ПредишенСледващото

електронен детектор за метал

Детекторът е относително просто устройство, електронна схема, която осигурява добра чувствителност и стабилност. Отличителна черта на това устройство е неговата ниска работна честота. Индуктори детектор, работещи при честота от 3 кХц. Това осигурява, от една страна, слаба реакция на нежелани сигнали (като сигнали, произтичащи от наличието на мокър пясък, малки парчета метал, и така нататък. D.), а от друга страна, добра чувствителност при търсене на скритите водни тръби, централно отопление пистите, монети и други метални предмети.

За схемите за тяхното осъществяване и конфигурация изисква подходящи умения и опит, така че и двете начинаещи конструктор трябва да се обърнат първо към по-прости схеми и устройства, описани в тази книга.

Фиг. 15.1. Блокова схема на детектора:

1 - генератора (3 кХц); 2 - дискриминатор; 3 - бобината детектор; 4 - висока честота усилвател; 5 - детектора; 6 - нискочестотен филтър; 7 - звуковия генератор; 8 - на електронен ключ аудио сигнал; 9 - усилвател изходни сигнали; 10 - високоговорител; 11 - сравнение на верига; 12 - регулируемо опорно напрежение.

Блокова диаграма на апарата, показан на фиг. 15.1. Генератор детектор колебае в предаване намотка при честота от около 3 кХц да се създаде него променливо магнитно поле. Получаващият бобината е перпендикулярна на предавателната намотка, така че през него да премине на магнитните силови линии създават малка EMF. На изхода на сигнала на приемника бобина или отсъства, или е много малка. Метален предмет въвеждане на поле бобината променя индуктивност стойност, и на изхода е електрически сигнал, който след това се усилва, отстранени и се филтрува. По този начин, системата за изходния сигнал да има постоянно напрежение, чиято стойност е леко увеличаване при наближаване на бобина от метал. Този сигнал се подава към един вход на схема за сравнение, която сравнява с референтна напрежение, което се прилага към втория вход. Нивото на опорно напрежение се регулира така, че дори и малко увеличение на сигнала на напрежението води до промяна на състоянието на изхода на веригата сравнение. Това от своя страна задейства електронен ключ, в резултат на изход усилвателни степени звукова аларма уведомяване на оператора на присъствието на метален обект.

Фиг. 15.2. Схема на детектора. Предавателят е показан в червено.

Схема на детектора е показано на фиг. 15.2. Предавателят се състои от транзистора VT1 и сродни продукти, се колебае в L1 на бобината. Сигнали въвеждане на L2 на бобина, след това амплифициран и отстранени от D1 IC чип D2, активиран от верига амплитуда детектор. Сигналът от детектора се подава към кондензатор С9 и се заглажда с нискочестотен филтър, който се състои от резистори R14, R15 и кондензатори С10 и С11 D3 на сигнала е вход на схема за сравнение, която сравнява с еталонно напрежение, определен от променлива резистори RP3 и RP4. Променлива RP4 резистор се използва за бързо и груби корекции, а RP3 осигурява отлична настройка на опорно напрежение. Генератор, монтиран на транзистора с преход VT2, работи непрекъснато, но сигнала, генериран от тях ще отидат на VT4 база на транзистора само когато транзистор VT3 е затворен, като в отворено състояние, транзисторът шънт изхода генератор. Когато съединение D3 на входния сигнал на изхода напрежение намалява, и затваря транзистор VTZ сигнал от VT2 транзистор чрез VT4 контрол транзистор и RP5 обем отива в етапа на производството, и високоговорител.

Веригата използва два захранващи устройства, които премахва възможността за обратна връзка верига на изхода към входа чувствителни. Основната веригата се захранва от напрежението на батерията на 18V, което чрез D4 чип 12В се понижава до стабилно напрежение. В същото намаляването на напрежението на батерията по време на работа на веригата не предизвиква промени в настройките. Етапите на изход се захранва от отделен източник на източник на напрежение от 9V. изисквания за консумирана мощност са доста ниски, така че трите презареждащи се батерии могат да се използват за захранване на устройството. Батерия продукция етап не изисква специален ключ, тъй като при липса на сигнал на изхода етап не прави ток.

Фиг. 15.3. Фолио страна на дъската

Metal - доста сложни устройства, така че схемата за монтаж трябва да се pokaskadno с щателна проверка на всеки етап. Монтирани върху печатна платка, на която ленти медта 24 имат 50 дупки на всеки 2.5 мм увеличения. Първо на всички ивици направи разреза 64, както е показано на фиг. 15.3 и тренировка три монтажни отвори. След това, на обратната страна на борда 20 инсталирани щифтове скок за външни връзки, и двата щифта за кондензатор C5 (фиг. 15.4). След инсталиране на кондензаторите C16, C17, и D4 чип. Тези елементи образуват захранване с напрежение 12V. Проверка на този етап се извършва от временно свързване на напрежението на акумулатора на 18V. Напрежението в С 16 кондензатор трябва да бъде 12 ± 0.5V. След това сглобяването на етап елементи изходните, резистори R23-R26, кондензатори С14 и С15 и транзистори VT4-VT6. Имайте предвид, че VT6 корпуса на транзистора е свързан към колектора, така че се свържете с прилежащите елементи на тялото и свръзки за невалидни. От сцената изход, когато няма сигнал не консумира ток, се проверява, като се свържете временно високоговорителите променлива резистор RP5 и 9V батерии.

Фиг. 15.4. Местоположение на компонентите на дънната платка

След това поставете на резистори R20-R22 и транзистор VT2 влизащи в състава на звукови генератори сигнали. Когато две захранвания в динамиката слушали звуков фон варира в зависимост от позицията на копчето за регулиране на силата на звука. След това, на борда се монтират резистори R16-R19, кондензатор С12, и D3 VTZ транзистор чип. сравняване на функционирането на веригата се проверява по следния начин. Чрез измерване вход D3 е свързан променливи резистори RP3 и RP4. Този вход е генериран чрез два резистора 10 ома импеданс, един от които е свързан към положителния железопътния транспорт + 12V, и от друга - до неутрално автобуса. Втори терминали на резистори свързани към терминал 2 чипове D3. Jumper от този изход е временен пункт за връзка. Когато груби настройки (включително и двете батерии), които се извършват от променлива RP4 на резистор, в определена позиция, е неуспехът на аудио сигнала, а когато фина настройка варисторът RP3 трябва да е гладка сигнал за промяна в близост до тази позиция. При тези условия започват да се инсталира резистори R6-R15, кондензатори С6 до С11, и диод VD3 D1 и D2 чипове.

Включване на източник на захранване, първата проверка на наличието на сигнал на изхода на D1 чип (щифт 6). Тя не трябва да надвишава половината стойност на захранващото напрежение (около 6V). Напрежението в кондензатор С9 не трябва да се различава от изходното напрежение на този чип, въпреки смущения от променлив ток може да доведе до леко повишаване на напрежението. Finger сензорен вход верига (основи на C6 кондензатор) води до увеличаване на напрежение поради увеличаването на нивото на шума. Ако настройката регулатори са в състояние, в което аудиосигнал е налице, кондензатор C6 на докосване с пръст води до появата и изчезването на сигнала. В този предварителен тест на работата на каскади свършва.

Окончателно проверка и детектор за метал настройка, проведено след производствени индуктори. След етапите на предварително инспекция на платката определени други елементи освен C5 кондензатор. Променлива RP2 резистор временно се задава в средно положение. Вътрешна схема окабеляване е показано на фиг. 15.5. Дъската е прикрепен към L-образен алуминиев шаси чрез пластмасови шайби (за да се елиминира възможността за късо съединение) с помощта на три винта. Шасито е закрепен в случай на дистанционно управление с два болта, две задържащата скоба за закрепване на панела прът на шасито на робота. Страната на шасито за определяне на източника на захранване в корпуса. При монтажа на панела, уверете се, че изводите на ключа на обратната страна на променлива RP5 на резистор не докосвайте елементите на дъската. След пробиване на правоъгълен отвор се спазва говорител.

Фиг. 15.5. Монтиране на детектор верига на възел 1 - високоговорителя; 2 - предавателната бобина; 3 - получаване на бобина; 4-4-жица екраниран кабел; 5 - 9V захранване; 6 Храна 18В

Прътът и свързващите части, които носителят на робота глава (фиг. 15.6) са направени от пластмасови тръби 19 мм в диаметър. Sheer търсещо глава е плоча 25 см в диаметър, изработени от траен пластмаса. Вътрешната част на грижливо и шкурка, която осигурява добра връзка с епоксидна смола.

