라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 금속 탐지기 케이블 센서. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 단점 디스크 인코더 권선 직경이 30cm 이상인 제조의 복잡성 아래에서 제안하는 케이블 센서는 직경 1,5m까지 제작할 수 있습니다. 이러한 센서의 설계 강성은 디스크보다 낮지 만 제조 용이성은 모든 것을 정당화합니다. 케이블 프로브는 디스크 프로브와 달리 음의 부력(물에 가라앉음)이므로 수중 탐색에 편리합니다. 또한 대구경 케이블 센서는 분해 가능! 센서를 제조하려면 각각 30쌍 또는 50쌍의 와이어가 있는 TPP-30 또는 TPP-50 브랜드의 차폐 전화 케이블이 필요합니다. 이러한 케이블에서 60 또는 100 회전으로 구성된 권선을 얻습니다. 케이블 비분리형 센서의 외관은 Fig. 38.
센서는 케이블 조각 - 권선 1, 비닐 플라스틱 패스너가 있는 유리 섬유 버팀대 2, 권선 3, 정션 박스 1 및 케이블 4로 구성됩니다. 설계는 그림에서 명확하며 케이블 납땜 제거 방법과 정션 박스 설명이 필요하며 이에 대해 자세히 설명하겠습니다. 케이블의 납땜 제거를 단순화하려면 먼저 장치의 일부 기능을 숙지해야 문제가 크게 단순화됩니다. 가정용 CCI 케이블(및 다른 많은 유형의 전화 케이블)의 도체는 쌍으로 꼬여 있습니다. 각 쌍의 도체 중 하나는 공통이며 흰색 또는 빨간색 절연이 있습니다. 나머지 도체의 색상은 갈색, 노란색, 녹색, 파란색, 회색입니다. 쌍은 케이블에서 수십 개로 그룹화되며 각 수십 개는 자체 비스코스 실로 얽혀 있습니다. 각 XNUMX개에는 흰색 일반 와이어가 있는 다섯 쌍과 빨간색 와이어가 있는 다섯 쌍이 있습니다. 따라서 각각의 XNUMX개 꼬인 전선 쌍은 두 가지 색상의 조합에서 고유합니다. 케이블 끝의 납땜 제거를 시작하기 전에 조심스럽게 절단해야 합니다(준비). 후자는 케이블 컨덕터를 수십 단위로 분해하고 각 수십 단위 내에서 쌍으로 구성합니다. 각 쌍의 비틀림 단계가 상당히 크기 때문에(무식한 사람은 일반적으로 도체가 쌍으로 꼬여 있음을 알지 못함) 도체를 성공적으로 분해하려면 길이가 0,5m 이상인 자유 섹션(예비)이 필요합니다. 준비된 케이블 세그먼트의 각 끝에서. 케이블 끝의 절단은 필요한 길이로 외부 플라스틱 코팅의 환형 절개가 이루어지는 절연 제거로 시작됩니다. 케이블의 내부 코어(특히 화면 출력인 노출 도체)를 절단하지 않도록 플라스틱을 매우 조심스럽게 절단해야 합니다. 노칭 후, 노치 대신 작은 굽힘(파단 시)이 내부 알루미늄 스크린과 함께 외부 절연 섹션을 분리합니다. 편의를 위해 단열재를 10 ~ 15cm 간격으로 제거해야 합니다. 외부 절연체와 스크린을 제거한 후 보호 필름(!)을 풀기 전에 모든 전도체의 끝을 고정해야 합니다(접착 테이프를 사용하거나 꼬아 서). 스크린의 나전도체가 간섭하지 않도록 작은 코일로 따로 말아서 보호필름을 풀고 케이블 쌍을 수십 개로 분해할 수 있습니다. 각 0,5개는 또한 접착 테이프 또는 꼬임으로 끝 부분에 고정된 후 수십 개의 다발을 측면으로 나눌 수 있습니다. 끝을 절단한 후에도 케이블이 여전히 "신선"한 동안 각 XNUMX개를 쌍으로 분해하는 것이 좋습니다. 이를 위해 수십 개 중 하나의 끝을 고정에서 풀지 않고 세로로 조이고 부드럽게 흔들고 돌리면 전선 묶음이 꼬인 쌍으로 "분산"됩니다. 위에서 언급했듯이 이를 위해서는 케이블의 절단 부분 길이가 XNUMXm 이상이어야 합니다. 각 쌍의 도체는 작은 접착 테이프 조각으로 끝에 고정됩니다(각 쌍마다). 각 1개 내에서 각 쌍은 절연 색상 조합 측면에서 고유하기 때문에 추가 표시가 필요하지 않습니다. 그 후에는 이미 "호출"하기 쉽습니다. 예를 들어 번호를 지정하여(2쌍 케이블의 경우 3, 30, 1, 5쌍 케이블의 경우 50-XNUMX) 케이블의 각 끝에 있는 XNUMX자리를 식별합니다. 이러한 예비 준비가 끝나면 도체의 납땜 제거를 시작할 수 있습니다. 수십 쌍의 여러 단계로 납땜을 제거하는 것이 좋습니다. 이 경우 케이블의 수십 개의 꼬인 쌍에서 20 권선의 와이어가있는 미래 센서 권선의 절연 섹션을 얻습니다. 미래에는 개별 섹션이 직렬로 연결되어 60회 또는 100회 권선을 형성합니다. 