金属探测器电路图
地下金属探测器的结构原理图
地下金属探测器的结构原理图地下金属探测器利用电磁感应的原理,利用有交流电通过的线圈,产生迅速变化的磁场。
这个磁场可以在金属物体内部能感生涡电流。
涡电流又会产生磁场,倒过来影响原来的磁场,引发探测器发出鸣声。
金属探测器的精确性和可靠性取决于电磁发射器频率的稳定性,一般使用从80 to 800 kHz的工作频率。
工作频率越低,对铁的检测性能越好;工作频率越高,对高碳钢的检测性能越好。
检测器的灵敏度随着检测范围的增大而降低,感应信号大小取决于金属粒子尺寸和导电性能。
伴随着科技考古的兴起和发展,从20世纪50年代开始,浅层地球物理(Nearsurface Geophysics)等探测方法被引入考古勘探中,逐渐形成了地球物理勘探,简称物探。
考古物探方法类型繁多,但受探测对象的物理特性限制,最常用的有电阻率法、电磁法、探地雷达法三种方法[1]。
金属探测器(Metal Detector)作为电磁法的一个具体应用,是一种专门用来探测金属的仪器。
因为在考古发掘中,有相当多的古物都是金属制品。
比如,金银器、钱币、青铜器等代表财富和权力的贵金属文物,以及刀剑、箭镞、大炮、炮弹等冷兵器时代的金属兵器,还有锄、铲、斧、锯、凿等生产生活中必不可少的金属工具。
所以,金属探测器已逐渐成为考古学家的重要勘探工具之一。
近年来,在西方兴起了“寻宝热”,进一步加快了金属探测器,尤其是地下金属探测器在考古领域的研究、生产和推广。
金属探测器原理图:金属探测器一般由高频振荡器、振荡检测器、音频振荡器、功率放大器等部分组成,并配以电源、指示表和声响指示器。
在实际操作中,金属探测器利用的是电磁感应原理。
首先,它利用有交流电通过线圈产生迅速变化的磁场。
然后,使这个磁场的磁力线穿过金属物体并在其表面形成涡电流。
接下来,涡电流又会产生二次磁场,反过来影响原来的磁场,产生仪器能够接收和识别的信号。
最后,信号经过处理和放大,使指示表的指针偏转并同时驱动声响指示器发出声响信号[4]。
单芯片的金属探测器电路
单芯片的金属探测器电路
这是一个简单的单芯片金属探测器电路樱桃半导体集成电路CS209A。
一个100UH线圈是用来检测金属的存在。
该IC CS209A有一个内置振荡电路和线圈L1形式其外部的LC电路,这就决定了振荡频率的一部分。
中存在的金属线圈的变化和由此产生的变化,在振荡的电感解调创建报警。
LED灯,给人以视觉上的指示。
该电路可以检测金属多达几英寸的距离。
说明:
这是一个简单的单芯片金属探测器电路樱桃半导体集成电路CS209A。
一个100UH线圈是用来检测金属的存在。
该ICCS209A有一个内置振荡电路和线圈L1形式其外部的LC电路,这就决定了振荡频率的一部分。
中存在的金属线圈的变化和由此产生的变化,在振荡的电感解调创建报警。
LED灯,给人以视觉上的指示。
该电路可以检测金属多达几英寸的距离。
电路图与零件清单:
注意事项
在通用PCB组装电路。
开关S1可一个ON / OFF开关滑动型。
该IC必须安装持有人。
锅R1可用于调整电路的灵敏度。
金属探测器
技术特性
-内置蜂鸣器 -灵敏度可调节 -可供选择的收听报警用耳机 -电源和报警指示灯 -电池电压不足指示灯 -电池可连续使用寿命:-镍-氢电池:50小时 -碱性电池:150小时 -操作温度:-15 - +70°C -相关湿度:0 - 95% -外壳为黑色防震设计ABS -重量:0.365kg (含电池)
11/11/2013
但即使找到了金属古器物的位置,也仅仅是成功了一 半。有时候,金属古器物只剩下一半原来的样子。90 年代中期,在对曼茅斯战役 (Battle of Monmouth) 的 分析过程中,美国考古学家们发现了许多表面斑驳的 火枪弹头被压得像口香糖一样薄。为了测定原来的尺 寸,一位名叫丹 . 斯维理奇 (Dan Sivilich) 、工程师出 身的考古学家发明了一个公式,这个公式将物理学和 化学结合在一起,用来计算任何非球状火枪弹头的原 始直径。它 ( 理所应当地 ) 被称为 “ 斯维理奇公式 ” (Sivilich Formula),如今在世界各处的战地考古中每天 都会用到。
很遗憾~我们没找 到他发明的金属 探测器照片!
金属探测器原理
金属探测器分类
金属探测器原理
金属探测器利用电磁感应的原理,利 用有交流电通过的线圈,产生迅速变化 的磁场。这个磁场能在金属物体内部能 感生涡电流。涡电流又会产生磁场,倒 过来影响原来的磁场,引发探测器发出 鸣声。工作频率越低,对铁的检测性能 越好;工作频率越高,对高碳钢的检测 性能越好。
11/11/2013
金属探测器被越来越多地
用来协助表面穿透雷达 (SPR, Surface Penetrating Radar) 及其 它探地雷达系统工作。最 初由英国 ( Britain ) 开发 出来、用于探测塑料地雷 的 SPR 系统能够定位地 表 30 米以下的异常物体。 该系统还能提供一系列线 索来帮助使用者识别尚未 未挖出来的证物。
金属探测器图纸最终版
本电路采用电容三点式的临界振荡的方法。
首先由L1、C1、C2、C3、R1、R5、R6、R7、Q1构成电容三点式振荡电路,调节R6电位器改变反馈信号,使电容三点式振荡电路工作在临界状态,振荡信号通过C5送到由Q2、R2、R3、C4构成的放大电路进行信号放大,放大后的信号经C4送到D1、D2进行整流C6滤波后输出直流电压信号去驱动Q3三极管,Q3导通,发光二极管D3发亮。
当L1电感探头接近金属物体时,L1电感探头上产生的电磁场将在金属物体上感应出涡流损耗效应,金属物体越接近L1,L1电感量变化就越大,使本来就工作在临界点的振荡电路由于LI的电感量变化而迫使振荡电路停振,C5无信号通过Q3的基极无正电压信号Q3截止,发光二极管D3熄灭。
元件选用:
L1选用工子形电感支架,R6采用精密电位器,C1-C5采用涤纶电容效果较好。
特别提醒:该电路布板时必须严格按照原理图的元件位置放置元件,同时电路尽可能紧凑。
否则电路无法起振。
此处电容三点式振荡器的元件方向和位置必须严格按照原理图,电感和涤纶电容方向垂直放置,否则此振荡器无法工作。
1、布板面积:5cm*5cm
2、涤纶电容104封装:两脚间距400mil,体积较大,注意边框。
3、涤纶电容103封装:两脚间距200mil,体积较大,注意边框。
4、精密电位器R6封装:
5、9014封装:管脚排列同9013,自己绘制或直接调用以前已绘制封装。
千万不要画错,非常关键。
6、工字型电感L1封装:两脚间距150mil,外框直径300mil.
