» Elektronika » Arduino »Prosty dozymetr zrób to sam w Arduino Nano

Prosty dozymetr zrób to sam na Arduino Nano

Dzień dobry kochanie mieszkańcy naszej strony!
W tym artykule Konstantin, warsztat How-todo, szczegółowo pokaże, jak wykonać prosty dozymetr Arduino nano i SBM20 (STS-5).

Dozymetr, zgodnie z jego zasadą działania, jest bardzo prostym urządzeniem.

Aby go zbudować, potrzebujemy:

W rzeczywistości urządzenie do rejestrowania naładowanych cząstek, do którego zastosujemy lampę Geigera.

Zasilacz wysokonapięciowy o napięciu wyjściowym około 400 V.
Urządzenie wskazujące, dźwięk lub światło, które zgłosi awarie słuchawki.

W najprostszym przypadku możesz użyć głośnika jako wskaźnika.

Naładowana cząstka uderzająca w ścianę przeciwnika wyrzuca z niej elektrony.
A w gazie, który jest wypełniony rurką, następuje awaria. Przez bardzo krótki czas głośnik jest zasilany przez słuchawkę i klika. Oczywiście wszyscy zgodzą się, że kliknięcia nie są najlepszym sposobem na uzyskanie informacji.

Kliknięcia oczywiście będą w stanie ostrzec o zwiększeniu tła, ale liczenie ich stoperem w celu uzyskania dokładnych odczytów jest po prostu przestarzałą metodą.

Wykorzystamy nowe technologie i przymocujemy je do słuchawki elektroniczny mózg z wyświetlaczem.


Przejdźmy do ćwiczeń. Elektronika jest prezentowana w postaci płytki nano Arduino.
Program jest bardzo prosty, zlicza liczbę awarii lampy w określonym przedziale czasu i wyświetla odebrane dane na ekranie.

Ponadto w momencie awarii wyświetlany jest symbol promieniowania, a także wskaźnik baterii.

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria 18650.

Ze względu na to, że tablica arduino jest zasilana napięciem 5V, zainstalowany jest moduł z konwerterem.
Zainstalowana jest również płyta zarządzania baterią, aby urządzenie było w pełni autonomiczne.

Trudności zaczęły się, gdy autor zaczął rozwiązywać problem z przetwornicą wysokiego napięcia.
Pierwotnie sam to zrobił. Transformator został nawinięty na rdzeń ferrytowy, około 600 zwojów wtórnych.

Sygnał pochodził ze zintegrowanego PWM w Arduino. Przez tranzystor działa to całkiem dobrze.

Autor chciał jednak udostępnić projekt każdemu, nawet początkującemu, do powtórzenia.
Po pewnym czasie Konstantin znalazł przetworniki wysokiego napięcia na aliexpress.
Zacznijmy testować wersję zakupu. Wydał maksymalnie 300 woltów, z już zadeklarowanymi 620.

Po zamówieniu innego okazało się, że ma różne rozmiary, mimo że poprzednie zostały wskazane w opisie.
Ostatni konwerter nadal był w stanie wytworzyć wymagane napięcie 400 V, maksimum 450, przy deklarowanym przez producenta 1200 V.

Przebudowujemy obudowę dla innego rozmiaru konwertera.

Ostatecznie otrzymujemy projekt, który prawie w całości składa się z modułów.

Boost Converter.

Płyta kontrolna ładowania akumulatora.

Moduł doładowania 5 woltów.

Mózg w postaci arduino nano.

Wyświetlacz ma rozdzielczość 128 na 64, ale ostatecznie zostanie zastosowane 128 na 32 piksele.


Wymagane są również tranzystory 2N3904, rezystory o 10MΩ i 10KΩ, kondensator o pojemności 470pF.


Włącznik-wyłącznik.

Akumulator, brzęczyk z wbudowanym generatorem.

I oczywiście głównym elementem jest zastosowany licznik Geigera model STS5.


Można go zastąpić podobnym SBM20 i, w zasadzie, dowolnym podobnym.
Podczas wymiany licznika konieczne będzie dostosowanie programu zgodnie z dokumentacją czujnika.
W stosowanym liczniku STS5 liczba mikro-roentgenów na godzinę odpowiada liczbie awarii w probówce w ciągu 60 sekund.

