1樓:匿名使用者
工作原理
高頻振盪器
由三極體vt1和高頻變壓器t1等組成,是一種變壓器反饋型lc振盪器。t1的初級線圈l1和電容器c1組成lc並聯振盪迴路,其振盪頻率約200khz,由l1的電感量和c1的電容量決定。t1的次級線圈l2作為振盪器的反饋線圈,其「c」端接振盪管vt1的基極,「d」端接vd2。
由於vd2處於正向導通狀態,對高頻訊號來說,「d」端可視為接地。在高頻變壓器t1中,如果「a」和「d」端分別為初、次級線圈繞線方向的首端,則從「c」端輸入到振盪管vt1基極的反饋訊號,能夠使電路形成正反饋而產生自激高頻振盪。振盪器反饋電壓的大小與線圈l1、l2的匝數比有關,匝數比過小,由於反饋太弱,不容易起振,過大引起振盪波形失真,還會使金屬探測器靈敏度大為降低。
振盪管vt1的偏置電路由r2和二極體vd2組成,r2為vd2的限流電阻。由於二極體正向閾值電壓恆定(約0.7v),通過次級線圈l2加到vt1的基極,以得到穩定的偏置電壓。
顯然,這種穩壓式的偏置電路能夠大大增強vt1高頻振盪器的穩定性。為了進一步提高金屬探測器的可靠性和靈敏度,高頻振盪器通過穩壓電路供電,其電路由穩壓二極體vd1、限流電阻器r6和去耦電容器c5組成。 振盪管vt1發射極與地之間接有兩個串聯的電位器,具有發射極電流負反饋作用,其電阻值越大,負反饋作用越強,vt1的放大能力也就越低,甚至於使電路停振。
rp1為振盪器增益的粗調電位器,rp2為細調電位器。
高頻振盪器探測金屬的原理
調節高頻振盪器的增益電位器,恰好使振盪器處於臨界振盪狀態,也就是說剛好使振盪器起振。當探測線圈l1靠近金屬物體時,由於電磁感應現像,會在金屬導體中產生渦電流,使振盪迴路中的能量損耗增大,正反饋減弱,處於臨界態的振盪器振盪減弱,甚至無法維持振盪所需的最低能量而停振。如果能檢測出這種變化,並轉換成聲音訊號,根據聲音有無,就可以判定探測線圈下面是否有金屬物體了。
振盪檢測器
振盪檢測器由三極體開關電路和濾波電路組成。開關電路由三極體vt2、二極體vd2等組成,濾波電路由濾波電阻器r3,濾波電容器c2、c3和c4組成。在開關電路中,vt2的基極與次級線圈l2的「c」端相連,當高頻振盪器工作時,經高頻變壓器t1耦合過來的振盪訊號,正半周使vt2導通,vt2集電極輸出負脈衝訊號,經過π型rc濾波器,在負載電阻器r4上輸出低電平訊號。
當高頻振盪器停振盪時,「c」端無振盪訊號,又由於二極體vd2接在vt2發射極與地之間,vt2基極被反向偏置,vt2處於可靠的截止狀態,vt2集電極為高電平,經過濾波器,在r4上得到高電平訊號。由此可見,當高頻振盪器正常工作時,在r4上得到低電平訊號,停振時,為高電平,由此完成了對振盪器工作狀態的檢測。
音訊振盪器
音訊振盪器採用互補型多諧振盪器,由三極體vt3、vt4,電阻器r5、r7、r8和電容器c6組成。互補型多諧振盪器採用兩隻不同型別的三極體,其中vt3為npn型三極體,vt4為pnp型三極體,連線成互補的、能夠強化正反饋的電路。在電路工作時,它們能夠交替地進入導通和截止狀態,產生音訊振盪。
r7既是vt3負載電阻器,又是vt3導通時vt4基極限流電阻器。r8是vt4集電極負載電阻器,振盪脈衝訊號由vt4集電極輸出。r5和c6等是反饋電阻器和電容器,其數值大小影響振盪頻率的高低。
互補型多諧振盪器的工作原理
接通電源時,由於vt3基極接有偏置電阻器r1、r3而被正向偏置,假設vt3集電極電流處於上升階段,vt4基極電流隨之上升,導致vt4集電極電流劇增,vt4集電極電位隨之迅速升高,由vt4輸出的電流通過與之相連的r5向c6充電,流經vt3的基極入地,又導致vt3基極電流進一步升高。如此反覆迴圈,強烈的正反饋使得vt3、vt4迅速進入飽和導通狀態,vt4集電極處於高電平,使多諧振盪器進入第一個暫穩態過程。隨著電源通過飽和導通的vt4經r5向c6充電,當vt3基極電流下降到一定程度時,vt3退出飽和導通狀態,集電極電流開始減小,導致vt4集電極電流減小,vt4集電極電位下降,這一過程又進一步加劇了向c6充電電流迅速減小,vt3基極電位急劇降低而使vt3截止,vt4集電極迅速跌至低電平,多諧振盪器翻轉到第二個暫穩態。
多諧振盪器剛進入第二暫穩態時,先前向c6充電的結果,其電容器右端為正,左端為負,現在c6右端對地為低電平,由於電容器c6兩端電壓不能躍變,故vt3基極被c6左端負電位強烈反向偏置,使兩隻三極體在較長時間繼續保持截止狀態。在c6放電時,電流從電容器右端流出,主要流經r5、(r8)、r9、vt5發射結入地,又經過電源、r6、r1、r3流回電容器c6左端。直到c6放電結束,電源繼續通過上述迴路開始對c6反向充電,c6左端為正。
