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

Transistörlerde MI-2 metal dedektörü. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / metal dedektörleri

makale yorumları makale yorumları

Geçen yüzyılın 70'li yıllarının ilk yarısında, ülke ekonomisinde yaygın olarak kullanılan MI-2 metal dedektörü Sovyetler Birliği'nde geliştirildi ve seri üretildi. Bu cihazın şeması ve tasarımı defalarca iyileştirildi ve geliştirildi. MI-2 metal dedektörünün iyi bilinen varyantlarından biri, yeni başlayan radyo amatörlerine tekrarlama için önerilebilir.

Devre şeması

MI-2 metal dedektörü, BFO (Beat Frequency Oscillator) tipi cihazın birçok çeşidinden biridir, yani iki frekansın vuruşlarını analiz etme prensibine dayalı bir cihazdır. Aynı zamanda, bu tasarımda, frekanstaki değişimin değerlendirilmesi kulak tarafından gerçekleştirilir (Şekil 2.12).

Transistörlerde MI-2 metal dedektörü
Pirinç. 2.12. MI-2 metal dedektörünün şematik diyagramı (büyütmek için tıklayın)

Cihaz devresi, ölçüm ve referans osilatörlerine, bir kapasitif aşamaya, bir emitör takipçisine, bir Schmitt tetikleyicisine ve kulaklıklara dayanmaktadır. Ölçüm üreteci, şemaya göre ortak bir tabana bağlanan transistör T1 üzerinde yapılır. Bu jeneratörün çalışma frekansı, arama bobini L1 ve C3, C4 kapasitörlerinden oluşan salınım devresinin parametreleri ile belirlenir. Kendini uyarma için gerekli geri besleme voltajı, transistör T1 toplayıcısından yayıcı devresine kapasitif bir bölücü C3, C4 aracılığıyla sağlanır. Sonuç olarak, ölçüm üretecinin çıkışında 510 kHz frekanslı sinüzoidal bir sinyal oluşur.

Referans osilatörü, ölçüm osilatörününkine benzer bir şemaya göre transistör T6 üzerinde yapılır. Bu jeneratörün çalışma frekansı, pirinç düzeltici çekirdekli bir L3 bobininden ve C12, C13 ve C14 kapasitörlerinden oluşan salınım devresinin parametreleri ile belirlenir. C5 ve C11 kapasitörleri aracılığıyla referans ve ölçüm osilatörlerinden gelen salınımlar, transistör T2 üzerinde yapılan karıştırıcının girişine beslenir. Transistör T2'nin toplayıcı devresi, fark frekansının salınımlarının ayırt edildiği bir bobin L2 ve bir kapasitör C6'dan oluşan bir devre içerir.

Ölçüm jeneratörünün salınım devresinin bir parçası olan arama bobini L1, cihazın kapsama alanındaki metal nesnelerin görünümüne tepki veren bir sensördür. Bobin L1 böyle bir nesneye yaklaştığında, endüktansı değişir ve sonuç olarak ölçüm üretecinin sinyalinin frekansı değişir. Sonuç olarak, karıştırma aşamasının çıkışındaki sinyalin frekansı da değişecektir. L2 ve C6 elemanları üzerinde yapılan mikser devresi, metal nesnelerin yokluğunda ölçüm ve referans osilatörlerinin fark frekansına ayarlandığından, sinyal frekansındaki bir değişiklik aynı zamanda sinyal genliğinde bir azalmaya yol açacaktır. mikser çıkışı Mikser devresinin çalışma frekansı 1 kHz'dir.

Daha sonra, seçilen sinyal, transistör T3 üzerinde yapılan ve Schmitt tetikleyicisini karıştırıcı ile eşleştirmeye hizmet eden yayıcı izleyiciye beslenir. Schmitt tetikleyici, T4, T5 transistörlerinde yapılır ve giriş sinyalinin genliğindeki değişikliklere yanıt veren elektronik bir röledir. T4 ve T5 transistörlerinin çalışma modları, girişteki sinyal voltajı 0,5 V'tan fazla olduğunda tetik tetiklenecek şekilde seçilir. Üretilen akustik sinyal BF1 kulaklıklarına beslenir.

Metal dedektörü, akım tüketimi 1-9 mA'yı geçmezken, 4 V'luk bir voltajla B5 kaynağından beslenir.

Detaylar ve inşaat

Yapısal olarak, MI-2 metal dedektörü iki bloktan oluşur. Arama bloğu, ölçüm üretecini oluşturan öğeleri içerir; gösterge bloğu, bir referans üretecini, bir kapasitif kaskadı, bir yayıcı izleyiciyi ve bir Schmitt tetikleyiciyi içerir. Her iki ünite de korumalı bir kabloyla birbirine bağlıdır.

MI-2 metal dedektörünün montajında ​​kullanılan parçalar için özel bir gereklilik yoktur. Cihaz parçalarının çoğu nispeten küçük iki baskılı devre kartına monte edildiğinden, tek sınırlama yalnızca genel boyutlarla ilgilidir.