Obudowa, jak zwykle, jest drukowana na drukarce 3D.




Zaczynamy zbierać.
Pierwszym krokiem jest ustawienie napięcia wyjściowego przetwornika za pomocą rezystora przycinającego.

Zgodnie z dokumentacją dla STS5 jest to około 410 woltów.

Następnie po prostu podłączamy wszystkie moduły zgodnie ze schematem.

Modułowa zasada upraszcza obwody do minimum.
Podczas montażu pożądane jest stosowanie sztywnych drutów jednożyłowych, na przykład ze skrętki.

Dzięki nim całe urządzenie można łatwo zamontować na stole.

Po montażu po prostu włóż go do skrzynki.

Ważny niuans. Aby nasze urządzenie działało, konieczne jest zainstalowanie zworki na module wysokiego napięcia.

Łączymy minus wejścia z minusem wyjścia.

Ale nie możemy kontrolować wysokiego napięcia bezpośrednio za pomocą Arduino. Aby to zrobić, wykonujemy obwód izolacyjny na tranzystorze.

Lutujemy z zawiasami, izolujemy klejem topliwym lub termokurczliwym, dla którego jest to wygodniejsze.




W złączu dodatniego wyjścia wysokiego napięcia instalujemy rezystor 10MΩ.




Wskazane jest wykonanie zacisków do podłączenia samej rurki z folii miedzianej.



Ale w przypadku testów można to naprawić na zwrotach akcji. Obserwuj biegunowość rurki.
Montujemy wyświetlacz, łączymy go za pomocą pętli ze złączami.




Sprawdź bardzo dobrze izolację, ekran znajduje się obok modułu wysokiego napięcia.




Montaż jest gotowy, montujemy całą konstrukcję w obudowie.


Wszystko jest skończone, urządzenie pokazuje normalne promieniowanie tła.



Linki do komponentów.


128 * 32 OLED



Licznik Geigera został dla Ciebie przedstawiony przez autora projektu, Konstantin, warsztaty How-todo.

7.2
7.1
7.7

Dodaj komentarz

    • uśmiechnij sięuśmiecha sięxaxaoknie wiemyahoonea
      szefiezadrapaniegłupiectaktak-takagresywnysekret
      przepraszamtańczyćdance2dance3przebaczeniepomocnapoje
      przestańprzyjacieledobrzegoodgoodgwizdaćomdlećjęzyk
      palićklaskanierakdeklarowaćdrwiącydon-t_mentionpobierz
      ciepłożałujęśmiech 1mdaspotkaniemoskingnegatywne
      niepopcornukaraćczytaćprzestraszyćstraszyszukaj
      drwinadziękujętoto_clueumnikostryzgadzam się
      źlepszczołablack_eyeblum3rumienić sięchwalić sięnuda
      ocenzurowaneuprzejmośćsekret2grozićzwycięstwoyusun_bespectacled
      shokrespektlolprevedwitamykrutoyya_za
      ya_dobryipomocnikne_huliganne_othodifludzakazzamknij
87 komentarze
ze zwiększonym tłem arduino nie będzie miało czasu reagować na wszystkie awarie czujników

Skąd bierzesz podniesione tło?
oparty na tranzystorze podczas awarii około 1-1,2 woltów
Jak zarejestrowano tak wysokie napięcie?
Pozdrowienia, z jakiegoś powodu mam fałszywe alarmy podobne do pickupów. Dzięki diodzie LED wszystko działa dobrze, podobnie jak wyraźny brzęczyk. A jednak wydaje mi się, że ze zwiększonym tłem arduino nie będzie miało czasu na reagowanie na wszystkie awarie czujnika. Być może trzeba to programowo dostosować.
W rezultacie nie działa tak, jak powinien, chociaż na podstawie tranzystora podczas awarii wynosi on około 1-1,2 woltów i otwiera się, ale arduino nie zawsze rejestruje te awarie. Ponownie odnoszę się do faktu, że można to naprawić programowo
Cytat: les1200
między stykiem d2 a masą Arduino 0,7 cala
Tak więc podstawa tranzystora jest podłączona do d2.
Powinien działać między stykiem D2 a emiterem tranzystora. Sygnał jest bardzo krótki. Umieść diodę LED.Sprawdzaj napięcie wszędzie. Po transformatorze podwyższającym mam gdzieś 385-387 V, a po rezystorze 10M - 180 V. Sprawdź pinout tranzystora na kt315, podstawa nie jest na środku. Ogólnie mam BC 547, ale to nie ma znaczenia, każdy podobny tranzystor npn. Jeśli to nie pomoże, może to oznaczać problem z czujnikiem.
Cytat: Donchanin
Nominalny od 200 omów do 1 kilom.