當c6兩端的電位上升至0.7v,vt3開始進入導通狀態,經過強烈正反饋,迅速進入飽和導通狀態,使電路再次發生翻轉,重複先前的暫穩態過程,如此周而復始,電路產生自激多諧振盪。從電路工作過程可以看出,向c6充電時,充電電阻器r5電阻值較小,因此充電過程較快,電路處在飽和導通狀態時間很短;而在c6放電時,需要流經許多有關電阻器,放電電阻器總的數值較大,因而放電過程較慢,也就是說電路處於截止時間較長。
因此,從vt4集電極輸出波形佔空比很大,正脈衝訊號的脈寬很窄,其振盪頻率約330hz 。
功率放大器
功率放大器由三極體vt5、揚聲器bl等組成。從多諧振盪器輸出的正脈衝音訊訊號經限流電阻器r9輸入到vt5的基極,使其導通,在bl產生瞬時較強的電流,驅動揚聲器發聲。由於vt5處於開關工作狀態,而導通時間又非常短,因此功率放大器非常省電,可以利用9v積層電池供電。
除錯與使作方法
金屬探測器電路除了靈敏度調節電位器外,沒有調整部分,只要焊接無誤,電路就能正常工作。整機在靜態,也就是揚聲器不發聲時,總電流約為10ma,探測到金屬揚聲器發出聲音時,整機電流上升到20ma。一個新的積層電池可以工作20~30小時。
新焊接的金屬探測器如果不能正常工作,首先要檢查電路板上各元器件、接線焊接是否有誤,再測量電池電壓及供電迴路是否正常,穩壓二極體vd1穩定電壓5.5~6.5v之間,vd2極性不要焊反。
探測碟內振盪線圈初次級及首尾端不要焊錯。
金屬探測器使用前,需要調整探測杆的長度,只要將黑膠通旋鬆,推拉膠通套管至適宜的長度,再旋轉膠內通管,使電纜線繞緊,並使手柄尖端朝上,最後將黑膠通旋緊,鎖住膠通套管。這樣,手握探測器手柄時,大拇指正好緊挨靈敏度調節電位器。
調整金屬探測器靈敏度時,探測碟(振盪線圈)要遠離金屬,包括帶鋁箔的紙張,然後旋轉靈敏度細調電位器旋鈕(fine tuning)開啟電源開關,並旋轉到一半的位置,再調節粗調電位器旋鈕(tuning),使揚聲器音訊叫聲停止,最後再微調細調電位器,使揚聲器叫聲剛好停止,這時金屬探測器的靈敏度最高。用金屬探測器探測金屬時,只要探測碟靠近任何金屬,揚聲器便會發出聲音,遠離到一定位置叫聲自動停止。
本金屬探測器有較高的靈敏度,用它探測大塊金屬時,探測碟距金屬物體20cm揚聲器就會發出聲音,小到曲別針,甚至一枚大頭針都能檢測到,只是探測碟線圈必須緊靠細小金屬物體。由於金屬探測器利用振盪線圈的電磁感應來探測金屬物體,可以透過非金屬物體,比如紙張、木材、塑料、磚石、土壤、甚至水層,探測到被遮蓋的的金屬物體,因此具有實用性,比如在裝修房屋時,用它探測到牆內的電線或鋼筋,以免造成施工危險和安全隱患;又如安檢用的金屬探測器就是根據這個原理製成的
金屬探測器的工作原理!
2樓:匿名使用者
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3樓:匿名使用者
金屬檢測器的原理如下:
通常金屬檢測器由兩部分組成,即檢測線圈與自動剔除裝置,其中檢測線圈為核心部分。線圈通電後會產生磁場,有金屬進入磁場,就是引起磁場變化,由此判斷有金屬雜質。
某些產品本身含水、鹽等到點成分,也會對磁場產生類似金屬的干擾。這種現象,稱為產品效應。可以通過產品效應補償功能解決此類問題。
檢測到金屬之後,感測器啟動訊號,驅動自動剔除裝置,例如翻板,推杆等,將雜質剔除。
4樓:匿名使用者
嗯 怎麼才可以全能
神起的運動員
金屬探測器的工作原理是什麼??
5樓:其春芳鄲貞
金屬探測器一般重量較輕,僅由下面幾個部件組成:
1.穩定器(可有可無)——在用探測器來回掃描時保持裝置的穩定
2.控制檯
——包含電路、控制機關、揚聲器、電池和微處理器
3.連線杆——將控制檯與搜尋線圈連線起來;一般是可調的,這樣您可以根據身高調節它的高度
4.搜尋線圈——實際感測金屬的部件;也稱為「搜尋探頭」、「線圈」或「天線」
garrett
electronics供圖
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gti1500金屬探測器
多數系統還會有一個用來連線聽筒的插座,有些系統將控制檯置於下方,將連線杆和一個小型顯示部件放在上方。
金屬探測器操作起來十分簡便。開啟探測器後,只需讓探測器緩慢移過您想搜尋的區域上方即可。多數情況下,您會用線圈(搜尋探頭)在您面前的地面上方來回掃描。
如果您掃過了目標物,探測器會發出一個能夠讓您聽到的訊號。更先進的金屬探測器配有顯示屏,能精確地識別所發現金屬的型別,以及目標物在地下埋藏的深度。
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