光電子増倍管

光電子増倍管は、非常に低いレベルの光を測定するために使用される装置である。それはほんの数つの光子を発見しようとしているときの粒子物理学の一般的なツールです。室温でチューブを運ぶことは最良の結果を提供しないことがわかりました。彼の機器の精度と感度を向上させるために[David Prutchi]この熱電光電子増倍管冷却装置を作りました。

あなたは実際にこのイメージのチューブを見ることはできませんが、真空チューブやニキシのチューブに似ています。差は、ガラスドーム内の部品が増幅器またはフィラメントディスプレイの代わりに検出器を構成することである。ガラス[David]との物理的インターフェースを作るためには、磁気シールドに巻き付け、アルミホイルテープの層で仕上げました。次にこのシリンダーをアルミニウムヒート同期の中にぴったり合う。熱を伝達するのを助けるために、北極銀熱化合物を使用して、2つのペルチェ冷却器がヒート同期の外側に取り付けられた。この第一段階の冷却段階の温度をモニターするために熱電対を加えた。これはすべて、ファン冷却されたヒートシンクを取り付けた後に膨張スプレーフォームを充填したアルミニウムエンクロージャに収まります。

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post

ポラロイドポラロイド

[Peter]の実験は、それを発達させる能力として、ポラロイドフィルムが簡単な媒体であることを発見した。 ポラロイドフィルムはあなたの手を引くのが簡単ではないかもしれません。 彼らは2008年の夏にそれを生産するのをやめました。いくつかの元従業員はそれを生産に戻すのが難しくしていますが、それは決して起こらないかもしれません。 ポラロイドは最近、オークションで自身を売る許可を受けました。 私たちは待って見なければならないでしょう。

これはまさにハックまたは失敗ではない間に故障したメモリボードこれはまさにハックまたは失敗ではない間に故障したメモリボード

をデバッグする方法、故障したカードをデバッグする方法に関するインスピレーションの例です。 [QUINN]は、自分の6502ベースのコンピュータを設計した、そこには非常に少数の趣味の1つです。ハッカデイの若い読者のために、MOS 6502は1975年に導入され、Aple // Line、コモドア64、VIC-20、ATARIコンピュータ、ニンテンドー潜入システムなどで使用されています。 [QUINN]の自家製の新しいRAMボードは、ブートRAMテストを散発的に渡すだけでいくつかの弱点を表示し始めるまで何週間も働いていました。 RAMが問題であると仮定すると、彼女はより高度なメモリテストを作成することから始めました。これはランダムアドレスでエラーを示しました。 彼女は、新鮮なPCBで使用できる手元の同じメモリチップを持っていませんでした。問題を伝えることを決心し、彼女は新しいボードを新しいメモリデザインでエッチングしました。残念ながらそれは起動時にメモリエラーを与えました。上記の写真に表示されているのは1つの犯人だけでした。コネクタの位置ずれを引き起こすのに十分なほどの芸術作品の小型誤差です。 この記事には、彼女のデバッグプロセスに関する多くの詳細が含まれているので、それは間違いなく読みの価値があります。