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두 개의 트랜지스터에 대한 간단한 금속 탐지기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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의심 할 여지없이 많은 초보자 무선 아마추어는 지난 세기 중반 70 년대 중반 국내외 전문 간행물에 반복적으로 게시 된 회로를 기반으로하는 간단한 금속 탐지기의 설계에 관심을 가질 것입니다. 단 XNUMX개의 트랜지스터로 만들어진 이 금속탐지기의 도움으로 검색 코일에서 수십 센티미터 떨어진 금속 물체를 탐지할 수 있다.

회로도

이 디자인은 FM (Frequency Meter) 유형의 금속 탐지기 변형 중 하나입니다. 즉, 검색 코일 범위 영역에 떨어진 금속 물체의 영향으로 기준 발진기의 주파수 편차를 측정하는 원리를 기반으로 한 장치입니다. 이 경우 주파수 변화에 대한 평가는 귀로 수행됩니다(그림 2.4).

두 개의 트랜지스터에서 간단한 금속 탐지기
쌀. 2.4. 두 개의 트랜지스터에 대한 간단한 금속 탐지기의 개략도

장치 회로는 금속 물체에 접근할 때 발생기 주파수의 변화를 등록하는 고주파 발생기와 수신기를 기반으로 합니다.

고주파 발생기는 용량 성 1 점 회로에 따라 트랜지스터 T1에 조립됩니다. 기준 발진기의 발진 회로는 코일 L2이 연결된 직렬로 연결된 커패시터 C3, C1 및 CXNUMX 체인으로 구성됩니다. RF 발생기의 작동 주파수는 검색 코일이기도 한 이 코일의 인덕턴스에 의해 결정됩니다.

이 장치의 특징 중 하나는 단 하나의 트랜지스터로 만들어진 헤테로다인 방식의 수신기를 분석기로 사용한다는 점이라고 할 수 있습니다. 이 경우 트랜지스터 T2의 캐스케이드는 국부 발진기와 검출기의 기능을 결합합니다. 국부 발진기는 용량 성 2 점 방식에 따라 조립됩니다. 이러한 회로의 장점은 탭 없이 인덕터를 사용할 수 있다는 점입니다. 이는 약간이지만 설계를 단순화합니다. 국부 발진기의 발진 회로는 직렬로 연결된 커패시터 C4, C5 및 C6으로 구성된 인덕터 L2 및 커패시턴스를 포함합니다. 로컬 발진기의 주파수는 LXNUMX 코일의 튜닝 코어를 회전시켜 변경할 수 있습니다.

트랜지스터 T2의 컬렉터에서 감지된 신호가 헤드폰 BF1에 공급됩니다.

코일 L1 근처에 금속 물체가 있으면 인덕턴스가 변경됩니다. 이렇게 하면 기준 발진기의 주파수가 변경되어 금속 탐지기 수신기에 즉시 등록됩니다. 결과적으로 BF1 전화기의 신호 톤이 변경됩니다.

세부 사항 및 디자인

검색 코일 L1, 로컬 발진기 코일 L2, 커넥터 X1 및 스위치 S1을 제외한 두 개의 트랜지스터에 있는 간단한 금속 탐지기의 모든 부품은 단면 호일 getinax 또는 textolite로 만든 70x40mm 크기의 인쇄 회로 기판에 있습니다(그림 2.5).

이 장치에 사용되는 부품에 대한 특별한 요구 사항은 없습니다. 아무 문제 없이 인쇄 회로 기판에 배치할 수 있는 작은 크기의 커패시터 및 저항을 사용하는 것이 좋습니다. 회로도에서 알 수 있듯이 이 금속 탐지기는 P422, P401 또는 P402와 같은 구형 RF 트랜지스터를 사용합니다. 대신 라디오 수신기의 입력 단계에서 작동하도록 설계된 최신 pnp RF 전도 트랜지스터를 사용할 수 있습니다.

기준 발진기에 사용되는 검색 코일 L1은 175x230mm 크기의 직사각형 프레임에 직경 32mm의 PEV-2 와이어 또는 예를 들어 직경 0,35mm의 PELSHO가 0,37 회 감겨 있습니다.

