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ロケータ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / インジケーター、検出器、金属探知機

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電気ルートファインダーは、国民経済のさまざまな分野で広く使用されています。 しかし、これらのデバイスは何年にもわたって改善されてきましたが、最新の開発 [1、2] でさえ、多くの重大な欠点があります。

そのうちの 1 つは、受信機の選択性が低いことです。 受信機のアンテナ回路のコンデンサは、共振周波数よりも高い周波数の信号を増幅器の入力に渡しません。 産業用周波数の最もアクティブなピックアップを含む、アンテナによって拾われた低周波数の信号は、アンプの入力に自由に通過し、有用な信号と同等に増幅されます。 このため、信号対雑音比を改善するには、発生器の出力を大幅に増加する必要があり、場合によっては受信機にポインタ デバイスを導入することも必要になります [XNUMX]。 既知の方式の別の重大な欠点は、発生器ユニット、特に変調器がかさばることである。

上記のロケーターのスキームは、これらの欠点を解消するために再設計されました。 提案された形式では、デバイスは..最大10 mの深さに敷設された電話ケーブルの軸線を1 cmの精度で決定し、ケーブルの深さと位置をおおよそ決定することができます若干のダメージ。 デバイスの範囲は3〜4 kmです。

このデバイスは、ジェネレーターとレシーバーの 24 つのブロックで構成されます。 発電機は 0,5V バッテリーから電力を供給されます。 受信機は KBS-0,5 バッテリーから電力を供給されるように設計されていますが、100 つまたは XNUMX つの FBS 要素で動作することもでき、極端な場合には XNUMX つの FBS 要素で動作することもできます。 バッテリー容量 KBS-XNUMX により、受信機は少なくとも XNUMX 時間の連続動作が可能です。

スキーム. 発電機の概略図を図1に示します。 1.変調器を備えたマスターオシレータは、トランジスタT14(P1)に組み込まれています。 Vk1スイッチが開いていると、コレクタ回路にL1C3回路があり、ベース回路にR1C2要素があるトランジスタT1000は、動作周波数が1 Hzの1点LC発電機の種類の1つを形成します。 コレクタ回路に回路を部分的に含めると、回路全体の品質係数を著しく低下させることなく、大きな負荷をトランジスタ T2 のコレクタに直接接続できます。 ベース回路の時定数は、発振周期に近い値を選択します。 Bk3 を使用してコンデンサ CXNUMX を接続すると、ベース回路の時定数が急激に増加し、ジェネレータは VHF 帯域での使用で広く知られている超再生器に変わります。この場合のみ、必要な変調周波数は XNUMX ~ XNUMX Hz です。

ロケータ
Pic.1

トランジスタ T2 (P14) のカスケードは、ジェネレータと、トランジスタ T3、T4 (P201) で組み立てられた強力なプッシュプル出力ステージとの間のバッファです。 抵抗 R2 は、電流に関してトランジスタ T2 に必要な初期モードを作成します。 抵抗 R3 は、最初の 4 つの低電力トランジスタに供給される電源電圧を下げて、最大許容パラメータに従って過負荷から保護します (特に変調を使用する場合)。 抵抗器 R5、R1 は、歪みのない電力出力という点でトランジスタを最大限に活用するために、出力段トランジスタに必要な初期モードを作成します。 出力トランスの分割巻線により、発電機出力を 2 ~ 50 オーム、200 オーム、および 5 オームの負荷に合わせることができます。 発電機の出力電力は8〜4ワットです。 発電機の電力を増やす必要がある場合は、出力トランジスタをP2に置き換え、トランジスタT201と出力段の間にXNUMXつの段を追加し、トランジスタPXNUMXの共通エミッタを使用して組み立てます。

磁気アンテナを備えた受信機の概略図を図2に示します。 XNUMX。

ロケータ
Pic.2

アンテナ回路 L1C1 は、発生器の周波数に同調されます。 オーディオ周波数電圧は、抵抗 R1 を介して、14 つの低電力トランジスタ (P3 など) で組み立てられた増幅器の入力に供給されます。 最初の 1 つのトランジスタは、負帰還回路のダブル T ブリッジと共に選択増幅器を形成します。 同時に、ブリッジの導電率を使用することで、過渡容量を取り除き、温度安定した回路を実現することができます [3]。 抵抗R4は、そのようなブリッジを備えた選択増幅器の正常な動作を確保するために必要です。 トランジスタ T6 と T11 の 2 つのステージは、必要なゲインを提供します。 これらのトランジスタの初期モードは、抵抗 RXNUMX と RXNUMX によって決まります。 電話 - 高抵抗、タイプ TON-XNUMX。

