라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 K176LE5 칩의 간단한 금속 탐지기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 초보자 라디오 아마추어들 사이에서 유사한 주파수의 두 신호가 혼합 될 때 발생하는 비트 신호의 주파수를 분석하는 원리 (BFO 원리)에 따라 작동하는 금속 탐지기 회로가 매우 인기가 있습니다. 이러한 장치는 다음 디자인에서 볼 수 있듯이 제조 및 설정이 쉽습니다. 회로도 이 장치는 단 하나의 칩에 조립됩니다(그림 3.2). 그러나 차이점은 사용되는 다른 유형의 마이크로 회로뿐만 아니라 기준 및 측정 발진기의 회로에도 있습니다. 약간 다른 회로 설계로 인해 가변 커패시터 없이도 가능하고 인덕터 하나만 사용할 수도 있습니다. 이 장치는 측정 및 기준 발진기, RF 발진 검출기 및 표시 회로를 기반으로 합니다. 언급된 설계에서와 같이 고려 중인 장치는 IC1 마이크로 회로의 요소에 만들어진 두 개의 간단한 생성기를 사용합니다. 이 경우 기준인 첫 번째 오실레이터는 요소 IC1.1 및 IC1.2에 조립되고 두 번째 측정 또는 조정 가능한 생성기는 요소 IC1.3 및 IC1.4에 조립됩니다. 기준 발진기의 작동 주파수는 저항 R1 및 R2의 총 저항과 커패시터 C1의 커패시턴스에 따라 달라집니다. 트리밍 저항 R1은 거친 저항을 제공하고 가변 저항 R2는 발전기 주파수의 부드러운 변화를 제공합니다. 측정 생성기의 주파수는 커패시터 C2의 커패시턴스와 검색 인 코일 L1의 인덕턴스에 따라 다릅니다.
디커플링 커패시터 C3 및 C4를 통한 두 발전기의 출력은 정류 전압 배가 회로에 따라 다이오드 D1 및 D2에서 만들어진 RF 발진 검출기에 연결됩니다. 검출기의 출력에서 저주파 신호가 BF1 헤드폰으로 직접 공급됩니다. 커패시터 C5는 더 높은 주파수에서 부하 분로를 제공합니다. 튜닝 가능한 발전기 발진 회로의 검색 코일 L1에 금속 물체에 접근하면 인덕턴스가 변경되어 발전기의 작동 주파수가 변경됩니다. 코일 L1 근처에 검은 금속 물체가 있으면 인덕턴스가 증가하여 측정 생성기의 주파수가 감소합니다. 비철금속은 코일 L1의 인덕턴스를 감소시키는 반면 발전기의 작동 주파수는 증가합니다. 커패시터 C3 및 C4를 통과한 후 측정 및 기준 생성기의 신호를 혼합한 결과 형성된 RF 신호는 검출기로 공급됩니다. 이 경우 RF 신호의 진폭은 비트 주파수에 따라 변경됩니다. RF 신호의 저주파 포락선은 다이오드 D1 및 D2에서 만들어진 검출기에 의해 격리됩니다. 커패시터 C5는 신호의 고주파 성분을 필터링합니다. 다음으로 비트 신호가 BF1 헤드폰으로 전송됩니다. IC1은 1V 소스 B9에 의해 전원이 공급됩니다. 세부 사항 및 디자인 검색 코일 L1, 저항 R1 및 R2, 커넥터 X1 및 X2 및 스위치 S1을 제외한 간단한 트랜지스터 금속 탐지기의 모든 부품은 단면 호일 코팅 getinax 또는 textolite로 만들어진 80x22mm 크기의 인쇄 회로 기판에 있습니다. 이 장치에 사용되는 부품에 대한 특별한 요구 사항은 없습니다. 당연히 문제 없이 인쇄 회로 기판에 배치할 수 있는 작은 크기의 커패시터와 저항을 사용하는 것이 좋습니다(그림 3.3).
