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금속 탐지기의 범용 본체 설계. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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아마추어 라디오 문헌에는 다양한 전자 장치 케이스의 성공적인 디자인이 많이 설명되어 있습니다. 이들 모두가 금속 탐지기를 포함하는 자율 배터리 구동 장치에 적합한 것은 아닙니다. 금속 탐지기 본체에는 소형화, 강도, 인쇄 회로 기판 및 배터리의 안정적인 고정, 현장 작업의 편의성 등 여러 가지 요구 사항이 제시됩니다. 케이스의 거대한 금속 부품 사이에 저항이 낮고 시간이 안정적인 접촉과 같은 특정 요구 사항도 있습니다.

다음은 거의 모든 중간 복잡성 금속 탐지기의 "전자 스터핑"을 수용하는 데 적합한 범용 하우징 설계에 대한 설명입니다. 이 하우징은 책에 설명된 모든 금속 탐지기 회로에 적합합니다. 저자는 위의 모든 요구 사항을 충족하는 제조 가능하고 제조하기 쉬운 선체 디자인을 만들고자 했습니다. 무화과에. 도 41은 저자가 개발한 보편적 사례의 일반적인 관점을 보여준다.

금속 탐지기의 범용 몸체 설계
쌀. 41. 유니버셜 바디의 디자인

본체는 1mm 두께의 알루미늄 합금 시트로 만들어진 두 개의 측벽 2과 4로 구성됩니다. 측벽에는 본체의 나머지 부분이 부착되는 장착 나사용 M3 나사산이 있는 구멍이 있습니다. 측벽 2에는 장치의 센서 케이블을 연결하기 위한 커넥터 9도 있습니다. 측벽(2)의 내부에는 장치 하우징의 접촉 탭이 있으며, 이를 통해 전자 부품의 공통 버스와 케이블 스크린이 연결됩니다. 이 로브는 커넥터 고정 나사 9 중 하나의 너트 아래에 고정됩니다. 접촉 로브 아래 측벽의 금속을 조심스럽게 청소합니다. 안정적인 작동을 보장하기 위해 전자 부품의 공통 버스와 장치 하우징의 다른 접촉은 허용되지 않습니다!

전면 패널 3(유도 금속 탐지기의 예에 표시됨)에는 포인터 장치, 균형 전위차계, 작동 모드 스위치 및 압전 방출기(내부)가 있습니다. 전면 패널은 0,5중 구조입니다. 외부 레이어 - 거짓 패널은 2,5mm 두께의 검은색 알루마이트 알루미늄 시트로 만들어집니다. 필요한 선과 비문이 새겨져 있습니다. 허위 패널 아래에 위치한 패널 자체는 두께 XNUMXmm의 유리 섬유 시트로 만들어졌습니다.

후면 패널 4는 쉽게 분리할 수 있으며 배터리 구획의 덮개 역할을 합니다. 파티션 5에 고정된 나사 부싱에 하나의 나사로 고정됩니다. 유일한 고정 나사를 조일 때 후면 패널이 구부러지는 것을 방지하기 위해 넓은 채널 형태의 프로파일로 보강되어 패널과 같은 방식으로 1mm 두께의 알루미늄 합금 시트로 만듭니다. 프로파일과 패널은 너트가 있는 3개의 MXNUMX 나사로 고정됩니다.

상단 덮개 6과 하단 덮개 7은 케이스의 주요 보호 요소입니다. 커버는 1mm 두께의 알루미늄 합금 시트로 만들어집니다. 뚜껑은 모양이 동일하며 서로 100% 거울상입니다.

장치의 전자 부품의 인쇄 회로 기판(8)은 측벽의 나사산 구멍에 나사로 조여진 나사를 사용하여 측벽(1, 2)의 단부면에 부착된다. 인쇄 회로 기판은 케이스 내부에 부품과 함께 설치되며 상단 덮개(7)와 충분한 간격이 있습니다. 유도 금속 검출기를 수정하고 더 복잡한 장치를 위해 추가 인쇄 회로 기판을 설치하기 위해 측벽(1, 2)의 하단부 표면에 나사 구멍이 제공됩니다. 케이스 내부 부품과 함께 메인 인쇄 회로 기판(8)과 평행하게 설치된다. 인쇄 회로 기판의 세부 사항은 포인터 마이크로 전류계 및 균형 전위차계의 위치에서 공간을 차지하지 않도록 배치됩니다.

