라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 절연 코팅용 두께 측정기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 가정, 가정, 취미 작동 원리는 전도성 금속 표면에 접근할 때 코일의 품질 계수와 인덕턴스 측정을 기반으로 합니다. 이 간단한 장치는 금속의 절연 코팅 두께를 측정하고 코팅을 파괴하지 않고 기판 금속 유형(유색 또는 검정색)을 결정할 수 있습니다. 이를 통해 예를 들어 차체의 페인트 층 아래에서 퍼티를 찾고 동시에 차체 금속이 아연 도금되었는지 확인할 수 있습니다. 측정 한계는 강철 및 주철의 경우 0,5-8mm, 비철금속의 경우 0,3-5mm입니다. 측정 코일 L1은 생성 주파수가 약 1kHz인 요소 DD1, DD2에서 생성기의 발진 회로(L3, C1.1, C1.2, C350)의 일부입니다. 발전기 회로의 특징은 회로의 전압 진폭이 크게 변경되어도 안정적으로 작동할 수 있다는 것입니다. 이는 피드백 루프의 높은 이득으로 인해 달성됩니다. "펌프"전력(DD1.2 요소의 출력에서 R3에서 C2까지의 CMOS 레벨이있는 사각형)은 DD1.1 입력의 전압에 의존하지 않기 때문에 회로의 진동 진폭 L1에서 손실이 증가하면 감소하고 그 반대도 마찬가지입니다. 센서가 금속에 접근하면 코일의 교류 자기장이 표면에 와전류를 유도하여 손실 증가(품질 계수 감소) 및 인덕턴스 변경을 유발합니다. 이것은 차례로 진동의 진폭과 주파수에 영향을 미칩니다. 정현파 신호는 R2를 통해 수신되고 VT1에 의해 증폭되고 다이오드 VD3, VD4에 의해 정류되고 코팅 두께를 결정하는 PA1 측정 장치에 공급됩니다. 저항 R2는 측정을 시작하기 전에 장치의 화살표를 스케일의 최종 분할로 설정합니다. 비철 금속은 전도성이 더 좋고 품질 계수를 덜 악화시키지만 인덕턴스를 크게 감소시키기 때문에(발전기 주파수가 10-15% 증가) 비철 금속 탐지기가 장치에 도입됩니다(임계 주파수 탐지기 요소 DD1.3, DD1.4 및 트랜지스터 VT1 ). 감지기 작동 방식 .11. 위상 편이 회로의 튜닝 주파수가 생성 주파수와 일치하면(회로 R6, L1.3, C5에 위상 편이가 없음) 핀 1.4와 4에 역위상 전압이 있으므로 논리 2이 됩니다. 핀 6. 측정 생성기의 주파수가 증가(낮아짐)하면 회로가 신호의 위상을 이동하기 시작합니다. 입력 5 DD6 펄스에서 위상 지연이 발생합니다. 핀 0 MC에 로그가 나타납니다. 우연의 순간 로그 4위. 입력 DD5에서 1.3. 펄스에서 체인 R4, C1에 의해 일정한 구성 요소가 선택되고 VT0 및 VD1.3의 개방 전압에 도달하면 VD7 LED가 켜집니다. 장치는 Krona 배터리(10F2)로 전원을 공급받습니다. 소비 전류는 2mA를 초과하지 않습니다. MP1 또는 MP-6 유형의 SB22 및 SB5 버튼, 첫 번째 - 장치 켜기, 두 번째 - 배터리 전압 모니터링 (정류기의 R1 및 다이오드 VD2, VD10를 통해 장치를 배터리 회로로 전환). 버튼 푸셔는 두꺼운 고무로 절단됩니다. 측정 코일 L1에는 PEV 100의 -0,1회전이 포함되어 있습니다. 그것은 카보닐철로 만든 SB-12 코어의 절반에 감겨 있고 에폭시 수지로 채워져 있으며 열린 부분이 바깥쪽으로 향하도록 케이스의 전면 벽에 같은 높이로 접착되어 있습니다. 코일 L2도 감겨 있고 코어만 조립되어 보드에 설치됩니다. 더 나은 열 안정성을 위한 루프 커패시터 C1 및 C6은 작은 TKE와 동일한 유형을 사용했습니다. R2 유형 SP4-1. 측정 장치 M4247(총 편향 전류 100μA, 프레임 저항 2,9kOhm)이 전면 벽의 컷아웃에 접착됩니다(장착 러그가 절단됨). 정류기 다이오드 VD3, VD4는 반드시 게르마늄이고 VD5 및 VD2는 실리콘입니다. 나머지 세부 사항은 눈에 띄지 않습니다. 케이스의 측면 벽(치수 160x54x26)은 두께 3mm의 마주보는 8겹 플라스틱으로 만들어졌으며 전면 및 후면 벽은 텍스톨라이트(4mm)로 만들어졌습니다. 인쇄 회로 기판은 4-5mm 높이의 랙 XNUMX개에 설치됩니다. R2를 최소 게인 위치로 설정하고 R3을 선택하여 장비 포인터를 눈금 중앙으로 설정합니다. 그런 다음 R2를 사용하여 화살표를 최종 분할로 설정하고 강철 또는 주철의 평판을 센서 가까이 가져오고 R8을 선택하여 장치의 화살표를 0으로 설정합니다. C6을 대략적으로 선택하고 L2 코어를 정확하게 선택하고 점화를 시작합니다. 센서가 1-4mm의 알루미늄 또는 구리판에 접근할 때 VD6(센서가 비철금속과 접촉하면 장치에 20-30μA가 표시됨). 정확한 측정을 위해 센서와 금속 사이에 알려진 두께의 절연판을 배치하여 장치를 보정해야 합니다. 결과를 표나 그래프로 입력하고 하우징의 상단 덮개에 붙일 수 있습니다(철금속과 비철금속의 경우 눈금이 다름). 동일한 제품을 자주 측정해야 하는 경우 측정 정확도를 높일 수 있습니다. 이렇게하려면 측정중인 제품과 동일한 금속으로 금속 눈금자를 만들고 어떤 식 으로든 두께를 부드럽게 변경하여 절연 층을 적용하고 현재 층 두께에 따라 구분을 내려야합니다. 먼저 미터를 측정할 표면에 적용한 다음 화살표를 저항 R2로 눈금의 최대 분할로 설정한 다음 장치를 제조된 스트립으로 옮기고 판독값이 일치할 때까지 이동합니다. 눈금자의 눈금으로 두께를 읽습니다.이 측정 방법을 사용하면 기기 오류가 측정 정확도에 영향을 미치지 않습니다. 실습에서 알 수 있듯이 측정 정확도는 코팅의 습도와 모재 금속의 두께에 거의 영향을 받지 않지만 비철 금속으로 작업할 때 표면 처리의 청결도에 따라 오류가 발생합니다. 장치는 금속의 표면층에만 반응하고 예를 들어 아연 도금 강철과 같은 기판의 경우 LED에 비철금속이 표시되고 측정이 각각 수행된다는 점을 고려해야 합니다. 비철금속 규모. 또한 장치는 페라이트 재료를 결정할 수 있으며 LED가 켜지고(주파수를 낮춤으로써) 코일의 품질 계수가 증가합니다(장치의 화살표가 위로 올라감). 문학
저자: S.Bartsov 다른 기사 보기 섹션 가정, 가정, 취미. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽
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