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칩 시리즈 K176, K561, K564의 금속 탐지기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 금속 탐지기

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작동 원리

이 금속 탐지기의 작동 원리는 두 발전기의 주파수 비교를 기반으로 합니다. 그 중 하나는 안정적인 주파수를 기준으로 하고 다른 하나(검색)의 주파수는 밀접하게 배치된 금속 물체의 영향으로 변경됩니다.

회로도

개략도는 그림에 나와 있습니다. 2.24시 1.1분 기준 발진기는 요소 DD1에 조립됩니다. 저항 R1과 인덕터 L100을 통해 요소의 출력과 입력 사이에 음의 DC 피드백이 제공됩니다. 이로 인해 요소는 전달 특성의 선형 섹션에 들어갑니다. 이것은 약 1kHz의 주파수에서 캐스케이드의 여기 조건을 만듭니다. 이 주파수는 L1C2C3CXNUMX 회로의 매개변수에 의해 결정됩니다.

칩 시리즈 K176, K561, K564의 금속 탐지기
쌀. 2.24. K176, K561, K564 시리즈의 미세 회로에 대한 금속 탐지기: a - 개략도; b - 인쇄 회로 기판; c - 추가 매칭 단계

마이크로 회로의 논리 소자는 입력 임피던스가 높기 때문에 회로의 품질 계수와 발전기 주파수의 안정성이 상대적으로 높습니다. 저항 R1은 회로 요소의 출력 저항의 션트 효과를 약화시킵니다. 회로의 진동 모양은 정현파이고 요소의 출력에서 ​​직사각형입니다. 발진 주파수는 가변 커패시터 C2에 의해 작은 한계 내에서 변경될 수 있습니다.

검색 생성기는 유사한 방식으로 DD1.2 요소에 조립되지만 인덕터 L2는 원격이며 차폐 금속 튜브로 둘러싸여 있습니다. 기준 및 검색 생성기의 직사각형 진동은 신호 믹서로 작동하는 DD1.3 요소의 입력에 공급됩니다.

요소의 출력에는 생성기의 기본 주파수와 차 및 합 주파수(고조파 구성 요소의 주파수 포함)의 신호가 모두 있습니다. 가장 강력한 것 중 하나는 차이 주파수 신호입니다. 저항 R4에서 두드러집니다. 나머지 신호는 R3C6 필터에 의해 억제됩니다. 요소 DD1.3의 출력 신호 진폭은 몇 볼트로 충분히 큽니다. 따라서 추가적인 증폭기(34)가 필요하지 않다.

고저항 헤드폰은 직렬로 연결된 캡슐이 있는 TON-1와 같은 XS2 출력 커넥터에 연결됩니다. 음량은 가변 저항 R4에 의해 조절됩니다. 저 저항 전화를 사용할 때 금속 탐지기는 트랜지스터 VT1의 캐스케이드 (그림 2.24, c)로 보완되어야하며 저항이 3kOhm 인 저항 R10과 용량이 6pF 인 커패시터 C1000을 설치해야합니다.

요소 베이스 및 권장 교체품

금속 탐지기에서는 K176LE561, K564LA561, K5LA561, K7LE561과 같이 최소 9개의 OR-NOT 또는 NAND 논리 요소를 포함하는 K561, K10, K101 시리즈의 미세 회로를 사용할 수 있습니다. 가변 커패시터 - Yunost KP150 라디오 설계자 또는 최대 커패시턴스가 1pF 이상인 다른 소형 커패시터. 나머지 커패시터는 KLS, KM, KT이며 커패시터 C3, C5-C750는 M1500, MXNUMX보다 나쁘지 않은 TKE와 함께 있어야합니다. 이것은 장치의 열 안정성을 증가시킵니다.

