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コンパクトな叩く金属探知機。 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 / 金属探知機

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動作原理と可能性

この金属探知機もビート方式を採用しています。 直径の異なる XNUMX つの交換可能な検索コイルがあります。

  • 250 mm。
  • 500ミリメートル。

最初のコイル (250 mm) を使用すると、小さくて浅い金属物体 (たとえば、漆喰や壁紙の層の下にあるレンガの壁にある釘) を検索できます。

500番目のコイル(XNUMXmm)を使用すると、より深いオブジェクトを探索できます。

例えば、約10cmの距離から30mmのドリルを検知したり、1mの積雪の下にあるマンホールの蓋を検知したりする。 5 mm のコイルを備えた装置は、深さ 500 ~ 12 cm にある 15 ルーブル (現代の「ニッケル」) のコインを検出します。

小型金属探知機の模式図

この金属検出器の回路 (図 2.36) には、参照と検索の 1 つの発生器があります。 基準発振器は D100 チップ上に作成され、その周波数は 1 kHz で、水晶共振器 QXNUMX によって安定化されています。

探索発生器は D2 チップ上に作成され、その発生周波数は約 100 kHz で、L1C2C3C4 回路のパラメータによって決まります。 この回路の周波数は、非金属物体の近くに配置された場合の体積コイル L1 のインダクタンスの変化によって大きく影響されます。

小さな金属探知機
米。 2.36。 小型金属探知機の模式図

装置の部品は金属であるため、動作に影響を与えないように、長さ80 cmの誘電体(木製)棒の一端にコイルを固定し、もう一方の端に装置自体を固定する必要があります。

ジェネレータ信号は要素 D3.1 で加算されます。 その出力は、和周波数信号と差周波数信号を生成します。

  • 和周波信号は R7C8R8 回路によって抑制されます。
  • 差周波信号 (ビート信号) は、要素 D3.2、D3.3 で作成されたシュミット トリガーに供給され、入力信号の各半サイクルで状態が変化します。

シュミット トリガの出力では、素子 C9R10 とトランジスタ VT1 に基づくパルス整形器がオンになります。 シュミット トリガーとパルス シェイパーの動作の結果、次の音が聞こえます。

  • 数キロヘルツの周波数で鼓動します。
  • 周波数 1 ~ 10 Hz の低周波ビート。B1 スピーカーによってパチパチ音 (放射線量計のパチパチ音を彷彿とさせる音) として再生されます。

この回路の実装により、サーチジェネレーターの周波数の非常に小さな偏差を聞くことができます。

交換可能なサーチコイル

この装置は 250 つの交換可能なコイルで動作します。 どちらのコイルも同じ設計ですが、直径と巻き数が異なります。 直径 30 mm のリールは、同じ直径のマンドレルに巻く必要があります。 PEV 0,61 ワイヤーを合計 XNUMX ターン巻きます。 その後、コイルをマンドレルから取り外す必要があります。 得られたリングストランドは、順番にロープでしっかりと巻き付ける必要があります。

次に、コイルを薄いホイルテープで包む必要があります。 テープは全面に巻くのではなく、コイル端子の反対側に約10mmのシールドされていない部分ができるように巻きます。 次に、コイルを数層の電気テープでしっかりと巻き付ける必要があります。

コイルマウントに金属部品を使用しないでください。

500 番目のコイルも同様の設計ですが、直径は 21 mm、巻き数は XNUMX、ワイヤは同じです。 剛性を高めるために、コイルはスラットから接続された桟にエポキシ接着剤で接着されたロープを使用して固定できます。

要素ベース

コンデンサ C2 は 6 つのセクションからなり、空気誘電体は 360 ~ XNUMX pF で、すべてのセクションが並列に接続されています。

B1として、どんなスピーカーでも構いません。

調整

調整は、L1C3C4C2回路(C3とC4を選択することにより)を調整することで構成され、C2の中間位置で非常に低い音を実現し、まれなパチパチ音に変わります。

作者: コロトコフ V.

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