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Detector de metales de cuarzo con dos transistores. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / detector de metales

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Diagrama esquemático

El diagrama esquemático del detector de metales se muestra en la Fig. 2.42. El generador de referencia del detector de metales se ensambla según un circuito capacitivo de tres puntos en el transistor T1. La bobina de bucle L1 es el sensor del dispositivo. Los condensadores C3-C6 están diseñados para sintonizar el generador a una frecuencia de 50 kHz. A través del condensador separador C7 se suministra la tensión sinusoidal del generador al filtro de cuarzo.

La capacitancia C7 se elige pequeña, por lo que prácticamente se elimina la influencia de las etapas posteriores en el funcionamiento del generador. El dispositivo de umbral está montado sobre un transistor de efecto de campo T2. El voltaje umbral lo establece el divisor R5-R7. El condensador C8 suaviza las ondulaciones en el indicador IP1.

Detector de metales de cuarzo en dos transistores
Arroz. 2.42. Diagrama esquemático de un detector de metales de cuarzo que utiliza dos transistores.

El filtro R4C1 proporciona aislamiento de CA entre el umbral y los osciladores maestros.

sensor detector de metales

El sensor del detector de metales es un marco anular rígido de plexiglás, en el que están enrolladas 65 vueltas de PEL 0,2 pass. El devanado está encerrado en una pantalla hecha de papel de aluminio y rellena de resina epoxi. El sensor está conectado a la unidad de medición mediante un cable coaxial RK-75.

Se debe prestar especial atención a la calidad del marco del detector de metales. Debe ser ligero, rígido y elástico. De lo contrario, incluso con golpes leves, que son inevitables cuando se trabaja con el dispositivo en el campo, la frecuencia del generador "desaparece": el detector de metales desafina. La base del marco puede ser un marco anular de plexiglás o poliestireno d=300 mm. El devanado debe protegerse con papel de aluminio de 0,05 mm de espesor.

Los extremos de la pantalla no se pueden conectar entre sí, de lo contrario se formará un bucle en cortocircuito. Los cables del devanado deben conectarse a un cable RK-75 de 0,3-1 m de longitud (la pantalla de la bobina también debe conectarse a la trenza del cable). Luego es necesario rellenar este lugar con resina epoxi. La conexión entre el sensor y la unidad electrónica debe ser permanente.

Oportunidades y características de usar un detector de metales.

El detector de metales tiene una sensibilidad muy alta. La flecha indicadora se desvía una división cuando el marco del dispositivo se acerca a un disco de hierro con un diámetro de 13 cm a una distancia de 80 cm, y los objetos con un diámetro de 3-5 cm dan la misma desviación de la flecha a una distancia de 10-15 cm.

El dispositivo reacciona casi de forma idéntica a cualquier metal. Por ejemplo, los discos de acero, aluminio y latón dan las mismas desviaciones de las agujas a distancias iguales. No dependen de si el objeto es macizo o hueco.

Cuando se trabaja con un detector de metales, se debe tener en cuenta el ruido de fondo.

Los suelos arenosos y de turba, los suelos negros, la madera y el agua no proporcionan ninguna señal de fondo. Por lo tanto, el dispositivo funciona bien en cuerpos de agua dulce, en edificios de madera y en suelos no pedregosos. Un fuerte fondo lo proporcionan el ladrillo (la arcilla cocida tiene propiedades magnéticas) y algunos minerales.

Los cambios de temperatura también afectan las lecturas del dispositivo. Por lo tanto, es mejor colocar el marco en una caja hecha de un aislante térmico, por ejemplo, espuma de poliestireno. Para trabajar bajo el agua, el sensor del detector de metales primero debe mantenerse en agua durante 10 a 15 minutos y luego ajustarse.

Autores: Zakharov A., Kshikin V.

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Los científicos saben desde hace mucho tiempo que los fitonutrientes (sustancias químicas que se encuentran en las plantas) pueden tener efectos positivos en varios órganos humanos, incluido el cerebro. Investigadores de la Universidad de Queensland en los EE. UU. y del Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas han descubierto que las altas concentraciones de fitonutrientes de las manzanas estimulan la generación de nuevas neuronas, un proceso llamado neurogénesis.

El estudio encontró que las células madre cerebrales de ratones adultos cultivadas en laboratorio generan más neuronas cuando encuentran quercetina o ácido dihidroxibenzoico, fitonutrientes que se encuentran en las manzanas. Las pruebas de seguimiento en ratones mostraron que en varias estructuras cerebrales adultas asociadas con el aprendizaje y la memoria, las células madre proliferaron y generaron más neuronas cuando los animales recibieron altas dosis de quercetina o ácido dihidroxibenzoico.

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