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사용 가능한 요소의 금속 탐지기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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금속 탐지기의 특징

이 금속 탐지기는 다음을 감지할 수 있습니다.

  • 최대 XNUMXm 깊이의 대형 금속 물체(철제 양동이, 맨홀 뚜껑, 수도관);
  • 최대 15-20cm 깊이의 작은 물체(동전 또는 나사).

작동 원리

이 장치는 라디오 아마추어의 주식에서 사용할 수 있는 가장 일반적인 부품을 기반으로 제작되었습니다. 금속 탐지기는 두 개의 고주파 발생기의 주파수 사이의 비트 원리에 따라 만들어지며 이러한 장치에서 잘 알려져 있고 널리 사용됩니다. 그 중 하나의 주파수(기준)는 일정하고 두 번째 주파수(검색)는 코일이 동작 영역에 들어갈 때 코일의 인덕턴스를 변경하는 외부 금속 물체의 영향으로 변경됩니다.

사용 가능한 요소의 금속 탐지기 개략도

금속 탐지기의 개략도는 Fig. 2.37. 기준 발진기는 트랜지스터 VT1에서 만들어집니다. 발진 주파수는 L1C3 회로의 매개 변수에 의해 결정되며 약 1MHz입니다.

사용 가능한 요소의 금속 탐지기
쌀. 2.37. 개략도

검색 생성기는 트랜지스터 VT2에서 만들어지며 거의 동일한 주파수의 신호도 생성합니다. 차이점은 기준 발진기 회로가 페라이트 코어가 있는 작은 코일을 사용한다는 것입니다. 따라서 외부 금속 물체는 실질적으로 인덕턴스에 큰 영향을 미치지 않습니다.

검색 생성기 회로 코일은 프레임 형태로 더 큰 프레임에 감겨 있습니다. 그녀는 핵심이 없습니다. 결과적으로 금속 물체에 접근하면 인덕턴스가 크게 변하고 이 경우 금속 물체는 움직이는 코어로 작용하기 시작합니다.

두 생성기의 신호는 VD1 ​​다이오드의 다이오드 믹서에 공급됩니다. 결과적으로 커패시터 C12에서 생성기의 주파수를 뺀 결과를 얻습니다. 이 주파수의 값이 가까울수록이 커패시터의 사운드 톤이 낮아지고 생성기의 주파수가 다를수록 신호를 수신하는 스피커의 사운드 톤이 높아집니다 (다이오드 믹서 제품).

신호는 트랜지스터 VT3-VT6의 저주파 증폭기를 통해 전달됩니다. 가변 커패시터 C7의 도움으로 근처에 금속 물체가 없을 때 스피커의 사운드 톤이 가장 낮은 방식으로 검색 생성기를 조정할 수 있습니다.

그런 다음 코일 L2가 금속에 접근하면 VT2의 발전기 주파수가 변경되기 시작합니다. 발전기의 주파수 차이가 증가하므로 다이내믹스의 톤이 높아집니다. 금속의 정확한 위치에서 소리가 날카로운 삐걱 거리는 소리로 바뀝니다.

코일 제조

코일 L1은 예를 들어 무선 자기 안테나에서 직경 8mm의 페라이트 막대에 감아야 합니다. 막대 길이는 30mm로 줄어듭니다. 먼저 막대에 프레임을 놓아야합니다. whatman 종이로 붙인 슬리브는 약간의 마찰과 함께 움직입니다. 코일 L1은 직경이 110-0,2mm인 PEV 와이어를 0,3회 감아야 합니다. 탭은 VT16 수집기에서 세어 1번째 턴부터 만들어야 합니다.

코일 L2 - 검색. 플렉시 유리, 플라스틱 또는 목재로 만든 120 x 220 mm 크기의 프레임인 프레임에 감아야 합니다. 권선은 직경 0,4 x 0,6mm의 PEV 와이어로 수행해야 합니다. 코일은 VT45 컬렉터에서 세어 10번째부터 탭으로 2회전을 포함해야 합니다. 코일은 1심 차폐선으로 본체에 연결해야 합니다. 코일은 본체에서 약 XNUMXm 떨어진 곳에 위치해야 합니다(알루미늄 튜브 또는 나무 레일에 고정).

디자인

장치 자체(VT1의 발전기와 스피커 및 배터리가 있는 초음파 주파수 변환기를 포함하는 본체)는 라디오 수신기의 하우징에 장착할 수 있습니다. 동일한 수신기에서 다음을 사용하는 것이 좋습니다.

  • 동적;
  • 가변 커패시터;
  • 코일 로드 L1.

디자인은 다를 수 있으며 모두 가능성과 욕구에 달려 있습니다.