7、2.2UF封装同1UF封装间距100mil,外框200mil。
金属探测器原理
金属探测器原理金属探测器利用电磁感应的原理,利用有交流电通过的线圈,产生迅速变化的磁场。
这个磁场能在金属物体内部能感生涡电流。
涡电流又会产生磁场,倒过来影响原来的磁场,引发探测器发出鸣声。
金属探测器图解金属探测器特性和概念:金属探测器的精确性和可靠性取决于电磁发射器频率的稳定性,一般使用从80 to 800 k Hz的工作频率。
工作频率越低,对铁的检测性能越好;工作频率越高,对高碳钢的检测性能越好。
检测器的灵敏度随着检测范围的增大而降低,感应信号大小取决于金属粒子尺寸和导电性能。
由于电流的脉动和电流滤波的原因,金属探测器对检测物品的输送速度有一定的限制。
如果输送速度超过合理范围,检测器的灵敏度就会下降。
为了确保灵敏度不下降,必须选择合适的金属探测器以适应相应的被检测产品。
一般来说,检测范围尽可能控制在最小值,对于高频感应性好的产品,检测器通道大小应匹配于产品尺寸。
检测灵敏度的调整要参考检测线圈的中心来确定,中心位置的感应最低。
产品的检测值会随生产条件的变化而变化,比如温度、产品尺寸、湿度等的变化,可通过控制功能作调整补偿球状物有重复性,最小的表面积,对金属探测器而言也最难检测。
因此,球状物可作为检测灵敏度的参考样本。
对于非球状的金属,检测灵敏度很大程度上取决于金属的位置,不同的位置有不同的横断面积,检测效果也就不同。
比如,纵向通过时,铁比较灵敏;而高碳钢和非铁就不太灵敏。
横向通过时,铁不太灵敏,高碳钢和非铁则比较灵敏。
在食品工业中,系统通常使用较高的工作频率。
对于如奶酪食品,由于其内在的高频感应性能好,会成比例地增加高频信号的响应。
潮湿的脂肪或盐份物质,例如面包类、奶酪、香肠等的导电性能与金属相同,在这种情况下,为了防止系统给出错误信号,必须调整补偿信号,降低感应灵敏度。
金属探测器分类金属探测器分类1.按功能来划分:1)全金属探测器:可以检测到铁、不锈钢、铜、铝等所有金属。
检测精度和灵敏度都比较高,稳定可靠。
TM88型金属探测器工作原理分析
TM88型金属探测器工作原理分析[日期:2011-12-07] 来源:作者:广西潘云忠[字体:大中小] 工作原理TM88型金属探测器主要由探测头(亦称探头)、振荡分频电路、探测发射电路、选频放大电路、相位分割电路、相位同步选通放大电路、采样保持电路(又称记忆保持电路)、调谐限幅放大电路、音频电路、电压变换电路等组成。
它是利用电磁感应原理,即交流电通过的线圈,产生迅速变化的磁场,这个磁场能在金属物体内部感生涡电流.涡电流又会产生磁场,反过来影响原来的磁场,经探测器相关电路检测放大等处理后控制相关电路发出报警声。
TM88型金属探测器的电路原理如附图所示。
其工作原理如下:1.探头(密封在一个圆型的塑料盒内)。
它由接收线圈L5、发射线圈L3、反馈线圈LA以及谐振电容C51等组成。
其中反馈线圈LA与发射线圈L3反向串联和C51-起形成LC谐振电路,把发射电路送来的交流信号选频后向空中发射。
反馈线圈阻L4与接收线圈L5绕在同一线圈上.发射电磁信号在未检测到金属信号时,发射线圈参数与接收线圈参数处于一个平衡稳定状态。
当探头发射线圈13产生的交变磁场接触到金属物体时,其磁场发生变化,印发射线圈固有参数会随着金属物体性质(如铁质与非铁质金属)的不同或接近金属的距离不同而发生变化。
反馈线圈lA将这些变化信号感应至接收线圈L5.接收线圈L5将这些变化信号选频后送入后级选频放大电路进一步处理。
2.振荡分频电路。
它由U9(CD4060)与外围元件组成。
其中U9的(10)、(11)、(12)脚与外围晶振x等元件构成3.9M Hz主振频率,经内部分频后由(13)脚与(14)脚输出约6.99kHz和13.98kHz的方波信号至发射电路。
(6)脚输出约27kHz方波信号至电压变换电路。
(1)脚与(2)脚输出约874Hz和437Hz的方波信号至音频电路。
3.探测发射电路。
由QlO~QL14、B3,L2C45、C46、D23-D26等组成。
金属探测器原理
金属探测器原理金属探测器利用电磁感应的原理,利用有交流电通过的线圈,产生迅速变化的磁场;这个磁场能在金属物体内部能感生涡电流;涡电流又会产生磁场,倒过来影响原来的磁场,引发探测器发出鸣声;金属探测器图解金属探测器特性和概念:金属探测器的精确性和可靠性取决于电磁发射器频率的稳定性,一般使用从80 to 800 k Hz的工作频率;工作频率越低,对铁的检测性能越好;工作频率越高,对高碳钢的检测性能越好;检测器的灵敏度随着检测范围的增大而降低,感应信号大小取决于金属粒子尺寸和导电性能;由于电流的脉动和电流滤波的原因,金属探测器对检测物品的输送速度有一定的限制;如果输送速度超过合理范围,检测器的灵敏度就会下降;为了确保灵敏度不下降,必须选择合适的金属探测器以适应相应的被检测产品;一般来说,检测范围尽可能控制在最小值,对于高频感应性好的产品,检测器通道大小应匹配于产品尺寸;检测灵敏度的调整要参考检测线圈的中心来确定,中心位置的感应最低;产品的检测值会随生产条件的变化而变化,比如温度、产品尺寸、湿度等的变化,可通过控制功能作调整补偿球状物有重复性,最小的表面积,对金属探测器而言也最难检测;因此,球状物可作为检测灵敏度的参考样本;对于非球状的金属,检测灵敏度很大程度上取决于金属的位置,不同的位置有不同的横断面积,检测效果也就不同;比如,纵向通过时,铁比较灵敏;而高碳钢和非铁就不太灵敏;横向通过时,铁不太灵敏,高碳钢和非铁则比较灵敏;在食品工业中,系统通常使用较高的工作频率;对于如奶酪食品,由于其内在的高频感应性能好,会成比例地增加高频信号的响应;潮湿的脂肪或盐份物质,例如面包类、奶酪、香肠等的导电性能与金属相同,在这种情况下,为了防止系统给出错误信号,必须调整补偿信号,降低感应灵敏度;金属探测器分类金属探测器分类1.