金属探测器.docx
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1、金属探测器目录第1章金属探测器设计方案论证(1)1.1金属探测器的应用意义(1)1.2金属探测器设计的要求及技术指标(1)1.3设计方案论证(1)1.4总体设计方案框图及分析(2)第2章金属探测器整体电路设计(2)2.1整体电路图及工作原理、调试与使用方法(2)2.1.1整体电路图(3)2.1.2工作原理(4)2.1.3调试与使用方法(6)2.2电路参数计算(6)2.3整机电路性能分析(7)第3章设计总结(7)参考文献(8)附录(8)第一章金属探测器设计方案论证1.1金属探测器的应用意义金属探测器是一种专门用来探测金属的仪器.适用于探测木材、塑料和其他非金属中残存的铁钉及其他金属物,探测埋入地
2、下和建筑物中的管道和钢筋,可以以用来检查邮包中隐藏的金属武器,还能够用于工厂企业对金属物品的防窃和海关对走私物品的排查.在国防公安海关地质冶金等部门都有着广泛的应用.它除了用于探测有金属外壳或金属部件的地雷之外,还能够用来探测隐蔽在墙壁内的电线、埋在地下的水管和电缆,甚至能够地下探宝,发现埋藏在地下的金属物体。1.2金属探测器设计的要求及技术指标设计要求:1.分析设计要求,明确性能指标。必须仔细分析课题要求、性能、指标及应用环境等,广开思路,构思出各种总体方案,绘制构造框图。2.确定合理的总体方案。对各种方案进行比拟,以电路的先进性、构造的繁简、成本的高低及制作的难易等方面作综合比拟,并考虑器
3、件的;,敲定可行方案。3.设计各单元电路。总体方案化整为零,分解成若干子系统或单元电路,逐个设计。4.组成系统。在一定幅面的图纸上合理布局,通常是按信号的流向,采用左进右出的规律摆放各电路,并标出必要的讲明。技术指标:1.为了准确需要克制物料磁性影响的要求,由于金属探测利用了电磁感应原理,因而,如物料本身具有一定的导磁性将影响探测结果.2.为了提高检测精度需要提高检测精度的要求,混在物料中的金属经常形状大小各异,而且在物料较厚时可能被埋在物料下,因而金属探测器需要有较高的检测精度为了提高检测精度,对于利用频率变化原理进行检测的差拍式金属探测器,需要提高电压、电流频率,但频率增加会使探测器遭到线
4、圈分布电容及工作环境的影响。3.工作温度范围:-40C+50C,连续工作时间40小时,用9V的电池。4.具有抗现场电磁干扰的要求,利用电磁感应原理进行探测的金属探测器,当在探测器附近进行电焊操作时,探测器很容易产生频繁的误动作,目前常见的利用电磁感应原理检测金属的探测器都未采取较好的措施。1.3设计方案论证不同于以往的设计,该新型智能金属探测器方案借鉴传统金属探测器的优点,采用单个探测线圈,构造简单,加强了现场的可操作性;处理部件采用用微控制器代替传统探渊器的模拟电路器件,有效保证了检测原理的施行,排除电焊干扰;综合探测线圈电压变化检测原理和频率变化检测原理,提高检测精度,排除磁性物料的影响;
5、。总之,新型智能金属探测器是集金属检测与设备管理于一体的新一代数字式智能仪器,具有较高的性能价格比和广泛的应用前景。1.4总体设计方案框图及分析常见的金属探测器大都是利用金属物体对电磁信号产生涡流效应的原理.探测方法一般有三种,(1)频移识别:利用金属物体使电路电信号频率改变来识别金属物体.(2)场强识别:利用金属对信号产生谐波的场强变化而使振幅随之变化来识别金属物体.(3)相移识别:利用金属对信号产生谐波的相位变化来识别金属物体.本探测器利用第二种识别方法进行设计.利用探头线圈产生交变电磁场在被测金属物体中感应出涡流,涡流产生反作用于探头,使探头线圈阻抗发生变化,进而使探测器的振荡器振幅也发
