız. Bu nedenle, X-ışını tüpünün çalışmasını tasvir etmeye yardımcı olmak için içinde ne olduğunu anlattım.

Cihazımda, yüksek enerjili elektronlar bir vakum içindeki bir hedefle çarpıştığında X-ışınları yayılır. Vakum, elektronların çok az dirençle hareket etmesine izin vermek için yerindedir. X-ışınları oluşturma süreci, negatif yüklü Katottan son derece yüksek bir hızda bir elektron yayıldığında başlar. Daha sonra, Anot ile çarpışırken muazzam miktarda enerji açığa çıkaran Anot adı verilen yüklü bir metal hedefle çarpışır.

70kv hızlandırıldığında elektronda depolanan kinetik enerji muazzamdır. Ancak atalet nedeniyle, Anot ile çarpıştığında hızdaki değişime direnir. Enerjinin yaratılamayacağını veya yok edilemeyeceğini belirten termodinamiğin birinci yasası nedeniyle, Anot ile çarpışmanın neden olduğu hızlı yavaşlama nedeniyle enerjinin farklı bir forma aktarılması gerekir. Böylece elektronda depolanan enerjiyi kinetik enerji şeklinde azaltır. Basitçe söylemek gerekirse, enerji aktarımı olmazsa, termodinamiğin birinci yasasını ihlal eder, bu nedenle enerjinin aktarılması gerekir.

Uygulanan yüksek frekanslı yüksek voltajlı darbeli dc akım nedeniyle, elektronun hızı ve kütlesi, hedefe çarptığında enerjisinin X-ışını radyasyonu formuna dönüşmesine izin verecek kadar yüksektir.

Adım 3: Üçüncü Bölüm: Kullandığım X-ray Tüpü

Üçüncü Bölüm: Kullandığım Röntgen Tüpü
Üçüncü Bölüm: Kullandığım Röntgen Tüpü
Üçüncü Bölüm: Kullandığım Röntgen Tüpü
Üçüncü Bölüm: Kullandığım Röntgen Tüpü

İyi sonuçlar elde etmek için en etkili X-ışını radyasyonu üretimini sağlamak için 2X2/2X2A vakum tüplü diyot doğrultucuyu ters yönde kullandım. Fotoğraflar, ona nasıl ücret uyguladığımı gösteriyor.

Adım 4: Dördüncü Bölüm: Yüksek Gerilim Sürücü Devresi

Bu devre, yüksek voltajlı DC üretmek için eski bir TV geri dönüş transformatörü kullanır. Benzerlerini internetten ucuza satın alabilirsiniz cadı tavsiye ederim. Ayrıca bir CRT televizyonu parçalara ayırabilir ve dönüştürücü cadının resim tüpüne kalın bir tel ile bağlanacağını kurtarabilirsiniz. altta bulunan pimleri kontrol etmek için bir multimetre kullanmaktan ve en düşük dirence sahip iki set muhtemelen birincil ve geri besleme sargıları olacaktır ve daha sonra bir orta musluğa sahip olmak için bunları seri hale getirin. Daha sonra, yüksek voltajlı zemini bulmanız, yüksek voltajı pozitif olan tüm pinlerin yanına getirmeniz ve ark yaptığı ise yüksek voltaj negatif olacaktır. Ekteki PDF'de şemaları ekledim. Lütfen dikkat: Bir ZVS (Sıfır Voltaj Anahtarlama) flyback sürücüsü, ideal frekansı üretmediği için çalışmayacaktır. İdeal olarak, birincil frekans duyulabilir aralıkta olmalıdır (kulak tarafından duyulabilir) ve yüksek perdeli bir şarap üretebilir, bu tamamen normaldir. Sekonder üzerinde yerleşik kapasitörlü bir transformatör kullanılması, yüksek hızlı elektron patlamalarına neden olan voltaj yükselmeleri ortadan kaldırılacağından, X-Ray tüpünün performansını azaltacaktır. X-Işınlarını doğru bir şekilde üretmek için sekonder üzerinde neredeyse her zaman yüksek voltajlı bir diyot gerekir. Transformatörünüzde yoksa, bir tane olan yeni bir transformatör satın almak daha kolaydır. Yeni bir transformatör varsa, ucuz olacaktır. Diyotlar nispeten pahalıdır, çünkü bu voltaj için derecelendirilmiş bir diyot bulmak çok kolay değildir.

Bu deneyin tehlikeli doğası nedeniyle inşaat hakkında daha fazla ayrıntı VERMEMEYE karar verdim.

Adım 5: Ne Öğrendim?

Yüksek enerjili parçacıkların vakumlarda farklı davrandığını ve elektronların yavaşlamasının ve elektronların elektriksel bozulmasının X-ışını radyasyonu şeklinde enerji açığa çıkarabileceğini öğrendim.

Test sonuçları

Devreye 3.16A DC giriş akımıyla, GQ-GMC-300E geiger sayacımda X-ışını emisyon tüpünden 1 fit uzaklıkta ve üç fitte 33.500 CPM'lik bir radyasyon okuması aldım. 8.500 BGBM okuma aldım. Ayrıca sonuçlarımı kontrol etmek için Sivil Savunma geiger anket ölçerimle test ettim ve benzer çıktılar. Test sonuçlarının bu şekilde doğrulanması, sonuçların, geiger sayaçları PCB'sinde bir akımı indükleyen yüksek voltajın yaydığı elektromanyetik radyasyon ve statik enerjinin varlığı ile katkılanma olasılığını ortadan kaldırır.

Önerilen: