Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Vuruş dedektörünün geliştirilmiş bir versiyonu. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / metal dedektörleri

makale yorumları makale yorumları

Metal dedektörü özellikleri

Bu metal detektörün hassasiyeti, parsellerin yoğunluğuna bağlı olarak, tarama darbesinin süresinin bağımlılığı kullanılarak artırılır. Arama oluşturucuya otomatik frekans ayarı eklendi. Elektronik birimlerin voltaj stabilizasyonu ve sıcaklık kompanzasyonu için ek önlem gerekmez.

Devre şeması

Cihazın şematik diyagramı Şek. 2.30.

Vuruş dedektörünün geliştirilmiş bir versiyonu
Pirinç. 2.30. Dayanan metal dedektörün geliştirilmiş bir versiyonunun şematik diyagramı (büyütmek için tıklayın)

Ana osilatör, DD1.1 elemanı üzerinde yapılır. Frekansı, pozitif geri besleme devresine dahil edilen bir ZQ1 kuvars rezonatör tarafından stabilize edilir. Güç açıldığında jeneratörün uyarılmasını sağlamak için direnç R1 kullanılır. Tampon elemanı DD1.2, üreteci boşaltır ve ayrıca dijital seviyeli bir sinyal üretir. Direnç R2, kuvars rezonatörde dağıtılan yükün derecesini ve maksimum gücü belirler.

Bu jeneratör, 500-800 μA akım tüketiminde hemen hemen her rezonatörle çalışabilir. Onu iki takip eden frekans bölücü (DD2.1 öğesi), mikserin normal çalışması için gerekli olan simetrik kıvrımlı bir sinyal üretir. Ölçüm üreteci, asimetrik bir multivibratörün (transistörler VT1 ve VT2) şemasına göre monte edilir. Kendini uyarma modunun çıkışı, kapasitör C7 üzerinde pozitif bir geri besleme devresi sağlar.

Frekans ayar elemanları, kapasitörler C3-C5, varicap VD1 ve arama bobini sensörü L1'dir. Üretim, mevcut kuvars rezonatöre bağlı olarak 500 kHz ila 700 kHz aralığında gerçekleştirilir. Bu jeneratörün gücü açtıktan hemen sonraki ilk 10 saniyedeki frekans kayması 0,7 Hz'den fazla değildir (ve her 30 dakikada bir - 20 Hz'ye kadar).

Cihazın normal çalışması için, 1 dakikada 1 Hz'lik (AFC'siz) bir frekans kayması kabul edilebilir olarak kabul edilir. 1-1,2 V genliğe sahip ölçüm üreteci tarafından üretilen sinüzoidal sinyal, ayırıcı kapasitör C9 aracılığıyla DD3.1, DD3.2 elemanlarına girer. Bu elemanlar, dijital seviyeli ve 2'lik bir görev döngüsüne sahip dikdörtgen darbeler oluşturur. R5R6 dirençleri, devrenin bu bölümünün normal çalışması için gerekli bir bölücü oluşturur ve DD3.3 elemanı bir tampon aşaması görevi görür. Ondan gelen sinyal DD2.2 tetikleyicisine beslenir. Referans osilatörün bölücüsünden gelen sinyal de oraya gelir.

DD2.2 tetikleyicisinin çalışmasının özelliği, bu mantık öğesinin C ve D girişlerine frekansa yakın iki darbe dizisi gelirse, çıkışlarda kesinlikle simetrik kıvrımlı bir fark frekans sinyali oluşacak şekildedir.

Direkt, gecikmeli ve aynı zamanda ters çevrilmiş (R8C11 devresi ve DD4.2 elemanı sayesinde), sinyaller bir AND / OR mantık elemanı görevi gören DD5.1 ​​​​anahtarında toplanır. . Bu durumda, bir analog depolama cihazının (DD5.2.C13, VT3) çalışması için kısa pozitif yazma darbeleri üretilir. DD4.2 çıkışından alınan sinyal, VD2, R10-R11, DA1, C12 elemanları kullanılarak klasik şemaya göre yapılan entegratöre gelir.

Direnç R11, DD12 elemanının çıkışını boşaltarak C4.2 kondansatörünün şarj akımını sınırlar. DD5.2'den gelen darbelerle kontrol edilen DD5.1 anahtarı aracılığıyla entegre sinyal, C13 depolama kapasitansına beslenir. Bu kapasitör üzerinde, entegratörden gelen tepe değerine eşit bir voltaj oluşturulur ve yeni bir kayıt döngüsüne kadar yüksek doğrulukta tutulur. Kondansatör C14, atım frekanslarında keskin bir değişiklikle meydana gelebilecek "adım" tipi efekti yumuşatır.

Transistör VT3 üzerindeki kaynak takipçisinden sinyal gelir:

  • karşılaştırıcı DD4.3'e;
  • voltaj kontrollü bir jeneratöre;
  • AFC döngü devresine.

Bölücü R21R22, geri besleme dirençleri R23 ve R24 ile birlikte kontrol voltajı aralığını 1,2 V genliğe kadar daraltır.