按功能来划分:1全金属探测器:可以检测到铁、不锈钢、铜、铝等所有金属;检测精度和灵敏度都比较高,稳定可靠;2铁金属探测器:只能检测到铁质金属,俗称检针机;检测精度和灵敏度较低,容易干扰;通常称作“检针机”“验针机”“过针机”3铝箔金属探测器:也仅能检测到铁质金属,但是检测带铝箔包装的产品时,其检测精度和灵敏度仍然较高;这款产品国内欧美,日本有,中国目前没有成熟产品;2.按用途来划分:1手持金属探测器;2地下金属探测器;3输送式金属探测器;4下落式金属探测器;5管道式金属探测器;6真空输送式金属探测器;7压力输送式金属探测器.8平板式金属探测器在考古学的重要作用金属探测器不仅能探测军火,还可以探测到硬币、锁匙及其他金属物品;在战地考古学中,大多数证物都是金属的,如火枪弹头、弹药筒、子弹、大炮和炮弹、榴散弹和刀剑等,具体是哪些证物取决于战役发生的历史时期;因此,战地考古学家最重要的工具就是简单的金属探测器;几十年来,由于被理所当然地认为是盗墓者的“ 武器”,金属探测器一直饱受非议;直到1 983 年,理查德. 福克斯和后来的道格拉斯. 斯科特Douglas Scott 通过对小大角战场的分析证明,通过系统的金属探测调查,几十年的辛苦考古工作可以在很短的时间内就完成;据他们估计,金属探测员在小大角战场发掘出来的5,000 件古器物中,用传统方式也许只能找到其中的10 件左右;如今,熟练的金属探测员与考古学家和文物保护者一道工作,在战地考古中扮演着十分重要的角色,文物保护者负责精确地记录发现器物的位置,并进行“ 封装、贴标以及作标记” ; 换句话说,每件古器物都被封装起来,贴上标签,放在挖它出来时所开凿的洞里,以便在将其移走用于以后研究之前查明它的精确位置并绘制成地图;金属探测器被越来越多地用来协助表面穿透雷达SPR, Surface Penetrating Radar 及其它探地雷达系统工作;最初由英国Britain 开发出来、用于探测塑料地雷的SPR 系统能够定位地表30 米以下的异常物体;该系统还能提供一系列线索来帮助使用者识别尚未未挖出来的证物;但即使找到了金属古器物的位置,也仅仅是成功了一半;有时候,金属古器物只剩下一半原来的样子;90年代中期,在对曼茅斯战役Battle of Monmouth 的分析过程中,美国考古学家们发现了许多表面斑驳的火枪弹头被压得像口香糖一样薄;为了测定原来的尺寸,一位名叫丹. 斯维理奇Dan Sivilich 、工程师出身的考古学家发明了一个公式,这个公式将物理学和化学结合在一起,用来计算任何非球状火枪弹头的原始直径;它理所应当地被称为“ 斯维理奇公式” Sivilich Formula,如今在世界各处的战地考古中每天都会用到;一旦变形或不完整的火枪或炮弹头的原始尺寸被估算出来,弹道学专家就会加入进来,开始计算炮火的射程;人多——专业多——就好地下金属探测器是应用先进技术制作,它具有探测度广、定位准确、分辨力强、操作简易等特点;金属探测器主要是用探测和识别隐埋地下的金属物;它除了在军事上应用外,还广泛用于:安全检查、考古、探矿,寻找废旧金属.又称“探铁器”是废旧回收的好帮手.地下金属探测器采用声音报警及仪表显示,探测深度跟被探金属的面积、形状、重量都有很大的关地下金属探测器系,一般来说,面积越大,数量越多,相应的探测深度也越大;反之,面积越小,数量越少,相应的深度就越小;下表所列最大探测深度,是按产品的企业标准用一块60公分60公分0.5公分的铝板埋入干燥泥土之中实测的结果主要功能设有地平衡线路,能消除“矿化反应”带来的影响,大大提高了有效探测的深度及准确率;具有区别黑色金属和有色金属功能;采用智能操作系统;采用高强度ABC材料封装,重量轻、寿命长;可通过耳机识别金属声音;金属埋在地下,透过厚厚的土层去探测,必然受到地质结构的影响;地层中含有各种各样的矿物质,他们也会使金属探测产生信号,够写矿物的信号会掩盖掉金属的信号而造成假象;用过旧时金属探测器的人都有这种体会,随着探头靠近土堆、石块、砖头都会发出报警声,这种现象称为“矿化反应”;由于这个原因,旧式金属探测器只能探测到浅土中的金属,对深埋地下的金属目标无能为力;犬神地下金属探测器装有先进的地平衡系统,能排除“矿化反应”的干扰,大大提高了仪器的探测深度跟效果;手持金属探测器手持金属探测器被设计用来探测人或物体携带的金属物;它可以探测出人所携带或包裹、行李、信件、织物等内所带武器、炸药或小块金属物品;其敏感表面的特别外观令操作简便易行;优于环形传感器式手探;超高灵敏度,特殊应用;如监狱,芯片厂,考古研究医院等;技术特性-内置蜂鸣器手持金属探测器-灵敏度可调节-可供选择的收听报警用耳机-电源和报警指示灯-电池电压不足指示灯-电池可连续使用寿命:-镍-氢电池:50小时-碱性电池:150小时-操作温度:-15 - +70°C-相关湿度:0 - 95%-外壳为黑色防震设计ABS-重量:0.365kg 含电池输送式金属探测器输送式金属探测器输送式金属探测器金属探测器产品特点:Ø 先进的DSP处理芯片,超高灵敏度;Ø 智能液晶显示功能,智能操作系统,功能更强大;Ø 较强的稳定性,超强的抗干扰能力和适应能力;Ø 符合HACCP体系,QS体系和ISO体系相关技术指标;Ø 双路信号探测电路合并技术,准确探测铁与非铁金属杂质;Ø 双路信号显示功能;会根据金属大小显示不同的感应强度;输送式金属探测器Ø 输送带及托板采用符合美国“FDA”标准的白色无毒材料;Ø IP65的防水等级,适应于潮湿、高温及低温工作环境;Ø 采用无极调速马达,输送带速度随意调;Ø 简便的可拆卸式机架,方便清洗;Ø 可先剔除装置,方便快捷;Ø 全不锈钢材质,美观大方;金属探测器技术参数:Ø 探测方式:电感应Ø 探测面:250mm--1500mmØ 报警方式:声光报警Ø 