Menu English Ukrainian Russe ACCUEIL

Bibliothèque technique gratuite pour les amateurs et les professionnels Bibliothèque technique gratuite


ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
Bibliothèque gratuite / Schémas des appareils radio-électroniques et électriques

Un simple détecteur de métaux avec deux transistors. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

Bibliothèque technique gratuite

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

Commentaires sur l'article Commentaires sur l'article

Sans aucun doute, de nombreux radioamateurs débutants seront intéressés par la conception d'un simple détecteur de métaux, basé sur un schéma publié à plusieurs reprises dans des publications spécialisées nationales et étrangères au milieu des années 70 du siècle dernier. Grâce à ce détecteur de métaux, composé de seulement deux transistors, vous pouvez détecter des objets métalliques situés à plusieurs dizaines de centimètres de la bobine de recherche.

Diagramme schématique

Cette conception est l'une des variantes des détecteurs de métaux de type FM (Frequency Meter), c'est-à-dire qu'il s'agit d'un dispositif basé sur le principe de mesure de l'écart de fréquence d'un oscillateur de référence sous l'influence d'objets métalliques entrant dans la plage de la bobine de recherche. Dans ce cas, le changement de fréquence est évalué à l'oreille (Fig. 2.4).

Détecteur de métaux simple sur deux transistors
Riz. 2.4. Schéma de principe d'un simple détecteur de métaux utilisant deux transistors

La base du circuit de l'appareil est un générateur haute fréquence et un récepteur qui enregistre les changements de fréquence du générateur à l'approche d'objets métalliques.

Le générateur haute fréquence est monté sur le transistor T1 selon un circuit capacitif à trois points. Le circuit oscillant de l'oscillateur de référence est constitué d'une chaîne de condensateurs C1, C2 et C3 connectés en série, à laquelle la bobine L1 est connectée. La fréquence de fonctionnement du générateur RF est déterminée par l'inductance de cette bobine, qui est également une bobine de recherche.

L'une des caractéristiques de cet appareil est qu'il utilise comme analyseur un récepteur de type hétérodyne, constitué d'un seul transistor. Dans ce cas, la cascade sur le transistor T2 combine les fonctions d'oscillateur local et de détecteur. L'hétérodyne est assemblé selon un circuit capacitif trois points. L'avantage de ce schéma est la possibilité d'utiliser un inducteur sans prises, ce qui, bien que légèrement, simplifie la conception. Le circuit oscillatoire local contient une inductance L2 et une capacité composée de condensateurs connectés en série C4, C5 et C6. La fréquence de l'oscillateur local peut être modifiée en faisant tourner le noyau d'accord de la bobine L2.

Depuis le collecteur du transistor T2, le signal détecté est fourni au casque BF1.

S'il y a un objet métallique près de la bobine L1, son inductance changera. Cela entraînera une modification de la fréquence de l'oscillateur de référence, qui sera immédiatement enregistrée par le récepteur du détecteur de métaux. En conséquence, le signal sonore des téléphones BF1 changera.

Détails et fabrication

Toutes les parties d'un simple détecteur de métaux à deux transistors, à l'exception de la bobine de recherche L1, de la bobine d'oscillateur local L2, du connecteur X1 et de l'interrupteur S1, sont situées sur un circuit imprimé mesurant 70x40 mm (Fig. 2.5), constitué d'un seul feuille double face getinax ou textolite.

Il n'y a aucune exigence particulière concernant les pièces utilisées dans cet appareil. Il est conseillé d'utiliser des condensateurs et des résistances de petite taille qui peuvent être placés sans problème sur un circuit imprimé. Comme le montre le schéma de circuit, ce détecteur de métaux utilise des transistors RF obsolètes tels que P422, P401 ou P402. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser n'importe quel transistor à conduction RF moderne pnp, conçu pour fonctionner dans les étages d'entrée des récepteurs radio.

La bobine de recherche L1 utilisée dans le générateur de référence est un cadre rectangulaire de dimensions 175x230 mm, sur lequel sont enroulés 32 tours de fil PEV-2 d'un diamètre de 0,35 mm ou, par exemple, PELSHO d'un diamètre de 0,37 mm.

Deux cadres cylindriques en papier contiennent des morceaux de tige de ferrite de type 400NN ou 600NN d'un diamètre de 7 mm. La longueur du premier d'entre eux, fixé en permanence, est d'environ 20 à 22 mm. La deuxième tige est mobile et sert à régler l'inductance de la bobine. Sa longueur est de 35 à 40 mm. Les cadres des tiges sont enveloppés dans du ruban de papier sur lequel sont enroulés 55 tours de fil PELSHO d'un diamètre de 0,2 mm. Vous pouvez également utiliser du fil de type PEV-1 ou PEV-2.

La bobine L2 (Fig. 2.6) doit être installée à une distance de 5 à 7 mm du plan de localisation des spires de la bobine L1.

