金属探测器电路图经典_金属探测器电路图大全
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各位老师童鞋,我问下这个金属探测仪电路图中高频震荡部分是什么原理啊...
安检门和金属探测器原理:是金属导电体受交变电磁场激励时, 在金属导电体中产生涡流电流, 而该电流又发射一个与原磁场频率相同但方向相反的磁场,金属探测器就是通过检测该涡流信号有无来发现附近是否存在金属物。
振荡器反馈电压的大小与线圈LL2的匝数比有关,匝数比过小,由于反馈太弱,不容易起振,过大引起振荡波形失真,还会使金属探测器灵敏度大为降低。振荡管VT1的偏置电路由R2和二极管VD2组成,R2为VD2的限流电阻。
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如图:线圈用的是直径为0.2mm的漆包铜线,绕260圈,直径9CM 探测到金属后VD3发光。
金属探测器电路
手持金属探测仪由哪几部分组成手持式金属探测器被设计用来探测人或物体携带的金属物,广泛应用于安全检查、考古、探矿等方面。手持金属探测器的结构主要由四部分组成: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。
元器件的准备 电路中的NPN型三极管型为,三极管T1的放大倍数不要太大,这样可以提高电路的灵敏度。D1-D2为1N。电阻均为1/8W。 金属探测器的探头是一个关键元件,它是一个带磁心的电感线圈。
上图显示了金属探测器的电路图,这里555IC充当一个方波发生器,它产生人类所能听到的脉冲频率。引脚1和引脚2之间的电容器决定了输出脉冲为可听见的频率。2F的电容和电感通过47k电阻形成一个RLC电路,该RLC电路是金属检测部分。
音频振荡电路依靠Q3导通而得到电源而工作,于是喇叭发出声音。LL2因为装配方位而构成松耦合关系。当靠近感性物质金属时,LL2的耦合度变大,变为紧耦合,于是Q1发生振荡.振荡出的交流信号电压被Q2的发射结检波并被Q2放大。使C极电压变化。
要制作一个频率不高于200Hz振荡器的振荡线圈是很困难的,故本振荡电路振荡工作频率选用约300KHz,这样电感器就很容易制作,只需用一根同轴电缆线按图中尺寸绕一匝就制成。电路包括振荡器T频率-电压转换器IC1和MOS双运放器IC2。
电路装好,检查无误就可以通电调试。接通电源,将微调电阻器RP的阻值由大到小慢慢调整,直到发光二极管亮为止。然后用一金属物体接近电感探头的磁心端面,这时发光二极管会熄灭。调整微调电阻器RP可以改变金属探测器的灵敏度,微调电阻器RP的阻值过大或过小电路均不能工作。
振荡电路分析,金属探测器电路图分析
1、为了进一步提高金属探测器的可靠性和灵敏度,高频振荡器通过稳压电路供电,其电路由稳压二极管VD限流电阻器R6和去耦电容器C5组成。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,其电阻值越大,负反馈作用越强,VT1的放大能力也就越低,甚至于使电路停振。
2、音频振荡电路依靠Q3导通而得到电源而工作,于是喇叭发出声音。LL2因为装配方位而构成松耦合关系。当靠近感性物质金属时,LL2的耦合度变大,变为紧耦合,于是Q1发生振荡.振荡出的交流信号电压被Q2的发射结检波并被Q2放大。使C极电压变化。
3、高频振荡器探测金属的原理 调节高频振荡器的增益电位器,恰好使振荡器处于临界振荡状态,也就是说刚好使振荡器起振。
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