额定功率300WØ 金属探测器重量约200kgØ 输送带速度:定速或变速Ø 使用电源110V/220V/380VØ 感应度调节铁金属和非铁金属独立调节1-63Ø 探测灵敏度:Fe ≥φ0.5mm SUS ≥φ1.0mm输送带中心Ø 外型尺寸1620mmL×1000mmW ×1100mmH可量身订做Ø 颜色:纯白、奶黄、深兰可选注:因为客户产品大小,种类,性质,要求不同,我公司为满足不同厂商需求,客户可量身订做个性机器服务;金属探测器用途:Ø 专门用于肉类、菌类、糖果、饮料、粮食、果蔬、乳制品、水产品、保健品、添加剂和调味品等食品中的铁金属以及非铁金属杂质的检测;Ø 用于化工原料、橡胶、塑胶、纺织品、皮革、化纤、玩具中的金属杂质检测Ø 用于医药、保健品、生物制品、化妆品、礼品、包装、纸品中的金属杂质检测下落式金属探测器下落式金属探测器下落式金属探测器一般都带有自动剔除装置,所以习惯称呼下落式金属探测器,或者金属探测器;下落式金属探测器金属探测器对产品的包装要求是不能含有金属、但是考虑到密封性、避光性等较高的要求,必须采用金属复合膜进行包装;金属复合膜其本身就是金属,所以用通道式金属探测器的话,检测灵敏度就会有大的偏差,甚至无法检测;鉴于上述原因,可以选择在包装前进行检测;下落式金属探测器就是针对上述情况而被开发出来的,主要用于如药片、胶囊及颗粒状塑料粒子等、粉末状物品的检测;当这些物品下落通过下落式金属探测器时,一旦检测到金属杂质,系统即刻启动分离机构排除可疑物品;具有安装简单、灵敏度高、维修方便,效率高、稳定可靠等特点;管道式金属探测器管道式金属探测器管道式金属探测器一般的金属探测器都无法完整监控流体产品的整个生产过程,比如火腿肠管道式金属探测器的肉酱、口香糖胶、口服液等,实时在线剔除金属杂质,确保产品安全输送到下道工序;一般情况下这些产品的都是以金属封装的,变成成品以后一般都无法用金属探测器来检测;另外,液态或粘稠状物品在罐装或封装前检测,可以有效提高检测精度;真空输送式金属探测器真空输送式金属探测器应用特性检测产品: 散料干燥, 流动性好,安装于: 压力输送真空输送风送使用行业: 塑料行业化学行业包装行业其他行业典型应用1 塑料处理:安装在注射铸造机械的真空进料器中以防止喷管阻塞真空输送式金属探测器2 在进料或装袋之前对物料进行检测产品描述金属分离系统从风送散料材料例如颗粒中除去磁性和非磁性的金属微粒钢,不锈钢,铝等等; 金属污染物由"迅速排除系统"排除,不会干扰材料流量,甚至在很高的流量.污染材料将被排除到一个容器,容器也会自动地被清理;金属分离系统主要用于卫生学标准没这么严格的工业, 它用于检查干的散料材料;产品优势1 可以进行产品效应补偿:部分材料的传导率如,湿气或者碳会自动被调和.2 密封式探测单元,如此流动率是不受空气的影响3 可以结合到管道中系统组成检测系统: 双通道金属探测圈圆形口径控制系统: 微处理机控制器分离系统: 剔除翻板Quick Flapp可选配件: 警报技术参数标准口径/宽度毫米: 40, 50, 60, 70防护等级: IP 54检测灵敏度:Fe ≥φ0.3mmSUS ≥φ0.5mm压力输送式金属探测器压力输送式金属探测器产品描述金属分离系统用于检测风送散料如颗粒、粉末和面粉中的金属杂质钢,不锈钢,铝等等; “Q uick Flap System”能在物料高速流动的情况下,迅速将受污染的物料剔除到废料箱,不会干扰生产过程;废料箱可自动排空;压力输送式金属探测器金属分离系统系列主要用于食品、化工和医药行业用于控制质量; 所有系统的组成部分已根据严格的工业卫生标准而设计;产品优势能集成于平行,垂直或倾斜的真空和压力管道输送系统中.使用快速连接器和气密法兰,可方便地与现有的管道系统连接模块化设计,能适应不同的输送系统.卫生设计.系统组成检测系统: 双通道金属探测圈圆形口径控制系统: 微处理机控制器其他选项:多处理器智能控制器多频技术分离系统: 剔除翻板Quick Flapp其他选项: 带废料箱可选配件: 警报检测灵敏度:Fe ≥φ0.3mmSUS ≥φ0.5mm技术参数标准口径/宽度毫米: 40, 50, 70, 80, 100, 120, 150防护等级: IP 65平板式金属探测器平板式金属探测器通常用于检测厚度比较薄,但是宽度和长度比较大的产品,比如纺织布、挤出的片材;其首要目的是保护下游设备,比如切割刀具、压延系统等;同时,提高产品品质;特点:八个位置检测显示,指出铁针所在位置轻轴式按钮控制六级灵敏度显示最先进SMD表面贴片元件组装最新潮流线型外观,面板有无毒性透明保护罩平板式金属探测器独特设计开关电源,适应世界各国电压、耗电省、稳定性好优质磁性传感器,寿命长、灵敏度高性能:探测方式磁性感应探测感应度铁制大头针φL25mm在探测面上最大约80mm钢针φL33mm在探测面上最大约110mm感应度调节1-6级探测面160500mm报警方式蜂鸣器、发光管使用电源AC85-265V 45-65HZ消耗功率约10W外型尺寸400mmL680mmW70mmH重量约11Kg用途:适用于小件服装、皮革、袜子、拉链、玩具、食品和药品等;现功能上的提升现下的金属探测器除了基本的探测警报功能外, 