江門地下金屬探測器的工作原理

2020-09-01 488

  地下金屬探測器使用電磁感應的原理,使用有交流電經過的線圈,產生迅速變化的磁場。這個磁場能在金屬物體內部能感生渦電流。渦電流又會產生磁場,倒過來影響原來的磁場,引發探測器宣布鳴聲。

江門地下金屬探測器

  內置高頻振動器由三管VT1和高頻變壓器T1等組成,是一種變壓器反應型LC振動器。T1的初級線圈L1和電容器C1組成LC并聯振動回路,其振動頻率約220kHz,由L1的電感量和C1的電容量決定。T1的次級線圈L2作為振動器的反應線圈,其"C"端接振動管VT1的基,"D"端接VD2。因為VD2處于正導游通狀態,對高頻信號來說,"D"端可視為接地。在高頻變壓器T1中,假如"A"和"D"端分別為初、次級線圈繞線方向的首端,則從"C"端輸入到振動管VT1基的反應信號,能夠使電路構成正反應而產生自激高頻振動。振動器反應電壓的大小與線圈L1、L2的匝數比有關,匝數比過小,因為反應太弱,不容易起振,過大引起振動波形失真,還會使金屬探測器靈敏度大為下降。 振動管VT1的偏置電路由R2和二管VD2組成,R2為VD2的限流電阻。因為二管正向閾值電壓恒定(約0.7V),經過次級線圈L2加到VT1的基,以得到安穩的偏置電壓。顯然,這種穩壓式的偏置電路能夠大大增強VT1高頻振動器的安穩性。為了進一步進步金屬探測器的可靠性和靈敏度,高頻振動器經過穩壓電路供電,其電路由穩壓二管VD1、限流電阻器R6和去耦電容器C5組成。 振動管VT1發射與地之間接有兩個串聯的電位器,具有發射電流負反應效果,其電阻值越大,負反應效果越強,VT1的擴大才能也就越低,甚至于使電路停振。RP1為振動器增益的粗調電位器,RP2為細調電位器。

  文章源自:江門地下金屬探測器 http://www.arieyblog.com


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