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磁場インジケーター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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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

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交流電流が流れる導体の周囲には、交流の電界だけでなく磁界も発生します。 したがって、隠れた配線を検出するには、交流磁界を登録します。

磁場インジケーター

提案された磁場インジケータには、磁場センサー B1、オペアンプ DA1 に組み込まれた AC アンプ、およびオペアンプ DA2 の電圧コンパレータが含まれています。 交流磁界によりセンサーコイルに交流電圧が励起され、増幅後にコンパレータの入力の3つに供給され、可変抵抗器RXNUMXからの一定の調整電圧がXNUMX番目の入力に接続されます。

センサーが磁界の外側にあり、オペアンプ DA2 の出力の電圧振幅が小さい場合 (ノイズと干渉)、コンパレータ出力は 1 ~ 1,5 V の定電圧になります。したがって、HL1 LED が点灯しないか、弱く点灯します。これは、DA2 オペアンプと HL1 LED の特定のインスタンスの特性によって異なります。センサーを電流が流れる導体に近づけると、センサーの出力に交流電圧が現れます。 DA1アンプ、コンパレータを切り替えるのに十分

電圧パルスがコンパレータの出力に現れ、HL1 LED が点灯し、テスト対象の導体に電流が流れることを示します。 センサーの感度とデバイスのノイズ耐性を高めるために、コンデンサ C1 がセンサー B2 の巻線と並列に接続されます。 このコンデンサは巻線とともに、主電源周波数と等しい周波数に同調された回路を形成します。 コンパレータの閾値、つまりインジケータの感度は、可変抵抗器 R3 によって調整できます。

デバイスのほぼすべての部品は、厚さ 1 mm の片面フォイルグラスファイバーで作られたプリント基板上に配置されています。 基板は別の金属シールドケースに入れられます。 ボードのサイズは、使用済みバッテリー「Krona」または「Korund」から長方形のクリップに取り付けることができるように選択されます。 インジケーターケースにはプローブが取り付けられており、その先端には磁界センサーが取り付けられています。

センサーB1として、カセットレコーダーやプレーヤーの既製のユニバーサルヘッドを使用できます。 センサーを自作するのは簡単です。 ヘッドの基礎は、7NM フェライトで作られた直径 1500 mm の環状磁気コアです。 リングを慎重に半分に割り、あらかじめ隙間の 0,5 つに厚さ約 400 mm の非磁性ガスケット (たとえば、紙またはテキストライト製) を挿入した上で、エポキシ接着剤で再度接着します。 この隙間が機能し、頭の敏感な部分として機能します。 次に、2 mm の PEV-0,1 ワイヤーをリングの周りに 2 回巻き付けます。 リングの端は鈍くする必要があります。 ワイヤは、巻線全体が作業ギャップの反対側のリングの半分に位置するように巻かれます。 巻線には同じ接着剤が含浸されており、センサーはプローブに固定され、機械的損傷から保護するために接着剤の薄い層で包まれています。 コンデンサ CXNUMX は、センサーの隣のプローブに配置されます。 センサーをシールド線で基板に接続します。

このデバイスでは、図に示されているオペアンプに加えて、K140UD6B、K140UD7A のオペアンプを使用することができます。 K140UD7B; LED - AL102A~AL102D、AL307A~AL307N、AL316A、AL316B、AL341A~AL341E、AL360A、AL360B。 抵抗 R2 - SPO または SP4-1、残り - VS、MLT。 コンデンサC1、C5 - K50-6、K53-1、K52-1、残り - KM、KLS。 確立は、R1C2 回路を発電機の周波数に設定することになります。 コンデンサは、並列に接続されたいくつかのコンデンサで構成されます。 一般的に言えば、回路を調整することはできず、コンデンサC2を完全に放棄することさえできませんが、インジケーターの感度は60〜70倍低くなります。 出力電流7 ... 0,125 MAの安定化電圧源からデバイスに電力を供給する必要がありますが、Korund電池または充電式電池XNUMXD-XNUMXから独立して電力を供給することも可能です。

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