一般都会提供许多各厂商精心研发的特殊功能,如:地表平衡的功能:以利机器正确比对是否发现金属物而非干扰选取功能:利用不同金属物体对磁场反应差异特性来遴选或排除不同类别之金属物件且警报提示深度的标示,可以告知所探测到的金属物体被埋藏的可能深度面积的标示:可以显示探测到的金属物体大小,提供操作人员研判是否符合开挖的需求语音的提示:可以立刻以语音提醒操作人员,比如灯光的照明-提供灯光以利于夜间运作食品行业用金属探测器在食品行业对金属杂质的检测主要就用到金属探测器,食品用的金属探测器分两种:皮带式和管道式;皮带式就是传送带,把食品放在皮带上经过探头如果含有金属杂质就会报警停机或排除;管道式主要就是自由落地式,食品自由下落,经过探头就会报警然后排出;目前食品用金属探测器数德国最好,在中国外国的产品主要是日本制造;日本人对食品金属要求方面很严格,他们在中国食品加工当中提出的标准,大多少国内的产品都达不到要求,一些特殊的食品就算是德国的产品也达不到要求,如:鲜肉类、咸菜类、罐头类;国内的一些让产品合格的做法属于商业秘密,不方便透露;金属探测器是电磁原理,很容易受干扰;试块的标准一般由厂家来定;金属探测器在其它行业的应用纺织品服装、服饰、玩具、鞋材检查断针专用名称为:、安全及防盗检查用专用名称为:金属探测门、、金属探测安检门测试及安装方法金属探测器地下金属探测器电路除了灵敏度调节电位器外,没有调整部分,只要焊接无误,电路就能正常工作;整机在静态,也就是扬声器不发声时,总电流约为10mA,探测到金属扬声器发出声音时,整机电流上升到20mA;一个新的积层电池可以工作20~30小时;新焊接的金属探测器地下金属探测器如果不能正常工作,首先要检查电路板上各元器件、接线焊接是否有误,再测量电池电压及供电回路是否正常,稳压二极管VD1稳定电压~之间,VD 2极性不要焊反;探测碟内振荡线圈初次级及首尾端不要焊错;金属探测器使用前,需要调整探测杆的长度,只要将黑胶通旋松,推拉胶通套管至适宜的长度,再旋转胶内通管,使电缆线绕紧,并使手柄尖端朝上,最后将黑胶通旋紧,锁住胶通套管;这样,手握探测器手柄时,大拇指正好紧挨灵敏度调节电位器;调整金属探测器灵敏度时,探测碟振荡线圈要远离金属,包括带铝箔的纸张,然后旋转灵敏度细调电位器旋钮FINE TUNING打开电源开关,并旋转到一半的位置,再调节粗调电位器旋钮TUNING,使扬声器音频叫声停止,最后再微调细调电位器,使扬声器叫声刚好停止,这时金属探测器的灵敏度最高;用金属探测器探测金属时,只要探测碟靠近任何金属,扬声器便会发出声音,远离到一定位置叫声自动停止;补充:各种金属探测器的实际用途补充:各种金属探测器的实际用途11.按功能市场分析:1全金属探测器:能检测到所有不同材质的金属杂质,所以这款产品目前在全球市场来说,占有率是最高的,也比较受到各种用户的喜爱;而且这款产品用途很广,主要用于A专门用于肉类、菌类、糖果、饮料、粮食、果蔬、乳制品、水产品、保健品、添加剂和调味品等食品中的铁金属以及非铁金属杂质的检测;B 用于化工原料、橡胶、塑胶、纺织品、皮革、化纤、玩具中的金属杂质检测C. 用于医药、保健品、生物制品、化妆品、礼品、包装、纸品中的金属杂质2铁金属探测器,又叫“检针机”“验针机”“过针机”这类产品只能用于检测铁金属杂质,主要用于服装,纺织等缝制品行业,用于检测缝制品生产过程中遗留中产品中的断针;特别提醒:检针机不能应用于食品行业,因为检针机主要靠物理磁场和电磁场磁力检测,检针机的探测头里面是磁铁,检针机的灵敏度会随着磁铁的磁性减弱而降低,所以这款设备使用寿命较短,再加上检针机只能检测铁金属,现在市场上面临淘汰的局面3铝箔金属探测器:主要用于检测铝膜或者铝铂包装的产品;工来生产中的很多药品,食品都用铝膜或者铝铂包装,只能用这类设备来检测;目前这款产品技术水平比较高,价格比较昂贵;一般价格在三十万以上;2.按用途来划分:1手持金属探测器:A.最早应用于机场,车间,码头,传扬,场馆的公共安检,B.工业上主要用于防止企业含量有金属万分的产品流失,C.最近几年在中国市场也应用在各种考试当要,防止考生作弊;比如高考,研究生考试,公务员考试等;2地下金属探测器:A.最早应用在军事中的扫雷,B.考古中探测文物,探险中的探宝;C.现在地下金属探测器主要用于金属材料的探测,目前全国拥有一支使用地下金属探测器探测,挖掘废旧金属的探测大军;3输送式金属探测器:主要用于检测体积比较小的产品,以及小型袋装,箱装工业产品,可以连接生产线,并实现联动;是目前国内应用最多的一类产品;4下落式金属探测器:主要用于检测粉状,小颗粒颗粒状产品;主要用于塑料,橡胶行业5管道式金属探测器:主要用于检测糊状,密封管道的流水线上;方便检测剔除管道中的金属杂质,主要用于如药片、胶囊及颗粒状塑料粒子等、粉末状物品的检测;6真空输送式金属探测器:生产要求比较高的真空生产线上;这类产品对使用环境要求比较高;主要用于化工行业;7压力输送式金属探测器:主要用于压力输送流水线,对污染要求比较高的产品.比如酱油,食用油的生产企业;液态或粘稠状物品在罐装或封装前检测,可以有效提高检测精度;8平板式金属探测器:用于检测片状,丝状等比较薄的产品,价格比较便宜,合适小型企业使用切记,不对类型,不同原理的金属探测器适用于不同行业,用户购买时一定要根据自已的产品,公司使用环境来购买适合自己公司的产品;金属探测器原理及购买要点一.金属探测器原理利用电磁感应的原理,利用有交流电通过的线圈,产生迅速变化的磁场;这个磁场能在金属物体内部能感生涡电流;涡电流又会产生磁场,倒过来影响原来的磁场,引发探测器发出鸣声;二.在考古学的重要作用金属探测器不仅能探测军火,还可以探测到硬币、锁匙及其他金属物品;在战地考古学中,大多数证物都是金属的,如火枪弹头、弹药筒、子弹、大炮和炮弹、榴散弹和/ 或刀剑等,具体是哪些证物取决于战役发生的历史时期;因此,它是战地考古学家最重要的工具;几十年来,由于被理所当然地认为是盗墓者的“武器”,金属探测仪一直饱受非议;直到1983 年,理查德. 福克斯和后来的道格拉斯. 