이 장치에서는 K176LE5 마이크로 회로 외에도 K176LA7, K176PU1, K176PU2, K561LA7, K564LA7 또는 K564LN2 마이크로 회로를 사용할 수 있습니다. 트리머 저항 R1은 SP5-2 유형이 될 수 있으며 가변 저항 R2는 SPO-0,5 유형이 될 수 있습니다 (다른 소형 저항이 매우 적합함). 커패시터 C6은 K50-12 유형 또는 공칭 전압이 10V 이상인 경우 다른 유형이 될 수 있습니다. 나머지 커패시터는 소형 세라믹, 예를 들어 KM-6 유형이 될 수 있습니다. L1 코일의 제조에는 내경이 8-10mm이고 길이가 약 630mm인 구리 또는 알루미늄 튜브 조각을 사용하는 것이 좋습니다. 튜브 내부에서 이전에 PVC 튜브로 늘어난 직경 20mm의 PELSHO 와이어 0,5개 묶음을 늘립니다. 와이어가 있는 두랄루민 튜브는 템플릿에 따라 직경 약 200mm의 링으로 구부려야 합니다. 첫 번째 턴의 시작 부분 인 와이어의 끝은 커패시터 C2의 단자 중 하나, 두 번째 턴의 시작 - 첫 번째 턴의 끝까지 납땜되어야합니다. 마지막 턴의 끝은 커패시터 C2의 두 번째 단자에 납땜됩니다. 결과는 20개의 회전을 포함하는 코일입니다. 코일 L1을 제조할 때 차폐 튜브의 끝이 닫히지 않도록 하는 것이 특히 필요합니다. 이 경우 단락된 코일이 형성되기 때문입니다. 일반 알루미늄 호일을 사용하여 화면을 만들 수도 있습니다. 이 경우 두 개의 합판 디스크 또는 적절한 크기의 getinaks 사이에 배치되면 코일 L1 설계의 추가 강성이 주어질 수 있습니다. 사운드 신호의 소스로는 저항이 약 2000옴인 고임피던스 헤드폰을 사용하는 것이 좋습니다. 잘 알려진 TA-4 또는 TON-2 전화가 가능합니다. V1의 전원은 Krona 배터리 또는 직렬로 연결된 3336개의 1L 배터리일 수 있습니다. 요소가있는 인쇄 회로 기판과 전원 공급 장치는 적절한 플라스틱 또는 목재 케이스에 넣습니다. 하우징 커버에는 튜닝 저항 R2과 가변 저항 R1, 헤드폰 BF1을 연결하기 위한 X1 커넥터 및 스위치 SXNUMX이 설치되어 있습니다. 검색 코일 L1은 편리한 핸들 끝에 있습니다. 설립 고려되는 금속 탐지기의 조정은 금속 물체가 검색 코일 L1에서 최소 XNUMXm 거리에서 제거되는 조건에서 수행되어야 합니다. 먼저 저항 R1 및 R2의 슬라이더를 중간 위치로 설정한 후 기준 발진기 및 측정 발진기의 작동 주파수를 조정해야 합니다. 주파수 측정기 또는 오실로스코프를 사용하여 주파수 설정을 제어하는 것이 바람직합니다. 기준 발진기의 주파수는 저항 R1을 조정하여 대략적으로 설정하고 더 정확하게는 가변 저항 R2로 설정합니다. 필요한 경우 커패시터 C1의 커패시턴스를 선택할 수 있습니다. 이 조정을 하기 전에 검출기 다이오드 및 커패시터 C3에서 커패시터 C4의 해당 단자를 분리해야 합니다. 또한 커패시터 C4의 해당 단자를 검출기의 다이오드와 커패시터 C3에서 분리한 후 커패시터 C2의 커패시턴스를 선택하여 측정 생성기의 주파수를 선택하여 그 값이 기준 생성기의 주파수와 약 500-1000Hz 차이가 나도록 해야 합니다. 불행히도 여러 가지 이유로 높은 감도를 얻기 위해 더 낮은 비트 주파수를 선택하는 것은 불가능합니다. 첫째, 두 발전기의 가까운 주파수에서 한 발전기의 주파수를 다른 발전기로 "캡처"하여 상호 동기화할 수 있습니다. 둘째, 헤드폰은 실제로 최대 감도가 달성되는 낮은 비트 주파수의 신호에 반응하지 않습니다(예: 1-10Hz의 비트 주파수에서). 저항 R1의 슬라이더를 돌려 모든 연결을 복원한 후 헤드폰에서 가장 낮은 톤을 얻어야 합니다. 발전기의 상호 영향으로 장치 작동에 간섭 또는 오작동이 발생하는 경우 IC7의 핀 14과 1 사이에 0,01-0,1uF 용량의 커패시터를 납땜하는 것이 좋습니다. 업무 절차 장치의 실제 사용에서 비트 신호의 필요한 주파수는 가변 저항 R2에 의해 유지되어야 합니다. 비트 주파수는 다양한 요인(예: 주변 온도 변화, 토양의 자기 특성 편차 또는 배터리 방전)의 영향으로 변경될 수 있습니다. 작동 중에 검색 코일 L1의 커버리지 영역에 금속 물체가 나타나면 전화기의 신호 주파수가 변경됩니다. 일부 금속에 접근하면 비트 신호의 주파수가 증가하고 다른 금속에 접근하면 감소합니다. 비트 신호의 톤을 변경하고 약간의 경험을 통해 감지된 물체가 어떤 금속, 자성 또는 비자성인지 쉽게 확인할 수 있습니다. 저자: Adamenko M.V. 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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