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저전압 금속 탐지기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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이 금속 탐지기를 개발할 때, 널리 사용되는 저렴한 부품을 사용하여 반복성이 좋고 성능이 좋은 소형의 매우 경제적인 장치를 만드는 것이 과제였습니다.

가장 일반적인 회로를 분석한 결과 모두 최소 9V 전압(즉, "Krona")의 소스에 의해 전원이 공급되며 이는 비용이 많이 들고 비경제적입니다. 따라서 K561LE5 칩에 조립된 금속 탐지기는 하나의 배터리로 6-8시간 이상 작동하지 않습니다.

대부분의 장치에 대한 검색 코일은 탭이 있거나 여러 개의 권선이 있습니다. 단순한 금속 탐지기의 감도는 낮은 반면, 더 복잡한 탐지기는 석영 공진기 또는 기타 희소한 부품을 사용해야 합니다. 결과적으로 A. Melnikov는 설치 및 사용이 가장 쉬운 박동 금속 탐지기 회로 (그림 2.44, a)를 개발했습니다.

저전압 금속 탐지기
쌀. 2.44. 저전압 전원 공급 장치가 있는 금속 탐지기 a - 회로도; b - KT3156 유형의 실리콘 트랜지스터에 완전히 조립된 회로도. c - 교수형 설치의 예

회로도

기능적으로 개발된 계획에는 다음이 포함됩니다.

  • 두 개의 발전기 (그 중 하나의 발진 회로의 코일은 검색용입니다);
  • 균형 잡힌 믹서;
  • 헤드폰에 로드된 오디오 주파수 증폭기.

이러한 저전압 소자에는 공급 전압 0,8V 이상(실리콘 트랜지스터용)에서 안정적으로 동작하는 배리어 오실레이터가 가장 적합하다.

또 다른 장점은 출력에서 ​​전압의 일정한 구성 요소 (장치 케이스에 연결된 컬렉터에 비해)가 0,65V이고 안정화된다는 것입니다 (트랜지스터의 이미 터-베이스 접합이 스태 비스터 역할을 함). 이 이펙트는 밸런스드 믹서의 작동 지점을 안정화하는 데 사용됩니다.

사운드 증폭기는 단일 트랜지스터입니다. 이러한 음향 증폭기의 경우 전류 전달 계수가 200 이상인 트랜지스터를 사용하는 것이 바람직합니다.

발전기는 서로 다른 주파수에서 작동합니다.

  • 검색 - 대략 100kHz의 주파수에서;
  • 기준 - 200 또는 300kHz의 주파수에서.

따라서 균형 믹서는 기준 오실레이터의 주파수와 검색의 2차 또는 3차 고조파 사이의 비트를 추출합니다. 이 솔루션을 사용하면 간단한 회로에서 비트 주파수를 200Hz 미만으로 설정할 수 없는 검색 생성기 주파수의 "캡처" 현상을 크게 줄이고 감도를 높여 검색 생성기의 주파수를 변경할 수 있습니다. 10Hz 단위로 비트 주파수를 20(또는 30)Hz 단위로 변경합니다.

물론 기준 오실레이터의 주파수를 더 높일 수 있지만 이 경우 비트 레벨이 매우 작아집니다. 즉, 다음을 의미합니다.

  • 사운드 볼륨이 감소합니다.
  • 불안정성이 증가하여 작업을 어렵게 만듭니다.

회로의 온도 안정성은 높지 않지만 실제로는 결과에 큰 영향을 미치지 않습니다.

  • 첫째, 동일한 루프 커패시터가 발진 회로에 사용되므로 주파수가 동일한 방식으로 동일한 방향으로 변경되어 결과적으로 비트 주파수가 변경되지 않습니다.
  • 둘째, 몇 가지 간단한 설계 조치로 금속 탐지기의 열 안정성을 높일 수 있습니다.

즉, 다음 요구 사항이 관련됩니다.

  • 검색 코일은 단단해야 합니다.
  • 올바른 차폐를 적용해야 합니다.
  • 보드와 케이스는 로드에 단단히 고정되어야 합니다.

