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이전에 고려한 전자 금속 탐지기 유형에서 반사 신호는 수신 및 방출 코일의 상대적 위치로 인해 또는 특수 보상 회로를 사용하여 기하학적으로 방출된 신호와 분리됩니다. 분명히, 방출된 신호와 반사된 신호를 분리하는 일시적인 방법이 있을 수 있습니다. 이 방법은 예를 들어 펄스 에코 및 레이더에서 널리 사용됩니다. 위치를 찾을 때 반사된 신호의 지연 메커니즘은 물체로의 신호 전파와 그 반대 방향으로의 상당한 시간 때문입니다.

금속 탐지기와 관련하여 이러한 메커니즘은 전도성 물체의 자기 유도 현상일 수 있습니다. 실제로 사용하는 방법? 자기 유도 펄스에 노출된 후 감쇠된 전류 펄스가 나타나 전도성 물체에서 일정 시간(자기 유도 현상으로 인해) 유지되어 시간 지연된 반사 신호를 유발합니다. 유용한 정보를 담고 있으며 등록해야 합니다.

따라서 신호분리 방식에서 앞서 고려한 것과 근본적으로 다른 금속탐지기 구성 방안을 제안할 수 있다. 이러한 금속 탐지기를 펄스라고 합니다. 전류 펄스 발생기, 수신 및 방출 코일, 하나로 결합될 수 있는 스위칭 장치 및 신호 처리 장치로 구성됩니다.

전류 펄스 생성기는 자기 유도 펄스로 변환되는 방사 코일에 들어가는 짧은 밀리초 전류 펄스를 생성합니다. 방사 코일(펄스 발생기의 부하)에는 뚜렷한 유도 특성이 있으므로 발생기의 펄스 전면에서 전압 서지 형태의 과부하가 발생합니다. 이러한 서지는 진폭이 수십(!) 볼트에 달할 수 있지만, 보호 리미터를 사용하는 것은 용납할 수 없습니다. 반사된 신호.

수신 및 방출 코일은 방출된 신호가 수신 코일로 직접 침투하는 것과 반사된 신호가 시간에 따라 분리되기 때문에 서로에 대해 임의로 배치할 수 있습니다. 원칙적으로 하나의 코일이 수신 및 방출 역할을 모두 수행할 수 있지만 이 경우 전류 펄스 발생기의 고전압 출력 회로와 민감한 입력 회로를 분리하는 것이 훨씬 더 어려울 것입니다.

스위칭 장치는 위에서 언급한 방출 신호와 반사 신호를 분리하도록 설계되었습니다. 방사 코일의 전류 펄스 지속 시간, 코일이 방전되는 시간 및 크고 약한 전도성 물체로부터 짧은 장치가 응답하는 시간에 의해 결정되는 특정 시간 동안 장치의 입력 회로를 차단합니다. 흙으로 가능합니다. 이 시간이 경과한 후 스위칭 장치는 수신 코일에서 신호 처리 장치로 신호 전송을 보장해야 합니다.

신호 처리 장치는 입력된 전기 신호를 인간이 인지하기 편리한 형태로 변환하도록 설계되었습니다. 다른 유형의 금속 탐지기에 사용되는 솔루션을 기반으로 설계할 수 있습니다.

펄스형 금속 탐지기의 단점은 실제로 금속 유형별로 물체를 식별하는 것이 어렵다는 점, 큰 진폭의 전류 및 전압 펄스를 생성 및 전환하는 장비의 복잡성, 높은 수준의 무선 간섭을 포함합니다.

저자: Shchedrin A.I.

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