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

Elektronik metal dedektörü. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Göstergeler, dedektörler, metal dedektörleri

makale yorumları makale yorumları

Metal dedektörü, elektronik devresi iyi hassasiyet ve kararlılık sağlayan nispeten basit bir cihazdır. Böyle bir cihazın ayırt edici bir özelliği, düşük çalışma frekansıdır. Metal dedektörün indüktörleri 3 kHz frekansta çalışır. Bu, bir yandan istenmeyen sinyallere (örneğin, ıslak kum, küçük metal parçaları vb. varlığında oluşan sinyaller) karşı zayıf bir yanıt ve diğer yandan gizli su ararken iyi bir hassasiyet sağlar. borular ve merkezi ısıtma hatları, madeni paralar ve diğer metal nesneler.

Planın uygulanması ve özelleştirilmesi, uygun beceri ve deneyim gerektirir.

Metal dedektörünün blok şeması, Şek. bir.

Elektronik metal dedektörü. Şema
(büyütmek için tıklayın)

Metal dedektör üreteci, verici bobindeki salınımları yaklaşık 3 kHz'lik bir frekansta uyararak içinde alternatif bir manyetik alan oluşturur. Alıcı bobin, içinden geçen manyetik kuvvet çizgileri küçük bir EMF oluşturacak şekilde verici bobine dik olarak yerleştirilmiştir. Alıcı bobinin çıkışında sinyal ya yoktur ya da çok küçüktür.

Bobinin alanına düşen metal bir nesne endüktansın değerini değiştirir ve çıkışta daha sonra yükseltilen, düzeltilen ve filtrelenen bir elektrik sinyali belirir. Böylece, sistemin çıkışında, bobin metal bir nesneye yaklaştığında değeri biraz artan sabit bir voltaj sinyalimiz olur. Bu sinyal, karşılaştırma devresinin girişlerinden birine beslenir ve burada ikinci girişine uygulanan referans voltajıyla karşılaştırılır.

Referans voltaj seviyesi, sinyal voltajındaki küçük bir artış bile karşılaştırma devresinin çıkışında durum değişikliğine yol açacak şekilde ayarlanır. Bu da, bir elektronik anahtarı harekete geçirerek çıkış kuvvetlendirme aşamalarına sesli bir sinyal vererek operatörü metal bir nesnenin varlığına karşı uyarır.

Metal dedektörünün devre şeması şekil 2'de gösterilmiştir. XNUMX.

Elektronik metal dedektörü. Şema
(büyütmek için tıklayın)

Bir transistör VT1 ve ilgili elemanlardan oluşan verici, L1 bobinindeki salınımları uyarır. L2 bobinine gelen sinyaller daha sonra D1 çipi tarafından yükseltilir ve genlik detektör devresine dahil olan D2 çipi tarafından doğrultulur. Dedektörden gelen sinyal C9 kapasitörüne gider ve R14, R15 dirençleri ile C10 ve C11 kapasitörlerinden oluşan bir alçak geçiren filtre tarafından yumuşatılır. Daha sonra sinyal, RP3 ve RP3 değişken dirençleri tarafından ayarlanan referans voltajı ile karşılaştırıldığı karşılaştırma devresi D4'ün girişine beslenir. Değişken direnç RP4, hızlı ve kaba ayarlamaya hizmet ederken, RP3 referans voltajının ince ayarını sağlar. Bir VT2 bağlantı noktasına sahip bir transistör üzerine monte edilen jeneratör sürekli modda çalışır, ancak ürettiği sinyal VT4 transistörünün tabanına yalnızca VT3 transistörü kapandığında girer, çünkü açık durumda olan bu transistör şant yapar. jeneratörün çıkışı. D3 mikro devresinin girişinde bir sinyal alındığında, çıkışındaki voltaj düşer, transistör VT3 kapanır ve transistör VT2'den transistör VT4 ve ses kontrolü RP5 aracılığıyla gelen sinyal çıkış aşamasına ve hoparlöre girer.

Devre, devrenin çıkışından hassas girişine herhangi bir geri besleme olasılığını ortadan kaldıran iki güç kaynağı kullanır. Ana devre, D18 ​​yongası kullanılarak 4 V'luk sabit bir gerilime düşürülen 12 V'luk bir pille beslenir.Aynı zamanda devrenin çalışması sırasında pil voltajının düşmesi ayarı değiştirmez. Çıkış aşamaları ayrı bir 9V güç kaynağı ile çalışır.Güç gereksinimleri oldukça düşüktür, bu nedenle üniteye güç sağlamak için üç pil kullanılabilir. Çıkış katı pili özel bir anahtar gerektirmez çünkü çıkış katı sinyal olmadığında akım çekmez.

