可穿戴式伽马射线检测装置制造方法及图纸

技术编号:17465382 阅读:38 留言:0更新日期:2018-03-15 03:32
本发明专利技术公开了一种可穿戴式伽马射线检测装置,包括上壳、下壳、开关按键、伽马传感器以及控制PCB,所述开关按键、伽马传感器分别与控制PCB电性连接,其中所述上壳和/或下壳设置有限位结构,所述控制PCB为U形结构,所述伽马传感器设置于所述U形结构与限位结构形成的立体收容空间内。本发明专利技术公开的可穿戴式伽马射线检测装置,通过特殊的壳体构造与PCB构造以实现结构简单,体积小,成本低、可实时检测使用者所处环境的伽马射线辐射状况等优点。

Wearable gamma ray detection device

【技术实现步骤摘要】
可穿戴式伽马射线检测装置
本专利技术涉及一种伽马射线检测装置,尤其涉及一种小型化的可穿戴式伽马射线测装置。
技术介绍
电离辐射是指一切能引起物质电离的辐射总称,其种类很多,如高速带电粒子有α粒子、β粒子、质子,以及不带电粒子有中子、X射线、γ射线。常见的电离辐射包括:医院的透射仪,实验室能谱仪,家庭装修所用的矿物质大理石,工业用各种放射源,核工业废料,接受放射治疗的病人,核电站,以及来自宇宙的射线,以上所述的电离辐射主要是指穿透力强、危害大的中子、X射线、γ射线辐射。γ射线辐射能够导致细胞的损伤,特别是DNA的损伤,增加致癌可能性,当损伤发生在性腺生殖细胞,则可能将错误的遗传信息传递给后代而引起遗传效应。目前市面上的γ射线辐射检测设备多为专业人员使用的专业检测设备,采用的是盖格计数器检测伽马射线,但盖格计数管体积较大,而且需要额外提供高压电源,因此专业的检测设备需占用较大的空间且存在触电的安全隐患。由于该等专业检测设备价格昂贵,体积较大,且随身携带不方便,因此不适合普通家庭消费,也无法实现实时检测使用者所处环境的伽马辐射状况。
技术实现思路
为解决上述技术问题,本专利技术公开了一种可穿戴本文档来自技高网...
可穿戴式伽马射线检测装置

【技术保护点】
一种可穿戴式伽马射线检测装置,包括上壳(21)、下壳(22)、开关按键(30)、伽马传感器(40)以及控制PCB(50),所述开关按键(30)、伽马传感器(40)分别与控制PCB(50)电性连接,其特征在于:所述上壳(21)和/或下壳(22)设置有限位结构,所述控制PCB(50)为U形结构,所述伽马传感器(40)设置于所述U形结构与限位结构形成的立体收容空间内。

【技术特征摘要】
1.一种可穿戴式伽马射线检测装置,包括上壳(21)、下壳(22)、开关按键(30)、伽马传感器(40)以及控制PCB(50),所述开关按键(30)、伽马传感器(40)分别与控制PCB(50)电性连接,其特征在于:所述上壳(21)和/或下壳(22)设置有限位结构,所述控制PCB(50)为U形结构,所述伽马传感器(40)设置于所述U形结构与限位结构形成的立体收容空间内。2.根据权利要求1所述的可穿戴式伽马射线检测装置,其特征在于:所述上壳(21)具有第三凹槽(211),所述开关按键(30)设置在所述第三凹槽(211)内。3.根据权利要求2所述的可穿戴式伽马射线检测装置,其特征在于:所述第三凹槽(211)具有第一底面(2163),所述第一底面上设置有第一通孔(2162)以及第三导线卡口(2164)。4.根据权利要求1所述的可穿戴式伽马射线检测装置,其特征在于:所述开关按键(30)包括按键上壳(31)、按键PCB(32)以及按键下壳(33),所述按键PCB(32)与控制PCB(50)电性连接。5.根据权利要求1所述的可穿戴式伽马射线检测装置,其特征在于:所述限位结构可以是在所述上壳(21)上设置有若干第一加强筋(218),所述第一加强筋(218)上设置有第一凹槽(217);和/或在所述下壳(22)上设置有若干第二加强筋(228A),所述第二加强筋(228A)上设置有第...

【专利技术属性】
技术研发人员:王雨池司大山曾杰韩业明
申请(专利权)人:七星瓢虫环境科技苏州有限公司
类型:发明
国别省市:江苏,32

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