Des écouteurs avec une résistance de 800 à 1200 1 Ohms peuvent être utilisés comme source de signaux sonores. Les téléphones bien connus TON-2 ou TON-1000 conviennent également, mais lors de leur utilisation, les deux capsules doivent être connectées non pas en série, mais en parallèle, c'est-à-dire connecter le plus d'une capsule au plus de l'autre, et le moins au moins. Dans ce cas, la résistance totale des téléphones doit être d’environ XNUMX XNUMX Ohms.

Détecteur de métaux simple sur deux transistors

Détecteur de métaux simple sur deux transistors
Riz. 2.5. Carte de circuit imprimé (a) et disposition des éléments (b) d'un simple détecteur de métaux sur deux transistors

Un simple détecteur de métaux à deux transistors est alimenté par la source B1 avec une tension de 4,5 V. Comme telle source, vous pouvez utiliser, par exemple, une batterie dite carrée de type 3336L ou trois éléments de type 316, 343 connectés en série.

Le circuit imprimé avec les éléments qui s'y trouvent et l'alimentation électrique sont placés dans n'importe quel boîtier en plastique ou en bois approprié. L'interrupteur S1 et le connecteur X1 pour connecter le casque BF1 sont installés sur le couvercle du boîtier.

Les bobines L1 et L2 sont connectées à la carte avec un fil isolé toronné souple.

Établissement

Le détecteur de métaux doit être installé dans des conditions où les objets métalliques sont retirés de la bobine de recherche L1 à une distance d'au moins 1,5 m.

Détecteur de métaux simple sur deux transistors
Riz. 2.6. Construction de la bobine L2

Après la mise sous tension, vous devez vérifier les tensions aux émetteurs des transistors. Il doit y avoir une tension de -1 V à l'émetteur du transistor T2,1 et d'environ -2 V à l'émetteur du transistor T1.

Ensuite, en déplaçant lentement le noyau de réglage de la bobine L2, il est nécessaire d'obtenir l'apparition d'un signal basse fréquence fort et propre dans les téléphones. Si le générateur est initialement configuré, par exemple, à une fréquence de 465 kHz, les téléphones entendront un signal d'une fréquence d'environ 500 Hz.

Lorsque la bobine L1 s'approche d'un objet métallique pouvant être utilisé pendant le processus de réglage, par exemple une boîte de conserve, la tonalité du signal basse fréquence dans le casque change. Le début du changement de signal sonore doit être enregistré au moins approximativement. Après cela, en déplaçant le noyau de la bobine L2 pour ajuster plus précisément la fréquence de l'oscillateur local, la plus grande sensibilité de l'appareil doit être obtenue.

Ceci termine le processus de configuration d'un simple détecteur de métaux avec deux transistors.

Procédure de travail

Effectuer des travaux de recherche à l'aide de cet appareil ne présente aucune fonctionnalité particulière. S'il y a un objet métallique à portée de la bobine de recherche L1, la tonalité dans le casque changera. À l'approche de certains métaux, la fréquence du signal augmentera et à l'approche d'autres, elle diminuera. En changeant la tonalité du signal de battement et en ayant une certaine expérience, vous pouvez facilement déterminer de quel métal, non ferreux ou dit noir, est constitué l'objet détecté.

Auteur : Adamenko M.V.

Voir d'autres articles section détecteurs de métaux.

Lire et écrire utile commentaires sur cet article.

<< Retour

Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique :

Piège à air pour insectes 01.05.2024

L'agriculture est l'un des secteurs clés de l'économie et la lutte antiparasitaire fait partie intégrante de ce processus. Une équipe de scientifiques du Conseil indien de recherche agricole et de l'Institut central de recherche sur la pomme de terre (ICAR-CPRI), à Shimla, a mis au point une solution innovante à ce problème : un piège à air pour insectes alimenté par le vent. Cet appareil comble les lacunes des méthodes traditionnelles de lutte antiparasitaire en fournissant des données en temps réel sur la population d'insectes. Le piège est entièrement alimenté par l’énergie éolienne, ce qui en fait une solution respectueuse de l’environnement qui ne nécessite aucune énergie. Sa conception unique permet la surveillance des insectes nuisibles et utiles, fournissant ainsi un aperçu complet de la population dans n'importe quelle zone agricole. "En évaluant les ravageurs cibles au bon moment, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour lutter à la fois contre les ravageurs et les maladies", explique Kapil. ...>>

La menace des débris spatiaux pour le champ magnétique terrestre 01.05.2024

On entend de plus en plus souvent parler d’une augmentation de la quantité de débris spatiaux entourant notre planète. Cependant, ce ne sont pas seulement les satellites et les engins spatiaux actifs qui contribuent à ce problème, mais aussi les débris d’anciennes missions. Le nombre croissant de satellites lancés par des sociétés comme SpaceX crée non seulement des opportunités pour le développement d’Internet, mais aussi de graves menaces pour la sécurité spatiale. Les experts se tournent désormais vers les implications potentielles pour le champ magnétique terrestre. Le Dr Jonathan McDowell du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics souligne que les entreprises déploient rapidement des constellations de satellites et que le nombre de satellites pourrait atteindre 100 000 au cours de la prochaine décennie. Le développement rapide de ces armadas cosmiques de satellites peut conduire à une contamination de l'environnement plasmatique terrestre par des débris dangereux et à une menace pour la stabilité de la magnétosphère. Les débris métalliques des fusées usagées peuvent perturber l'ionosphère et la magnétosphère. Ces deux systèmes jouent un rôle clé dans la protection de l’atmosphère et le maintien ...>>