Bir metal dedektörü oldukça karmaşık bir cihazdır, bu nedenle devrenin montajı, her bir kademenin kapsamlı bir şekilde kontrol edilmesiyle kademeli olarak yapılmalıdır. Devre, her biri 24 mm aralıklı 50 delikli 2,5 bakır şeridin bulunduğu bir kart üzerine monte edilmiştir. Öncelikle şeritlerde 64 adet kesim yapılır ve üç adet montaj deliği açılır. Ardından kartın arkasına 20 jumper, harici bağlantılar için pinler ve C5 kondansatörü için iki pin takılır.

Elektronik metal dedektörü. Şema

Ardından C16, C17 kapasitörleri ve D4 yongası kurulur. Bu elemanlar, 12 V voltajlı bir güç kaynağı oluşturur. Bu aşama, 18 V voltajlı bir pilin geçici olarak bağlanmasıyla kontrol edilir. Bu durumda, C16 kondansatöründeki voltaj 12 + - 0,5 V olmalıdır. Bundan sonra, çıkış aşamasının elemanları monte edilmiştir: dirençler R23-R26 , kapasitörler C14 ve C15 ve transistörler VT4-VT6. VT6 transistör kasasının kollektörüne bağlı olduğuna dikkat edilmelidir, bu nedenle kasanın komşu elemanlar ve atlama telleri ile teması kabul edilemez. Çıkış katı sinyal olmadığında akım çekmediğinden, geçici olarak bir hoparlör, değişken dirençli RP5 ve 9 V'luk bir pil bağlayarak kontrol edilir.

Ardından, bir ses sinyali oluşturucu oluşturan dirençler R20-R22 ve transistör VT2 kurulur. İki güç kaynağı bağlandığında, ses kontrol düğmesinin konumuna göre değişen ses arka planı hoparlörde duyulur. Bundan sonra, karta R16-R19 dirençleri, C12 kondansatörü, transistör VT3 ve çip D3 monte edilir. Karşılaştırma devresinin çalışması aşağıdaki gibi kontrol edilir. Değişken dirençler RP3 ve RP3, D4 ölçüm girişine bağlanır. Bu giriş, biri pozitif +10 V besleme rayına, diğeri sıfır rayına bağlı iki adet 12 kΩ direnç kullanılarak oluşturulur. Dirençlerin ikinci terminalleri, D2 çipinin 3. terminaline bağlanır. Bu pimden gelen atlama teli, geçici bir bağlantı noktası görevi görür. Değişken dirençli RP4 tarafından belirli bir konumda gerçekleştirilen kaba ayarda (her iki pil de açık), ses sinyali kesilirken değişken dirençli RP3 ile ince ayar, buna yakın bir sinyalde yumuşak bir değişiklikle sonuçlanmalıdır. konum. Bu koşullar karşılandığında, R6-R15 dirençlerini, C6-C11 kapasitörlerini, VD3 diyotunu ve D1 ve D2 mikro devrelerini kurmaya devam ederler.

Güç kaynağını açarak, önce D1 yongasının (pim 6) çıkışında bir sinyal olup olmadığını kontrol edin. Güç kaynağının değerinin yarısını (yaklaşık 6V) geçmemelidir. C9 kondansatörü üzerindeki voltaj, bu IC'nin çıkış voltajından farklı olmamalıdır, ancak AC gürültüsü bu voltajda hafif bir artışa neden olabilir. Mikro devrenin girişine (C6 kondansatörünün tabanı) parmağınızla dokunmak, gürültü seviyesindeki artıştan dolayı voltajın artmasına neden olur. Ayar düğmeleri sesli sinyalin olmadığı bir konumdaysa, C6 kondansatörüne parmağınızla dokunmanız sinyalin görünüp kaybolmasına neden olur. Bu, kaskadların performansının ön kontrolünü sonlandırır.

Metal dedektörün son kontrolü ve ayarı, indüktörlerin imalatından sonra yapılır. Devre kaskadlarının ön kontrolünden sonra, kapasitör C5 dışında kalan elemanlar karta kurulur. Değişken direnç RP2 geçici olarak orta konuma ayarlanır. Kart, üç vida kullanılarak (kısa devre olasılığını ortadan kaldırmak için) plastik rondelalar aracılığıyla L şeklindeki alüminyum kasaya bağlanır. Şasi, kontrol paneli gövdesini arama çubuğuna sabitlemek için tasarlanmış iki kelepçeyi tutan iki cıvata ile kontrol paneli gövdesine sabitlenmiştir. Kasanın yan tarafı, güç kaynaklarını kasaya sabitler. Uzaktan kumandayı monte ederken, değişken direnç RP5'in arka tarafındaki anahtar uçlarının kart elemanlarına temas etmediğinden emin olun. Dikdörtgen bir delik açıldıktan sonra hoparlör yapıştırılır.