構造と詳細

ジェネレーターは、フロントパネルの角に取り付けられたgetinaxボードに取り付けられ、スライドでケースに挿入されます。 ボードの寸法は150X100mm、厚さは2mmです。 絶縁材製の基板を使用することで、取り付けタブを最も便利な場所に配置できるため、接続線の数を大幅に減らしたり、プリント配線を使用したりできます。 フロントパネルには、Bk1IおよびVk2トグルスイッチ、出力端子、および電源端子があります。 残りの詳細はボードに固定されています。 強力なトランジスタはブッシングでボードの上に持ち上げられ、小さな馬蹄形のアルミニウムヒートシンクを備えています。

コイル L1 には 500+500 ターンの PEL 0,1 ワイヤが含まれており、SB-3 コアで作られています。 Tp1 トランスは、外径 8 mm、断面 2x3 mm のフェライト リングに巻かれています。 一次巻線には 300 ターンの PEL 0,1 ワイヤが含まれ、二次巻線には 80 + 80 ターンの PEL 0,15 ワイヤが含まれます。 Tp2 変圧器は、Sh-19 変圧器鋼板で作られたコアに組み立てられ、セットの厚さは 25 mm です。 その一次巻線には130 + 130ターンのワイヤPEL 0,51が含まれ、二次巻線には40 + 160 + 200ターンのワイヤが含まれ、それぞれPEL 1,2、PEL 0,51、PEL 0,33です。

受信機は、アンテナ回路のコンデンサ C1 とともに、厚さ 1 ~ 2 mm の getinaks ボードに取り付けられ、外径 24 mm のビニール プラスチック チューブの内側にスタッドで固定されています。磁気アンテナ。 このケースは、ホルダーに対して最大 120° の角度で回転し、さまざまな検索モードに必要な任意の位置に固定できます。 アンテナ コイルは、寸法が 600x140 mm の標準 F-8 フェライト ロッドに巻かれ、PELSHO 9 ワイヤで作られた各 200 ターンの 0,15 つのセクションを含みます。 巻きタイプ「ユニバーサル」。 ホルダーの上部には、KBS バッテリーと電話ジャック用のボックスがあります。

b=3-4のトランジスタT40とT70を選択することが望ましい。

デバイスのセットアップ

デバイスをセットアップするための技術は、原則として、V。LomanovichおよびI. Strizhevsky[2]によって説明されたものと同じです。以下を考慮する必要があるだけです。 発電機の周波数は、コイルL1のコアとコンデンサC3の選択によって制御されます。 抵抗R2は、トランジスタT1がオフになったときに、トランジスタT2のコレクタ電流が8〜10 mAになるように選択する必要があります。トランジスタT3とT4は、同じパラメータを持つことが望ましいです。 バッテリーから消費される電流は負荷に依存し、1Aに達する可能性があります。

受信機をセットアップするときは、ブリッジ要素の慎重な選択に特別な注意を払う必要があります。「キャリア」周波数でのゲインはこれに依存します。 E. Kuflevsky によって提案された方法論に従うのが最善です [3]。 最初の 6 つのステージのモードは、DC フィードバックにより自動的に設定されます。最終ステージのモードは、トランジスタ T11 のコレクタの電圧が電源電圧の約 3 分の 4 になるように、抵抗 R4,5 と R4 を使用して選択する必要があります。トランジスタ T5 のコレクタ - この電圧の約半分。 供給電圧が XNUMX V の場合、受信機は XNUMX ~ XNUMX mA の電流を消費します。

文学:

1. Zotov A. A.地下ガスパイプラインのロケーター、「ガス産業」、1962年、第9号。
2. Lomanovich V.、Strizhevsky I. Locator、「ラジオ」、1961 年、No. 1。
3. E. I. Kuflevskiy。直接接続の半導体三極真空管に基づく選択的RC増幅器、Radio Engineering、1961、No。9。

著者:V.Troyanovsky; 出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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ガリム
同意します. しかし. マグネトーから損傷したケーブルに電圧を印加し, ラジオを 10 kHz に調整し, ルートを見つけて干渉を利用して損傷しました. 地元のラジオ局に合わせて電話を切るのはさらに簡単です.アンテナに接続し、損傷したケーブルを接続します。


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