요소 교체를 위한 요소 기반 및 옵션

커패시터 C7은 최소 커패시턴스가 10pF 이하이고 최대 커패시턴스가 150pF 이상일 수 있습니다. 트랜지스터 KT315는 KT3102 또는 KT312, KT316으로 교체할 수 있습니다. MP35 트랜지스터는 MP35-MP38로, MP39 트랜지스터는 MP39-MP42로 교체할 수 있습니다.

다이오드 D9 - 모든 문자 또는 D2, D18, GD507 포함. 스피커 - 라디오 수신기 또는 헤드폰의 스피커와 같이 4옴에서 100옴 사이의 모든 저항.

9V 배터리의 경우 "Krona" 또는 적합한 배터리를 사용할 수 있습니다. 220V의 전원 공급 장치는 바람직하지 않습니다. 이 경우 교류 배경이 나타나고 장치 전체의 감도가 감소하기 때문입니다.

금속 탐지기 설정

설정은 커패시터 C1의 회 전자가 중간 위치에 있고 외부 금속 물체가 없을 때 스피커에서 가장 낮은 톤의 소리가 들리도록 L7 코일을 조정하는 것입니다.

앞으로 작동 중에 검색 시작 전에 조정은 커패시터 C7에 의해 수행됩니다.

VT1의 발전기에서 진동이 없으면 C4 값을 선택하거나 R2 값을 선택하여 캐스케이드 작동 모드를 조정해야 합니다. VT2의 발전기가 여기되지 않으면 C8을 조정하고 R6 값을 선택하여 트랜지스터의 작동 모드를 조정해야 합니다.

사용의 특징

이 장치는 매우 민감하며 작업에는 특정 기술이 필요합니다. 그래서 연습이 필요합니다.

작업시 철금속 (철, 강철, 주철)에 접근하면 VT2의 발전기 주파수가 감소하고 비철금속에 접근하면 증가한다는 점을 고려하는 것이 중요합니다.

저자: 파블로프 S.

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구조적으로 새로운 Snapdragon 855 Plus는 일반 Snapdragon 855와 완전히 동일합니다. 내장 모뎀 및 프로세스 기술도 오래되었습니다. LTE를 지원하고 최대 24Gb/s의 데이터 전송 속도를 제공하는 Snapdragon X2( 외부 Snapdragon X50 5G 모뎀) 및 7nm.

Snapdragon 855 Plus와 일반 Snapdragon 855의 유일한 차이점은 CPU 및 GPU 주파수가 약간 증가한 것입니다. 따라서 Snapdragon 855에서 가장 생산적인 CPU 코어 Kryo 485의 작동 주파수는 일반 Snapdragon 2,96의 경우 2,84GHz에 비해 855GHz에 이릅니다. 즉, 증가율은 4%에 불과합니다. 그러나 Adreno 640 GPU의 경우 15%만큼 증가가 훨씬 더 중요합니다. 이론적으로 이것은 Snapdragon 855 Plus가 눈에 띄게 더 나은 게임 성능을 제공해야 함을 의미합니다. 그리고 네, 그 증가가 상당하지만 실제 게임에서 눈에 띌까요?

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Snapdragon 855 Plus는 이미 회사의 파트너에게 제공되었으며 이를 기반으로 하는 첫 번째 상용 솔루션은 올해 하반기에 약속됩니다. Snapdragon 855 Plus의 게임 초점을 감안할 때 미래의 게임용 스마트폰에서 이 플랫폼을 기대하는 것은 논리적입니다. 이번 달 말까지 새로운 ASUS ROG Phone II의 발표가 예상되며, 이는 아마도 Snapdragon 855 Plus의 첫 번째 모델일 것입니다. 또한 일부 시장에서 곧 출시될 Samsung Galaxy Note10 스마트폰도 Snapdragon 855 Plus의 개선된 버전을 사용할 가능성이 적습니다.

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파시 바

손님
이 계획은 저자와 만 작동하고 금속을 구별합니다.

안드레이 바리셰프
정상 작동 순서. 간단하고 잘 작동합니다. 그리고 여기에서 말하는 "저자로부터"뿐만 아니라 예를 들어 나에게서도 ... 다이어그램에 대해 대단히 감사합니다!

나디
매우 흥미로운, 수집해야합니다! 독창적 인 모든 것은 간단합니다-지혜는 말합니다 ...


글쎄, 내 창고에는 거의 같은 계획이 있습니다. 친구가 그것을 조립했습니다. 그는 그것을 약간 사용자 정의하고 염두에 두어야했지만 그 후에도 약속 된 깊이를 달성하지 못했습니다 ... 양동이는 최대가 걸립니다 토양을 고려하지 않고 40-50cm


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