6、生变化.该振幅变化量作为探测信号,经过放大变换后转换成音频信号,驱动音响电路发声,音频信号随着被测金属物的大小及距离的变化而变化.第二章金属探测器的整体电路设计2.1整体电路图及工作原理,调试与使用方法整体电路图:工作原理:(1)高频振荡器探测金属的原理:调节高频振荡器的增益电位器,恰好使振荡器处于临界振荡状态,也就是讲恰好使振荡器起振。当探测线圈L1靠近金属物体时,由于电磁感应现像,会在金属导体中产生涡电流,使振荡回路中的能量损耗增大,正反应减弱,处于临界态的振荡器振荡减弱,甚至无法维持振荡所需的最低能量而停振。假如能检测出这种变化,并转换成声音信号,根据声音有无,就能够断定探测线圈下面能否
7、有金属物体了。金属探测器电路除了灵敏度调节电位器外,没有调整部分,只要焊接无误,电路就能正常工作。整机在静态,也就是扬声器不发声时,总电流约为10mA,探测到金属扬声器发出声音时,整机电流上升到20mA。一个新的积层电池能够工作2030小时。新焊接的金属探测器假如不能正常工作,首先要检查电路板上各元器件、接线焊接能否有误,再测量电池电压及供电回路能否正常,稳压二极管VD1稳定电压5.56.5V之间,VD2极性不要焊反。探测碟内振荡线圈初次级及首尾端不要焊错。(2)高频振荡器的原理:由三极管VT1和高频变压器T1等组成,是一种变压器反应型LC振荡器。T1的初级线圈L1和电容器C1组成LC并联振荡
8、回路,其振荡频率约200kHz,由L1的电感量和C1的电容量决定。T1的次级线圈L2作为振荡器的反应线圈,其“C端接振荡管VT1的基极,“D端接VD2。由于VD2处于正向导通状态,对高频信号来讲,“D端可视为接地。在高频变压器T1中,假如“A和“D端分别为初、次级线圈绕线方向的首端,则从“C端输入到振荡管VT1基极的反应信号,能够使电路构成正反应而产生自激高频振荡。振荡器反应电压的大小与线圈L1、L2的匝数比有关,匝数比过小,由于反应太弱,不容易起振,过大引起振荡波形失真,还会使金属探测器灵敏度大为降低。振荡管VT1的偏置电路由R2和二极管VD2组成,R2为VD2的限流电阻。由于二极管正向阈值
9、电压恒定约0.7V,通过次级线圈L2加到VT1的基极,以得到稳定的偏置电压。显然,这种稳压式的偏置电路能够大大加强VT1高频振荡器的稳定性。为了进一步提高金属探测器的可靠性和灵敏度,高频振荡器通过稳压电路供电,其电路由稳压二极管VD1、限流电阻器R6和去耦电容器C5组成。振荡管VT1发射极与地之间接有两个串联的电位器,具有发射极电流负反应作用,其电阻值越大,负反应作用越强,VT1的放大能力也就越低,甚至于使电路停振。RP1为振荡器增益的粗调电位器,RP2为细调电位器。(3)振荡检测器的原理:振荡检测器由三极管开关电路和滤波电路组成。开关电路由三极管VT2、二极管VD2等组成,滤波电路由滤波电阻
10、器R3,滤波电容器C2、C3和C4组成。在开关电路中,VT2的基极与次级线圈L2的“C端相连,当高频振荡器工作时,经高频变压器T1耦合过来的振荡信号,正半周使VT2导通,VT2集电极输出负脉冲信号,经过型RC滤波器,在负载电阻器R4上输出低电平信号。当高频振荡器停振荡时,“C端无振荡信号,又由于二极管VD2接在VT2发射极与地之间,VT2基极被反向偏置,VT2处于可靠的截止状态,VT2集电极为高电平,经过滤波器,在R4上得到高电平信号。由此可见,当高频振荡器正常工作时,在R4上得到低电平信号,停振时,为高电平,由此完成了对振荡器工作状态的检测。(4)音频振荡器的原理:音频振荡器采用互补型多谐振
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