菜单 English Ukrainian 俄语 主页

面向爱好者和专业人士的免费技术图书馆 免费技术库


无线电电子与电气工程百科全书
免费图书馆 / 无线电电子和电气设备方案

两个晶体管上的简单金属探测器。 无线电电子电气工程百科全书

免费技术库

无线电电子与电气工程百科全书 / 金属探测器

文章评论 文章评论

毫无疑问,许多业余无线电爱好者都会对一种简单的金属探测器的设计感兴趣,其基础是上世纪70年代中期在国内外专业出版物上多次发表的电路。 借助这种仅由两个晶体管制成的金属探测器,可以探测距搜索线圈几十厘米远的金属物体。

示意图

该设计是FM(频率计)类型金属探测器的变体之一,也就是说,它是一种基于测量参考振荡器在金属物体落入金属物体影响下的频率偏差原理的装置。搜索线圈覆盖区域。 在这种情况下,频率变化的评估是通过耳朵进行的(图2.4)。

两个晶体管上的简单金属探测器
米。 2.4. 两个晶体管上的简单金属探测器示意图

该设备电路基于高频发生器和接收器,当接近金属物体时,接收器会记录发生器频率的变化。

高频发生器按照电容性三点电路装配在晶体管T1上。 参考振荡器的振荡电路由串联的电容器C1、C2和C3组成,线圈L1连接到电容器CXNUMX、CXNUMX和CXNUMX。 射频发生器的工作频率由该线圈的电感决定,该线圈也是搜索线圈。

该装置的特征之一可以认为是它使用仅由一个晶体管制成的外差型接收器作为分析器。 在这种情况下,晶体管T2上的级联结合了本地振荡器和检测器的功能。 本机振荡器按照电容三点方案组装。 这种电路的优点是可以使用没有抽头的电感器,这虽然稍微简化了设计。 本振的振荡电路包含电感L2和串联的电容C4、C5、C6组成的电容。 通过旋转L2线圈的调谐磁芯可以改变本振的频率。

检测到的信号从晶体管T2的集电极馈送到耳机BF1。

如果线圈L1附近有金属物体,则其电感量会发生变化。 这将导致参考振荡器的频率发生变化,金属探测器接收器将立即记录该变化。 因此,BF1 电话中的信号音调将会改变。

细节和设计

两个晶体管上的简单金属探测器的所有部件(搜索线圈 L1、本地振荡器线圈 L2、连接器 X1 和开关 S1 除外)均位于尺寸为 70x40 mm 的印刷电路板上(图 2.5),该电路板由单面箔 getinax 或 textolite。

本装置所使用的部件没有特殊要求。 建议使用任何可以毫无问题地放置在印刷电路板上的小尺寸电容器和电阻器。 从电路图中可以看出,该金属探测器使用的是过时的射频晶体管,如P422、P401或P402。 相反,您可以使用任何设计用于无线电接收器输入级的现代 pnp 射频传导晶体管。

参考振荡器中使用的探测线圈L1是尺寸为175x230mm的矩形框架,其上缠绕32匝直径为2mm的PEV-0,35线或例如直径为0,37mm的PELSHO。

将直径为 400 毫米的 600НН 或 7НН 型铁氧体棒段放置在两个纸质圆柱形框架中。 第一个永久固定的长度约为 20-22 毫米。 第二根杆是可移动的,用于调节线圈的电感。 其长度为35-40毫米。 杆的框架用纸带包裹,纸带上缠绕55匝直径为0,2毫米的PELSHO线。 您还可以使用 PEV-1 或 PEV-2 类型的电线。

线圈 L2(图 2.6)应安装在距线圈匝 L5 平面 7-1 毫米的位置。

作为声音信号源,可以使用电阻为800-1200欧姆的耳机。 众所周知的电话 TON-1 或 TON-2 也适用,但是,在使用它们时,两个胶囊必须不是串联,而是并联,即将一个胶囊的正极连接到另一个胶囊的正极,和减号到减号。 在这种情况下,电话的总电阻应约为 1000 欧姆。

两个晶体管上的简单金属探测器

两个晶体管上的简单金属探测器
米。 2.5. 简单双晶体管金属探测器的印刷电路板 (a) 和元件布置 (b)

两个晶体管上的简单金属探测器由电压为 1 V 的电源 B4,5 供电。作为这样的电源,您可以使用所谓的 3336L 型方形电池或 316、343 的三个元件串联连接类型。

将其上带有元件的印刷电路板和电源放置在任何合适的塑料或木箱中。 用于连接耳机BF1的开关S1和连接器X1安装在外壳盖上。

线圈 L1 和 L2 使用柔性多股绝缘线连接到电路板。

设立

金属探测器的调整应在金属物体距离探测线圈L1至少1,5m的情况下进行。

两个晶体管上的简单金属探测器
米。 2.6. 线圈L2的构造

打开电源后,检查晶体管发射极的电压。 晶体管 T1 发射极处的电压应为 -2,1 V,晶体管 T2 发射极处的电压约为 -1 V。

此外,缓慢移动L2线圈的调谐芯,需要在手机中实现响亮、干净的低频信号的出现。 例如,如果发生器最初设置为 465 kHz 的频率,则电话中将听到频率约为 500 Hz 的信号。