斯科特Douglas Scott 通过对小大角战场的分析证明,通过系统的金属探测调查,几十年的辛苦考古工作可以在很短的时间内就完成;据他们估计,金属探测员在小大角战场发掘出来的5,000 件古器物中,用传统方式也许只能找到其中的10 件左右;如今,熟练的金属探测员与考古学家和文物保护者一道工作,在战地考古中扮演着十分重要的角色,文物保护者负责精确地记录发现器物的位置,并进行“封装、贴标以及作标记”; 换句话说,每件古器物都被封装起来,贴上标签,放在挖它出来时所开凿的洞里,以便在将其移走用于以后研究之前查明它的精确位置并绘制成地图;金属探测仪被越来越多地用来协助表面穿透雷达SPR, Surface Penetrating Radar 及其它探地雷达系统工作;最初由英国Britain 开发出来、用于探测塑料地雷的SPR 系统能够定位地表30 米以下的异常物体;该系统还能提供一系列线索来帮助使用者识别尚未未挖出来的证物;但即使找到了金属古器物的位置,也仅仅是成功了一半;有时候,金属古器物只剩下一半原来的样子;90年代中期,在对曼茅斯战役Battle of Monmouth 的分析过程中,美国考古学家们发现了许多表面斑驳的火枪弹头被压得像口香糖一样薄;为了测定原来的尺寸,一位名叫丹. 斯维理奇Dan Sivilich 、工程师出身的考古学家发明了一个公式,这个公式将物理学和化学结合在一起,用来计算任何非球状火枪弹头的原始直径;它理所应当地被称为“斯维理奇公式”Sivilich Formula,如今在世界各处的战地考古中每天都会用到; 三.地下金属探测器是应用先进技术制作,它具有探测度广、定位准确、分辨力强、操作简易等特点,主要是用探测和识别隐埋地下的金属物;它除了在军事上应用外,还广泛用于:安全检查、考古、探矿,寻找废旧金属.又称“探铁器”是废旧回收的好帮手.该探测器采用声音报警及仪表显示,探测深度跟被探金属的面积、形状、重量都有很大的关系,一般来说,面积越大,数量越多,相应的探测深度也越大;反之,面积越小,数量越少,相应的深度就越小;下表所列最大探测深度,是按产品的企业标准用一块60公分60公分0.5公分的铝板埋入干燥泥土之中实测的结果主要功能设有地平衡线路,能消除“矿化反应”带来的影响,大大提高了有效探测的深度及准确率;具有区别黑色金属和有色金属功能;采用智能操作系统;采用高强度ABC材料封装,重量轻、寿命长;可通过耳机识别金属声音;四.手持金属探测器被设计用来探测人或物体携带的金属物;它可以探测出人所携带或包裹、行李、信件、织物等内所带武器、炸药或小块金属物品;其敏感表面的特别外观令操作简便易行;优于环形传感器式手探;超高灵敏度,特殊应用;如监狱,芯片厂,考古研究医院等;技术特性-内置蜂鸣器-灵敏度可调节-可供选择的收听报警用耳机-电源和报警指示灯。
金属探测器电路图
金属探测器电路图工作原理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。
T1的初级线圈L1和电容器C1组成LC并联振荡回路,其振荡频率约200kHz,由L1的电感量和C1的电容量决定。
T1的次级线圈L2作为振荡器的反馈线圈,其“C”端接振荡管VT1的基极,“D”端接VD2。
由于VD2处于正向导通状态,对高频信号来说,“D”端可视为接地。
在高频变压器T1中,如果“A”和“D”端分别为初、次级线圈绕线方向的首端,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,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。
由于二极管正向阈值电压恒定(约0.7V),通过次级线圈L2加到VT1的基极,以得到稳定的偏置电压。
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。
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VD1、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。
RP1为振荡器增益的粗调电位器,RP2为细调电位器。
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。
当探测线圈L1靠近金属物体时,由于电磁感应现像,会在金属导体中产生涡电流,使振荡回路中的能量损耗增大,正反馈减弱,处于临界态的振荡器振荡减弱,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,并转换成声音信号,根据声音有无,就可以判定探测线圈下面是否有金属物体了。
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。
金属探测器原理图(学习类别)
金属探测器原理图
一、工作原理
地下金属探测仪产生周期性变化的磁场,周期性变化的磁场在空间产生涡旋电场。
而涡旋电场如果遇到金属的话,会形成涡电流,可以被检测到。
涡电流产生后反作用于磁场使线圈的电压和阻抗发生变化。
发射线圈的电流会产生一个电磁场,就如同电动机也会产生电磁场一样。
磁场的极性垂直于线圈所在平面。
每当电流改变方向,磁场的极性都会随之改变。
这意味着,如果线圈平行于地面,那么磁场的方向会不断地交替变化,一会儿垂直于地面向下,一会儿又垂直于地面向上。
随着磁场方向在地下反复变化,它会与所遇的任何导体目标物发生作用,导致目标物自身也会产生微弱的磁场。
目标物磁场的极性同发射线圈磁场的极性恰好相反。
如果发射线圈产生的磁场方向垂直地面向下,则目标物磁场就垂直于地面向上。
接收线圈能完全屏蔽发射线圈产生的磁场。
但它不会屏蔽从地下目标物传来的磁场。
这样一来,当接收线圈位于正在发射磁场的目标物上方时,线圈上就会产生一个微弱的电流。
这一电流振荡的频率与目标物磁场的频率相同。
接收线圈会放大这一频率并将其传送到金属地下金属探测仪的控制台,控制台上的元件继而对这一信号加以分析。
二、金属探测器的知名产品
一个品牌的认知,要看一个品牌的历史背景。
好的产品,一般都有久远的历史背景,浓厚的企业氛围,很高的知名的。
那么,有哪些好产品,更受到大家的喜爱呢?