Bulucu başlığı tutucusunu oluşturan gövde ve bağlantı parçaları 19 mm çapında plastik borulardan yapılmıştır. Bulucu kafasının kendisi, dayanıklı plastikten yapılmış, 25 cm çapında bir plakadır. İçi, epoksi ile iyi bir yapışma sağlayan zımpara kağıdı ile dikkatlice temizlenir.

Bir metal dedektörün ana özellikleri büyük ölçüde kullanılan bobinlere bağlıdır, bu nedenle bunların üretimi özel dikkat gerektirir. Aynı şekil ve boyutlardaki bobinler, tahtanın uygun bir parçasına sabitlenmiş pimlerden oluşan D şeklinde bir devre üzerine sarılır (Şek. 4).

Elektronik metal dedektörü. Şema

Her bir bobin, 180. turdan itibaren yivlenmiş 0,27 tur 90 mm emaye bakır telden oluşur. Bobinleri pimlerden çıkarmadan önce birkaç yerden bağlanırlar. Daha sonra her bobin, dönüşlerin birbirine sıkıca oturması için güçlü bir iplikle sarılır. Bu, verici bobinin üretimini tamamlar. Alıcı bobin bir ekran ile donatılmalıdır. Bobinin ekranlanması aşağıdaki şekilde sağlanır. Önce telle sarılır ve ardından tekrar tel ile sarılan bir alüminyum folyo tabakası ile sarılır. Bu çift sarım, alüminyum folyo ile iyi bir teması garanti eder. Şekil l'de gösterildiği gibi tel sargılarında ve folyoda küçük bir boşluk veya boşluk olmalıdır. 8, bobinin çevresinde kapalı bir halka oluşmasını önler.

Elektronik metal dedektörü. Şema

Bu şekilde yapılan bobinler plastik bir levhanın kenarlarına kelepçelerle sabitlenir ve dört damarlı blendajlı kablo kullanılarak kontrol ünitesine bağlanır. İki merkez musluk ve alıcı bobinin ekranı, koruyucu kablolar aracılığıyla nötr baraya bağlanır. Cihazı ve bobinin yanında bulunan radyoyu açarsanız, radyodaki ses sinyalinin karışması nedeniyle (metal dedektörünün frekansında) tiz bir ıslık duyabilirsiniz. Bu, metal dedektör üretecinin sağlığını gösterir. Bu durumda, radyonun hangi banda ayarlandığı önemli değildir, bu nedenle kontrol etmek için herhangi bir kasetçalar kullanılabilir. Bobinlerin çalışma konumunun yeri, minimum olması gereken metal dedektörünün çıkış sinyali veya doğrudan C9 kapasitörüne bağlı bir ölçüm cihazının (voltmetre) okumaları ile belirlenir.

Bobinleri eşleştirmek için ikinci seçenek çok daha basittir. Kondansatör üzerindeki voltaj yaklaşık 6 volt olmalıdır, bundan sonra bobinlerin dış kısımları epoksi ile yapıştırılır ve merkezden geçen iç kısımlar gevşek bırakılarak son ayarlama yapılır.

Son ayar, bobinlerin gevşek parçalarının, madeni para gibi demir içermeyen nesnelerin çıkış sinyalinde hızlı bir artışa ve diğer nesnelerin de hafif bir düşüşe neden olacağı bir konuma yerleştirilmesinden oluşur. İstenilen sonuç alınamazsa bobinlerden birinin uçlarının değiştirilmesi gerekir. Bobinlerin son ayarının veya ayarının metal nesnelerin yokluğunda yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Kurulumdan ve sağlam bir şekilde sabitlendikten sonra, bobinler bir epoksi reçine tabakası ile kaplanır, ardından bunlara cam elyafı uygulanır ve her şey epoksi reçine ile kapatılır.

Arama başlığı yapıldıktan sonra devreye C5 kondansatörü yerleştirilir, değişken direnç RP1 orta konuma ve değişken direnç RP2 minimum çıkış sinyaline ayarlanır. Aynı zamanda, orta konumun bir tarafında, değişken direnç RP1, çelik nesnelerin ve diğer tarafında - demir dışı metalden yapılmış nesnelerin tanınmasını sağlar. Değişken direnç RP1'in direncinin nominal değerindeki her değişiklikte, cihazı yeniden yapılandırmanın gerekli olduğu akılda tutulmalıdır.

Uygulamada, metal dedektörü hafif, dengeli ve hassas bir cihazdır. cihazı açtıktan sonraki ilk birkaç dakika sıfır seviye dengesizliği olabilir ancak bir süre sonra bu durum kaybolur veya önemsiz hale gelir.