Arama bloğunun detayları, tek tarafı folyo kaplı getinax veya cam elyafından yapılmış 70x35 mm boyutlarında bir baskılı devre kartına yerleştirilmiştir (Şekil 2.13).

Transistörlerde MI-2 metal dedektörü

Transistörlerde MI-2 metal dedektörü
Pirinç. 2.13. MI-2 metal dedektörünün arama bloğunun baskılı devre kartı (a) ve üzerindeki elemanların konumu (b)

Teşhir ünitesinin detayları yine tek tarafı folyo kaplı getinax veya cam elyafından yapılmış 150x75 mm boyutlarında baskılı devre kartı üzerine yerleştirilmiştir (Şekil 2.14).

Transistörlerde MI-2 metal dedektörü

Transistörlerde MI-2 metal dedektörü
Pirinç. 2.14. MI-2 metal dedektörünün gösterge ünitesinin baskılı devre kartı (a) ve üzerindeki elemanların yeri (b)

Seri üretilen MI-2 metal dedektöründe, MLT-0,125 tipi dirençler, KLS-1 tipi C2, C8, C9, C15, C16 ve C1 kapasitörleri kullanıldı; C5, C11, C13 - KSO-1; kapasitörler C3, C4, C12, C14 - KSO-2 tipi; C6 - MBM veya MBM-2; elektrolitik kapasitörler C7 ve C10 - K50-3 tipi. Doğal olarak, bu cihazı tekrarlarken, modern eleman tabanındaki benzer parçaları kullanabilirsiniz. TON-1 tipi kulaklıklar, akustik sinyal kaynağı olarak uygundur.

Arama bobini L1, yaklaşık 300 mm çapında bir halka şeklinde yapılır. Bobinin dönüşleri, 8 mm çapında ve 1 mm duvar kalınlığında bir duralümin tüpten yapılmış elektrostatik bir ekran içine alınmıştır. Bir bobin yapmak için, 2 mm çapında ve 0,96 mm uzunluğunda on adet PEV-1250 tel demeti yapmak gerekir. Turnike önce 1000 mm uzunluğundaki bir PVC tüpe, ardından 960 mm uzunluğundaki bir duralümin tüpe sürüklenmelidir. İçinde teller bulunan duralumin tüp, şablona göre bir halka şeklinde bükülmelidir. Ekran olarak sıradan alüminyum folyo da kullanılabilir. Tel parçaları, arama ünitesinin gövdesine monte edilen blok üzerine lehimleme yardımı ile seri olarak bağlanır.

L1 bobininin imalatında koruyucu tüpün uçlarının kapanmamasına dikkat edilmelidir çünkü bu durumda kısa devre bobini oluşur. Bu nedenle, ekranın uçlarının bir lastik boru ile izole edilmesi arzu edilir. Karıştırıcının bobini L2, dairesel bir ferrit çekirdek M2000 NM-A-K38x24x7 üzerine sarılmıştır. 200 mm çapında 2 tur PEV-0,47 teli vardır ve gösterge ünitesinin baskılı devre kartına takılır.

Referans üretecinin L3 bobini, pirinç çekirdekli 135-0,1 mm çapında bir çerçeveye sarılmış, 7 mm çapında 9 tur PELSHO teli içerir. Gerekirse, L3 bobininin özel tasarımının ayrıntılı bir açıklaması Radio dergisi No. 4, 1973'te bulunabilir.

Arama bloğunun gövdesi duralumin'den yapılmıştır. Arama bobini L1 ve arama ünitesi özel bir kolun alt kısmına sabitlenmiştir. Ekran ünitesinin muhafazası da duraluminden yapılmıştır. Bir arama ünitesini (devre şemasında gösterilmemiştir) bağlamak için bir konektör, bir S1 anahtarı ve BF1 kulaklıkları bağlamak için bir X1 konektörü mahfaza kapağına takılmıştır. Kapakta ayrıca L3 bobin ayar düğmesi için bir delik bulunmalıdır. B1 güç kaynağı olarak, örneğin seri bağlı iki 3336L pil kullanabilirsiniz.

Kuruluş

MI-2 metal dedektörünü kurmanın ana adımları, tetikleme eşiğini ayarlamak ve referans osilatör frekansını seçmektir.

Tetikleme eşiği, direnç R11'in direnci seçilerek ayarlanır. Bunu yapmak için, C2 kondansatörünün çıkışını T8 transistör toplayıcısından lehimleyin ve bu kondansatöre 0,5 kHz frekansta 1 V'luk bir ses üretecinden bir sinyal uygulayın. Direnç R11'in direncinin değeri, ses üretecinin sinyalinin genliğinde hafif bir azalma ile kulaklıklardaki ses kaybolacak ve transistör T5'in toplayıcı akımı sıfıra eşit olacak şekilde seçilmelidir.