To dziwne, ale nie mam zmian między pinem d2 a uziemieniem Arduino 0.7, więc nie ma konta, powiedz mi, co może być? Złożony zgodnie ze schematem i nadal nie działa (((
Nominalny od 200 omów do 1 kilom.
Tranzystor otwiera się przy prądzie od 400 V do 10 MΩ, gdy czujnik zostanie wyzwolony.
Cytat: Ivan_Pokhmelev
Filtry nie. Ten kondensator wcale nie jest potrzebny, ponieważ ciągnie tylko fronty.
Powtarzam, że schemat zasilania autora jest zasadniczo błędny, a on ustawił napięcie na wyjściu konwertera BB znacznie wyższe niż wartość nominalna.

Wydaje mi się, że tranzystor nie powinien się otwierać z „minusem” z czujnika, ale poprzez połączenie rezystora 10 MΩ z „plus” czujnika. Naturalnie obniżając napięcie do 4-5 woltów.
Filtry nie. Ten kondensator wcale nie jest potrzebny, ponieważ ciągnie tylko fronty.
Powtarzam, że schemat zasilania autora jest zasadniczo błędny, a on ustawił napięcie na wyjściu konwertera BB znacznie wyższe niż wartość nominalna.
Cytat: Ivan_Pokhmelev
Tak, pod warunkiem, że napięcie na wyjściu konwertera BB jest prawidłowo ustawione.

Co myślisz, jeśli nie ma skraplacza, którego wartość nominalna została wskazana przez autora, czy można umieścić mniej więcej? Czy jest tutaj, jak rozumiem, działa jak filtr? Czy się mylę?
Tak, pod warunkiem, że napięcie na wyjściu konwertera BB jest prawidłowo ustawione.
Wydaje mi się, że przy wartości nominalnej 2 rezystorów 210 KOhm twoja baza będzie miała około 8 woltów, pod warunkiem, że masz 400 woltów na wejściu
Cytat: Ivan_Pokhmelev
Wymagane również .... Rezystory 10MΩ i 10KΩ,
Dzielnik 1: 1000 da w wyniku tranzystora 0,4 V. Sposób jego otwarcia jest zagadką. ((
Obudowa, jak zwykle, jest drukowana na drukarce 3D.
Nie jest jasne, dlaczego grill jest wykonany w komorze czujnika. Aby zbierać kurz i brud? )))
Na schemacie w prawym dolnym rogu połączenie modułu ładowania i modułu doładowania jest odwrócone. ((
Ale nie możemy bezpośrednio kontrolować wysokiego napięcia Arduino. Aby to zrobić, wykonujemy obwód izolacyjny na tranzystorze.
Powiedz mi szczerzeokołoLudzie, jak zamierzacie „zarządzać wysokim napięciem”? )))