Фиг. 15.6. Елементи на главата детектор на притежателя (ите) и изгледа на сглобена държача (б):

1 - дръжката на велосипедно колело; 2 - пет тръби огънати под ъгъл от 135 °; 3 - три съединителни тръби с дължина 5 cm; 4 - придържащите скоби за закрепване на блока за управление на бара; 5 - Род титуляр търсещ главата; 6 - Т-конектор; 7 - двете тръбни сегменти, дълги 4,5 см; 8 - определяне клипове, прикрепен към плаката и да се осигури промяна в ъгъла на наклон; 9 - пластмасов съд с диаметър 25 cm

Основните характеристики на метални детектори голяма степен зависи от използваните намотки, така че тяхното производство изисква специално внимание. Бобини с еднаква форма и размер, се навиват на D-образен контур, който се формира на щифтове фиксирани върху подходяща част от борда (фиг. 15.7, 15.8). Всяка намотка се състои от 180 завъртания на емайлирани медни проводници на 0.27 мм в диаметър с клон на 90-ти намотка. Преди да извадите бобината от щифтовете, те връзвам на няколко места. След това, всеки намотка е навита силна нишка, която се превръща долепени един до друг. В това производство предаване края конвектори. Получаване на бобината трябва да бъде снабден с екран.

Фиг. 15.8. Главата на детектора (изглед отпред):

1 - пролука в скрининг; 2 - предавателната бобина; 3 - винтове скоби; 4 - схема плочи; 5 - кабел преминава през отвор, пробит в плоча; 6 - получаване намотка

Фиг. 15.7. индуктор:

1 - намотка; 2 - игли; 3 - центъра на окръжността с диаметър 20 см; 4 - линия за център кран; 5 - краищата на намотките

бобина екраниране е предвидено, както следва. Първо, той се навива с тел и след това обвит със слой от алуминиево фолио, което отново се навива проводник. Тази двойна намотка осигурява добър контакт с алуминиево фолио. трябва да се предоставят на проводник и намотки в фолиото малка празнина или оформяне, както е показано на фиг. 15.8, предотвратява образуването на затворен контур на периферията на рулони.

Така получените намотка се фиксират със скоби, краищата на пластмасови плочи и свързан към контролната единица чрез chetyrohzhilnogo екраниран кабел. Две централния изход и бобина екран получаване свързан с неутрален автобус през проводник екранировка. Ако включите устройството и приемника близо до бобината, можете да чуете писклив съдийски сигнал (при честота детектор) поради пожар звуков сигнал в радио приемник. Това показва възможността за обслужване на детектора на генератора.

В този случай, без значение в коя лента радиото е настроен, така че да се провери за всеки магнетофон може да се използва вместо. Позиция бобини работно положение се определя или от изходния сигнал на детектора, който трябва да бъде минимално, или от свързан директно към кондензатор С9 за измерване (волтметър).

Втората опция за монтиране на бобините е много по-лесно. Напрежението през кондензатора трябва да е около 6V. След това външната част на рулони са залепени с епоксидна смола, и вътрешността, минаваща през центъра остане нефиксирана, което позволява да се извършва окончателно регулиране.

Окончателно настройка е да се създаде неопределеното части на намотки в положение, в което цветни метални предмети като монети, което води до бързо повишаване на изходния сигнал и стоманени обекти - това лек спад. Ако не се постигне желания резултат, е необходимо да сменяте този, завършва на бобините. Трябва да се помни, че окончателното определяне или корекция на бобините трябва да се извършва в отсъствието на метални предмети. След монтаж и закрепване на бобината са обхванати от траен слой от епоксидна смола, след това се наслагва върху тях всички фибростъкло и запечатани с епоксидна смола.

След формиране на главата търсещо верига е вграден кондензатор С5, променлив резистор RP1 е настроено на средна позиция, и променлив резистор RP2 се довежда до минимална мощност. В този случай, от едната страна на средно положение променлива RP1 резистор предвижда признаване на стоманени елементи и от другата страна - цветни метални предмети. Трябва да се има предвид, че при всяка промяна в номиналната стойност на съпротивлението на променлива RP1 на резистор е необходимо да се извърши повторно устройство обстановка.

На практика, детекторът е лесна, добре балансиран, измервателно устройство. През първите няколко минути след включване на устройството може да бъде дисбаланс нулево ниво, но след известно време тя изчезва или става незначително.

R1, R6, R7, R8 100k

R2, R3, R22, R23 100 ома

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!