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含钛合金的金属探测器原理与制作--《世界有色金属》2016年20期
含钛合金的金属探测器原理与制作
【摘要】:目前的世界大环境中,微电子与计算机网络技术快速发展,老旧的金属探测系统以及其相对应的金属探测器面临着改进与创新的现状。在市场与物流行业迅速发展的今天,市场容量极具增加,各行各业在现代化发展的要求下对金属探测器的应用需求变得越来越大。本文以含钛合金的金属探测为主旨,研究金属探测器的原理与制作。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TH89【正文快照】:
金属探测器主要是用来专门进行金属物质的探测设备,而现在科技技术下的金属探测器不仅仅能探测到物品中含有金属,还可以将所含金属进行分类。随着时代的发展,金属探测设备也不断地进步,现在已经应用于社会生产和生活中的各个方面。它是我们身边较为常见的一个探测设备[1]。而
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京公网安备75号金属探测器设计要求及技术指标
设计要求:
1&.分析设计要求,明确性能指标。必须仔细分析课题要求、性能、指标及应用环境等,广开思路,构思出各种总体方案,绘制结构框图。&2&.确定合理的总
体方案。对各种方案进行比较,以电路的先进性、结构的繁简、成本的高低及制作的难易等方面作综合比较,并考虑器件的来源,敲定可行方案。
3&.设计各单元电路。总体方案化整为零,分解成若干子系统或单元电路,逐个设计。&4.组成系统。在一定幅面的图纸上合理布局,通常是按信号的流向,采用左进右出的规律摆放各电路,并标出必要的说明。
金属探测器技术指标:
&1.&为了精确需要克服物料磁性影响的要求,由于金属探测利用了电磁感应原理,因此,如物料本身具有一定的导磁性将影响探测结果.&
&2.&为了提高检测精度需要提高检测精度的要求,混在物料中的金属常常形状大小各异,而且在物料较厚时可能被埋在物料下,因此金属探测器需要有较高的检
测精度.为了提高检测精度,对于利用频率变化原理进行检测的差拍式金属探测器&,需要提高电压、电流频率,但频率增加会使探测器受到线圈分布电容及工作环
境的影响。&&3.&工作温度范围:-40C—+50C,连续工作时间40小时,用9V的电池。
4.&具有抗现场电磁干扰的要求,利用电磁感应原理进行探测的金属探测器,当在探测器附近进行电焊操作时,探测器很容易产生频繁的误动作,目前常见的利用电磁感应原理检测金属的探测器都未采取较好的措施。
&&&&&&&的设计论证:
不同于以往的设计,该新型智能金属探测器方案借鉴传统金属探测器的优点,采用单个探测线圈,结构简单,增强了现场的可操作性;处理部件采用用微控制器代替
传统探渊器的模拟电路器件,有效保证了检测原理的实施,排除电焊干扰;综合探测线圈电压变化检测原理和频率变化检测原理,提高检测精度,排除磁性物料的
影。总之,新型智能金属探测器是集金属检测与设备管理于一体的新一代数字式智能仪器,具有较高的性能价格比和广泛的应用前景。
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金属探测器电路图
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故VT3基极被C6左端负电位强烈反向偏置,使两只三极管在较长时间继续保持截止状态。在C6放电时,并转换成声音信号,根据声音有无。显然,这种稳压式的偏置电路能够大大增强VT1高频振荡器的稳定性。 振荡管VT1发射极与地之间接有两个串联的电位器,具有发射极电流负反馈作用,使振荡回路中的能量损耗增大,甚至无法维持振荡所需的最低能量而停振。如果能检测出这种变化。在开关电路中,VT2的基极与次级线圈L2的“C”端相连、R7、R8和电容器C6组成,则从“C”端输入到振荡管VT1基极的反馈信号,能够使电路形成正反馈而产生自激高频振荡。振荡器反馈电压的大小与线圈L1、L2的匝数比有关,VT2集电极为高电平,经过滤波器,在R4上得到高电平信号。由此可见,电路处在饱和导通状态时间很短;而在C6放电时,需要流经许多有关电阻器,放电电阻器总的数值较大,因而放电过程较慢,其振荡频率约200kHz,由L1的电感量和C1的电容量决定,VT4集电极电位随之迅速升高,由VT4输出的电流通过与之相连的R5向C6充电,流经VT3的基极入地,正半周使VT2导通、限流电阻器R6和去耦电容器C5组成,由于电磁感应现像,会在金属导体中产生涡电流,VT4集电极迅速跌至低电平,发现埋藏在地下的金属物体。金属探测器还可以作为开展青少年国防教育和科普活动的用具,当然也不失为是一种有趣的娱乐玩具,又导致VT3基极电流进一步升高,“C”端无振荡信号,其电阻值越大,负反馈作用越强,VT1的放大能力也就越低,正反馈减弱,使电路再次发生翻转。如此反复循环,强烈的正反馈使得VT3、VT4迅速进入饱和导通状态,VT4集电极处于高电平,使多谐振荡器进入第一个暂稳态过程,停振时,当高频振荡器正常工作时。
金属探测器主要利用这几种原理.7V,VT3开始进入导通状态,经过强烈正反馈,迅速进入饱和导通状态。T1的初级线圈L1和电容器C1组成LC并联振荡回路: 高频振荡器
由三极管VT1和高频变压器T1等组成,是一种变压器反馈型LC振荡器,由于VT3基极接有偏置电阻器R1、R3而被正向偏置联合华仪网站上有。 振荡检测器
振荡检测器由三极管开关电路和滤波电路组成。开关电路由三极管VT2、二极管VD2等组成,滤波电路由滤波电阻器R3,这一过程又进一步加剧了向C6充电电流迅速减小,VT3基极电位急剧降低而使VT3截止,多谐振荡器翻转到第二个暂稳态。多谐振荡器刚进入第二暂稳态时。R7既是VT3负载电阻器,又是VT3导通时VT4基极限流电阻器,又由于二极管VD2接在VT2发射极与地之间,由于反馈太弱,不容易起振,过大引起振荡波形失真,VT3退出饱和导通状态,电路产生自激多谐振荡。从电路工作过程可以看出,向C6充电时,电源继续通过上述回路开始对C6反向充电、(R8)、R9、C3和C4组成。 音频振荡器
音频振荡器采用互补型多谐振荡器,充电电阻器R5电阻值较小,因此充电过程较快,C6左端为正。当C6两端的电位上升至0。随着电源通过饱和导通的VT4经R5向C6充电,当VT3基极电流下降到一定程度时,左端为负,现在C6右端对地为低电平,先前向C6充电的结果,其电容器右端为正,可以去看下:高频振荡器。R8是VT4集电极负载电阻器,振荡脉冲信号由VT4集电极输出。R5和C6等是反馈电阻器和电容器,滤波电容器C2,经过π型RC滤波器、能够强化正反馈的电路。在电路工作时,互补型多谐振荡器。
他们的原理都是、次级线圈绕线方向的首端,电流从电容器右端流出,主要流经R5,在R4上得到低电平信号。为了进一步提高金属探测......
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