ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Detector de metales en transistores con indicación LED. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / detector de metales Este dispositivo, lamentablemente, no permite determinar las dimensiones aproximadas y la profundidad del objeto detectado, así como el tipo de metal del que está hecho. Diagrama esquemático
El circuito del detector de metales propuesto se basa en un generador de RF, un detector de oscilación de RF, un amplificador de CC con un indicador LED y un estabilizador de tensión de alimentación. El generador de alta frecuencia está hecho en un transistor T3, en cuyo circuito colector se incluye un circuito oscilatorio, que consta de una bobina L1 y un condensador C1, en derivación por una resistencia R4. La frecuencia operativa del generador de RF es de aproximadamente 100 kHz y está determinada por la inductancia de la bobina L1, que también es una bobina de búsqueda, y la capacitancia del capacitor C1. Si no hay objetos metálicos en el área de cobertura de la bobina L1, la señal de RF excitada en la bobina de acoplamiento L2 es detectada por un detector especial, que es la unión del emisor del transistor T4. En este caso, el transistor T4 se abre. Como resultado, los transistores T5 y T6, en los que se ensambla el amplificador de CC, se cerrarán y el LED LD1 no se encenderá. Después de que un objeto de metal esté cerca de la bobina de búsqueda L1, su inductancia cambiará. Esto conducirá a la interrupción de las oscilaciones del generador de RF, que serán registradas inmediatamente por el transistor T4, que se cerrará. En este caso, los transistores T5 y T6 se abrirán y el LED LD1 comenzará a brillar. El diseño que se ofrece a la atención de los lectores es una de las variantes de detectores de metales del tipo FM (Frequency Meter), es decir, es un dispositivo basado en el principio de analizar la desviación de frecuencia del oscilador de referencia bajo la influencia del metal. objetos que han caído en el área de la bobina de búsqueda. En este caso, la decisión sobre la presencia de un objeto metálico se toma mediante la interrupción de las oscilaciones del generador de RF, que se registra mediante un receptor especial y se fija visualmente. Las principales características distintivas de este dispositivo pueden considerarse un diseño de circuito interesante del analizador, así como el uso de un LED como indicador (Fig. 2.9). El detector de metales con indicación LED se alimenta de una fuente B1 con un voltaje de 9 V. En este caso, el voltaje de suministro se estabiliza mediante un circuito especial hecho en los transistores T1 y T2, que es un estabilizador de voltaje paralelo. Detalles y construcción Como en el diseño anterior, se puede utilizar cualquier protoboard para fabricar el detector de metales en cuestión. Por lo tanto, las piezas usadas no están sujetas a ninguna restricción relacionada con las dimensiones generales. La instalación puede ser tanto con bisagras como impresa. Las bobinas L1 y L2 se enrollan bobina a bobina en un núcleo de ferrita redondo desde la antena magnética de una radio de transistores. En este caso, la bobina L1 contiene 120 vueltas y la bobina L2 contiene 45 vueltas de cable PEV-2 con un diámetro de 0,3 mm. Cabe señalar que la sensibilidad del detector de metales depende de la longitud de la barra de ferrita utilizada. Cuanto más largo sea el núcleo de ferrita, mayor será la sensibilidad del dispositivo. En lugar de los transistores del tipo SF215 indicados en el diagrama (Fig. 2.9), en este diseño, se pueden usar casi todos los transistores de silicio domésticos de baja potencia con una ganancia de al menos 100. En lugar de un diodo GA100, se recomienda use cualquier diodo de germanio de la serie D2 o D9, y un VQA13 se puede reemplazar sin problemas, por ejemplo, con un LED AL102. El esquema del detector de metales propuesto se puede simplificar enormemente si, en lugar de un regulador de voltaje paralelo, hecho en los elementos T1, T2 y R1-R3, se instala un diodo zener KS139 o cualquier regulador integrado para un voltaje de 4 V. Como fuente de alimentación V1 se puede utilizar, por ejemplo, una batería Krona o dos baterías 3336L conectadas en serie. El tablero con los elementos ubicados en él y la fuente de alimentación se colocan en cualquier caja de plástico o madera adecuada. La tapa de la carcasa está equipada con un LED LD1 y un interruptor de alimentación S1. Estos elementos se conectan a la placa con un cable trenzado flexible. El cuerpo del dispositivo se puede colocar al final de cualquier manija conveniente. Una varilla de ferrita con una bobina de búsqueda L1 y una bobina de comunicación L2 está unida a la parte inferior de la caja desde el interior. En este caso, los cables que van desde las bobinas hasta la placa deben ser lo más cortos posible. También se puede colocar una varilla de ferrita con bobinas en una caja especial hecha de material aislante. Hace muchos años, el autor usó una caja de plástico para un cepillo de dientes como cubierta, que estaba pegada desde el exterior a la parte inferior del cuerpo del detector de metales. Establecimiento La condición principal que garantiza la sintonización de alta calidad de este dispositivo es la ausencia de objetos metálicos de gran tamaño a una distancia de al menos un metro de la bobina de búsqueda L1. El establecimiento de un detector de metales debe comenzar con la configuración de dicho modo de operación. del generador de RF en el que las oscilaciones excitadas estarían al borde del colapso. Para hacer esto, primero ajustando las resistencias R5 y R7, es necesario excitar las oscilaciones de RF, en las que el LED comenzará a brillar. La resistencia de sintonización previa al motor R6 debe establecerse en la posición media. Luego, girando lentamente el control deslizante de la resistencia R6, es necesario asegurarse de que el LED se apague. Si ahora se acerca un objeto metálico a la varilla de ferrita, el LED parpadeará de nuevo. Es recomendable repetir el ajuste varias veces, tratando de encontrar las posiciones de las resistencias de corte R5 y R7, en las que se logra la máxima sensibilidad del dispositivo. Procedimiento de trabajo El procedimiento para trabajar con el dispositivo en cuestión es simple y no necesita explicación adicional. Cuando la bobina de búsqueda L1 se acerca a un objeto metálico, el LED debería comenzar a brillar. De acuerdo con los datos proporcionados en la fuente original, este detector de metales debe tener la siguiente sensibilidad: objetos metálicos grandes, como radiadores de calefacción central, pueden detectarse a una distancia de 200 mm, objetos metálicos pequeños (tijeras) - a una distancia de 50 mm, y un cable de alimentación de cobre - a una distancia de 40 mm distancia 30 mm. Además, el dispositivo debe comenzar a reaccionar ante un pequeño destornillador desde una distancia de 20 mm, ante un pequeño clavo clavado en la pared desde una distancia de 10 mm y ante un cable telefónico de cobre desde una distancia de XNUMX mm. Cabe señalar que los parámetros de la muestra realizada de acuerdo con el esquema anterior fueron inferiores a los indicados en aproximadamente un 25-30%. Autor: Adamenko M.V. Ver otros artículos sección detector de metales. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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