Turinys:

Rentgeno radiatorius su televizoriaus dalimis ir vakuuminiu vamzdeliu: 5 žingsniai
Rentgeno radiatorius su televizoriaus dalimis ir vakuuminiu vamzdeliu: 5 žingsniai

Video: Rentgeno radiatorius su televizoriaus dalimis ir vakuuminiu vamzdeliu: 5 žingsniai

Video: Rentgeno radiatorius su televizoriaus dalimis ir vakuuminiu vamzdeliu: 5 žingsniai
Video: Exploring America's Most Untouched Abandoned Prison! 2024, Liepa
Anonim
Rentgeno radiatorius su televizoriaus dalimis ir vakuuminiu vamzdeliu
Rentgeno radiatorius su televizoriaus dalimis ir vakuuminiu vamzdeliu

šis neišspręstas dalykas parodys pagrindus, kaip sukurti „pasidaryk pats“rentgeno aparatą su televizoriaus dalimis ir radijo vamzdeliais

1 žingsnis: Pirma dalis: saugos pastabos

Jokiu būdu nepritariu ir nerekomenduoju šio eksperimento pakartoti jokiu būdu, forma ar forma ir, jei nuspręsite pakartoti eksperimentą, darykite tai savo rizika. Rentgeno spinduliuotė gali sukelti vėžį, vėžinius navikus, apsigimimus, sunkius odos pažeidimus, nudegimus ir daugelį kitų komplikacijų, kurios ilgainiui gali sukelti rimtą mirtį. Spinduliuotės lygiui matuoti naudokite geigerio skaitiklį, o jei yra pavojingų radiacijos kiekių, apsisaugokite nuo švino arba sunkiųjų metalų.

Esama mirtinų įtampų ir srovių, kurios gerokai viršija 60 kV @ 5mA +, todėl labai atsargiai reikia elgtis su linijomis, todėl reikia naudoti tinkamas laidų izoliacijas ir saugos priemones.

2 žingsnis: antra dalis: kaip šis prietaisas generuoja rentgeno spindulius?

Antra dalis: Kaip šis prietaisas generuoja rentgeno spindulius?
Antra dalis: Kaip šis prietaisas generuoja rentgeno spindulius?

Norėdami suprasti, kaip šis prietaisas daro rentgeno spindulius, turite suprasti jų sukūrimo procesą. Taigi, norėdamas padėti pavaizduoti rentgeno vamzdžio veikimą, aprašiau, kas vyksta jo viduje.

Mano prietaise rentgeno spinduliai skleidžiami, kai labai įkrauti elektronai susiduria su taikiniu vakuume. Vakuumas yra tam, kad elektronai galėtų keliauti mažai pasipriešinę. Rentgeno spindulių kūrimo procesas prasideda tada, kai iš neigiamai įkrauto katodo itin dideliu greičiu skleidžiamas elektronas. Tada jis susiduria su įkrautu metaliniu taikiniu, vadinamu anodu, ir susidūręs su anodu išskiria milžiniškus energijos kiekius.

Kinetinė energija, saugoma elektrone, kai ji paspartinama 70 kv, yra didžiulė. Tačiau dėl inercijos jis priešinasi greičio pokyčiams, kai susiduria su anodu. Dėl pirmojo termodinamikos dėsnio, kuriame teigiama, kad energijos negalima sukurti ar sunaikinti, energija turi būti perkelta į kitą formą dėl greito sulėtėjimo, kurį sukelia susidūrimas su anodu. Taigi jis sumažina elektrone kaupiamą energiją kinetinės energijos pavidalu. Paprasčiau tariant, jei nėra energijos perdavimo, tai pažeistų pirmąjį termodinamikos dėsnį, todėl energija turi būti perduodama.

Dėl to, kad veikia aukšto dažnio aukštos įtampos impulsinė nuolatinė srovė, elektrono greitis ir masė yra pakankamai dideli, kad jo energija, pataikius į taikinį, galėtų būti perkelta į rentgeno spinduliuotės formą.