납땜 제거는 아래 계획에 따라 수행됩니다. 도체를 납땜하기 전에 외부 보호 플라스틱 절연체가 끝나는 케이블 끝이 서로 최대한 가깝습니다. 이 경우 필요한 크기의 원이 케이블에서 형성됩니다. 케이블과 그 끝은 이 위치에 고정되어 있습니다. 제안된 배선도에 따라 케이블의 한쪽 끝에서 수십 개의 도체 중 하나를 선택하고 다른 쪽 끝에서 하나를 선택합니다. 예를 들어 한쪽 끝에는 흰색-갈색 쌍의 갈색 전선이 있고 다른 쪽 끝에는 비슷한 쌍의 흰색 전선이 있습니다. 도체는 5cm 길이로 절단되고 절연체가 벗겨지고 주석 도금되고 함께 납땜됩니다. 납땜 지점은 접착 테이프 또는 얇은 열수축 튜브로 격리됩니다. 따라서 각 XNUMX개의 쌍을 납땜 제거한 다음 XNUMX개를 함께 납땜합니다. 제안 된 방식을 고수하면 시작 출력이 흰색 절연이 있는 와이어 형태로, 끝 출력이 회색 절연이 있는 와이어 형태의 권선으로 끝나야 합니다. 권선을 제거한 후 케이블 끝이 납땜된 곳을 40x40x80(mm) 크기의 플라스틱 정션 박스에 넣습니다. 이러한 상자의 내부 부피는 작은 밀봉으로 30쌍 또는 50쌍 케이블의 납땜된 끝을 배치할 수 있습니다. 상자의 내부 부피는 에폭시 수지 또는 에폭시 접착제로 채워져 있습니다. 충전은 케이블 와이어의 안정적인 추가 절연을 보장하고 끊어지는 것을 방지하며 케이블 끝의 강력한 기계적 연결을 제공합니다. 정션 박스에서 센서 권선 리드는 박스의 구멍을 통과하는 유연한 케이블의 끝에 연결됩니다. 상자에는 센서의 진동 회로 커패시터와 회로에서 제공하는 경우 다른 요소도 포함되어 있습니다. 그림에 나와 있습니다. 38 모양은 외경이 40cm인 케이블 센서의 비분리형 디자인에 해당합니다. 케이블 센서는 훨씬 더 큰 직경으로 쉽게 만들 수 있습니다. 주요 제한 사항은 작동 중에 이러한 센서를 조작할 수 있는 작업자의 능력과 센서의 이동성입니다. 첫 번째 제한은 1,5m 이하의 센서 직경과 최대 5kg의 무게에 해당합니다. 두 번째 제한은 케이블 센서의 디자인을 접을 수 있도록 권장합니다. 무화과에. 그림 39는 접을 수 있는 케이블 센서의 디자인을 보여줍니다.
원칙적으로 제안된 디자인은 접는 우산의 디자인과 유사합니다. 센서는 정션 박스가 있는 케이블 링, 12개의 유리 섬유 브레이싱 튜브, 2개의 중앙 디스크 및 보조 고정 요소로 구성됩니다. 케이블 측면에서 브레이싱 튜브는 브래킷과 나사로 케이블에 고정된 알루미늄 어댑터 부싱으로 고정됩니다. 트랜지션 부싱은 튜브-버팀대 내부에 자유롭게 삽입됩니다. 유사한 목적의 전환 부싱도 중앙 디스크(각각 6개)에 있습니다. 그러나 작은 범위 내에서 회전할 수 있도록 고정되어 우산이 열릴 때 우산의 스포크가 움직이는 것과 같은 방식으로 센서 조립 중에 브레이싱 튜브가 움직일 수 있습니다. 센서의 둘레와 브레이싱 튜브의 길이는 조립된 상태에서 센서 권선 케이블이 강한 장력(최소 100N)을 받도록 선택됩니다. 이 경우 센서 권선의 파열 및 손상을 방지하기 위해 적절한 조치를 취하고 권선 케이블의 끝을 정션 박스의 링에 조심스럽게 기계적으로 연결하고 지점에서 어댑터 슬리브의 날카로운 모서리를 둥글게 처리해야 합니다. 센서 권선 케이블 등과의 접촉 분해된 상태에서 센서는 별도의 요소로 구성됩니다. 어댑터 슬리브가 고정된 케이블 링, 12개의 브레이싱 튜브(별도의 케이스에 보관하는 것이 편리함), 2개의 중앙 디스크 및 센서가 있는 요소 작동 조건에 고정되어 있습니다-너트가있는 조임 나사, 중앙 스러스트 슬리브 및 센서 운반용 핸들 또는 막대로 도킹하기위한 장착 어셈블리. 특정 트릭은 케이블 (센서 권선)을 분해 상태로 접는 방법에 있습니다. 케이블은 유연하지만 빨랫줄만큼은 아닙니다. 작은 곡률 반경과 종 방향 비틀림으로 굽힘을 절대 허용하지 않습니다. 케이블 링을 접을 때 힘을 가하면 내부 실드 호일이 파손되어 다른 손상이 발생할 수 있습니다! 케이블 링은 세 바퀴로 접혀 있습니다. 접을 때의 작업 순서는 그림에 나와 있습니다. 40. 쌀. 그림 40. 센서 케이블 링 접는 순서 저자: Shchedrin A.I. 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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