코일에서 회로까지의 와이어는 차폐되어야 하며 얇은 텔레비전 케이블을 사용하는 것이 좋습니다. 막대 자체는 마른 나무 또는 유리 섬유로 만들어야 합니다. 케이스에 파라핀을 채우는 것이 좋습니다. 이것은 습기로부터 보호할 뿐만 아니라 급격한 온도 변화로부터 보호합니다.

코일 제조 검색

검색 코일은 로컬 네트워크에 사용되는 트위스트 페어 케이블로 구성됩니다. 케이블은 실외 설치용으로 카테고리 5로 차폐되어야 합니다(절연재가 더 두껍고 코일이 더 강함).

약 25cm의 외경을 갖는 링에 케이블을 XNUMX회 감아야 합니다.

  • 처음 두 개의 외부 회전을 서로 위에 놓습니다.
  • 그런 다음 전기 테이프로 네 곳을 감쌉니다.
  • 그런 다음 안쪽으로 두 바퀴를 감습니다.

그런 다음 이 모든 것을 중간에서 자르고 전기 테이프로 감아야 합니다. 이러한 권선의 경우 천 테이프를 사용하는 것이 좋습니다. 절단의 양쪽 끝에서 절연체를 약 XNUMXcm 벗겨 내고 전선 끝을 조사하십시오. 차폐 호일을 잘라야 합니다.

한편으로는 호일과 함께 연결되는 와이어를 물고 다른 한편으로는 케이블 와이어 중 하나에 연결하십시오. 이 와이어는 권선 시작의 출력이 됩니다. 어떤 경우에도 스크린이 단락된 코일을 형성해서는 안 된다는 점에 유의해야 합니다!

또한 케이블 결론은 시리즈에 따라 연결되어야 하며 32개의 와이어가 모두 다른 색상이기 때문에 실수하는 것은 거의 불가능합니다. 결과는 적절한 내습성과 강성을 지닌 XNUMX회전 코일이어야 합니다.

코일의 다른 버전 만들기

코일의 또 다른 버전은 두께가 0,3mm 이상인 권선으로 감겨 있습니다. 40cm 거리에서 보드에 몇 개의 못을 박고 그 주위에 와이어 (34 회)를 감은 다음 조심스럽게 코일을 제거하고 전기 테이프로 감쌀 수 있습니다. 그런 다음 코일을 차폐해야 합니다. 오래된 전해 콘덴서에서 가져온 호일로 포장하는 것이 가장 좋습니다.

전해 콘덴서 내부에는 알칼리성 전해질이 있으므로 전해액이 손가락을 부식시키지 않도록 흐르는 물에 콘덴서에서 호일을 푸는 것이 좋습니다. 호일은 단락된 코일을 형성하지 않도록 감아야 하며 감기 시작과 끝 사이에 약 1cm의 간격이 있어야 합니다.

와이어를 호일에 납땜하려고 시도하는 것은 쓸모가 없습니다. 알루미늄이고 주석이 아니므로 호일 위에 주석 도금 와이어를 여러 번 감아 야합니다. 이것이 화면 출력이됩니다. 이미 코일 끝 중 하나에 연결할 수 있습니다. 그런 다음이 끝을 코일에서 보드로, 그리고 보드에서 공통 와이어로 나오는 차폐 와이어의 브레이드에 연결하십시오.

코일의 두 번째 끝은 중앙 코어 와이어와 검색 생성기의 첫 번째 트랜지스터 베이스가 있는 보드에 연결되어야 합니다. 호일 위로 테이프를 되감습니다.

다양한 코일 적용의 특징

금속 탐지기의 성능 특성은 코일의 크기에 따라 다릅니다. 직경 35cm의 코일은 80cm 깊이의 트랙터 애벌레에서 트랙을 자신있게 포착하지만 동전, 반지, 못 및 기타 사소한 것은 감지하지 못합니다. 이 옵션은 거대한 철 조각(고철)에 관심이 있을 때 철 금속을 검색하는 데 적합합니다.