Metal dedektörü elemanları
-------------------------------------------------- -----------
dirençler:
R1, R6, R7, R8 100 kΩ
R2, R3, R22, R23 100 Ohm
R4, R5 6,8 kΩ
R9, R11, R21, R25 10 kΩ
R10 220 kOhm
R14 15 kOhm
R15, R19 68 kΩ
R16 8,2 kOhm
R17 18 kOhm
R18 3,9 MΩ
R12, R13 47 kΩ
R24 4,7 kOhm
R20 33 kOhm
R26 1,8 kOhm

Değişken dirençler:
RP1, RP4 10 kΩ (doğrusal)
RP2 10 kΩ (mikro minyatür, yatay
kurulum)
RP3 100 kΩ (doğrusal)
RP5 10 kΩ (anahtarla birlikte)

kapasitörler:
C1 100uF, 16V (elektrolitik)
C2, C5, C14 0,01uF
C3, C4 0,22uF
C6, C13 0,1uF
C7, C8, C12 1uF
C9 47uF, 16V
C10 2,2uF, 35V
C11 0,47uF, 35V
C15, C16 220uF, 16V (elektrolitik)
C17 470uF, 25V (elektrolitik)

transistörler:
VT1, VT5 BC214L (KT3107B, KT3107I)
VT2 TIS43 tek bağlantı (KT117)
VT3, VT4 BC184L (KT3102D)
VT6 BFY51 (KT630D)

diyotlar:
VD1, VD2, VD3 1N914 (KD521A)

Mikro devreler:
D1, D2, D3 CA3140 (K1109UD1)
F4 mA78L12AWC voltaj regülatörü +12 V, 100 mA
(K142EN1, K142EN2)

Yazar: Evgeny Lisovy, Ukrayna, Uman; Yayın: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Diğer makalelere bakın bölüm Göstergeler, dedektörler, 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

Elmas lityum niyobat çip 22.02.2024

Bilim insanları elmas ve lityum niyobat'ı birleştirerek kuantum teknolojilerinin geliştirilmesindeki paradigmayı değiştirebilecek potansiyel olarak devrim niteliğinde bir kuantum cihazı yarattılar.

Araştırmacılar, bilginin moleküler düzeyde depolanması ve iletilmesi için güvenilir sistemler oluşturmak amacıyla çeşitli materyaller üzerinde çalışıyorlar. Şimdi elmas ve lityum niyobatın füzyonu umut verici kuantum malzemeleri listesine eklendi.

Araştırmacılar, elmas ve lityum niyobat nanoyapılarını tek bir çip üzerinde birleştirerek ve ardından ışığı elmastan lityum niyobat'a yönlendirerek şaşırtıcı sonuçlar elde etti. Bu bileşik gelecekteki kuantum cihazlarının önemli bir bileşeni haline gelebilir.

Araştırma kısmen, DOE'nin Argonne Ulusal Laboratuvarı liderliğindeki ABD Enerji Bakanlığı Ulusal Kuantum Bilgi Araştırma Merkezi Q-NEXT tarafından desteklendi. Çalışma Stanford Üniversitesi'nden Amir Safavi-Naini ve Elena Vukovich tarafından yürütüldü.

Bu yeni çip, kuantum teknolojilerinin geliştirilmesinde kritik öneme sahip sabit kübitlerin geliştirilmesinin temeli olabilir. Sabit kübitler ne kadar güvenilir olursa, kuantum ağları da o kadar ilerleyebilir ve tıpta, iletişimde ve lojistikte yeni olanakların önünü açabilir.

Kuantum teknolojisindeki araştırmalar, bu alandaki anlayış ve yeteneklerimizin ufkunu genişleterek heyecan verici keşifler üretmeye devam ediyor. Elmas ve lityum niyobatın füzyonu, gelecekte hayatımızın birçok yönünü etkileyebilecek sağlam kuantum cihazlarının yaratılması için yeni umutlar açıyor.

Diğer ilginç haberler:

▪ Kurşun çelikten daha güçlüdür

▪ altın üzerinde insülin

▪ Ozona karşı kloroform

▪ Taş pil

▪ mistik deneyim

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ sitenin bölümü Akım, voltaj, güç regülatörleri. Makale seçimi

▪ makale Çekiç ve örs arasında. Popüler ifade

▪ makale Kaptan Nemo neden Polonyalı olmadı? ayrıntılı cevap

▪ makale Hemşire (yıkayıcı) banyoda ve banyoda çalışırken. İş güvenliği ile ilgili standart talimat

▪ makale Araba alarmı SUN-I model M-100. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Havyanın güç regülatörünün arttırılması. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:




Makaleyle ilgili yorumlar:

Igor
Acaba bir sulama kabında normal bir mühür yapan var mı?


Bu sayfanın tüm dilleri

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024