İşlemsel yükseltici DA2, alınan gerilimi bölücü R26R29 tarafından verilenle karşılaştırır ve bir varicap kontrol gerilimi VD1 üretir.

Metal dedektörünün ayarlanması

Direnç R26 ile, AFC yakalamanın (HASSASİYET) başlangıç ​​noktasını kabaca ve R27 direnci ile daha doğru bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

R26 sürgüsünü aşırı (şemaya göre yukarı veya aşağı) konuma doğru hareket ettirirken, AFC yakalama bölgesini (± 300 Hz) kolayca terk edebilir, çalışmayı kolaylaştıran "bire bir" vuruş frekansıyla çalışma modunu gerçekleştirebilirsiniz. cihaz ile daha esnek.

Aslında, AFC'nin iki zaman sabiti vardır (atım frekansının hangi yönde değiştiğine bağlı olarak). Sensör bobininin özel tasarımı, algılanan nesnelerin ferromanyetik özelliklerinin etkisini pratik olarak ortadan kaldırır. Bu nedenle, arama osilatörünün frekansının arttırılması üzerinde bir etkisi yoktur. Bu nedenle, AFC ve bir bütün olarak cihaz, tüm modlarda çok doğru çalışır.

VCO işlemi

DD4.4, R18, C15 elemanlarındaki VCO, vuruş frekansıyla değişen voltajı ses frekansına dönüştürür. Bölücü R16R17 kullanılarak yapılandırılan DD4.3 karşılaştırıcısı, vuruş frekansı 0-70 Hz aralığında olduğunda, bunu maksimum hassasiyet bölgesinde yapmasına izin verir.

VCO'dan gelen sinyal, mikserin "A" girişine (anahtar DD5.4) beslenir. Fark atım frekansı, DD4.1 mantık öğesinden "CO" girişine gelir. Sonuç olarak, karıştırıcının çıktısı:

  • veya atım frekansı modülasyonlu bir VCO sinyali;
  • veya sadece vuruş frekansı.

Ayrıca, şema bir moddan diğerine geçişi otomatik olarak gerçekleştirir.

Değişken direnç R30, bir yük ve ses kontrolü görevi görür ve bununla birlikte SA1, bir güç anahtarı görevi görür. CMOS serisi mikro devrelerin ve mikro akım modunda çalışan işlemsel yükselteçlerin kullanılması, devrenin akım tüketimini 6 mA seviyesine düşürmeyi mümkün kıldı ve Krona pilinin güç kaynağı olarak kullanılmasını kabul edilebilir hale getirdi.

Tahtadaki elemanların yeri, Şek. 2.31.

Vuruş dedektörünün geliştirilmiş bir versiyonu
Pirinç. 2.31. Tahtadaki elemanların yeri

Metal dedektörünün çerçeve sensörünün montajı

Çerçeve sensörünü üretme teknolojisi ve dikkati, tüm cihazın kalitesini büyük ölçüde etkiler. Temel olarak, on bir adet 2 mm 1,2 mm uzunluğunda PEV-1100 telden oluşan bir demet kullanılması önerilir. Bir kat elektrik bandı ile sıkıca sarılmalı ve iç çapı 10 mm ve uzunluğu 960 mm olan bir alüminyum boruya sıkıştırılmalıdır. Ortaya çıkan iş parçası, köşeleri yuvarlatılmış 300 x 200 mm'lik dikdörtgen bir çerçeve şeklinde şekillendirilmelidir.

Alüminyum bir kasaya (elektrostatik bir ekran) yerleştirilen tellerin birincisinin ucu, bir tür 11 turlu indüktör oluşana kadar sırayla ikinci telin başlangıcına lehimlenir ve bu böyle devam eder. Lehim bağlantıları birbirinden kağıt bantla yalıtılmalı ve epoksi reçine ile doldurulmalı, borunun kendisinin çerçeveye bükülmesinden dolayı kısa devre olmuş bir bobin görünümü hariç tutulmalıdır.

Burada herhangi bir kapalı yüksek frekanslı konektör ve katlanabilir bir çubuktan bir veya iki bölüm olarak kullanılabilen tutamak için uygun (metal olmayan) bir montaj sağlanması tavsiye edilir. Çerçeveyi bloğa bağlayan kablo, koaksiyel, televizyon, örneğin PK75 kullanmak daha iyidir.

Neredeyse tüm metal dedektörü, tek taraflı folyo cam elyafından yapılmış bir baskılı devre kartı (Şekil 2.32) üzerine monte edilebilir.

Vuruş dedektörünün geliştirilmiş bir versiyonu
Pirinç. 2.32. PCB

Arama jeneratörünün kalaydan yapılmış koruyucu bir kutuya yerleştirilmesi tavsiye edilir.

Eleman tabanı

Jikle L2 arama jeneratörü, 150 tur PEL-1 0,01 kablosuna sahiptir. Sarma, 4 mm çapında ve 15 mm uzunluğunda bir çerçeve üzerinde ferromanyetik ayarlı bir çekirdek 600NN ile toplu olarak yapılmalıdır. Böyle bir bobinin endüktansı 1-1,2 mH'dir.

