კომპანიონი აპლიკაცია DIY Geiger მრიცხველის მოდულისთვის GGreg20_V3, შექმნილი IoT-მოწყობილობების გუნდის მიერ სწრაფი და მოსახერხებელი დასაწყებად.
მნიშვნელოვანი შენიშვნა
ეს აპლიკაცია, ისევე როგორც GGreg20_V3 მოდული, არ არის ზუსტი საზომი მოწყობილობა. ის განკუთვნილია პირადი მოხმარებისთვის, ჰობიებისთვის, სწავლისთვის და შემოქმედებითი ექსპერიმენტებისთვის და არა როგორც მზა პროდუქტი. ეს არის წვრილმანი ელექტრონიკის მოყვარულთათვის.
ამ აპით GGreg20_V3-ის გამოყენების უპირატესობები
- ეკონომიურად ეფექტური: არ არის საჭირო ისეთი კონტროლერები, როგორიცაა Arduino, ESP8266, ESP32 ან Raspberry Pi.
- მარტივი გამოყენება: არ არის საჭირო პროგრამირების უნარები.
- უსადენო: არ არის შედუღება ან დამაკავშირებელი კაბელები.
- სწრაფი დაყენება: არ ხდება მოწყობილობის ძებნა ან დაწყვილება.
- მაუწყებლობა: ერთი გეიგერის მრიცხველი შეიძლება გამოიყენოს ერთდროულად რამდენიმე მომხმარებლის მიერ.
როგორ მუშაობს
GGreg20_V3 მომხმარებლებს სჭირდებათ მხოლოდ კვების მოდული (დოკუმენტაციის მიხედვით) და ეს სმარტფონის აპლიკაცია. მონაცემთა უსადენო გადაცემა GGreg20_V3 მოდულიდან თქვენს სმარტფონზე იყენებს ხმოვან სიგნალებს მისი ჩაშენებული ზუმერიდან. აპლიკაცია ფილტრავს ხმებს თქვენი სმარტფონის მიკროფონიდან და ამოიცნობს მხოლოდ მათ, რომლებიც ემთხვევა GGreg20_V3 ზუმერის სიგნალებს.
მოწოდებული მონაცემები
აპლიკაცია აჩვენებს:
- CPM (თვლა წუთში)
- გაზომვის ციკლის წამების რაოდენობა (1 წუთი ხანგრძლივობა)
- მიმდინარე რადიაციის დონე uSv/საათი (გამოითვლება წუთ-წუთში)
რადიაციის დონის ფორმულა: uSv/საათი = CPM * CF
პარამეტრები
პარამეტრების ეკრანზე შეგიძლიათ დაარეგულიროთ:
- მიღებული პულსების ზღურბლები (Hz)
- კონვერტაციის ფაქტორი (CF) გეიგერის მილისთვის GGreg20_V3-ზე
თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეინახოთ ან აღადგინოთ ნაგულისხმევი პარამეტრები.
ცნობილი შეზღუდვები
უკაბელო აუდიო არხმა შეიძლება გამოიწვიოს ყალბი წაკითხვები ან უზუსტობები ხმაურიან გარემოში.
კონკრეტულად:
- მიუხედავად იმისა, რომ GGreg20_V3-ს შეუძლია გაზომოს ყველა პულსი მილებიდან, როგორიცაა J305, SBM20 ან LND712 მაღალი გამოსხივების პირობებში, ეს აპლიკაცია შეზღუდულია. ხელოვნური 70 მილიწამიანი შეფერხება აღქმულ პულსებს შორის განხორციელდა მათი დიფერენცირების მიზნით. ეს ზღუდავს აპს გამოსხივების დონის სწორად დამუშავებაზე მხოლოდ 850 CPM-მდე (ან 3 uSv/სთ). ეს ადეკვატურია ყოველდღიური გამოყენებისთვის, მაგრამ არასაკმარისი ბირთვული კატასტროფის სცენარებისთვის.
- აპი ეფექტურად ფილტრავს კონკრეტულ სიხშირეებს, მაგრამ სიგნალის არეულობამ (მაგ., ახლომდებარე საუბრებიდან) შეიძლება გამოიწვიოს გადაფარვები, რაც აპს უგულებელყოფს შესაბამის პულსებს.
- ექო პრობლემები შესაბამის სიგნალებთან დაკავშირებით ხდება დახურულ სივრცეებში. თქვენ შეიძლება ნახოთ ეს ეფექტი ვიდეოებში, სადაც ზუმერი ერთხელ პულსირებს, მაგრამ აპლიკაცია მას ორჯერ ითვლის, სავარაუდოდ ექოს გამო. (ვიდეო ჩაწერისთვის ჩვენ ვიყენებთ ლაითბოქსს, სადაც ხდება ექო.)
მნიშვნელოვანი შეხსენება
ეს არის საგანმანათლებლო, საჩვენებელი და ტესტირების აპლიკაცია დამწყებთათვის. აირჩიეთ შესაბამისი ინსტრუმენტები კონკრეტული ამოცანებისთვის.
ტექნიკური დეტალები
MIT App Inventor 2-ით შემუშავებული აპლიკაცია იყენებს com.KIO4_Frequency Extension-ს. ეს არის არაკომერციული, უფასო პროდუქტი.