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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Détecteur de métaux sur puce série K176, K561, K564. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / détecteurs de métaux

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le principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement de ce détecteur de métaux repose sur la comparaison des fréquences de deux générateurs, dont l'un est une référence avec une fréquence stable, et la fréquence de l'autre (recherche) change sous l'influence d'objets métalliques rapprochés.

Diagramme schématique

Le diagramme schématique est présenté sur la fig. 2.24h1.1 a. L'oscillateur de référence est monté sur l'élément DD1. Grâce à la résistance R1 et à l'inductance L100, une rétroaction continue négative est fournie entre la sortie et l'entrée de l'élément. De ce fait, l'élément entre dans la section linéaire de la caractéristique de transfert. Cela crée des conditions d'excitation de la cascade à une fréquence d'environ 1 kHz. Cette fréquence est déterminée par les paramètres du circuit L1C2C3CXNUMX.

Détecteur de métaux sur puce série K176, K561, K564
Riz. 2.24. Détecteur de métaux sur microcircuit des séries K176, K561, K564 : a - schéma de principe ; b - circuit imprimé ; c - étape d'appariement supplémentaire

L'élément logique du microcircuit a une impédance d'entrée élevée, de sorte que le facteur de qualité du circuit et la stabilité de la fréquence du générateur sont relativement élevés. La résistance R1 affaiblit l'effet shunt de la résistance de sortie de l'élément sur le circuit. La forme des oscillations sur le circuit est sinusoïdale et à la sortie de l'élément elle est rectangulaire. La fréquence d'oscillation peut être modifiée dans de petites limites par un condensateur variable C2.

Le générateur de recherche est monté sur l'élément DD1.2 de manière similaire, mais l'inducteur L2 est déporté, enfermé dans un tube métallique de blindage. Les oscillations rectangulaires des générateurs de référence et de recherche sont transmises aux entrées de l'élément DD1.3, qui fonctionne comme un mélangeur de signaux.

A la sortie de l'élément, il y aura à la fois des signaux des fréquences fondamentales des générateurs, et des fréquences différence et somme (y compris les fréquences des composantes harmoniques). L'un des plus puissants sera le signal de différence de fréquence - ils se détachent sur la résistance R4. Les signaux restants sont supprimés par le filtre R3C6. L'amplitude du signal de sortie de l'élément DD1.3 est suffisamment grande, quelques volts. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir un amplificateur 34 supplémentaire.

Des écouteurs haute résistance sont connectés au connecteur de sortie XS1, par exemple TON-2 avec des capsules connectées en série. Le volume sonore est régulé par une résistance variable R4. Lors de l'utilisation de téléphones à faible résistance, le détecteur de métaux doit être complété par une cascade sur le transistor VT1 (Fig. 2.24, c), en installant une résistance R3 d'une résistance de 10 kOhm et un condensateur C6 d'une capacité de 1000 pF.

Base d'élément et remplacements recommandés

Dans un détecteur de métaux, vous pouvez utiliser des microcircuits des séries K176, K561, K564, contenant au moins trois éléments logiques OU-NON ou NAND, par exemple K561LE5, K561LA7, K561LA9, K561LE10. Condensateur variable - du concepteur radio Yunost KP101 ou un autre de petite taille avec une capacité maximale d'au moins 150 pF. Les condensateurs restants sont KLS, KM, KT et les condensateurs C1, C3-C5 ne doivent pas être pires que M750, M1500 avec TKE. Cela augmentera la stabilité thermique de l'appareil.

Résistance variable R4 - SP3-3v d'une résistance de 68, 47, 33, 22 et même 10 kOhm, mais reliée mécaniquement à l'interrupteur d'alimentation SA1, les résistances restantes sont des MLT d'une puissance de 0,125 W. La bobine L1 est réalisée sur un cadre en trois sections du circuit FI du récepteur radio Sokol-403, placé dans un noyau blindé d'un diamètre de 8,6 mm en ferrite 600NN avec un trimmer d'un diamètre de 2,8 mm et d'une longueur de 12 mm de la même ferrite. Il doit contenir 200 tours de fil PEV-2,0,09.

Fabrication de bobines

La bobine L2 le fait. Enfilez 7 conducteurs MGTF-950 dans un tube en aluminium à paroi mince d'un diamètre d'environ 18 mm et d'une longueur d'environ 0,07 mm. Pliez ensuite le tube sur le mandrin et connectez les spires en série les unes avec les autres.

L'inductance de la bobine doit être d'environ 350 uH. Laissez les extrémités du tube ouvertes, mais connectez à l'une d'elles un conducteur connecté à un fil commun.

conception

Connecteur XS1 - prise pour connecter des écouteurs. Source d'alimentation - batterie "Krona" ou batterie. Les détails du détecteur de métaux, à l'exception de la bobine L2, de la batterie et du connecteur, doivent être placés sur un circuit imprimé (Fig. 2.24, b) en feuille de fibre de verre d'une épaisseur de 1 à 1,5 mm du côté des conducteurs imprimés. .

Les bornes d'entrée inutilisées du quatrième élément du microcircuit doivent être connectées à un fil commun. Il est conseillé de placer le circuit imprimé dans un boîtier métallique (de préférence en aluminium). Il faut découper des fenêtres sous les poignées de la résistance R4 et du condensateur C2. La bobine L2 doit être fixée à la partie supérieure du boîtier, et la poignée, à l'intérieur de laquelle se trouve la source d'alimentation, est fixée à la partie inférieure, et le connecteur XS1 est installé à l'extérieur.

Ajustement

Avec une installation appropriée et des pièces réparables, le réglage se résume à régler la fréquence requise de l'oscillateur de référence. Pour ce faire, le bouton du condensateur C2 doit être réglé approximativement en position médiane. Il est souhaitable d'atteindre zéro battement (perte de son) dans les téléphones équipés du trimmer de la bobine L1.

Si le réglage est correct, une légère rotation du bouton du condensateur d'un côté ou de l'autre produira un son faible dans les téléphones. Ce réglage doit être effectué à une distance d'au moins un mètre des objets métalliques massifs.

Utilisation d'un détecteur de métaux

Utilisez un détecteur de métaux comme celui-ci. Le condensateur C2 définit la fréquence de battement éventuellement inférieure. Cela augmentera sa sensibilité, car même de petits changements dans la fréquence de l'oscillateur accordable seront perceptibles. Malheureusement, il ne sera pas possible de définir une fréquence très basse, car le volume sonore des téléphones chute fortement.

Lorsque la bobine L2 s'approche d'un objet métallique, son inductance change et, par conséquent, la fréquence du générateur de recherche change également. Si l'objet détecté est constitué d'un matériau magnétique (fer, ferrite, nickel), l'inductance augmentera et la fréquence diminuera. Si un objet en matériau non magnétique (aluminium, cuivre, laiton) est détecté, alors l'inductance diminuera et la fréquence augmentera.

Conformément à la règle ci-dessus, lors de la recherche de matériaux magnétiques, la fréquence de l'oscillateur de référence doit être réglée à une fréquence supérieure à la fréquence de l'oscillateur de recherche. Ensuite, à l'approche d'un tel matériau, la fréquence du générateur de recherche diminuera et la fréquence de battement augmentera.

Lors de la recherche de matériaux non magnétiques, la fréquence de l'oscillateur de référence doit être réglée en dessous de la fréquence de recherche. Si vous réglez immédiatement la fréquence de l'oscillateur de référence au-dessus de la fréquence de recherche de 400 à 500 Hz, une augmentation de la fréquence de battement indiquera que le détecteur de métaux s'approche d'un objet métallique magnétique, et une diminution de celle-ci indiquera un non-sens. -magnétique.

Auteur : Nechaev I.

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