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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Détecteur de métaux sur puce K176LP2. 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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Un détecteur de métaux BFO simple et à la fois fiable et efficace, fonctionnant sur le principe de l'évaluation des changements de fréquence du signal de battement, peut être assemblé sur une seule puce K176LP2.

Diagramme schématique

Une caractéristique distinctive du détecteur d'objets métalliques considéré n'est pas seulement l'utilisation d'un microcircuit de type K176LP2, mais également les solutions de circuits utilisées dans le développement de générateurs et d'analyseurs (Fig. 3.8). Dans le même temps, dans cette conception, le changement de fréquence du signal de battement est estimé à l'oreille.

Détecteur de métaux sur la puce K176LP2
Riz. 3.8. Schéma de principe d'un détecteur de métaux sur une puce K176LP2 (cliquez pour agrandir)

Ce dispositif est basé sur des oscillateurs de référence et de mesure, un mélangeur et un circuit d'indication acoustique.

Dans la conception considérée, deux oscillateurs LC simples sont utilisés, réalisés sur les éléments de la puce IC1. Les solutions de circuits de ces générateurs sont presque identiques. Dans ce cas, le premier oscillateur, qui est celui de référence, est monté sur l'élément IC1.1, et le second, générateur de mesure ou accordable, est réalisé sur l'élément IC1.2.

La fréquence de fonctionnement de l'oscillateur de référence est déterminée par les paramètres des éléments qui forment son circuit oscillant, c'est-à-dire les capacités des condensateurs C1 et C2, ainsi que l'inductance de la bobine L1. Le condensateur C4 et la bobine de recherche L2 sont utilisés dans le circuit de l'oscillateur de mesure. Dans ce cas, les deux générateurs sont réglés sur une fréquence de fonctionnement d'environ 100 kHz. Lorsque la bobine de recherche L2 du circuit oscillatoire du générateur accordable s'approche d'un objet métallique, son inductance change, ce qui provoque une modification de la fréquence de fonctionnement du générateur. Dans ce cas, s'il y a un objet en métal ferreux à proximité de la bobine L2, son inductance augmente, ce qui entraîne une diminution de la fréquence du générateur. Le métal non ferreux réduit l'inductance de la bobine L2 et la fréquence de fonctionnement du générateur augmente.

A partir des sorties des générateurs, les oscillations HF sont envoyées aux entrées correspondantes du mélangeur, réalisées sur l'élément IC1.3 (broches IC1/5,6). La charge du mixeur est la résistance R5, qui fait également office de contrôle de volume. Ensuite, le signal basse fréquence via la résistance R6 et le condensateur C8 va à l'amplificateur de basse, assemblé sur l'élément IC1.4, puis au casque BF1.

L'alimentation est fournie à IC1 à partir d'une source 1 V B9 à travers un filtre formé par les condensateurs C10 et C11.

Détails et fabrication

Toutes les pièces du détecteur de métaux considéré (à l'exception de la bobine de recherche L2, de la résistance R5, des connecteurs X1 et X2, ainsi que de l'interrupteur S1) sont placées sur un circuit imprimé de 50x50 mm (Fig. 3.9), réalisé en getinax ou textolite recouvert d'une feuille sur une face.

Détecteur de métaux sur la puce K176LP2
Riz. 3.9. Le circuit imprimé (a) et l'emplacement des éléments (b) du détecteur de métaux sur la puce K176LP2

Il n'y a aucune exigence particulière concernant les pièces utilisées dans cet appareil. Il est recommandé d'utiliser des condensateurs et des résistances de petite taille pouvant être placés sans problème sur un circuit imprimé. Parallèlement, la carte est conçue pour l'installation de résistances fixes de type MLT-0,125 ou autres de petite taille (par exemple, MLT-0,25 ou VS-0,125). Les condensateurs C2-C7 peuvent être du type KT-1, les condensateurs C8-C10 du type KM-4 ou K10-7V et le condensateur C11 du type K50-6.

En tant que condensateur C1, il est recommandé d'utiliser n'importe quel condensateur variable provenant d'un récepteur radio de petite taille (par exemple, d'un récepteur à transistor Mir). Vous pouvez également utiliser des condensateurs d'accord de type KPK-3 d'une capacité de 25-150 pF. La capacité maximale du condensateur C1 doit être d'au moins 150 pF.

