라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 비트 감지기의 개선된 버전입니다. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 금속 탐지기 기능 이 금속 탐지기의 감도는 소포 자체의 강도에 대한 프로빙 펄스 지속 시간의 의존성을 사용하여 증가합니다. 자동 주파수 조정이 검색 생성기에 도입되었습니다. 전자 장치의 전압 안정화 및 온도 보상을 위한 추가 조치가 필요하지 않습니다. 회로도 장치의 개략도가 그림 2.30에 나와 있습니다. XNUMX.
마스터 오실레이터는 요소 DD1.1에서 만들어집니다. 주파수는 포지티브 피드백 회로에 포함된 ZQ1 석영 공진기에 의해 안정화됩니다. 전원을 켤 때 발전기의 여기를 보장하기 위해 저항 R1이 사용됩니다. 버퍼 요소 DD1.2는 생성기를 언로드하고 디지털 레벨의 신호도 생성합니다. 저항 R2는 석영 공진기에서 소모되는 부하의 정도와 최대 전력을 결정합니다. 이 생성기는 500-800μA의 전류 소비로 거의 모든 공진기와 함께 작동할 수 있습니다. 2.1(요소 DD1) 다음에 오는 주파수 분배기는 믹서의 정상 작동에 필요한 대칭 사행으로 신호를 생성합니다. 측정 생성기는 비대칭 멀티 바이브레이터 (트랜지스터 VT2 및 VT7) 방식에 따라 조립됩니다. 자체 여기 모드로의 출력은 커패시터 CXNUMX에 포지티브 피드백 회로를 제공합니다. 주파수 설정 요소는 커패시터 C3-C5, varicap VD1 및 검색 코일 센서 L1입니다. 생성은 사용 가능한 석영 공진기에 따라 500kHz ~ 700kHz 범위에서 수행됩니다. 전원을 켠 직후 처음 10초 동안 이 발전기의 주파수 드리프트는 0,7Hz 이하(30분마다 - 최대 20Hz)입니다. 장치의 정상 작동을 위해 1분당 1Hz의 주파수 드리프트(AFC 없음)가 허용되는 것으로 간주됩니다. 진폭이 1-1,2V인 측정 생성기에 의해 생성된 정현파 신호는 분리 커패시터 C9를 통해 DD3.1, DD3.2 요소로 들어갑니다. 이러한 요소는 디지털 레벨과 듀티 사이클이 2인 직사각형 펄스를 형성합니다. 저항 R5R6은 회로의 이 섹션의 정상 작동에 필요한 분배기를 형성하고 DD3.3 요소는 버퍼 단계 역할을 합니다. 그것의 신호는 트리거 DD2.2에 공급됩니다. 기준 발진기 분배기의 신호도 거기에 도착합니다. DD2.2 트리거 작동의 특징은 주파수가 가까운 두 개의 펄스 시퀀스가 이 논리 소자의 입력 C와 D에 도달하면 엄격하게 대칭적인 사행을 가진 차동 주파수 신호가 출력에 형성된다는 것입니다. 직접, 지연 및 동시에 반전 (R8C11 회로 및 DD4.2 요소 덕분에) 신호는 AND / OR 논리 요소로 작동하는 DD5.1 키에서 합산됩니다. . 이 경우 아날로그 저장 장치(DD5.2.C13, VT3)의 작동을 위해 짧은 양의 쓰기 펄스가 생성됩니다. DD4.2 출력에서 가져온 신호는 VD2, R10-R11, DA1, C12 요소를 사용하는 고전적인 방식에 따라 만들어진 적분기로 전달됩니다. 저항 R11은 커패시터 C12의 재충전 전류를 제한하여 요소 DD4.2의 출력을 언로드합니다. DD5.2의 펄스에 의해 제어되는 DD5.1 키를 통한 통합 신호는 저장 커패시턴스 C13에 공급됩니다. 이 커패시터에는 적분기에서 나오는 피크 값과 동일한 전압이 형성되어 새로운 기록 주기까지 높은 정확도로 유지됩니다. 커패시터 C14는 비트 주파수의 급격한 변화로 발생할 수 있는 계단형 효과를 부드럽게 합니다. 트랜지스터 VT3의 소스 팔로워에서 신호가 도착합니다.
