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건설 및 수리 작업을 수행할 때 벽, 바닥 등에 다양한 금속 물체(못, 파이프, 부속품)의 존재 및 위치에 대한 정보가 유용할 것입니다. 아래에 설명된 장치가 도움이 될 것입니다.

장치의 작동 원리는 발진기의 주파수 설정 LC 회로에 감쇠를 도입하는 금속 물체의 특성을 기반으로 합니다. 발진기 모드는 생성 항복점 근처에 설정되며 윤곽에 금속 물체(주로 강자성체)가 접근하면 발진 진폭이 크게 감소하거나 발전 항복이 발생합니다. 생성 여부를 나타내면 이러한 항목의 위치를 ​​​​결정할 수 있습니다.

장치의 구성표는 그림 1에 나와 있습니다. 감지된 물체의 소리와 빛 표시가 있습니다. 트랜지스터 VT1에는 유도 결합이 있는 RF 자체 발진기가 조립됩니다. 주파수 설정 회로(L1C1)는 생성 주파수(약 100kHz)를 결정하고 결합 코일(L2)은 자기 여기에 필요한 조건을 제공합니다. 저항 R1(대략) 및 R2(부드럽게)는 발전기 작동 모드를 설정합니다. 소스 팔로워는 트랜지스터 VT2, 다이오드 VD1, VD2의 정류기, 트랜지스터 VT3, VT5의 전류 증폭기, 트랜지스터 VT4 및 압전 BF1의 사운드 신호 장치에 조립됩니다.

금속 물체의 표시기. 검출기의 개략도
그림 1. 검출기의 개략도

생성이 없으면 저항 R4를 통해 흐르는 전류가 트랜지스터 VT3 및 VT5를 열므로 HL1 LED가 빛나고 압전 이미 터는 압전 이미 터의 공진 주파수 (2 ... 3 kHz)에서 톤을 방출합니다. . RF 발진기가 작동하면 소스 팔로워 출력의 신호가 정류되고 정류기 출력의 음의 전압이 트랜지스터 VT3, VT5를 닫습니다. LED가 꺼지고 알람이 울리지 않습니다.

회로가 금속 물체에 접근하면 진동 진폭이 감소하거나 생성이 실패합니다. 이 경우 검출기 출력의 음의 전압이 감소하고 전류가 트랜지스터 VT3, VT5를 통해 흐르기 시작합니다. LED가 켜지고 신호음이 울려 윤곽 근처에 금속 물체가 있음을 나타냅니다. 또한 사운드 신호 장치를 사용하면 밀리암페어의 몇 분의 XNUMX의 전류에서 작동하기 시작하기 때문에 장치의 감도가 더 높지만 LED에는 훨씬 더 큰 전류가 필요합니다.

다이어그램에 표시된 것 대신 전류 전달 계수가 0 이상인 트랜지스터 KPZ1ZA (VT03), KPZ303V, KP303G, KP2E (VT315), KT315B, KT312D, KT312B, KT3V (VT5-VT50)를 장치에서 사용할 수 있습니다 . LED - 최대 20mA의 작동 전류, 다이오드 VD1, VD2 - KD503, KD522 시리즈 중 하나. 커패시터 - KLS, K10-17 시리즈, 가변 저항 - SP4, SPO, 튜닝 - SPZ-19, 상수 - MLT, S2-33, R1-4. 이 장치는 총 전압이 9V인 배터리로 전원이 공급됩니다. 전류 소비는 LED가 꺼져 있을 때 3...4mA이고 켜져 있을 때 약 20mA로 상승합니다. 장치를 자주 사용하지 않는 경우 배터리를 연결하여 장치에 전압을 공급하여 SA1 스위치를 생략할 수 있습니다.

자체 발진기 인덕터의 설계는 그림 2에 나와 있습니다. 1 - 라디오 수신기의 자기 안테나와 유사합니다. 직경이 8 ... 10 mm이고 투자율이 400 ... 600 인 페라이트로 만든 둥근 막대 2에 종이 슬리브 2가 장착됩니다 (3 ... (2 회전) 및 L0,31 (1 회전) - 60. 이 경우 권선은 한 방향으로 하여야 하며 코일 리드는 오실레이터에 정확히 연결되어야 합니다. 또한 코일 L2는 마찰이 거의 없이 로드를 따라 움직여야 합니다. 종이 슬리브의 감기는 테이프로 고정할 수 있습니다.

금속 물체의 표시기. 발진기 인덕터의 설계
그림 2. 발진기 인덕터의 설계

대부분의 부품은 양면 호일 유리 섬유로 만들어진 인쇄 회로 기판(그림 3)에 배치됩니다. 두 번째 면은 금속 처리된 상태로 남겨져 공통 와이어로 사용됩니다. 피에조 이미터는 기판의 뒷면에 있지만 전기 테이프나 접착 테이프로 금속화로부터 격리되어야 합니다.

금속 물체의 표시기. 인쇄 회로 기판
그림 3. 인쇄 회로 기판

보드와 배터리는 플라스틱 케이스에 넣고 코일은 벽에 더 가깝게 설치합니다(그림 4). 장치의 감도를 높이려면 보드와 배터리를 코일에서 몇 센티미터 떨어진 곳에 배치해야 합니다. 최대 감도는 코일 L1이 감겨 있는 로드 쪽에 있습니다. 코일 끝에서 작은 금속 물체를 감지하는 것이 더 편리하므로 위치를보다 정확하게 결정할 수 있습니다.

금속 물체의 표시기. 장치 설계
그림 4. 장치 설계

장치 모델에는 다음과 같은 감지 매개변수가 있습니다. 큰 금속 물체 - 8...10cm, 직경이 15mm - 6...8cm인 파이프, M5x25 나사 - 4...5cm, M2,5 너트 - 3 ...2,5 cm, 나사 M10x1 - 1,5 ... XNUMX cm.

다음 순서로 장치를 설정하십시오. 먼저 저항 R4를 선택합니다. 이렇게하려면 VD2 다이오드의 단자 중 하나를 일시적으로 납땜 해제하고 트랜지스터 VT4의 컬렉터 전압이 5 ... 0,8V가되도록 이러한 저항 (가능한 최대)의 저항 R1를 설치하십시오. 이 경우, LED가 빛나고 사운드 신호가 울려야 합니다.

그런 다음 다이어그램에 따라 저항 R3의 슬라이더를 낮은 위치로 설정하고 VD2 다이오드를 납땜하고 L2 코일을 납땜한 다음 트랜지스터 VT3, VT5를 닫아야 합니다(LED가 꺼짐). 저항 R3의 슬라이더를 회로 위로 조심스럽게 움직이면 트랜지스터 VT3, VT5가 열리고 알람이 켜집니다.

그 후 저항 R1, R2의 엔진을 중간 위치로 설정하고 코일 L2를 납땜합니다. L2가 L1에 가까워지면 발생해야 하고 알람은 꺼야 합니다. 코일 L2는 L1에서 제거되고 생성 중단 순간이 달성되고 저항 R1에 의해 복원됩니다. 이 경우 L2 코일을 최대한 제거하도록 노력할 필요가 있으며 저항 R2를 사용하여 고장 및 발전 복구를 달성할 수 있습니다. 그런 다음 발전기가 고장 직전에 설정되고 장치의 감도가 확인됩니다.

저자: I. Nechaev, Kursk; 발행: radioradar.net

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