Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Dispositif OMP-1 pour la détection d'objets métalliques. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / détecteurs de métaux Lors des levés géodésiques urbains et sur le terrain, les topographes et les géomètres doivent souvent rechercher des repères de levé. Ces derniers se situent parfois sous une couche de sol, ce qui les rend difficilement détectables. Si une organisation a une économie souterraine, il devient nécessaire de déterminer l'emplacement des couvertures de puits sous une couche de terre ou de neige. Le dispositif OMP-1, décrit ci-dessous, est conçu pour faciliter la solution de ces problèmes. Au cours des tests, l'appareil a détecté des points de polygonométrie sous la couche de sol à une distance de 0,3 à 0,4 m et des couvertures de puits à une distance de 0,8 à 1 m. Comment ça marche? Le dispositif OMP-1 est basé sur le fait que la fréquence du générateur change si la bobine de recherche s'approche d'un objet métallique. Plus la bobine de recherche est proche d'un objet métallique, plus la fréquence du générateur augmente. Par conséquent, en enregistrant d'une manière ou d'une autre un changement dans la fréquence du générateur, il est possible de trouver un objet métallique. Dans ce cas, la variation maximale de fréquence correspond à la distance minimale entre la bobine de recherche et l'objet métallique. Les changements de fréquence du générateur peuvent être enregistrés auditivement (en utilisant la méthode des battements) ou visuellement. Si un FSS (filtre de sélection focalisé) configuré en conséquence est connecté entre un générateur avec une bobine de recherche externe et un amplificateur DC, alors lorsque la fréquence du générateur change, l'amplitude et, par conséquent, le courant de collecteur du transistor T3 changeront. Un appareil de 3 μA est inclus dans le circuit collecteur T200. Diagramme schématique Le dispositif OMP-1 est illustré à la Fig. 1, une. Le générateur d'oscillations sinusoïdales est réalisé sur le transistor T1 selon un circuit trois points. Le point de fonctionnement est déterminé par le diviseur de tension R1, R2 et la résistance R3. En plus de la stabilité relativement élevée de la fréquence, de l'amplitude et de la bonne forme de vibration, le générateur présente un autre avantage : il utilise une bobine de recherche non sectionnelle. Le condensateur variable C5 permet de changer la fréquence du générateur de 430 kHz à 500 kHz. En modifiant la capacité C5, vous pouvez choisir l'emplacement optimal du point de fonctionnement sur la réponse en fréquence du FSS (dans la zone de plus grande pente), cela correspond à la sensibilité maximale de l'appareil. La tension sinusoïdale du générateur via la résistance R4 est fournie au FSS, réglée sur une fréquence de 445 kHz. Étant donné que les amplificateurs FI des récepteurs radio sont réglés sur 465 kHz, l'appareil de commande ne crée aucune interférence. L'appareil utilise le FSS utilisé dans le récepteur radio Atmosfera-2M. A l'aide de noyaux ajustés, ses circuits sont ajustés à la fréquence de fonctionnement de l'appareil (445 kHz) sans modifier les données d'enroulement des bobines. L'appareil peut également utiliser le FSS d'autres récepteurs radio. Il est préférable d'utiliser des bobines de boucle à Q élevé, par exemple le FSS des radios de poche Topaz-2 et Sokol. Le diagramme présenté à la Fig. 1, b, diffère du premier circuit (Fig. 1, a) par une deuxième cascade supplémentaire, qui permet d'obtenir une sensibilité plus élevée du dispositif.
Configuration de l'appareil. Un générateur correctement assemblé commence immédiatement à générer, et sa configuration consiste uniquement à sélectionner une capacité du condensateur C4 telle que la fréquence de génération soit approximativement égale à 445 kHz. Dans ce cas, le rotor du condensateur variable C5 doit être réglé en position médiane. La fréquence a été mesurée par un appareil ChZ-7, qui était connecté via une résistance de plusieurs kilo-ohms à la borne émettrice du transistor T1 et à la borne positive commune. Pour configurer le FSS, vous avez besoin d'un GSS-6 et d'un compteur de sortie (un appareil avec une sensibilité de 200 μA). L'installation d'appareils similaires est décrite dans la revue "Radio" n° 8, 1960, page 22. La bobine de recherche, qui est un circuit oscillant, doit être placée dans un écran électrostatique. Il est constitué d'un tube en duralumin d'un diamètre de 12 mm en forme d'anneau d'un diamètre de 390 mm. Une fente est découpée le long de la circonférence extérieure de l'anneau avec une scie à métaux et 14 tours de fil PELSHO 0,28 sont posés. Après la pose, le fil est imprégné de paraffine et l'ensemble de l'anneau est enveloppé de ruban isolant ou de tissu verni. La bobine de recherche est reliée au générateur par un câble coaxial blindé qui passe à l'intérieur du tube. L'anneau lui-même et le tube sont connectés à la borne positive de la source d'alimentation (deux piles KBS-0,5). Ils sont situés dans le même boîtier qu'un microampèremètre. Le bouton de réglage (condensateur variable C5) est sorti à travers des trous situés dans le fond et le couvercle du corps de l'appareil lui-même. La résistance variable R14, connectée en série avec le microampèremètre, sert à régler la sensibilité. Lors du transport de l'appareil, l'anneau est pressé contre le tube et sécurisé par un loquet à ressort. Les principales dimensions de l'appareil sont indiquées sur la Fig. 2.
L'installation est réalisée sur une planche getinax (Fig. 3) de dimensions 100x75x2 mm.
Auteurs : A. Zotov, V. Kharin Voir d'autres articles section détecteurs de métaux. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Machine pour éclaircir les fleurs dans les jardins
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