Wymagany 2 opornik co najmniej 20 kOhm?
Gość Alex
Jeśli udało Ci się złożyć obwód i wszystko działa, czy możesz go udostępnić, obwód autora na pewno nie działa.
Gość Alex
Idealnie napisałbym mój program i działałby on na przychodzące impulsy na tym samym pinie D2, aby gdy pojawiła się jednostka logiczna, policzyłby go również przez tranzystor, tylko konieczne byłoby połączenie między rezystorem 10 m a plusem licznika, a następnie przez dzielnik napięcie to napięcie jest dostarczane do podstawy tranzystora, otwiera je, a kolektor podłączony do +5 woltów przez emiter dałby jednostkę do arduino, a aby go nie spalić, umieściłby diodę Zenera na 4,7 wolta, aby nie spalić styku D2.
Ale chociaż w arduino IDE nie jestem silny i nie jestem w stanie napisać takiego programu, dręczy mnie to, co jest w Internecie (((
Ale jak działa autor, ten schemat jest dla mnie zagadką
Gość Alex
Ja także walczę przez cały tydzień i nic, brzęczyk piszczy osobno, ale Arduino nie chce czytać impulsów.
Arduino odczytuje impulsy, przypinając pin D2 do ziemi, ale jak mogę to osiągnąć, jeśli tranzystor otrzyma sygnał dodatni o wartości większej niż 0,7 wolta i zewrze swój kolektor, a emiter nie będzie w stanie zrozumieć (((tylko wtedy impulsy znikną!
Wszystko zasilane jest telefonem ładującym 5 V, 0,7 A. Dalszy wzrost do 10 V, tk. Konwerter BB jest włączony od 9-10 V. Napięcie na wyjściu wynosi 380 V, 10 V trafia do arduino. Ziemia jest wszędzie powszechna, na przetworniku wysokiego napięcia, na wejściu i wyjściu, ziemia jest również powszechna. Czujnik działa, jeśli połączysz równolegle mały kondensator z kondensatorem, pojawiają się sygnały, ale są bardzo ciche. Brak sygnałów na Arduino. Próbowałem różnych schematów odbioru sygnału, w tym jak na ArDos. Cisza. Na wejściu arduino znajduje się rezystor podciągający. Po dotknięciu końcówki czujnika multimetrem w trybie pomiaru napięcia dioda LED zaświeci się. Umieściłem tranzystor jak autor, potem KT315, nic ... Wczoraj chciałem się wyłączyć, ale nagle przypadkowo dotknąłem obudowy czujnika ręką i rozległy się sygnały, takie jak na zestawie do pisania. Tak długo, jak trzymasz rękę, sygnały idą, ja ją zabieram, nie. Rano powtórzyłem wszystko, nawet jeśli dotykam ręką, wciąż nie ma sygnałów, to już burzy wieżę ... Sprawdziłem tranzystor i czujnik, wszystko jest normalne. Po której stronie nie rozumiem. Może ktoś mi powie.
Gleba
czy moduł ładowania micro USB 5V 1A 18650 jest prawidłowo narysowany na schemacie? Ale czy akumulator powinien być podłączony do B1 i B2? Ale na schemacie nie jest jasne, dlaczego jest podłączony w ten sposób
1. Mam kartę TP4056 do ładowania baterii 18650. W związku z tym jest to ładowarka.
2. Oczywiście włożę wyłącznik zasilania, ale po prostu wyciągam przewody.
3. Kondensator jest po prostu niewidoczny na zdjęciu. Jest za tranzystorem. Dlaczego są dwa rezystory? Tak, na szybki, który był pod ręką (10 kom + 22 kom.) Zgodnie z twoją radą.
4. Dopóki rezystor się nie przebije. Nie mam 1 bawełny przy 10 MΩ.
5. Zgadzam się, że istnieją przetworniki. Mówiłem o tym. I bez przetworników w ogóle nie działają. Czy autor nie odbiera przetworników? Na jego zdjęciu tranzystor leży na konwerterze BB.

1. Mianowicie, do tylko naładować. Nie ma na nim kontroli rozładowania. Jest przeznaczony do użytku. tylko w pamięci
2. A jaką masz baterię? Jaka jest jego pojemność? Jakie jest na nim napięcie?
3. Wyczyść.
4. Nie zepsuty z powodu zapasów technologicznych w produkcji. Z czasem może się przebić, ponieważ nie ma gwarancji.
5. Autor na ogół ma wiele dziwnych decyzji. A fakt, że z powodu przetworników coś migocze i drga, nie można tego nazwać „działaniem”.
Cytat: Sergei H.
I dlaczego, kiedy wkładam kondensator 0,1 impulsów mikrofaradów w szczelinę między podstawą tranzystora a katodą czujnika?
Zmiany trybu prądu stałego. Może na obudowie czujnika jest wyciek? Wytrzyj go, najlepiej alkoholem lub przynajmniej wódką.
Cytat: Sergei H.
I to urządzenie stabilnie daje 8mkg / h.
Po pierwsze, nie μg / h, ale μR / h. Po drugie, dokładnie 8? Nie kręci się wokół tej wartości, ale stabilnie pokazuje 8?
To urządzenie i dlaczego, kiedy umieszczam kondensator 0,1 impulsów mikrofaradów w szczelinie między podstawą tranzystora a katodą czujnika? I to urządzenie stabilnie daje 8mkg / h.
1. Mam kartę TP4056 do ładowania baterii 18650. W związku z tym jest to ładowarka.
2. Oczywiście włożę wyłącznik zasilania, ale po prostu wyciągam przewody.
3. Kondensator jest po prostu niewidoczny na zdjęciu. Jest za tranzystorem. Dlaczego są dwa rezystory?
4. Dopóki rezystor się nie przebije. Nie mam 1 watówki na 10 MΩ.
5. Zgadzam się, że istnieją przetworniki. Mówiłem o tym. I bez przetworników w ogóle nie działają. Czy autor łapie przetworniki? Na jego zdjęciu tranzystor leży na konwerterze BB.
Cytat: Sergei H.
Cóż, to nie działa