金属探测器在国际市场中应用很广,美国、德国、澳大利亚和日本为主要生产国。
金属探测器原理图解
金属探测器原理图解
金属探测器原理介绍
通常金属探测器由两部分组成,即金属探测器与自动剔除装置,其中检测器为核心部分。
检测器内部分布着三组线圈,即中央发射线圈和两个对等的接收线圈,通过中间的发射线圈所连接的振荡器来产生高频可变磁场,空闲状态时两侧接收线圈的感应电压在磁场未受干扰前相互抵消而达到平衡状态。
一旦金属杂质进入磁场区域,磁场受到干扰,这种平衡就被打破,两个接收线圈的感应电压就无法抵消,未被抵消的感应电压经由控制系统放大处理,并产生报警信号(检测到金
属杂质)。
系统可以利用该报警信号驱动自动剔除装置等,从而把金属杂质排除生产线以外。
金属探测器使用的元件从电子管、晶体管乃至集成电路,有了更新换代的发展,其应用范围几乎扩大到各个领域,对产业出产及人身安全起着重要的作用。
线圈内部通常有两个铜线绕组。
当电流从电池流向其中一个绕组的时候,生成的电磁场被导向地面,所以这个绕组通常被称作发射绕组。
金属物体具有导电性并可以使电磁场产生变化,而电磁场由于金属物体的出现而产生的变化被线圈中的第二个绕组拾取,所以这个绕组被称为接收绕组。
由金属引起的电磁场变化被送到控制盒中,控制盒则发出音频信号提示操作者。
金属探测器可以区分多种金属,这是通过测试金属的导电性来实现的,系统可以删除不需要的响应信号,忽略类似钢、铁、易拉罐盖或者瓶子盖那样的金属,但是对类似金、黄铜、银等金属发出信号。
金属探测器原理图
金属探测器原理图
一、工作原理
地下金属探测仪产生周期性变化的磁场,周期性变化的磁场在空间产生涡旋电场。
而涡旋电场如果遇到金属的话,会形成涡电流,可以被检测到。
涡电流产生后反作用于磁场使线圈的电压和阻抗发生变化。
发射线圈的电流会产生一个电磁场,就如同电动机也会产生电磁场一样。
磁场的极性垂直于线圈所在平面。
每当电流改变方向,磁场的极性都会随之改变。
这意味着,如果线圈平行于地面,那么磁场的方向会不断地交替变化,一会儿垂直于地面向下,一会儿又垂直于地面向上。
自制简易金属探测器
自制简易金属探测器标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]自制简易金属探测器这是一个金属探测电路,它可以隔着地毯探测出地毯下的硬币或金属片。
这个小装置很适合动手自制。
一、元器件的准备电路中的NPN型三极管型号为9014,三极管VT1的放大倍数不要太大,这样可以提高电路的灵敏度。
VD1-VD2为1N4148。
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。
磁心可选Φ10的收音机天线磁棒,截取15mm,再用绝缘板或厚纸板做两个直径为20mm的挡板,中间各挖一个Φ10mm的孔,然后套在磁心两端,如图1 所示。
最后Φ的漆包线在磁心上绕300匝。
这样做的探头效果最好。
如果不能自制,也可以买一只的成品电感器,但必须是那种绕在“工”字形磁心上的立式电感器,而且电感器的电阻值越小越好。
二、电路的制作与调试图2是金属探测器电原理图,图3是它的电路板安装图,图4是它的电路板元件安装图。
组装前将所用元器件的管脚引线处理干净并镀上锡。
对照三个图,依次将电阻器、二极管、电容器、三极管、发光二极管、微调电阻器焊到电路板上,再将电感探头、开关、电池夹连接到电路板上。
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。
如果调整得好,电路的探测距离可达20mm。
但要注意金属探测器的电感探头不要离元器件太近,在装盒时不要使用金属外壳。
必要时也可以将金属探测器的电感探头引出,用非金属材料固定它。
?三、电路工作原理金属探测器电路中的主要部分是一个处于临界状态的振荡器,当有金属物品接近电感L (即探测器的探头)时,线圈中产生的电磁场将在金属物品中感应出涡流,这个能量损失来源于振荡电路本身,相当于电路中增加了损耗电阻。
自制简易金属探测器
自制简易金属探测器自制简易金属探测器与其它类型的金属探测器相比,本电路的工作原理是这样的:当探测用电感线圈的电感量变化时,L 振荡器的振荡频率也产生变化。
任何金属体一靠近这个探测电感器其电感量就变。
频率如何变化这取决于金属特性和电路所使用的工作频率。
如果工作频率很高,则金属物就可视为一个短路环,它将降低探测电感的电感量,从而使振荡器工作频率上升;如果振荡器的工作频率足够低以至可忽略涡流损失,这个探测器就有可能区分出黑色金属或无色金属。
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T1 、频率-电压转换器IC1 和MOS 双运放器IC2 。
探测头线圈直径为440mm ,C1 和C2 的值可保证振荡器的频率约为300KHz ,若采用较小直径探测圈,则线圈需绕较多匝数。
振荡器信号电平必须至少达到500mVpp ,以便能够很好地驱动4046 集成块,在这个电平,相位比较器可保证集成块内部的锁相环总是锁定同步的。
在10 脚上的源极跟随器输出再被送到IC2 CA3130 作较大幅度放大。
锁相环的中心频率,也就是中心处零的微安表的零点由电位器P1 所调节。
如果运放器的灵敏度极高,则要仔细反复地用P2 作精调。
本机灵敏度由P3 调整,该电位器被连接于负反馈环与IC2 的反相输入端;同时还有一正反馈经微安表和R10 加到IC2 的非反相输入。
当然,也可用不同阻抗的表头,但要改变R9、R10 和R11 的值。
注意:在探测金属时,探测物的大小与探测线圈间是有一定关系的。
要用440mm(17.5 寸)直径的探测线圈去探测硬币大小的金属将是徒劳的。
自制简易金属探测器
江西理工大学应用科学学院信息工程系《Protel软件应用》课程设计报告设计题目:自制简易金属探测器专业:电子信息科学与技术班级:电科101学号: *******姓名:指导老师:***完成日期: 2013年7月6日目录1 设计任务和性能指标 (1)1.1 设计任务 (1)1.2 性能指标 (1)2 设计方案与论证 (1)3 系统硬件设 (2)3.1 整体电路原理图 (2)3.2 电子元器件基本参数 (2)3.3 电路工作原理 (3)4绘制原理图和PCB制作 (4)4.1 绘制原理图 (4)4.2绘制PCB图 (7)4.2.1 PCB图 (7)4.2.2 生成3D模型 (7)4.2.3 PCB板打印: (8)4.2.4 PCB板制作 (8)4.3 元器件的焊接 (9)4.4系统的调试 (9)4.4.1实物器件焊接 (9)4.4.2电子电路的检查 (9)4.4.3电子电路测试: (10)5 课程设计总结 (10)致谢 (11)参考文献 (11)1 设计任务和性能指标1.1 设计任务(1)现设计并制作能高精度金属探测器。
(2)设计电路所需的直流稳压电源。
(3)了解信号获取、变换、调理与控制电路的应用(4)掌握基本放大电路、振荡电路、整流电路、逻辑控制电路的应用(5)采用分立元件设计金属探测器电路(6)采用声或光报警1.2 性能指标(1)需要克服元器件磁性影响的要求,由于金属探测利用了电磁感应原理,因此,元器件本身具有一定的导磁性将影响探测结果(2)工作温度范围:-40C—+50C,连续工作时间(3)工作电源为+3V(4)具有抗现场电磁干扰的要求(5)探测距离10—20毫米2 设计方案与论证常见的金属探测器大都是利用金属物体对电磁信号产生涡流效应的原理.探测方法一般有三种:(1)频移识别:利用金属物体使电路电信号频率改变来识别金属物体(2)场强识别:利用金属对信号产生谐波的场强变化而使振幅随之变化来识别金属物体(3)相移识别:利用金属对信号产生谐波的相位变化来识别金属物体本探测器利用第二种识别方法进行设计.利用探头线圈产生交变电磁场在被测金属物体中感应出涡流,涡流产生反作用于探头,使探头线圈阻抗发生变化,从而使探测器的振荡器振幅也发生变化.该振幅变化量作为探测信号,整流滤波后的直流电压使三极管导通,它的集电极为低电平,发光二极管发亮。
金属探测器ppt课件
技术特性
-内置蜂鸣器 -灵敏度可调节 -可供选择的收听报警用耳机 -电源和报警指示灯 -电池电压不足指示灯 -电池可连续使用寿命:-镍-氢电池:50小时 -碱性电池:150小时 -操作温度:-15 - +70°C -相关湿度:0 - 95% -外壳为黑色防震设计ABS -重量:0.365kg (含电池)
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金属探测器
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亚历山大·格拉汉姆·贝尔
亚 历 山 大 ·格 拉 汉 姆·贝尔出生于1847年 3月3日 (农历正月十 七),他是美国发明家 和企业家。他发明了 世界上第一台可用的 电话机,创建了贝尔 电话公司。被世界誉 为“电话之父”。
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亚历山大·格拉汉姆·贝尔
他还是世界上第一 个金属探测器的发明 者 , 他 1881 年 组 装 这 个装置是为了发现美 国总统詹姆士·加菲尔 德体内的子弹。结果 探测器倒是能工作, 不过就是定不出子弹 的位置,因为检查时 加菲尔德总统躺在了 一张金属架床上。
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很遗憾~我们没找 到他发明的金属 探测器照片!