3 žingsnis: trečioji dalis: naudojamas rentgeno vamzdelis

Trečia dalis. Naudotas rentgeno vamzdelis
Trečia dalis. Naudotas rentgeno vamzdelis
Trečia dalis. Naudotas rentgeno vamzdelis
Trečia dalis. Naudotas rentgeno vamzdelis

Norint pasiekti gerų rezultatų, aš naudoju 2X2/2X2A vakuuminio vamzdžio diodų lygintuvą atvirkščiai, kad būtų galima efektyviausiai gaminti rentgeno spinduliuotę. Nuotraukose pavaizduotas būdas, kaip aš jam taikau mokestį.

4 žingsnis: Ketvirta dalis: aukštos įtampos tvarkyklės grandinė

Ši grandinė naudoja seną televizijos grįžtamąjį transformatorių aukštos įtampos nuolatinei srovei gaminti. Panašių galite nusipirkti internetu už pigią raganą, kurią rekomenduočiau. Taip pat galite išardyti CRT televizorių ir išgelbėti transformatoriaus raganą, kuri bus pritvirtinta prie vaizdo vamzdžio stora viela. nei naudokite multimetrą, kad patikrintumėte apačioje esančius kaiščius, o du mažiausio pasipriešinimo rinkiniai greičiausiai bus pirminiai ir grįžtamieji apvijos, o ne sudėkite juos serijiniu būdu, kad būtų centrinis čiaupas. Toliau turite rasti aukštos įtampos įžeminimą, priartinti aukštos įtampos teigiamą poveikį prie visų kitų kaiščių, o tas, į kurį jis sulenkiamas, bus aukštos įtampos neigiamas. Schemas įtraukiau į pridedamą PDF. Atkreipkite dėmesį: ZVS (nulinės įtampos perjungimo) atbulinės eigos tvarkyklė neveiks, nes nesukuria idealaus dažnio. Idealiu atveju pirminis dažnis turėtų būti girdimo diapazono ribose (gali būti girdimas iš ausies) ir gali išgauti didelio pikio vyną, tai yra visiškai normalu. Naudojant transformatorių su įmontuotu kondensatoriumi antrinėje, sumažės rentgeno spindulių vamzdžio veikimas, nes bus pašalinti įtampos šuoliai, sukeliantys didelio greičio elektronų pliūpsnius. Aukštos įtampos diodas beveik visada reikalingas antriniam, kad būtų galima tinkamai atlikti rentgeno spindulius. Jei jūsų transformatorius neturi jo, lengviau nusipirkti naują transformatorių. Naujas transformatorius bus nebrangus, jei jį turės. Diodai yra palyginti brangūs, nes tokiai įtampai skirtą diodą nėra labai lengva rasti

Aš nusprendžiau NĖRA daugiau informacijos apie statybą dėl šio eksperimento pavojingumo.

5 žingsnis: Ką aš išmokau?

Sužinojau, kad dulkių siurbliuose didelės energijos dalelės elgiasi skirtingai, o sulėtėjus elektronams ir suskaidant elektrą, gali išsiskirti energija rentgeno spinduliuotės pavidalu.

Testo rezultatai

Su įėjimo srove 3,16A DC į grandinę, aš perskaičiau savo GQ-GMC-300E geigerio skaitiklį aukštyn 33, 500 CPM spinduliuotę 1 pėdos atstumu nuo rentgeno spindulių vamzdžio ir trijų pėdų atstumu Gavau 8 500 MUT rodmenį. Aš taip pat išbandžiau savo civilinės gynybos geigerio matuoklį, norėdamas patikrinti savo rezultatus ir jie buvo panašūs. Šis bandymo rezultatų patvirtinimas pašalina galimybę, kad rezultatai buvo papildyti dėl elektromagnetinės spinduliuotės ir statinės energijos, kurią skleidžia aukšta įtampa, sukelianti srovę geigeriuose.

Rekomenduojamas: