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Detector de metales por pulsos, teoría. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / detector de metales

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En los tipos de detectores de metales electrónicos considerados anteriormente, la señal reflejada se separa de la señal emitida ya sea geométricamente, debido a la posición relativa de las bobinas receptora y emisora, o mediante circuitos de compensación especiales. Obviamente, puede haber una forma temporal de separar las señales emitidas y reflejadas. Este método es ampliamente utilizado, por ejemplo, en pulsos de eco y radar. Al localizar, el mecanismo de retardo de la señal reflejada se debe al tiempo significativo de propagación de la señal al objeto y viceversa.

Con respecto a los detectores de metales, tal mecanismo puede ser el fenómeno de autoinducción en un objeto conductor. ¿Cómo usarlo en la práctica? Después de la exposición a un pulso de inducción magnética, aparece un pulso de corriente amortiguado y se mantiene durante algún tiempo (debido al fenómeno de autoinducción) en un objeto conductor, provocando una señal reflejada retardada en el tiempo. Contiene información útil y debe registrarse.

Por lo tanto, se puede proponer otro esquema para construir un detector de metales, que es fundamentalmente diferente de los considerados anteriormente en términos del método de separación de señales. Tal detector de metales se llama pulso. Consiste en un generador de impulsos de corriente, bobinas receptoras y emisoras, que se pueden combinar en una, un dispositivo de conmutación y una unidad de procesamiento de señales.

El generador de pulsos de corriente genera pulsos de corriente cortos de milisegundos que ingresan a la bobina radiante, donde se convierten en pulsos de inducción magnética. Dado que la bobina radiante, la carga del generador de impulsos, tiene un carácter inductivo pronunciado, se producen sobrecargas en forma de picos de tensión en los frentes de impulsos del generador. Tales sobretensiones pueden alcanzar decenas de cientos (!) Voltios de amplitud, sin embargo, el uso de limitadores de protección es inaceptable, ya que conduciría a un endurecimiento del frente del pulso de corriente y la inducción magnética y, en última instancia, a complicar la separación de la señal reflejada.

Las bobinas receptora y emisora ​​pueden colocarse entre sí de manera bastante arbitraria, ya que la penetración directa de la señal emitida en la bobina receptora y la acción de la señal reflejada sobre ella están separadas en el tiempo. En principio, una bobina puede desempeñar el papel de recibir y emitir, pero en este caso será mucho más difícil desacoplar los circuitos de salida de alto voltaje del generador de impulsos de corriente y los circuitos de entrada sensibles.

El dispositivo de conmutación está diseñado para producir la separación mencionada anteriormente de las señales emitidas y reflejadas. Bloquea los circuitos de entrada del dispositivo durante un cierto tiempo, que está determinado por la duración del pulso de corriente en la bobina radiante, el tiempo que la bobina se descarga y el tiempo durante el cual el dispositivo corto responde a objetos masivos y débilmente conductores como como suelo son posibles. Una vez transcurrido este tiempo, el dispositivo de conmutación debe garantizar la transmisión de una señal desde la bobina receptora hasta la unidad de procesamiento de señales.

La unidad de procesamiento de señales está diseñada para convertir la señal eléctrica de entrada en una forma conveniente para la percepción humana. Puede diseñarse en base a soluciones utilizadas en otros tipos de detectores de metales.

Las desventajas de los detectores de metales pulsados ​​incluyen la dificultad de implementar en la práctica la discriminación de objetos por tipo de metal, la complejidad del equipo para generar y conmutar pulsos de corriente y voltaje de gran amplitud y un alto nivel de interferencia de radio.

Autor: Shchedrin A.I.

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