가변 저항 R4 - 저항이 3, 3, 68, 47 및 심지어 33kOhm이지만 SA22 전원 스위치에 기계적으로 연결된 SP10-1v, 나머지 저항은 0,125W 전력의 MLT입니다. 코일 L1은 Sokol-403 라디오 수신기의 IF 회로의 8,6 섹션 프레임에서 만들어지며 직경 600mm 및 길이 2,8의 트리머가있는 ​​12NN 페라이트에서 직경 200mm의 장갑 코어에 배치됩니다. 동일한 페라이트에서 mm. PEV-2,0,09 와이어 XNUMX회를 포함해야 합니다.

코일 제조

코일 L2가 그렇게 합니다. 7개의 MGTF-950 컨덕터를 직경 약 18mm, 길이 약 0,07mm의 알루미늄 얇은 벽 튜브에 끼웁니다. 그런 다음 맨드릴에서 튜브를 구부리고 턴을 서로 직렬로 연결합니다.

코일의 인덕턴스는 약 350uH이어야 합니다. 튜브의 끝은 열어두고 공통 와이어에 연결된 도체를 그 중 하나에 연결하십시오.

디자인

커넥터 XS1 - 헤드폰 연결용 소켓. 전원 - 배터리 "Krona" 또는 배터리. L2 코일, 배터리 및 커넥터를 제외한 금속 탐지기의 세부 사항은 인쇄 도체 측면에 두께 2.24-1 mm의 호일 유리 섬유로 만든 인쇄 회로 기판(그림 1,5, b)에 배치해야 합니다. .

미세 회로의 네 번째 요소의 사용하지 않는 입력 단자는 공통 와이어에 연결해야 합니다. 인쇄 회로 기판을 금속 케이스(바람직하게는 알루미늄)에 넣는 것이 바람직합니다. 저항 R4와 커패시터 C2의 핸들 아래에서 창을 잘라야 합니다. 케이스 상부에 L2코일을 부착하고, 하부에 내부에 전원이 있는 손잡이를 부착하고, 외부에 XS1 커넥터를 장착한다.

조정

적절한 설치와 수리 가능한 부품을 사용하면 조정은 기준 발진기의 필수 주파수 설정으로 귀결됩니다. 이렇게하려면 커패시터 C2의 손잡이를 대략 중간 위치로 설정해야합니다. L1 코일 트리머를 사용하여 전화기에서 제로 비트(사운드 손실)를 달성하는 것이 바람직합니다.

설정이 올바른 경우 커패시터 손잡이를 양쪽으로 약간 돌리면 전화기에서 낮은 톤의 소리가 납니다. 이 설정은 육중한 금속 물체로부터 최소 XNUMX미터 거리에서 수행해야 합니다.

금속 탐지기 사용

이와 같은 금속 탐지기를 사용하십시오. 커패시터 C2는 가능한 낮은 비트 주파수를 설정합니다. 튜닝 가능한 오실레이터 주파수의 작은 변화도 눈에 띄기 때문에 감도가 높아집니다. 불행히도 전화기의 음량이 급격히 떨어지기 때문에 매우 낮은 주파수를 설정할 수 없습니다.

코일 L2가 금속 물체에 접근하면 인덕턴스가 변경되므로 검색 생성기의 주파수도 변경됩니다. 감지된 물체가 자성체(철, 페라이트, 니켈)로 만들어진 경우 인덕턴스가 증가하고 주파수가 감소합니다. 비자성체(알루미늄, 구리, 황동)로 만들어진 물체가 감지되면 인덕턴스가 감소하고 주파수가 증가합니다.

위의 규칙에 따라 자성체를 탐색할 때 기준 발진기의 주파수를 탐색 발진기의 주파수보다 높게 설정해야 합니다. 그런 다음 이러한 자료에 접근하면 검색 생성기의 주파수가 감소하고 비트 주파수가 증가합니다.

비자성체를 검색할 때는 기준 발진기 주파수를 검색 주파수 이하로 설정해야 합니다. 기준 발진기의 주파수를 검색 주파수보다 400-500Hz 높게 즉시 설정하면 비트 주파수가 증가하면 금속 탐지기가 자성 금속 물체에 접근하고 있음을 나타내며 감소하면 비 - 자기.

저자: Nechaev I.

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