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金属探测器原理 金属探测器分类
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金属探测器原理
金属探测器利用电磁感应的原理,利 用有交流电通过的线圈,产生迅速变化 的磁场。这个磁场能在金属物体内部能 感生涡电流。涡电流又会产生磁场,倒 过来影响原来的磁场,引发探测器发出 鸣声。工作频率越低,对铁的检测性能 越好;工作频率越高,对高碳钢的检测 性能越好。
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而且多数系统还会有一个用来连接听筒的插座,有些 系统将控制台置于下方,将连接杆和一个小型显示部 件放在上方。一般的金属探测器操作起来十分简便。 打开探测器后,只需让探测器缓慢移过您想搜索的区 域上方即可。如果扫过了目标物,探测器会发出一个 能够让您听到的信号。更先进的金属探测器配有显示 屏,能精确地识别所发现金属的类型,以及目标物在 地下埋藏的深度。
金属探测器电路原理
金属探测器电路原理
金属探测器电路原理是利用电磁感应原理进行的。
电路中包含一个发射线圈和一个接收线圈,发射线圈产生一个高频电磁场,当这个电磁场遇到金属时,就会在金属中产生感应电流。
这个感应电流会产生一个反向的电磁场,阻碍原先的高频电磁场,这个阻碍会引起接收线圈中的电压改变,系统就能够判定出金属的存在。
金属探测器电路需要注意以下几点:
1. 发射线圈的电流应该越小越好,这样能减小电磁波的干扰。
2. 发射线圈和接收线圈之间的距离应该尽量小,以保证检测灵敏度。
3. 接收线圈的灵敏度应该足够高,以检测出微小的电压变化。
4. 金属探测器应该尽量将其他干扰信号滤除,以保证检测的准确性。
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金属探测器电路图
工作原理
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。
T1的初级线圈L1和电容器C1组成LC并联振荡回路,其振荡频率约200kHz,由L1的电感量和C1的电容量决定。
T1的次级线圈L2作为振荡器的反馈线圈,其“C”端接振荡管VT1的基极,“D”端接VD2。
由于VD2处于正向导通状态,对高频信号来说,“D”端可视为接地。
在高频变压器T1中,如果“A”和“D”端分别为初、次级线圈绕线方向的首端,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,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。
由于二极管正向阈值电压恒定(约0.7V),通过次级线圈L2加到VT1的基极,以得到稳定的偏置电压。
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。
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VD1、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。
RP1为振荡器增益的粗调电位器,RP2为细调电位器。
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。
当探测线圈L1靠近金属物体时,由于电磁感应现像,会在金属导体中产生涡电流,使振荡回路中的能量损耗增大,正反馈减弱,处于临界态的振荡器振荡减弱,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,并转换成声音信号,根据声音有无,就可以判定探测线圈下面是否有金属物体了。
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,滤波电容器C2、C3和C4组成。
在开关电路中,VT2的基极与次级线圈L2的“C”端相连,当高频振荡器工作时,经高频变压器T1耦合过来的振荡信号,正半周使VT2导通,VT2集电极输出负脉冲信号,经过π型RC滤波器,在负载电阻器R4上输出低电平信号。
当高频振荡器停振荡时,“C”端无振荡信号,又由于二极管VD2接在VT2发射极与地之间,VT2基极被反向偏置,VT2处于可靠的截止状态,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,当高频振荡器正常工作时,在R4上得到低电平信号,停振时,为高电平,由此完成了对振荡器工作状态的检测。
音频振荡器
音频振荡器采用互补型多谐振荡器,由三极管VT3、VT4,电阻器R5、R7、R8和电容器C6组成。
互补型多谐振荡器采用两只不同类型的三极管,其中VT3为NPN型三极管,VT4为PNP型三极管,连接成互补的、能够强化正反馈的电路。
在电路工作时,它们能够交替地进入导通和截止状态,产生音频振荡。
R7既是VT3负载电阻器,又是VT3导通时VT4基极限流电阻器。
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,其数值大小影响振荡频率的高低。
互补型多谐振荡器的工作原理
接通电源时,由于VT3基极接有偏置电阻器R1、R3而被正向偏置,假设VT3集电极电流处于上升阶段,VT4基极电流随之上升,导致VT4集电极电流剧增,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,又导致VT3基极电流进一步升高。
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。
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,VT3退出饱和导通状态,集电极电流开始减小,导致VT4集电极电流减小,VT4集电极电位下降,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,VT4集电极迅速跌至低电平,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,先前向C6充电的结果,其电容器右端为正,左端为负,现在C6右端对地为低电平,由于电容器C6两端电压不能跃变,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,电流从电容器右端流出,主要流经R5、(R8)、R9、VT5发射结入地,又经过电源、R6、R1、R3流回电容器C6左端。
直到C6放电结束,电源继续通过上述回路开始对C6反向充电,C6左端为正。
当C6两端的电位上升至0.7V,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,使电路再次发生翻转,重复先前的暂稳态过程,如此周而复始,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,充电电阻器R5电阻值较小,因此充电过程较快,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,也就是说电路处于截止时间较长。
因此,从VT4集电极输出波形占空比很大,正脉冲信号的脉宽很窄,其振荡频率约330Hz 。
功率放大器
功率放大器由三极管VT5、扬声器BL等组成。
从多谐振荡器输出的正脉冲音频信号经限流电阻器R9输入到VT5的基极,使其导通,在BL产生瞬时较强的电流,驱动扬声器发声。
由于VT5处于开关工作状态,而导通时间又非常短,因此功率放大器非常省电,可以利用9V积层电池供电。