当L1线圈接近调音过程中可以使用的金属物体(例如锡罐)时,耳机中低频信号的音调会发生变化。 信号音调变化的开始必须至少大致固定。 之后,移动L2线圈的磁芯来微调本振频率,您应该达到设备的最高灵敏度。

这样就完成了在两个晶体管上设置简单金属探测器的过程。

工作程序

使用该设备进行搜索工作没有任何功能。 如果金属物体位于搜索线圈L1的覆盖区域内,那么耳机中的音高就会发生变化。 当接近某些金属时,信号的频率会增加,而当接近其他金属时,信号的频率会减少。 通过改变拍频信号的音调,具有一定经验的人可以很容易地确定被检测物体是由什么金属、有色金属或所谓的黑色制成的。

作者:Adamenko M.V.

查看其他文章 部分 金属探测器.

读和写 有帮助 对这篇文章的评论.

<< 返回

科技、新电子最新动态:

花园疏花机 02.05.2024

在现代农业中,技术进步的目的是提高植物护理过程的效率。创新的 Florix 疏花机在意大利推出,旨在优化采收阶段。该工具配备了移动臂,可以轻松适应花园的需求。操作员可以通过使用操纵杆从拖拉机驾驶室控制细线来调节细线的速度。这种方法显着提高了疏花过程的效率,提供了根据花园的具体条件以及花园中生长的水果的品种和类型进行个性化调整的可能性。经过两年对 Florix 机器在各种水果上的测试,结果非常令人鼓舞。 Filiberto Montanari 等农民使用 Florix 机器多年,他们表示疏花所需的时间和劳动力显着减少。 ... >>

先进的红外显微镜 02.05.2024

显微镜在科学研究中发挥着重要作用,使科学家能够深入研究肉眼看不见的结构和过程。然而,各种显微镜方法都有其局限性,其中之一是使用红外范围时分辨率的限制。但日本东京大学研究人员的最新成果为研究微观世界开辟了新的前景。东京大学的科学家推出了一种新型显微镜,它将彻底改变红外显微镜的功能。这种先进的仪器可以让您在纳米尺度上以惊人的清晰度观察活细菌的内部结构。通常,中红外显微镜受到分辨率低的限制,但日本研究人员的最新进展克服了这些限制。据科学家称,所开发的显微镜可以创建分辨率高达120纳米的图像,比传统显微镜的分辨率高30倍。 ... >>

昆虫空气捕捉器 01.05.2024

农业是经济的关键部门之一,害虫防治是这一过程中不可或缺的一部分。来自西姆拉印度农业研究委员会中央马铃薯研究所 (ICAR-CPRI) 的科学家团队针对这一问题提出了一种创新解决方案——风力昆虫空气捕捉器。该设备通过提供实时昆虫种群数据来解决传统害虫防治方法的缺点。该捕集器完全由风能提供动力,使其成为一种无需电力的环保解决方案。其独特的设计使您能够监测有害和有益昆虫,从而全面了解任何农业地区的昆虫数量。卡皮尔说:“通过在正确的时间评估目标害虫,我们可以采取必要的措施来控制害虫和疾病。” ... >>

来自档案馆的随机新闻

石墨烯和硅上的纳米复合材料将改善锂离子电池 06.08.2014

韩国研究所 UNIST(蔚山国立科学技术研究所)的专家开发了一种可以改进电池的技术。

最近,人们反复尝试使用基于石墨烯和硅的纳米复合材料来改善电池的电化学特性。 不幸的是,这种电池的一个共同弱点是初始电流效率低、电接触故障和由于充电-放电过程中的显着体积变化而导致的破坏。 这导致电容显着降低和内阻增加。

UNIST 的科学家们提出了一种解决问题的创新方法。 他们在锂离子电池阳极的石墨烯框架 (a-SBG) 上使用了非晶硅纳米颗粒。 a-SBG结构在石墨烯片的两侧提供了均匀分布的硅岛(颗粒小于10nm),从而保证了阳极在重复充放电循环中的稳定性。

复合材料表现出优异的弹性:每次循环后粒径恢复到原来的大小,电极的厚度由于自密实而减小。

实验结果表明,比容量分别为 468 Wh/kg 和 288 Wh/kg,比功率分别为 7 kW/kg 和 11 kW/kg。

其他有趣的新闻:

▪ 桌子底下的老鼠

▪ 经济的气候控制系统

▪ 怀孕会改变母亲的骨骼

▪ 青苹果味导热膏

▪ 新型原子薄碳材料被发现

科技、新电子资讯

 

免费技术图书馆的有趣材料:

▪ 网站劳动保护部分。 文章精选

▪ 文章 听到了一些本土的东西。 流行表达

▪ 文章 帕金森病不能走路的人还能骑自行车吗? 详细解答

▪ 威廉·韦伯的文章。 一位科学家的传记

▪ 文章电话线路的安全。 无线电电子电气工程百科全书

▪ 文章电量测量。 紧急模式下的电量登记。 无线电电子电气工程百科全书

留下您对本文的评论:

Имя:


电子邮件(可选):


点评:




文章评论:

奥列格
带耳机困难。


本页所有语言

主页 | 图书馆 | 用品 | 网站地图 | 网站评论

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024