Solidification de substances en vrac 30.04.2024

Il existe de nombreux mystères dans le monde de la science, et l’un d’eux est le comportement étrange des matériaux en vrac. Ils peuvent se comporter comme un solide mais se transformer soudainement en un liquide fluide. Ce phénomène a attiré l’attention de nombreux chercheurs, et peut-être sommes-nous enfin sur le point de résoudre ce mystère. Imaginez du sable dans un sablier. Il s'écoule généralement librement, mais dans certains cas, ses particules commencent à se coincer, passant d'un liquide à un solide. Cette transition a des implications importantes dans de nombreux domaines, de la production de drogues à la construction. Des chercheurs américains ont tenté de décrire ce phénomène et de mieux le comprendre. Dans l’étude, les scientifiques ont effectué des simulations en laboratoire en utilisant les données provenant de sacs de billes de polystyrène. Ils ont découvert que les vibrations au sein de ces ensembles avaient des fréquences spécifiques, ce qui signifie que seuls certains types de vibrations pouvaient traverser le matériau. Reçu ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

Moteur à plasma pour fonctionnement dans l'atmosphère terrestre 25.05.2020

Une équipe de chercheurs de l'Institut des sciences de l'ingénieur de l'Université de Wuhan, en Chine, a développé et fait la démonstration d'un prototype d'accélérateur plasma micro-ondes, le premier du genre, capable de fonctionner dans l'atmosphère terrestre. Et même dans sa « forme laboratoire » actuelle, ce propulseur est déjà capable de produire une poussée avec un rendement comparable à celui des turboréacteurs installés sur les avions de ligne modernes.

Des accélérateurs à plasma similaires, également connus sous le nom de moteurs ioniques ou plasma-ion, sont utilisés depuis longtemps dans la technologie spatiale, accélérant les engins spatiaux en utilisant l'énergie électrique obtenue à partir de la lumière du soleil. Cependant, de tels moteurs ne fonctionnent pas du tout dans les conditions de l'atmosphère terrestre, premièrement, ils développent une poussée extrêmement faible, et deuxièmement, les ions xénon accélérés perdent de l'énergie très rapidement en raison des collisions avec les molécules d'air.

La conception du nouvel accélérateur à plasma micro-onde n'utilise que de l'énergie électrique et de l'air, cependant, cet accélérateur produit une poussée si importante qu'il peut déjà être considéré comme un candidat prometteur pour le poste de moteur du futur avion électrique. Ce dispositif fonctionne en ionisant l'air pompé par le compresseur et en transformant cet air en un plasma à basse température qui sort d'une buse à une pression suffisamment élevée.

La partie la plus importante de l'appareil est le guide d'ondes, à travers lequel le flux de rayonnement micro-ondes généré par le magnétron avec une fréquence de 2,45 GHz et une puissance de 1,1 kW est envoyé au tube dans lequel se forme le flux de plasma. En raison de la forme particulière de ce guide d'ondes, le flux de rayonnement micro-ondes est "comprimé" en hauteur d'un facteur deux, ce qui entraîne une augmentation de l'intensité du champ électrique. Et c'est ce qui permet de transférer le plus d'énergie possible à l'air sous forme de chaleur, ce qui crée une pression plasma suffisamment élevée.

Autres nouvelles intéressantes :

▪ Verre composite indestructible pour smartphones et téléviseurs

▪ L'addiction aux jeux vidéo est reconnue comme une maladie

▪ Système de refroidissement passif en éponge de SilentPower

▪ L'efficacité du faisceau laser divisé est augmentée

▪ Puce photonique Cognifiber

Fil d'actualité de la science et de la technologie, nouvelle électronique

 

Matériaux intéressants de la bibliothèque technique gratuite :

▪ section des amplificateurs de puissance RF du site. Sélection d'articles

▪ Article Vent du changement. Expression populaire

▪ article Y avait-il des pirates dans l'Antiquité ? Réponse détaillée

▪ article Exploitation des échafaudages PVS-12. Instruction standard sur la protection du travail

▪ article Inconvénients des lampes fluorescentes. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

▪ article Lignes électriques aériennes avec une tension supérieure à 1 kV. Traverser et approcher des lignes aériennes avec des pipelines aériens et de surface, des installations de transport de pétrole et de gaz et des téléphériques. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

Laissez votre commentaire sur cet article :

Nom:


E-mail (facultatif) :


commenter:




Commentaires sur l'article :

Oleg
Difficulté avec les écouteurs.


Toutes les langues de cette page

Page principale | bibliothèque | Articles | Plan du site | Avis sur le site

www.diagramme.com.ua

www.diagramme.com.ua
2000-2024