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펄스 금속 탐지기 PI(펄스 유도), 이론. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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레이더 금속 탐지기와 마찬가지로 펄스 금속 탐지기는 펄스 신호를 사용하는 TD(Time Domain) 장치로 분류됩니다(그림 1.6). 이 경우 이들 장치에서 생성되는 펄스의 반복률은 수십에서 수백 헤르츠에 이릅니다.

펄스 금속 탐지기 PI(펄스 유도), 이론
쌀. 1.6. 펄스 금속 검출기의 단순화된 블록 다이어그램

PI(Pulse Induction) 유형의 펄스 금속 탐지기에서는 검색 영역에 금속 물체가 있는지 평가하기 위해 외부 전자기장의 영향으로 금속 물체에 와상 표면 전류가 발생하는 현상이 사용됩니다. 그러나 이전에 고려한 TR-IB 유형 장치와 달리 펄스형 금속 탐지기는 연속 신호가 아닌 펄스형 신호에 노출된 후 금속에 형성된 신호를 분석합니다.

펄스 발생기에 의해 생성된 펄스 신호는 증폭되어 전송 코일에 공급되며, 이에 따라 교류 전자기장이 시작됩니다. 이 필드의 영역에 금속 물체가 나타나면 펄스 신호의 영향으로 표면에 와전류가 주기적으로 발생합니다. 이러한 전류는 수신 코일에 의해 수신되고 증폭되어 분석기로 공급되는 XNUMX차 신호의 소스입니다. 자기 유도 현상으로 인해 XNUMX차 신호의 지속 시간이 전송 코일에서 방출되는 펄스의 지속 시간보다 길다는 점에 유의해야 합니다. 이 경우, XNUMX차 펄스 신호의 트레일링 에지의 매개변수는 디스플레이 장치에 대한 후속 데이터 생성과 함께 분석에 사용됩니다.

펄스형 금속 탐지기에 특수 디커플링 장치나 정류자가 있으면 전송 및 수신 코일 대신 하나의 코일만 사용할 수 있으며 신호를 전송하고 수신하는 데 교대로 사용될 것이라고 가정하기 쉽습니다(그림 1.7 ).

펄스 금속 탐지기 PI(펄스 유도), 이론
쌀. 1.7. 단일 코일 펄스 금속 탐지기의 단순화된 블록 다이어그램

펄스 금속 탐지기의 주요 장점은 상대적으로 높은 감도와 코일 설계의 단순성입니다. 그러나 개별 블록(예: 펄스 발생기, 스위치, 분석기)의 회로 솔루션은 여전히 ​​상당히 복잡합니다. 무엇보다도 이러한 장치는 적절한 소프트웨어와 함께 마이크로프로세서를 사용합니다. 마이크로프로세서 프로그래밍에는 적절한 장비와 기술도 필요합니다. 따라서 숙련된 무선 아마추어만이 이러한 디자인을 조립할 수 있습니다.

저자: Adamenko M.V.

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