Referans osilatörün ürettiği sinyalin frekansının kabaca ayarlanması, kapasitör C12'nin kapasitansı seçilerek gerçekleştirilir. Daha kesin olarak, frekans değeri C18 kondansatörünün kapasitansı seçilerek ayarlanır. Bu ayarlamalar, metal nesnelerin arama başlığı L1'den en az 1,5 m mesafede çıkarıldığı koşullar altında yapılmalıdır Referans osilatörün frekansı, bir frekans ölçer veya osiloskop kullanılarak belirlenir. Bu durumda, kapasitör C11, transistör T6'nın yayıcısından lehimlenmelidir.

Ardından, referans osilatörün merkez frekansını ayarlamanız gerekir. Bunu yapmak için, C11 kondansatörünün transistör T6 yayıcı ile bağlantısını geri yükleyin, arama ünitesini ekran ünitesinden ayırın ve L3 bobin ayar düğmesi aşırıya ayarlandığında referans osilatörün frekanslarını bir frekans ölçer ile ölçün. pozisyonlar. Referans osilatörün ortalama frekansı, ölçülen frekansların aritmetik ortalaması olarak belirlenir. Gerekirse, C12 ve C13 kapasitörlerinin kapasitansları, referans osilatörün ortalama frekansı ölçüm osilatörün frekansından 1 kHz farklı olacak şekilde seçilir.

L3 bobininin ayar çekirdeğini döndürerek ölçüm ve referans osilatörlerinin frekanslarını ayarladıktan sonra, karıştırma aşamasının çıkışında sinyal voltaj seviyesini 0,5 V'tan biraz fazla ayarlamanız gerekir. Bu durumda tetik gelen sinyalin frekansı ile değişecek ve kulaklıkta bir ses sinyali duyulacaktır.

İşin Prosedürü

MI-2 metal dedektörü yardımıyla arama işlemlerinin gerçekleştirilmesi herhangi bir özel özelliğe sahip değildir. Bu cihazın kapsama alanında metal bir nesne varsa, L1 arama bobini ona yaklaştığında, kulaklıklarda ses seviyesi azalan, değişen frekansta bir ton duyulacaktır. Bobin hala metal bir nesneye yaklaştırılırsa, mikser çıkışındaki sinyal voltajı tetikleme eşiğinin altına düşecektir. Tetik değiştirmeyi durduracak ve kulaklıklardaki ses sinyali kaybolacaktır.

Gerekirse, arama işlemi sırasında, L3 bobin çekirdeğinin konumunu ayarlayarak metal dedektörü atım frekansına ayarlayabilirsiniz.

MI-2 metal dedektörünün pratik kullanımı sırasında elde edilen verilere göre büyük metal nesneler (örneğin bir kuyu kapağı) 600-800 mm, küçük olanlar (örneğin bir tornavida) mesafeden algılanabilir. - 70-100 mm mesafede ve ortalama değerdeki madeni paralarda, cihaz 30-50 mm mesafeden tepki vermeye başlar.

Yazar: Adamenko M.V.

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

Amsterdam benzinli ve dizel arabaları yasaklayacak 11.05.2019

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yetkililer, 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlu otomobil ve motosikletlerin şehre girişini tamamen yasaklamayı planlıyor. Bu nedenle yetkililer, insanların yaşam beklentilerini olumsuz yönde etkileyen atmosfere zararlı emisyonları azaltmayı umuyorlar.

Geliştirilen plana Temiz Hava Eylemi adı verildi. Ona göre, içten yanmalı motorlara sahip otomobillerin reddedilmesi aşamalı olarak gerçekleşecek: örneğin, gelecek yıl, 15 yaşından büyük dizel otomobillerin A10 çevre otoyolunda sürüşü yasaklanacak, 2022'de ICE otobüslerini yasaklamayı planlıyorlar. şehir merkezine giriyor ve 2025 yılına kadar gemi ve scooter yasağını genişletmeyi planlıyor. 2030 yılına kadar Amsterdam yetkilileri dizel ve benzinli arabaları tamamen yasaklamayı umuyor.

Aynı zamanda, elbette, ICE arabalarının reddedilmesi, şehirde sakinlerin çevre dostu ulaşıma geçebilmeleri için yeterli şarj istasyonunun olması gerektiğini gösteriyor. Şu anda, belirtildiği gibi, Amsterdam'da sadece üç bin istasyon var, ancak 2025 yılına kadar plana göre 16 ila 23 bin arasında olması gerekiyor.

Diğer ilginç haberler:

▪ Bukalemun tankları

▪ Kırışıklık kremi cildi öldürür

▪ Video çoklayıcılar için EL4342 ve EL4340 yongaları

▪ Okyanuslar hızla soğuyor

▪ Toplam 100 Gbps verime sahip çok kanallı ağ kodlayıcı

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ sitenin ünlü kişilerin aforizmaları bölümü. Makale seçimi

▪ Makale İnsan, uçmak için bir kuş gibi mutluluk için doğar. Popüler ifade

▪ makale DAX nedir? ayrıntılı cevap

▪ İletişim ağı alanlarındaki havai elektrik hatlarının onarımı için elektrikçi makalesi. İş güvenliği ile ilgili standart talimat

▪ makale Programlanabilir kod kilidi. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Ağ yükünü periyodik olarak etkinleştirin. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024