La résistance variable R5 peut être n'importe quelle résistance de petite taille, cependant, il n'est pas recommandé d'utiliser des résistances connectées mécaniquement à l'interrupteur d'alimentation S1 en tant que régulateur.

La bobine L1 du circuit oscillateur de référence est réalisée sur un châssis d'un circuit magnétique annulaire 600NN K8x6x2 et contient 180 spires de fil PELSHO d'un diamètre de 0,14 mm, qui sont enroulées uniformément sur tout le périmètre du circuit magnétique.

La bobine de recherche L2 contient 100 tours de fil PELSHO d'un diamètre de 0,27 mm et se présente sous la forme d'un anneau d'un diamètre de 230 à 250 mm. Ce coil est plus simple à réaliser sur un châssis rigide, mais on peut s'en passer. Dans ce cas, n'importe quel objet rond approprié peut être utilisé comme cadre temporaire. Les tours de la bobine sont enroulés en vrac, après quoi ils sont retirés du châssis et imprégnés de colle époxy afin d'augmenter la résistance mécanique. Ensuite, la bobine L2 est protégée par un bouclier électrostatique, qui est une bande ouverte de feuille d'aluminium enroulée sur un faisceau de spires. L'espace entre le début et la fin de l'enroulement du ruban (l'espace entre les extrémités de l'écran) doit être d'au moins 15 à 20 mm. Lors de la fabrication de la bobine L2, il faut surtout veiller à ce que les extrémités du ruban de blindage ne se ferment pas, car dans ce cas il se forme une bobine en court-circuit. Pour se protéger contre les dommages, la feuille peut être enveloppée d'une ou deux couches de ruban isolant.

Des casques à haute impédance tels que TON-2, TA-4 ou similaires peuvent servir de source de signaux sonores.

Comme source d'alimentation V1, vous pouvez utiliser, par exemple, une batterie Krona ou deux batteries 3336L connectées en série.

Le circuit imprimé avec les éléments qui s'y trouvent et l'alimentation sont placés dans n'importe quel boîtier métallique approprié. Une résistance variable R5, un connecteur X1 pour connecter un casque BF1, un connecteur X2 pour connecter une bobine de recherche L2 et un interrupteur S1 sont installés sur le couvercle du boîtier.

Établissement

Cet appareil doit être réglé dans des conditions où des objets métalliques sont retirés de la bobine de recherche L2 à une distance d'au moins 1,5 m.

A l'aide d'un fréquencemètre ou d'un oscilloscope, il est nécessaire d'ajuster les fréquences de fonctionnement des oscillateurs de référence et de mesure. La fréquence de l'oscillateur de référence est réglée à environ 100 kHz en sélectionnant la capacité du condensateur C2 et, si nécessaire, en ajustant le noyau de la bobine L1. Auparavant, le rotor du condensateur C1 devait être réglé approximativement en position médiane. De plus, en sélectionnant la capacité du condensateur C4, la fréquence de l'oscillateur de mesure est sélectionnée de telle sorte que sa valeur diffère de la fréquence de l'oscillateur de référence d'environ 500 à 1000 XNUMX Hz.

Ceci termine le processus de configuration de l'appareil.

Procédure de travail

Dans l'utilisation pratique de cet appareil, la fréquence nécessaire du signal de battement doit être maintenue par le condensateur variable C1, qui peut changer sous l'influence de divers facteurs (par exemple, lorsque les propriétés magnétiques du sol changent, la température ambiante ou la batterie est déchargée).

Si pendant le fonctionnement, un objet métallique apparaît dans la zone de couverture de la bobine de recherche L2, la fréquence du signal dans les téléphones changera. À l’approche de certains métaux, la fréquence du signal de battement augmentera, tandis qu’à l’approche d’autres, elle diminuera. En changeant la tonalité du signal de battement, en ayant une certaine expérience, on peut facilement déterminer de quel métal, magnétique ou non magnétique, est fait l'objet détecté.

Avec cet appareil, de petits objets (par exemple une pièce de monnaie de taille moyenne) peuvent être détectés à une profondeur allant jusqu'à 50 mm et un couvercle de trou d'homme à une profondeur allant jusqu'à 0,4 m.

Auteur : R. Sketeris

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