Obsah:

Rentgenový radiátor s TV díly a vakuovou trubicí: 5 kroků
Rentgenový radiátor s TV díly a vakuovou trubicí: 5 kroků

Video: Rentgenový radiátor s TV díly a vakuovou trubicí: 5 kroků

Video: Rentgenový radiátor s TV díly a vakuovou trubicí: 5 kroků
Video: Propustnost plastů v infračervené oblasti 2024, Červenec
Anonim
Rentgenový radiátor s TV díly a vakuovou trubicí
Rentgenový radiátor s TV díly a vakuovou trubicí

tento neřešitelný vám ukáže základy konstrukce rentgenového přístroje pro kutily se součástmi šrotu televize a rádiovými trubicemi

Krok 1: Část první: Bezpečnostní poznámky

V žádném případě formu, formu ani formu replikace tohoto experimentu nijak neschvaluji ani nedoporučuji a pokud se rozhodnete experiment replikovat, dělejte to na vlastní riziko. Rentgenové záření může vést k rakovině, rakovinotvorným nádorům, vrozeným vadám, vážnému poškození kůže, popáleninám a mnoha dalším komplikacím, které mohou časem vést k vážnému zranění. Pomocí geigerova čítače změřte úrovně radiace a pokud je přítomno nebezpečné množství radiace, použijte k ochraně sebe olověné nebo těžké kovové štíty.

Je přítomno smrtelné napětí a proudy, které výrazně překračují 60 kV @ 5 mA +, a při manipulaci s vodiči by měla být použita mimořádná opatrnost a měla by být použita vhodná izolace vodičů a bezpečnostní opatření.

Krok 2: Část druhá: Jak toto zařízení generuje rentgenové záření?

Část druhá: Jak toto zařízení generuje rentgenové záření?
Část druhá: Jak toto zařízení generuje rentgenové záření?

Abyste pochopili, jak toto zařízení vytváří rentgenové záření, musíte porozumět procesu, ve kterém jsou vytvářeny. Abych pomohl vykreslit fungování rentgenky, popsal jsem, co se v ní děje.

V mém zařízení vyzařují rentgenové paprsky, když se vysokoenergetické elektrony srazí s cílem uvnitř vakua. Vakuum je na místě, aby umožnilo elektronům cestovat s malým odporem. Proces vytváření rentgenových paprsků začíná, když je z negativně nabité katody emitován elektron extrémně vysokou rychlostí. Poté se srazí s nabitým kovovým terčem zvaným anoda a při srážce s anodou uvolní obrovské množství energie.

Kinetická energie uložená v elektronu, jakmile je zrychlena o 70kv, je ohromná. V důsledku setrvačnosti však odolává změně rychlosti, když narazí na anodu. Vzhledem k prvnímu zákonu termodynamiky, který říká, že energii nelze vytvořit ani zničit, musí být energie přenesena do jiné formy kvůli rychlému zpomalení způsobenému kolizí s anodou. Tím se snižuje energie uložená v elektronu ve formě kinetické energie. Jednoduše řečeno, pokud nedojde k přenosu energie, porušilo by to první termodynamický zákon, takže energie musí být přenesena.

Vzhledem k vysokofrekvenčnímu vysokonapěťovému pulznímu stejnosměrnému proudu je rychlost a hmotnost elektronu dostatečně vysoká, aby umožnila přenos jeho energie při dopadu na cíl do podoby rentgenového záření.

Krok 3: Část třetí: Rentgenová trubice, kterou jsem použil

Část třetí: Rentgenová trubice, kterou jsem použil
Část třetí: Rentgenová trubice, kterou jsem použil
Část třetí: Rentgenová trubice, kterou jsem použil
Část třetí: Rentgenová trubice, kterou jsem použil

K dosažení dobrých výsledků jsem použil vakuový diodový usměrňovač 2X2/2X2A v opačném směru, aby byla umožněna nejefektivnější produkce rentgenového záření. Fotografie zobrazují způsob, jakým jsem na něj použil náboj.

Krok 4: Část čtvrtá: Obvod ovladače vysokého napětí

Tento obvod využívá starý televizní flyback transformátor k produkci vysokého napětí DC. Podobné si můžete koupit online za levnou čarodějnici, kterou bych doporučil. Můžete také rozebrat CRT televizi a zachránit transformátorovou čarodějnici, která bude připevněna k obrazovému tubusu silným drátem. než pomocí multimetru zkontrolovat kolíky umístěné na dně a dvě sady s nejnižším odporem budou pravděpodobně primární a zpětnovazební vinutí a poté je zapojit do série tak, aby měly středový kohout. Dále musíte najít vysokonapěťovou zem, přivést kladné napětí do blízkosti všech ostatních kolíků a ten, na který se oblouky, bude záporný. Schémata jsem zahrnul do přiloženého PDF. Upozornění: flyback driver ZVS (Zero Voltage Switching) nebude fungovat, protože nevytváří ideální frekvenci. V ideálním případě by primární frekvence měla být ve slyšitelném rozsahu (je slyšet uchem) a může produkovat víno s vysokým tónem, to je zcela normální. Použití transformátoru s vestavěným kondenzátorem na sekundární straně sníží výkon rentgenové trubice, protože budou odstraněny napěťové špičky, které způsobují výboje vysokorychlostních elektronů. Pro správnou produkci rentgenových paprsků je na sekundární straně téměř vždy vyžadována dioda vysokého napětí. Pokud váš transformátor nemá, je snazší koupit nový transformátor, který jej má. Jako nový transformátor bude levný, pokud ho má. Diody jsou poměrně drahé, protože dioda dimenzovaná na toto napětí není příliš snadné najít

Kvůli nebezpečné povaze tohoto experimentu jsem se rozhodl NEPOSKYTOVAT žádné další podrobnosti o stavbě.

Krok 5: Co jsem se naučil?

Dozvěděl jsem se, že částice s vysokou energií se ve vakuu chovají odlišně a zpomalení elektronů a elektrický rozklad elektronů může uvolnit energii ve formě rentgenového záření.

Výsledky testů

Se vstupním proudem 3,16 A DC do obvodu jsem odečetl na svém Geigerově čítači GQ-GMC-300E více než 33 500 CPM záření ve vzdálenosti 1 stopu od rentgenové emisní trubice a ve třech stopách Dostal jsem hodnotu 8 500 CPM. Také jsem testoval své geigerové měřidlo Civil Defense, abych zkontroloval své výsledky a byly podobné. Tato validace výsledků testů eliminuje možnost, že by výsledky byly dopovány přítomností elektromagnetického záření a statické energie vyzařované vysokým napětím indukujícím proud v desce geigerových čítačů.

Doporučuje: