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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Détecteur de métaux à quartz. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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

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Diagramme schématique

Le schéma de principe d'un détecteur de métaux sur battements est illustré à la fig. 2.49.

Battre le détecteur de métaux à quartz
Riz. 2.49. Schéma de principe d'un détecteur de métaux à quartz sur battements

Le schéma se compose des nœuds suivants :

  • générateur à quartz;
  • générateur de mesure;
  • détecteur synchrone ;
  • gâchette de Schmidt ;
  • dispositif d'affichage.

L'oscillateur à cristal est implémenté sur les inverseurs D1.1-D1.3. La fréquence de l'oscillateur est stabilisée par un résonateur à quartz ou piézocéramique avec une fréquence de résonance de 32768 kHz (horloge à quartz). La chaîne R1C2 empêche l'excitation du générateur aux harmoniques supérieures. A travers la résistance R2, le circuit OOS est fermé, à travers le résonateur Q1, le circuit POS est fermé.

Le générateur se caractérise par sa simplicité, sa faible consommation de courant de la source d'alimentation, son fonctionnement fiable à une tension d'alimentation de 3-15 V, ne contient pas de trimmers et de résistances à résistance trop élevée. Un déclencheur de comptage supplémentaire D2.1 est nécessaire pour générer un signal avec un rapport cyclique exactement égal à 2, qui est nécessaire pour le circuit détecteur synchrone suivant.

Le générateur de mesure est implémenté sur un étage différentiel sur les transistors VT1, VT2. Le circuit POS est mis en œuvre galvaniquement, ce qui simplifie le circuit. La charge de l'étage différentiel est le circuit oscillant L1C1. La fréquence de génération dépend de la fréquence de résonance du circuit oscillant et, dans une certaine mesure, du courant de mode de l'étage différentiel. Ce courant est fixé par la résistance R3.

Pour convertir le signal de sortie basse tension de l'étage différentiel aux niveaux logiques standards des microcircuits numériques CMOS, une cascade est utilisée selon un circuit avec un émetteur commun sur le transistor VT3. Le conformateur avec un déclencheur de Schmidt sur l'élément D3.1 fournit des fronts d'impulsion raides pour le fonctionnement normal du déclencheur de comptage suivant.

Un déclencheur de comptage supplémentaire D2.2 est nécessaire pour générer un signal avec un rapport cyclique exactement égal à 2, qui est nécessaire pour le circuit détecteur synchrone suivant. Le détecteur synchrone est constitué d'un multiplicateur implémenté sur l'élément "XOR" D4.1 et d'une chaîne d'intégration R6C4. Son signal de sortie a une forme proche d'une dent de scie, et la fréquence de ce signal est égale à la différence entre les fréquences de l'oscillateur à quartz et de l'oscillateur de recherche. Le déclencheur de Schmidt est implémenté sur l'élément D3.2 et génère des impulsions rectangulaires à partir de la tension en dents de scie du détecteur synchrone.

Le dispositif d'affichage est simplement un puissant onduleur tampon, implémenté sur les trois onduleurs restants D1.4-D1.6, connectés en parallèle pour augmenter la capacité de charge. La charge du dispositif d'affichage est la LED et l'émetteur piézo.

Fabrication de bobines

La bobine L1 est enroulée sur un mandrin d'un diamètre de 160 mm et comporte 100 tours de fil PEV - 0,2 mm.

Publication : loktek.ru

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