Kim on jest
Ta zabawka nie jest przeznaczona do pracy w określonym czasie. Do celów domowych wystarczą zwykłe półprzewodniki. Pośrednio przydatność komponentów można oszacować na podstawie tego, co stosuje się w urządzeniach wytwarzanych przemysłowo.
1. Masz nieudaną płytę na TP4056: jest przeznaczony do pracy w ładowarce, a nie w urządzeniu. Autor ma prawidłową tablicę, tylko że jest ona nieprawidłowo włączona.
2. Nie ma przełącznika zasilania.
3. Autor ma kondensator równoległy do ​​wyjścia tranzystora. Prawdopodobnie z dobrego powodu. ;) Masz niezrozumiały węzeł tranzystora i dwa oporniki. ((
4. Rezystor w obwodzie czujnika, według zdjęcia, nie jest większy niż 0,25 W, dlatego jego maksymalne napięcie robocze nie przekracza 250 V. Konieczne jest ustawienie jednego rezystora na 1 W lub dwóch niższych mocy szeregowo na 5,1 MΩ każdy .
5. Tylko kilka anten do odbioru promieniowania i ich odbioru. Interfejs między czujnikiem a Arduino powinien znajdować się blisko niego, a nie 30 cm od niego.
Czy nie wydaje ci się dziwne wytwarzanie urządzenia do rejestrowania promieniowania z komponentów o wysokim stopniu integracji, które są wyjątkowo zagrożone awarią z powodu promieniowania? Mikroprocesor, wyświetlacz lodu, w którym jest więcej tranzystorów niż w mikrokontrolerze, mikroukład do podnoszenia, litowy sterownik. Nic nie przegapiłeś?
U mnie leży dp-1. Jeśli niczego nie pomylę w nazwie. Ma sb-20 i inny czujnik, nie pamiętam nazwy. Wszystkie zmontowane na tranzystorach w spełnione. budynki. To jest prawdziwa rzecz! Mogą wbijać gwoździe, 38 lat do urządzenia, ale nadal działa!
I ten przestanie działać, nawet zanim zdąży coś zmierzyć.
Cóż, to nie działa. Ale podłączyłem kondensator 0,1 mkf 600 V do szczeliny (baza tranzystora, katoda czujnika), impulsy idą.


Oto zdjęcie. Czujnik działa, sprawdziłem kliknięcia.
Może występować słaby kontakt w obwodach sygnałowych wyświetlacza lodu. Po podłączeniu do lutowania wszystko normalizuje się.
Teraz otwórz obwód czujnik-tranzystor (po prostu przylutuj jedną nogę opornika lub czujnika o wysokiej rezystancji). Jeśli występują zakłócenia, należy zająć się konwerterem wybuchowym, może być wystarczające dodanie pojemności wyjściowej lub prawidłowe oddzielenie „masy”.
I jeszcze raz pytam: narysuj schemat podłączenia zasilania na kawałku papieru (moduł na TP4056, konwerter Ubat-> 5 V, bateria), zrób zdjęcie i umieść je tutaj. Możesz to oczywiście zrobić w dowolnym programie. Jak wolisz
Gdyby wszystko było w porządku, działałoby tak samo, jak USB, baterii.
Liczy się bez problemów. Może czujnik jest zepsuty?
Odłącz konwerter BB. Spróbuj zewrzeć tranzystor K-E. Czy to się liczy, czy nie?
Wymieniono rezystor 10 KOhm, 32 KOhm. Były impulsy. Myślałem, że zarobiłem. Jest tylko pick-up wychwytujący z 400-woltowego konwertera, który działa nawet bez czujnika. Pełne fignia. Co najważniejsze, mierzy od 8 do 14 μg / h. Oto jest. I to chwyta końcówkę, gdy zwiększam napięcie do 425 woltów.
„Nie leczymy zgodnie z fotografią”. )))
Narysuj schemat podłączenia zasilania na ulotce (moduł na TP4056, konwerter Ubat-> 5 V, bateria), zrób zdjęcie i umieść je tutaj. Możesz to oczywiście zrobić w dowolnym programie. Jak wolisz
Oczywiście można również zmienić 10 MΩ na 5,1 MΩ, ale wydajność urządzenia spadnie. O niewłaściwym stosunku rezystorów napisano w pierwszym komentarzu.
Cytat: Ivan_Pokhmelev
Ponieważ upierasz się w swoim oświadczeniu i nie chcesz udostępniać tajnego obwodu, spróbuj przełączyć zasilacz nie do momentu, aż moduł doładowania, ale później. Co się stanie

