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Detector de metales en un chip serie K176, K561, K564. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / detector de metales

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Principio de funcionamiento

El principio de funcionamiento de este detector de metales se basa en comparar las frecuencias de dos generadores, uno de los cuales es de referencia con una frecuencia estable, y la frecuencia del otro (búsqueda) cambia bajo la influencia de objetos metálicos cercanos.

Diagrama esquemático

El diagrama esquemático se muestra en la Fig. 2.24, a. El generador de referencia está montado sobre el elemento DD1.1. A través de la resistencia R1 y el inductor L1, se proporciona retroalimentación CC negativa entre la salida y la entrada del elemento. Gracias a esto, el elemento alcanza la sección lineal de la característica de transferencia. Esto crea las condiciones para excitar la cascada a una frecuencia de aproximadamente 100 kHz. Esta frecuencia está determinada por los parámetros del circuito L1C1C2C3.

Detector de metales en un chip serie K176, K561, K564
Arroz. 2.24. Detector de metales en un microcircuito de las series K176, K561, K564: a - diagrama del circuito; b - placa de circuito impreso; c - etapa de emparejamiento adicional

El elemento lógico del microcircuito tiene una alta resistencia de entrada, por lo que el factor de calidad del circuito y la estabilidad de frecuencia del generador son relativamente altos. La resistencia R1 debilita el efecto de derivación de la resistencia de salida del elemento en el circuito. La forma de oscilación en el circuito es sinusoidal y en la salida del elemento es rectangular. La frecuencia de oscilación se puede cambiar dentro de pequeños límites utilizando un condensador variable C2.

El generador de búsqueda se ensambla en el elemento DD1.2 de acuerdo con un esquema similar, pero el inductor L2 está remoto, encerrado en un tubo metálico de protección. Las oscilaciones rectangulares de los generadores de referencia y de búsqueda se suministran a las entradas del elemento DD1.3, que funciona como mezclador de señales.

A la salida del elemento habrá tanto señales de las frecuencias fundamentales de los generadores, como frecuencias de diferencia y suma (incluidas las frecuencias de los componentes armónicos). Uno de los más potentes será la señal de diferencia de frecuencia: se asigna a la resistencia R4. Las señales restantes son suprimidas por el filtro R3C6. La amplitud de la señal de salida del elemento DD1.3 es bastante grande, varios voltios. Por lo tanto, no hay necesidad de un amplificador 34 adicional.

Los auriculares de alta impedancia, por ejemplo TON-1 con cápsulas conectadas en serie, se conectan al conector de salida XS2. El volumen del sonido está controlado por la resistencia variable R4. Cuando se utilizan teléfonos de baja resistencia, el detector de metales debe complementarse con una cascada en el transistor VT1 (Fig. 2.24, c), instalando una resistencia R3 con una resistencia de 10 kOhm y un condensador C6 con una capacidad de 1000 pF.

Base de elementos y reemplazos recomendados

En un detector de metales, puede utilizar microcircuitos de las series K176, K561, K564, que contengan al menos tres elementos lógicos OR-NOT o NAND, por ejemplo, K561LE5, K561LA7, K561LA9, K561LE10. Condensador variable: del diseñador de radio Yunost KP101 u otro de tamaño pequeño con una capacitancia máxima de al menos 150 pF. Los condensadores restantes son KLS, KM, KT y los condensadores C1, C3-C5 deben tener un TKE no peor que M750, M1500. Esto aumentará la estabilidad térmica del dispositivo.

La resistencia variable R4 es SP3-3v con una resistencia de 68, 47, 33, 22 e incluso 10 kOhm, pero conectada mecánicamente al interruptor de alimentación SA1, el resto de resistencias son MLT con una potencia de 0,125 W. La bobina L1 está fabricada sobre un marco de tres secciones del circuito IF del receptor de radio Sokol-403, colocada en un núcleo blindado de ferrita 8,6NN de 600 mm de diámetro con un trimmer de 2,8 mm de diámetro y una longitud de 12 mm fabricados de la misma ferrita. Debe contener 200 vueltas de cable PEV-2,0,09.

fabricación de bobinas

La bobina L2 se realiza así. Pase 7 conductores MGTF-950 en un tubo de aluminio de pared delgada con un diámetro de aproximadamente 18 mm y una longitud de aproximadamente 0,07 mm. Luego doble el tubo sobre un mandril y conecte las vueltas en serie entre sí.

La inductancia de la bobina debe ser de aproximadamente 350 µH. Deje los extremos del tubo abiertos, pero conecte un conductor conectado al cable común a uno de ellos.

diseño

Conector XS1: toma para conectar auriculares. Fuente de energía: batería Krona o batería. Las partes del detector de metales, excepto la bobina L2, la batería y el conector, deben colocarse en una placa de circuito impreso (Fig. 2.24, b) hecha de lámina de fibra de vidrio con un espesor de 1-1,5 mm en el lado de la parte impresa. conductores.

Los pines de entrada no utilizados del cuarto elemento del microcircuito deben conectarse a un cable común. Es recomendable colocar la placa de circuito impreso en una caja metálica (preferiblemente de aluminio). Es necesario cortar ventanas para los mangos de la resistencia R4 y el condensador C2. Debe colocar la bobina L2 en la parte superior de la caja y en la parte inferior, una manija, dentro de la cual se encuentra la fuente de alimentación y en el exterior está instalado el conector XS1.

Ajustamiento

Con una instalación adecuada y piezas reparables, la configuración se reduce a establecer la frecuencia requerida del generador de referencia. Para ello, el mango del condensador C2 debe colocarse aproximadamente en la posición media. Al ajustar la bobina L1, es recomendable lograr cero latidos (pérdida de sonido) en los teléfonos.

Si la configuración es correcta, girar ligeramente la perilla del condensador en cualquier dirección producirá un sonido grave en los teléfonos. Esta configuración debe realizarse a una distancia de al menos un metro de objetos metálicos masivos.

Usando un detector de metales

Así es como se utiliza un detector de metales. El condensador C2 ajusta la frecuencia de batido lo más baja posible. Esto aumentará su sensibilidad, ya que se notarán incluso pequeños cambios en la frecuencia del oscilador sintonizable. Desafortunadamente, no será posible configurar una frecuencia muy baja, porque a esta frecuencia el volumen del sonido en los teléfonos cae bruscamente.

Cuando la bobina L2 se acerca a un objeto metálico, su inductancia cambiará y, por lo tanto, cambiará la frecuencia del generador de búsqueda. Si el objeto detectado está hecho de material magnético (hierro, ferrita, níquel), la inductancia aumentará y la frecuencia disminuirá. Si se detecta un objeto hecho de material no magnético (aluminio, cobre, latón), la inductancia disminuirá y la frecuencia aumentará.

Siguiendo la regla anterior, al buscar materiales magnéticos, la frecuencia del oscilador de referencia debe establecerse por encima de la frecuencia del oscilador de búsqueda. Luego, al acercarse a dicho material, la frecuencia del generador de búsqueda disminuirá y la frecuencia del latido aumentará.

Al buscar materiales no magnéticos, la frecuencia del oscilador de referencia debe establecerse por debajo de la frecuencia de búsqueda. Si configura inmediatamente la frecuencia del oscilador de referencia por encima de la frecuencia de búsqueda en 400-500 Hz, entonces un aumento en la frecuencia del latido indicará que el detector de metales se está acercando a un objeto hecho de metal magnético, y una disminución indicará que el detector de metales se está acercando a un objeto hecho de metal magnético. que se acerca a un metal no magnético.

Autor: Nechaev I.

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