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송신-수신 원리로 작동하는 간단한 금속 탐지기입니다. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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작동 원리

멀티바이브레이터는 송신기로, 오디오 주파수 증폭기는 수신기로 사용되었습니다. 동일한 크기와 권선 데이터의 코일은 이러한 장치 중 첫 번째 출력과 두 번째 장치의 입력에 연결됩니다.

이러한 송신기 및 수신기의 시스템이 금속 탐지기가 되려면 이물질이 없는 경우 실제로 코일 사이에 연결이 없도록 코일을 배열해야 합니다. 즉, 송신기 신호가 직접 전달되지 않도록 해야 합니다. 수신자.

알려진 바와 같이, 코일 사이의 유도 결합은 축이 서로 수직인 경우 최소화됩니다. 따라서 송신기와 수신기 코일이 이런 식으로 배치되면 수신기의 송신기 신호가 들리지 않습니다.

이 균형 잡힌 시스템 근처에 금속 물체가 나타나면 전송 코일의 교류 자기장의 영향으로 소위 "와전류"가 발생하고 결과적으로 교류 EMF를 유도하는 자체 자기장이 발생합니다. 수신 코일. 수신기에서 수신된 신호는 전화기에서 소리로 변환됩니다. 그 부피는 물체의 크기와 물체까지의 거리에 따라 달라집니다.

명세서

금속탐지기의 기술적 특성은 다음과 같습니다.

  • 작동 주파수 - 약 2kHz;
  • 감지 깊이:
  • 직경 25mm - 약 10cm의 동전;
  • 철 및 알루미늄 이음 캡 - 각각 20 및 25cm;
  • 200 x 300 mm - 40 및 45 cm 크기의 강철 및 알루미늄 시트;
  • 맨홀 뚜껑 - 60cm.

송신기의 개략도

송신기 회로는 그림에 나와 있습니다. 2.13, 가. 이것은 트랜지스터 VT1, VT2의 대칭형 멀티바이브레이터입니다. 생성되는 진동의 주파수는 커패시터 C1, C2의 커패시턴스와 저항 R2, R3의 저항에 의해 결정됩니다.

트랜지스터 VT2의 콜렉터 부하(저항 R4)에서 디커플링 커패시터 C3을 통해 오디오 주파수 신호가 코일 L1에 공급되어 전기 진동을 교류 자기장으로 변환합니다.

수신기 회로도

수신기는 그림 2.13에 표시된 회로에 따라 만들어진 1단계 오디오 주파수 증폭기입니다. 1b. 입력에는 송신기와 동일한 코일 LXNUMX이 포함됩니다. 증폭기의 출력은 직렬로 연결된 BFXNUMX 전화기로 로드됩니다.

송수신 원리에 따라 작동하는 간단한 금속 탐지기
쌀. 2.13. 개략도: a - 송신기; b - 수신기

개념에 따른 금속탐지기의 작업

금속 물체의 코일에 의해 유도된 송신기의 교류 자기장이 수신기 코일에 작용합니다. 결과적으로 약 2kHz의 주파수를 갖는 전류가 발생합니다. 분리 커패시터 C1을 통해 신호는 트랜지스터 VT1에 생성된 증폭기의 첫 번째 단계의 입력으로 공급됩니다. 부하(저항 R2)에서 증폭된 신호는 디커플링 커패시터 C3을 통해 트랜지스터 VT2에 조립된 두 번째 단계의 입력으로 공급됩니다.

커패시터 C5를 통한 콜렉터의 신호는 세 번째 단계의 입력, 즉 트랜지스터 VT3의 이미 터 팔로워로 공급됩니다. 전류 신호를 증폭하고 저저항 전화기를 부하로 연결할 수 있습니다. 증폭기의 안정성에 대한 주변 온도의 영향을 줄이기 위해 다음을 켜서 첫 번째 및 두 번째 단계에 음의 DC 전압 피드백이 도입되었습니다. 트랜지스터 VT1의 컬렉터와 베이스 사이의 저항 R1; 컬렉터와 베이스 VT3 사이의 저항 R2.

2kHz 미만의 주파수에서 이득 감소는 분리 커패시터 C1, C3의 커패시턴스를 적절하게 선택함으로써 달성됩니다. 2kHz 이상의 주파수에서 이득 감소 - 첫 번째 및 두 번째 단계에 커패시터 C2 및 C4를 통해 교류 전압에 대한 주파수 종속 네거티브 피드백을 도입함으로써.

이러한 조치를 통해 수신기의 잡음 내성을 높일 수 있었습니다. 커패시터 C6은 배터리가 방전되면서 내부 저항이 증가할 때 증폭기가 자체 여기되는 것을 방지합니다.

코일 제작 권장 사항

수신기 코일과 송신기 코일은 동일합니다. 다음과 같은 방법으로 만들 수 있습니다. 115 x 75mm 크기의 직사각형 모서리에 직경 2-2,5mm의 못 50개를 보드에 박습니다. 길이는 60-30mm입니다. 먼저 손톱에 40-XNUMXmm 길이의 PVC 또는 폴리에틸렌 튜브를 놓아야합니다. 이렇게 하면 전체 구조에 충분한 단열이 제공됩니다.

이렇게 분리된 손톱에는 직경 300-2mm의 PEV-0,12 와이어를 0,14회 감아야 합니다. 권선이 완료되면 좁은 절연 테이프 스트립으로 전체 둘레를 감습니다. 그런 다음 손톱을 뒤로 구부려 코일을 제거할 수 있습니다.

금속 탐지기 설계

폴리스티렌 상자를 수신기 및 송신기 하우징으로 사용하는 것이 바람직합니다(내부 치수 - 120 x 80 mm). 배터리 구획, PCB 랙 및 코일 고정 요소는 동일한 재료로 만들고 P-647 솔벤트로 하우징에 접착할 수 있습니다(P-650도 사용 가능).

인쇄 회로 기판의 스케치와 부품 위치가 그림 2.14에 나와 있습니다. XNUMX, a-b.

송수신 원리에 따라 작동하는 간단한 금속 탐지기
쌀. 2.14. PCB 스케치 및 부품 위치

수신기 및 송신기 코일(전원 배터리, 부품 보드, 전원 스위치) 내부에 있는 모든 금속 구조 요소는 자기장에 영향을 미칩니다. 작동 중에 위치가 변경될 가능성을 배제하려면 모두 단단히 고정해야 합니다. 이는 교체 가능한 구조 요소인 크로나 배터리의 경우 특히 그렇습니다.

설립

송신기의 작동을 확인하려면 L1 코일 대신 휴대폰을 연결하고 전원을 켰을 때 휴대폰에서 소리가 들리는지 확인해야 합니다. 그런 다음 코일을 제자리에 연결한 후 송신기에서 소비되는 전류를 제어합니다. 5-7mA 이내여야 합니다.

수신기는 입력이 단락된 상태로 조정됩니다. 첫 번째 단계에서 저항 R1을 선택하고 두 번째 단계에서 R3을 선택하면 공급 전압의 약 절반에 해당하는 전압이 각각 트랜지스터 VT1 및 VT2의 콜렉터에 설정되어야 합니다. 그런 다음 저항 R5를 선택하여 트랜지스터 VT3의 콜렉터 전류가 5-7mA와 같아지도록 해야 합니다.

그런 다음 입력을 연 후 L1 수신기 코일을 여기에 연결하고 약 1m 거리에서 송신기 신호를 수신하여 시스템 전체가 작동하는지 확인하십시오.

저자: 솔로넨코 V.

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