직경 400mm의 600НН 또는 7НН 유형 페라이트 막대의 세그먼트는 두 개의 종이 원통형 프레임에 배치됩니다. 영구적으로 고정 된 첫 번째 길이는 약 20-22mm입니다. 두 번째 막대는 움직일 수 있으며 코일의 인덕턴스를 조정하는 데 사용됩니다. 길이는 35-40mm입니다. 막대의 프레임은 직경 55mm의 PELSHO 와이어를 0,2회 감은 종이 테이프로 감쌌습니다. 와이어 유형 PEV-1 또는 PEV-2를 사용할 수도 있습니다.

코일 L2(그림 2.6)는 코일 회전면 L5에서 7-1mm 떨어진 곳에 설치해야 합니다.

소리 신호의 소스로 800-1200옴의 저항을 가진 헤드폰을 사용할 수 있습니다. 잘 알려진 전화 TON-1 또는 TON-2도 적합하지만 사용할 때 두 캡슐을 직렬로 연결하지 않고 병렬로 연결해야 합니다. 즉, 한 캡슐의 플러스를 다른 캡슐의 플러스에 연결하고 마이너스를 마이너스에 연결해야 합니다. 이 경우 전화기의 총 저항은 약 1000옴이어야 합니다.

두 개의 트랜지스터에서 간단한 금속 탐지기

두 개의 트랜지스터에서 간단한 금속 탐지기
쌀. 2.5. 간단한 XNUMX 트랜지스터 금속 탐지기의 인쇄 회로 기판 (a) 및 요소 배열 (b)

두 개의 트랜지스터에 있는 간단한 금속 탐지기는 전압이 1V인 소스 B4,5에서 전원을 공급받습니다. 이러한 소스로는 예를 들어 소위 3336L 유형의 사각형 배터리 또는 직렬로 연결된 316, 343 유형의 세 가지 요소를 사용할 수 있습니다.

요소가있는 인쇄 회로 기판과 전원 공급 장치는 적절한 플라스틱 또는 목재 케이스에 넣습니다. 헤드폰 BF1을 연결하기 위한 스위치 S1 및 커넥터 X1은 하우징 커버에 설치됩니다.

코일 L1 및 L2는 유연한 연선 절연 와이어로 보드에 연결됩니다.

설립

금속 탐지기의 조정은 검색 코일 L1에서 최소 1,5m 거리에서 금속 물체를 제거한 상태에서 수행해야 합니다.

두 개의 트랜지스터에서 간단한 금속 탐지기
쌀. 2.6. 코일 L2의 구성

전원을 켠 후 트랜지스터 이미 터의 전압을 확인하십시오. 트랜지스터 T1의 이미 터에는 -2,1V의 전압이 있어야하고 트랜지스터 T2의 이미 터에는 약 -1V의 전압이 있어야합니다.

또한 L2 코일의 튜닝 코어를 천천히 움직이면 전화기에서 크고 깨끗한 저주파 신호가 나타나야합니다. 예를 들어 생성기가 초기에 465kHz의 주파수로 설정된 경우 약 500Hz 주파수의 신호가 전화기에서 들립니다.

L1 코일이 튜닝 과정에서 사용할 수 있는 금속 물체(예: 깡통)에 접근하면 헤드폰의 저주파 신호 톤이 변경됩니다. 신호 톤 변경의 시작 부분은 최소한 대략적으로 고정되어 있어야 합니다. 그런 다음 L2 코일의 코어를 움직여 로컬 발진기 주파수를 미세 조정하면 장치의 최고 감도를 얻을 수 있습니다.

이것으로 두 개의 트랜지스터에 간단한 금속 탐지기를 설정하는 과정이 완료됩니다.

업무 절차

이 장치를 사용하여 검색 작업을 수행하는 기능은 없습니다. 금속 물체가 검색 코일 L1의 커버리지 영역에 있으면 헤드폰의 피치가 변경됩니다. 일부 금속에 접근하면 신호의 주파수가 증가하고 다른 금속에 접근하면 감소합니다. 비트 신호의 톤을 변경하고 특정 경험을 통해 감지된 물체가 어떤 금속, 비철 또는 소위 검은색인지 쉽게 확인할 수 있습니다.

저자: Adamenko M.V.

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