Cihaz, KSO veya KTK (C3, C4, C5), KLS veya KM (C1, C2, C6-C13, C15), K50-6 veya K53-1 (C14, C16.C17) kapasitörlerini kullanır. Dirençler - MLT 0,125, ayarlanmış R26, R27, SP5-2 veya SP-3'e uygundur.

Transistörler VT1 ve VT2 olarak örneğin KP303B (F) uygundur. VT3, KP303 veya KP305 yerine herhangi bir harf kabul edilebilir, KT3102G (VT4) KT3102E ile değiştirilecektir. Kuvars - 1,0-1,4 MHz'de. Varicap D901, D902 ile değiştirilebilir.

Yazar: Stafiychuk Yu.

Diğer makalelere bakın bölüm metal dedektörleri.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

Sıcaklık sensörü TMP107 22.11.2016

Yeni TMP107 sıcaklık sensörü, seri olarak 32 adede kadar cihazı destekler. Bir TMP107 sensör zinciri, tek telli bir UART arabirimi aracılığıyla mikro denetleyiciye bağlanır.

Her sensör, elektriksel olarak silinebilir programlanabilir bellekte (EEPROM) saklanan benzersiz bir 5 bitlik adrese sahiptir. Adres, otomatik atama işlemi sırasında atanır ve zincirdeki her sensörün konumuna bağlıdır. UART otobüsünün iletim mesafesi 300 metreye kadar olabilir. Veriler, tescilli SMAART Wire protokolü kullanılarak sensörler arasında iletilir.

TMP107, kullanımda maksimum esneklik sağlayarak düşük güç tüketimi (örneğin pille çalışırken) ve gerçek zamanlı uygulamalar için yüksek yenileme hızları arasında seçim yapmanıza olanak tanır.

TMP107'nin uyarı işlevi, düşük ve yüksek sıcaklıklar için programlanabilir değerleri depolamak için iki kayıt ile uygulanır. Her ölçümden sonra sıcaklık bu registerlerden alınan değerlerle karşılaştırılır. Belirtilen aralık aşıldığında, sensör, mikrodenetleyici tarafından işlenebilen veya alarm uyarı LED'inde görüntülenebilen ilgili bir sinyal gönderir.

TMP107, 0,015625°C çözünürlük ve -0,4°C ile +20°C aralığında +-70°C doğrulukla sıcaklık okuma yeteneğine sahiptir. Bu sensör, endüstriyel, tıbbi, çevresel ve tahıl depolama sıcaklık kontrol sistemleri gibi yüksek ölçüm doğruluğu gerektiren uygulamalarda NTC ve PTC termistörlerini değiştirmek için idealdir.

TMP107, bir SOIC-8 paketine yerleştirilmiştir ve -55 °C ila +125°C sıcaklık aralığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Özellikler:

Yüksek doğruluk:
-0,4°C ila +20°C'de +-70°C (maks.);
-0,55°C ila +40°C'de +-100°C (maks.);
-0,7°C ila +55°C'de +-125°C (maks.);
Yüksek çözünürlük: 14 bit (0,015625°C);
UART uyumlu kablolu SMAART arayüzü;
32 seri cihaza kadar destek;
Benzersiz adresleme, programlanabilir değerler, genel amaçlı veri depolama için EEPROM;
Enerji tasarrufu için sürekli çalışma ve kapatma modu;
Enerji tasarrufu için tek dönüşüm modu;
Programlanabilir uyarılar;
Sıcaklık aralığı: -55°C ila +125°C;
Voltaj aralığı: 1,7 ila 5,5V;
Şasi: SOIC-8.

Uygulamalar:

buzdolapları ve soğutma odaları;
Dağıtılmış sıcaklık ölçümleri;
Güç kaynaklarının ve pillerin termal koruması;
Sunucular ve telekomünikasyon sistemleri;
Bina otomasyonu;
Tarım makineleri;
Medikal enstrümanlar;
Endüstriyel sistemler.

Diğer ilginç haberler:

▪ Süperdiyot MAX40203

▪ Jüpiter'in uydusunda su olabilir

▪ Yeni MOSFET transistör FDC6020C

▪ Işık hızını kontrol etmenin yeni bir yolu

▪ Yeni nesil OctaBus bellek arayüzü

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ site bölümü Ön yükselticiler. Makale seçimi

▪ makale Doğru kalibreyi seçme. ses sanatı

▪ makale Mayalı ekmeği ilk kim pişirdi? ayrıntılı cevap

▪ makale Bataklık yaban mersini. Efsaneler, yetiştirme, uygulama yöntemleri

▪ makale KR1006VI1 çipindeki hırsızlık önleyici cihaz. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ Makale Amaçlanan parayı bulun. Odak Sırrı

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:




Makaleyle ilgili yorumlar:

Amerikalı
Çok karmaşık değil, ama açıkça çalışacak.

leonid
DD4 - K561LA7, DD5 - K561KT3 olmalıdır. Geri kalanlar doğru. Leonid, Kiev.

konuk
k561tl1'in pin numaralandırmasının şemada doğru bir şekilde gösterilip gösterilmediği, referans verilere karşılık gelmiyor


Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024