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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Détecteur de métaux basé sur le principe d'un fréquencemètre électronique, théorie. 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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Le développement de l'électronique de mesure, et notamment avec les microprocesseurs intégrés, permet désormais de porter un regard différent sur les détecteurs de métaux dont le principe de fonctionnement repose sur la mesure de l'écart de fréquence du circuit oscillant de mesure.

Les moyens techniques modernes permettent de mettre en œuvre un dispositif compact qui permet une estimation en temps réel des petits écarts de fréquence du générateur de mesure avec une grande précision. Et bien qu'un détecteur de métaux électronique construit selon ce principe soit un parent incontestable d'un appareil "battant", il mérite d'être distingué comme une classe distincte d'appareils pouvant être appelés détecteurs de métaux basés sur le principe d'un fréquencemètre électronique. Les appareils de cette classe, en plus de la masse des capacités de service de la mise en œuvre du microprocesseur, présentent une autre différence fondamentale par rapport aux appareils les plus simples "sur les battements" - la possibilité d'estimer le signe de l'incrément de fréquence.

Considérant qu'une cible ferromagnétique entraîne généralement une diminution de la fréquence de "l'oscillateur de mesure, et une cible en métal non ferromagnétique - une augmentation, nous avons une merveilleuse opportunité de sélectionner des cibles en fonction du type de métal. De plus , cette classe de dispositifs n'est pratiquement pas soumise à l'effet parasite de synchronisation décrit ci-dessus, puisque la fréquence de l'oscillateur de mesure et les fréquences des autres signaux auxiliaires (fréquence d'horloge du microprocesseur) sont très différentes, augmentant ainsi la sensibilité.

Le côté positif pour la pratique est la simplicité de conception du capteur et de la partie électronique des détecteurs de métaux basés sur les battements et sur le principe d'un fréquencemètre. Un tel dispositif peut être très compact. Il est pratique de l'utiliser lorsque quelque chose a déjà été détecté par un appareil plus sensible. Si l'objet découvert est petit et suffisamment profond dans le sol, il peut alors être "perdu", déplacez-vous pendant l'excavation.

Afin de ne pas "regarder à travers" le site d'excavation avec un détecteur de métaux sensible encombrant à plusieurs reprises, il est conseillé de contrôler leur progression au stade final avec un appareil compact à courte portée, qui peut déterminer plus précisément l'emplacement de l'objet .

Auteur : Shchedrin A.I.

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En revanche, le nouveau maillage des tests en laboratoire fonctionne au moins 4 fois plus efficacement et extrait facilement les matières premières pour le combustible nucléaire de l'eau. À l'avenir, cette technologie pourrait fournir une source alternative de combustible coûteux pour les réacteurs, ainsi que pour traiter l'eau contaminée par des substances radioactives.

Les structures organométalliques sont considérées comme très prometteuses pour un certain nombre d'applications technologiques, notamment le stockage de gaz et la séparation de mélanges de substances. La structure des matériaux organométalliques peut être personnalisée pour servir à diverses fins, par exemple la structure poreuse est utilisée dans de nombreux adsorbants commerciaux. De plus, comme les polymères organiques, les structures organométalliques peuvent être "formées" pour se lier à diverses molécules spécifiques.

Environ 4 milliards de tonnes d'uranium sont dissoutes dans les océans du monde, soit environ 600 de plus que toutes les réserves d'uranium sur terre. Mais extraire l'uranium de l'eau de mer est extrêmement difficile en raison de sa faible concentration : 3 parties par milliard. Les technologies minières modernes nécessiteraient l'utilisation d'une très grande quantité d'adsorbant plastique, ce qui conduirait à une pollution à grande échelle de l'océan par le plastique. Ce plastique doit être dans l'eau de mer pendant plusieurs semaines, et pendant ce temps, en plus de l'uranium, de nombreux autres ions "inutiles" vont pénétrer dans l'adsorbant. Tout cela fait de l'extraction de l'uranium de l'eau une entreprise très laborieuse et coûteuse. En chiffres, cela ressemble à ceci : un kilogramme d'uranium extrait de l'océan par des méthodes modernes coûtera entre 1000 2000 et 10 20 $ le kilogramme, soit environ XNUMX à XNUMX fois le prix actuel du marché.

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