케이스의 개별 부품을 연결하기 위한 M3x6 나사는 컴퓨터 조립용 패스너 세트에서 사용되었습니다. 그들은 신뢰할 수 있고 아름다운 크롬 도금 코팅과 원형과 약간 다른 단면 모양 (즉, 일종의 셀프 태핑 나사)을 가지고있어 충격과 진동으로 풀리지 않는 강력한 고정을 제공합니다. !) 안정적인 전기 접촉.

케이스의 모든 알루미늄 부품을 전기 화학적 처리(크롬 피크에서 양극 산화 처리)하는 것이 바람직합니다. 이렇게 하면 매력적인 녹색 색조를 제공할 뿐만 아니라 부식으로부터 보호할 수 있습니다. 양극 산화 처리된 알루미늄 표면의 상당한 산화층에도 불구하고 케이스의 금속 부분 사이의 접촉은 안정적이고 안정적으로 유지됩니다. 이것은 특수 나사 (위 참조)를 사용하여 측벽의 나사 구멍 (산화물 없음)에 충분한 힘으로 조이고 부품 구멍의 내부 표면과 접촉하여 달성됩니다 (산화물 없음-드릴링).

저자: Shchedrin A.I.

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크기에도 불구하고 M^3는 사진을 찍고 온도와 압력을 측정하고 이 데이터를 메모리에 저장할 수 있습니다. 컴퓨터 프로그래밍은 칩 옆에 위치한 램프에 의해 전송될 수 있는 광 펄스를 통해 수행됩니다.

M^3은 여러 레이어로 구성됩니다. 각 후속 상위 레이어는 이전 레이어보다 작기 때문에 컴퓨터는 사다리처럼 보입니다. 하단 레이어는 빛을 전기로 변환하여 배터리를 충전하는 광전지입니다. 그런 다음 배터리 레이어, 마이크로프로세서 및 메모리 레이어, 무선 모듈 레이어가 차례로 나타납니다. 실린더 형태의 포토 매트릭스가있는 렌즈를 추가로 상단에 배치 할 수 있습니다 (두 번째 이미지에 있음). M^3 컴퓨터는 완전히 자율적입니다. 빛에서 에너지를 추출하여 데이터를 수집하고 기록할 수 있습니다.

개발자에 따르면 피닉스 프로세서가 출시된 후 915pW(915 * 500-5W, 10명의 사람이 소비하는 에너지와 거의 같은 양의 에너지)를 소비하는 10 x 500 마이크론 크기의 소형 컴퓨터를 만들 수 있었습니다. 세포). 프로세서를 받은 엔지니어들은 출력 전력이 2nW(2 * 10-9W)인 XNUMX제곱밀리미터 크기의 광전지를 개발했습니다. 이것은 내장 배터리를 충전하고 배터리가 부족한 경우 정상적인 조명 조건에서 시스템을 자율적으로 작동하기에 충분하다는 것이 밝혀졌습니다.

개발자들은 Michigan Micro Mote가 의학에서 사용될 수 있다고 믿습니다. 컴퓨터는 부상 및 다양한 질병의 경우 검사, 두개 내압 및 안압 측정에 사용할 수 있습니다. M^3의 사용은 우발적 감염의 관점에서 이러한 절차를 덜 고통스럽고 안전하게 만들 것입니다.

컴퓨터의 또 다른 응용 분야는 산업 및 인프라입니다. 엔지니어들은 이 장치가 광물 매장지를 탐색하거나 노반에 컴퓨터를 배치하여 도로 상태를 모니터링하는 데 사용할 수 있다고 믿습니다.

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M^3 컴퓨터 소개, 프로그래밍 과정 시연

Michigan Micro Mote는 개발에 10년 이상이 걸렸습니다. 학과 직원과 학생들 모두 프로젝트에 참여했습니다. 그들의 계획에는 더 작은 크기의 컴퓨터를 만드는 것이 포함됩니다.

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