해변에서 반지, 동전을 찾으려면 직경 15cm의 코일이 필요하며 직경 15cm의 작은 코일은 케이블 6개 또는 와이어 50개로 구성됩니다. 동전 감지 깊이는 약 15cm이고 직경이 약 25cm 인 코일은 타협 솔루션이며 40-45 회 회전합니다.

요소 기반

금속 탐지기 부품이 가장 저렴합니다. 거의 모든 유형의 저항 및 커패시터, 발전기의 트랜지스터는 KT315를 사용할 수 있습니다 (문자 B, G, E가 더 좋으며 문자 A 및 C가있는 일부 사본이 작동하지 않음-전류 전달 계수가 낮음). KT3102, KT368 잘 작동합니다.

밸런스드 믹서 트랜지스터는 게르마늄이어야 합니다. 70년대와 80년대의 모든 트랜지스터 수신기는 많은 것을 제공할 것입니다. 모든 문자, P416, P422, P423, GT401, GT309, GT322에 적합한 P313. SKM-24 TV의 선택기에는 GT346A 트랜지스터가 있습니다.

회로의 작동 주파수가 그다지 높지 않기 때문에 릴 투 릴 테이프 레코더의 재생 증폭기에 사용되었던 P27, P28, MP39B, MP42B도 가능합니다. 증폭기(34)에서, 가능한 가장 높은 전류 전달 비율을 갖는 트랜지스터를 사용하는 것이 바람직하다.

기준 발진기 코일은 중국 라디오 테이프 레코더 및 수신기의 표준 IF 회로 피팅에 감겨 있습니다. 일부 코일에는 제거해야 하는 내장 커패시터가 있습니다. 코일을 조심스럽게 풀고 85회 이상 회전하면 동일한 와이어로 조심스럽게 감습니다. 회전 수가 적으면 권선으로 85회전을 감습니다. 와이어는 충분히 얇아야 합니다. 그렇지 않으면 필요한 회전 수가 맞지 않습니다. 극단적인 경우에는 75턴을 감을 수 있습니다.

루프 커패시터의 커패시턴스를 정확히 관찰할 필요는 없으며 더 나은 열 안정성을 위해 두 발전기에서 동일한 정격 및 유형의 커패시터를 사용하는 것이 바람직합니다. 4700pF의 커패시턴스는 3300~5100pF가 될 수 있으며 2200pF 대신 1500 또는 1800pF를 사용할 수 있습니다.

장치 장착

인쇄 회로 기판은 개발되지 않았으며 인쇄 배선을 버리고 얇은 (0,5mm) 텍스톨 라이트 조각에 장치를 조립하여 자체 결론으로 ​​부품을 서로 연결하는 것이 더 합리적인 것으로 판명되었습니다. 성냥갑 크기의 절반 미만을 차지하는 이러한 어셈블리의 예가 그림 2.44에 나와 있습니다. XNUMX, 다.

우리는 금속 케이스에 트랜지스터 KT3102 및 GT322를 사용했습니다.

대체 금속 탐지기의 계획

여러 개의 금속 탐지기를 제조할 때 오래된 게르마늄 트랜지스터를 찾다가 갑자기 문제가 발생했습니다. 그리고 라디오 아마추어가 손에 들고 있지 않은 경우 KT315B와 같은 실리콘 트랜지스터에 완전히 조립 된 회로가 개발되었습니다. 약간의 감도 감소에도 불구하고 회로의 성능은 양호했습니다. 계획은 그림에 나와 있습니다. 2.44b.

저자: Melnikov A.; 출판: mao-sim.nm.ru

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손님
나쁜 회로도는 아닙니다. 다목적성을 위해 MD 코일을 제거할 수 있어야 합니다.

유진
그러나 첫 번째 다이어그램에서와 같이 P416B를 그렇게 켜면 타지 않습니까? pnp와 같은 극성이 있습니까?

손님
패턴이 의심스럽습니다. 모든 트랜지스터의 전원 극성이 올바르지 않습니다.


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