분배기 R21R22는 피드백 저항 R23 및 R24와 함께 제어 전압 범위를 1,2V 진폭으로 좁힙니다. 연산 증폭기 DA2는 수신된 전압을 분배기 R26R29에 의해 제공된 전압과 비교하고 바리캡 제어 전압 VD1을 생성합니다. 금속 탐지기의 조정 저항 R26을 사용하면 AFC 캡처(SENSITIVITY)의 시작점을 대략적으로 설정할 수 있고 저항 R27을 사용하면 더 정확하게 설정할 수 있습니다. R26 슬라이더를 극한(구성표에 따라 위 또는 아래) 위치로 이동하면 AFC 캡처 영역(±300Hz)을 쉽게 벗어날 수 있으며 비트 주파수로 일대일 작동 모드를 구현하여 작동하게 합니다. 장치가 더 유연합니다. 실제로 AFC에는 두 개의 시간 상수가 있습니다(비트 주파수가 변경되는 방향에 따라 다름). 센서 코일의 특수 설계는 감지 대상 물체의 강자성 특성의 영향을 실질적으로 제거합니다. 따라서 검색 생성기의 빈도를 높이는 데에는 영향이 없습니다. 따라서 AFC와 장치 전체는 모든 모드에서 매우 올바르게 작동합니다. VCO 작동 요소 DD4.4, R18, C15의 VCO는 비트 주파수에 따라 변경되는 전압을 오디오 주파수로 변환합니다. 분할기 R16R17을 사용하여 구성된 DD4.3 비교기를 사용하면 비트 주파수가 0-70Hz 범위에 있을 때 최대 감도 영역에서 이를 수행할 수 있습니다. VCO의 신호는 믹서의 입력 "A"(키 DD5.4)로 공급됩니다. 차이 비트 주파수는 논리 요소 DD4.1에서 입력 "CO"로 옵니다. 결과적으로 믹서의 출력은 다음과 같습니다.
또한이 체계는 한 모드에서 다른 모드로 자동으로 전환을 수행합니다. 가변 저항 R30은 부하 및 볼륨 제어 역할을 하고, 이와 결합된 SA1은 전원 스위치 역할을 합니다. CMOS 시리즈의 미세 회로와 미세 전류 모드에서 작동하는 연산 증폭기를 사용하면 회로의 전류 소비를 6mA 수준으로 줄일 수 있어 Krona 배터리를 전원으로 사용할 수 있습니다. 보드의 요소 위치는 그림 2.31에 나와 있습니다. XNUMX.
금속 탐지기의 프레임 센서 장착 프레임 센서를 제조하는 기술과 세심함은 전체 장치의 품질에 큰 영향을 미칩니다. 기본적으로 PEV-2 1,2mm x 1100mm 길이의 와이어 10개로 구성된 번들을 사용하는 것이 좋습니다. 전기 테이프 층으로 단단히 감싸고 내경 960mm, 길이 300mm의 알루미늄 튜브에 압착해야 합니다. 결과 공작물은 모서리가 둥근 200 x XNUMX mm의 직사각형 프레임 형태여야 합니다. 알루미늄 케이스에 배치된 첫 번째 와이어의 끝(정전기 스크린)은 일종의 11턴 인덕터가 형성될 때까지 두 번째 와이어의 시작 부분에 순차적으로 납땜됩니다. 솔더 조인트는 종이 테이프로 서로 절연하고 에폭시 수지로 채워야 하며 튜브 자체가 프레임으로 구부러져 코일이 단락되는 모양을 배제해야 합니다. 닫힌 고주파 커넥터와 접을 수있는 막대에서 하나 또는 두 개의 섹션으로 사용할 수있는 핸들에 적합한 (금속이 아닌) 마운트를 여기에 제공하는 것이 좋습니다. 프레임을 블록에 연결하는 케이블은 PK75와 같은 동축 텔레비전을 사용하는 것이 좋습니다. 거의 모든 금속 탐지기는 단면 호일 유리 섬유로 만든 인쇄 회로 기판(그림 2.32)에 장착할 수 있습니다.
검색 생성기는 주석으로 만든 차폐 상자에 배치하는 것이 좋습니다. 요소 기반 초크 L2 검색 생성기에는 150회 감긴 와이어 PEL-1 0,01이 있습니다. 강자성 튜닝 코어 4НН로 직경 15mm, 길이 600mm의 프레임에서 권선을 대량으로 수행해야 합니다. 이러한 초크의 인덕턴스는 1-1,2mH입니다. 이 장치는 커패시터 KSO 또는 KTK(C3, C4, C5), KLS 또는 KM(C1, C2, C6-C13, C15), K50-6 또는 K53-1(C14, C16. C17)을 사용합니다. 저항기 - MLT 0,125, 튜닝된 R26, R27은 SP5-2 또는 SP-3에 적합합니다. 예를 들어 트랜지스터 VT1 및 VT2로는 KP303B(F)가 적합합니다. VT3 대신 KP303 또는 KP305 문자가 허용되며 KT3102G(VT4)는 KT3102E로 대체됩니다. 석영 - 1,0-1,4MHz에서. Varicap D901은 D902로 교체할 수 있습니다. 저자: Stafiychuk Yu. 다른 기사 보기 섹션 금속 탐지기. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽
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