無線電子工学および電気工学の百科事典 金属オブジェクトのインジケーター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 建設や修理作業を行う場合、壁や床などにあるさまざまな金属物 (釘、パイプ、金具) の存在と位置に関する情報が役立ちます。 以下に説明するデバイスがこれに役立ちます。 デバイスの動作原理は、発振器の周波数設定 LC 回路に減衰を導入する金属物体の特性に基づいています。 発振モードは発電破壊点付近に設定されており、金属体(主に強磁性体)がその輪郭に近づくと、発振振幅が大幅に低下したり、発電破壊に至ります。 発生の有無を示すと、これらのアイテムの場所を特定できます。 デバイスのスキームを図に示します。 1. 検出された物体を音と光で表示します。 トランジスタ VT1 には、誘導結合を備えた RF 自励発振器が組み込まれています。 周波数設定回路 L1C1 は発生周波数 (約 100 kHz) を決定し、結合コイル L2 は自励式に必要な条件を提供します。 抵抗 R1 (おおよそ) と R2 (滑らか) は、発電機の動作モードを設定します。 ソースフォロワはトランジスタ VT2 に、整流器はダイオード VD1、VD2 に、電流増幅器はトランジスタ VT3、VT5 に、音響信号デバイスはトランジスタ VT4 と圧電 BF1 に組み込まれます。 生成がない場合、抵抗R4を流れる電流がトランジスタVT3とVT5を開くため、HL1 LEDが点灯し、ピエゾエミッタはピエゾエミッタの共振周波数(2 ... 3 kHz)でトーンを放出します. RF発振器が機能する場合、ソースフォロワの出力からの信号が整流され、整流器の出力からの負電圧がトランジスタVT3、VT5を閉じます。 LED が消灯し、アラームが鳴り止みます。 回路が金属物体に近づくと、その中の発振振幅が減少するか、生成が失敗します。 この場合、検出器の出力の負電圧が減少し、トランジスタVT3、VT5に電流が流れ始めます。 LEDが点灯し、ビープ音が鳴り、輪郭の近くに金属物体が存在することを示します。 さらに、音声信号装置を使用すると、デバイスの感度が高くなります。これは、ミリアンペアの数分のXNUMXの電流で動作を開始する一方で、LEDにははるかに大きな電流が必要になるためです。 図に示されているトランジスタの代わりに、電流伝達率が少なくとも 303 のトランジスタ KP1A (VT303)、KP303V、KP303G、KP2E (VT315)、KT315B、KT312D、KT312B、KT3V (VT5 ~ VT50) をデバイスで使用できます。 LED - 動作電流が最大 20 mA のいずれか、ダイオード VD1、VD2 - KD503、KD522 シリーズのいずれか。 コンデンサー - KLS、K10-17 シリーズ、可変抵抗器 - SP4、SPO、同調 - SPZ-19、定数 - MLT、S2-33、R1 -4。 このデバイスは、合計電圧 9 V のバッテリから電力を供給します。消費電流は、LED がオフの場合は 3 ~ 4 mA で、オンの場合は約 20 mA まで増加します。 デバイスの使用頻度が低い場合は、バッテリを接続してデバイスに電圧を供給することで SA1 スイッチを省略できます。 自励発振インダクタの設計を図 2 に示します。 1 - ラジオ受信機の磁気アンテナに似ています。 直径8 ... 10 mm、透磁率400 ... 600のフェライト製の丸棒2に、紙スリーブ2を装着します(3 ...(2ターン)およびL0,31(1ターン)- 60. この場合、巻線は一方向に実行する必要があり、コイルのリード線は発振器に正しく接続する必要があります。 さらに、コイル L2 はほとんど摩擦なくロッドに沿って移動する必要があります。 紙スリーブの巻きはテープで固定できます。 ほとんどの部品は、両面フォイルグラスファイバー製のプリント基板 (図 3) 上に配置されます。 XNUMX 番目の側はメタライズされたままで、共通のワイヤとして使用されます。 ピエゾエミッタは基板の裏側にありますが、電気テープまたは粘着テープを使用してメタライゼーションから絶縁する必要があります。 基板と電池をプラスチックのケースに入れ、コイルを壁の近くに設置します(図4)。 デバイスの感度を高めるには、ボードとバッテリーをコイルから数センチメートルの距離に配置する必要があります。 最大感度はロッドのL1コイルが巻かれている側になります。 コイルの端から小さな金属物体を検出する方が便利です。これにより、その位置をより正確に判断できるようになります。 デバイスのモデルには次の検出パラメータがありました: 大きな金属物体 - 8...10 cm、直径 15 mm のパイプ - 6...8 cm、M5x25 ネジ - 3...4 cm、 M5 ナット - 2,5 ~ 3 cm、ネジ M2,5x10 - 1 ~ 1,5 cm。 以下の手順で機器の設定を行ってください。 まず、抵抗 R4 を選択します。 これを行うには、VD2 ダイオードの端子の 4 つのはんだを一時的に外し、トランジスタ VT5 のコレクタの電圧が 0,8 ... 1 V になるような抵抗 (可能な最大値) の抵抗 RXNUMX を取り付けます。この場合、LED は光り、音声信号が鳴るはずです。 次に、抵抗R3のスライダーを図に従って下の位置に設定し、VD2ダイオードをはんだ付けし、L2コイルをはんだ付けすると、トランジスタVT3、VT5が閉じます(LEDがオフになります)。 抵抗R3のスライダーを慎重に回路の上に動かすと、トランジスタVT3、VT5が開き、アラームがオンになります。 その後、抵抗器R1、R2のエンジンを中間位置に設定し、コイルL2を半田付けする。 L1 が L2 に近づくと、生成が発生し、アラームがオフになります。 コイル 2_2 が L1 から外され、発電停止の瞬間が達成され、抵抗 R1 によって復元されます。 この場合、コイル L2 が最大限の距離まで取り外されるように努める必要があり、抵抗 R1 を使用して発電の停止と回復を達成することができます。 次に、発電機が故障寸前に設定され、装置の感度がチェックされます。 著者: I. Nechaev、クルスク 他の記事も見る セクション アマチュア無線初心者. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: スターシップのための宇宙からのエネルギー
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