Ivan, przepraszam, nie rozumiem, jak przełączyć zasilanie po module doładowania?
Dzięki, spróbuję.
Wymień rezystor podstawowy.
Ponieważ upierasz się w swoim oświadczeniu i nie chcesz udostępniać tajnego obwodu, spróbuj przełączyć zasilacz nie do momentu, aż moduł doładowania, ale później. Co się stanie
Nie mama, ale mama. Jeśli napięcie jest stabilne, wymień podstawowy rezystor 10 kΩ na 20 ... 30 kΩ.
Spojrzałem na komentarze pod filmem, jeden opisuje to samo, co to urządzenie nie działa. Nie ma impulsów z czujnika. Zrobię ARDOS na Arduino.
Cytat: Ivan_Pokhmelev
Cytat: Sergei H.
Tak, wszystko jest w mojej diecie.
Nie! Jeśli nie ma żadnych problemów z USB, ale z baterii, to nie może być w porządku (chyba że bateria oczywiście działa).
Jeszcze raz pytam - narysuj schemat zasilania Arduino.

Po co rysować. Nie można tutaj popełnić błędu. + Aby + - jak. Aby to wyjaśnić, myślę, że po prostu wyświetlacz nie ma czasu na natychmiastowe załadowanie, gdy bateria z USB jest prawdopodobnie opóźniona.
Cytat: Ivan_Pokhmelev
Prawdopodobnie nie mama, ale MOhm? Zanim zdecydujesz się na rezystor, powiedz nam, jak ustawiasz napięcie zasilania czujnika, z jakim urządzeniem, w którym momencie.

Jak już powiedziałem, konwerter wykonany na MC34063. Nie ma spadku napięcia, co należy zmierzyć multimetrem z wejściowym 1 MOM, a tym 10 MOM, który jest woltomierzem statycznym. Ponadto napięcie jest bardzo stabilne. Polecam.
Prawdopodobnie nie mama, ale MOhm? Zanim zdecydujesz się na rezystor, powiedz nam, jak ustawiasz napięcie zasilania czujnika, z jakim urządzeniem, w którym momencie.
Cytat: Sergei H.
Tak, wszystko jest w mojej diecie.
Nie! Jeśli nie ma żadnych problemów z USB, ale z baterii, to nie może być w porządku (chyba że bateria oczywiście działa).
Jeszcze raz pytam - narysuj schemat zasilania Arduino.
Cytat: Sergei H.
Tak, wszystko jest ze mną w porządku, jeśli chodzi o zasilanie. Pytanie jest inne. Z 1,5 V akumulatora po 10 kΩ tranzystor otwiera się bez problemów, a jeśli bezpośrednio połączysz podstawę tranzystora z rezystorem po 10 minutach, to się nie otworzy. Bez problemu zmniejszam ocenę do 1 minuty. Jak być ?
Od piątej mamy to samo się otwiera. Może powinienem postawić piątą mamę zamiast dziesiątej. Mam czujnik sbm-20.
Tak, wszystko jest ze mną w porządku na zasilaczu. Pytanie jest inne: od 1,5 V akumulatora po 10 kom tranzystor otwiera się bez problemów, a jeśli bezpośrednio podłączysz bazę tranzystora do rezystora po 10 minutach, to się nie otworzy. Zmniejszam ocenę do 1 minuty bez problemów. Jak być ?

Radzimy przeczytać:

Podaj go do smartfona ...