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自制金属探测器docx

发布时间: 2024-02-11 来源:行业动态

  简易金属探测器的设计设计成员:09008116王冠华09008118张俊09008127孙宏亮实验时间:(BFO)的技术。总系统用到两个线圈。较大的一个线圈位于搜索探头内部,而较小的线圈位于控制台内部。并且每个线圈都与振荡器相连。两线圈脉冲频率之间有一个微小的偏移量。脉冲在每个线圈中传播时,线圈都会发出射频电波。而接收装置能接收这些射频电波,并根据两线圈的频率差生成一个声音序列(差拍)。当搜索探头内的线圈经过金属物体上方时,线圈内的电流所产生的磁场会在该物体周围形成另一个磁场。目标物磁场会干扰搜索探头发出的射频电波的频率。当这一频率偏离了控制台内线圈的频率时,差拍声音的时长和音调就会发生改变。作品简介金属探测器有很大的实用价值,在如今的电子行业中各种各样的产品层出不穷,可见其在诸产业中的重要性。本设计着眼于差频振荡器技术的使用,设计出可以探测1角、5角、1元硬币及大头针、回形针的简易金属探测器。其辨别实现方式,则是通过种种不同金属材料,在探测器下的声音音调不同来辨别。方案设计设计的具体方案论证及比较方案一:脉冲感应(PI)技术基于脉冲感应(PI)技术的金属探测器不是很常见。有别于VLF系统,PI系统能利用单个线圈来承担发射器和接收器的双重任务,也可利用两个甚至三个线圈协同工作。这种技术向线圈发送高能、短时的电流脉冲(冲击)。每一次脉冲都产生一个瞬时磁场。脉冲结束后,磁场极性会反转,然后迅速衰减,产生一个尖锐的电流毛刺。这一毛刺导致线圈上产生另一电流。这一电流持续的时间极为短暂,只有30微秒左右。随后下一个脉冲会到达线圈,并重复上述过程。基于PI技术的金属探测器每秒一般要发送约100个脉冲。由于该方案的实现难度稍大,而且在元器件上又很难匹配精准的器材,故我们放弃了该方案。方案二:差拍振荡器(BFO)技术探测金属的最基本方法是采用一种称为差拍振荡器(BFO)的技术。BFO系统用到两个线圈。较大的一个线圈位于搜索探头内部,而较小的线圈位于控制台内部。每个线圈都与一个每秒钟能产生数千次电流脉冲的振荡器相连。两线圈脉冲频率之间有一个微小的偏移量。脉冲在每个线圈中传播时,线圈都会发出射频电波。控制台内的微型接收器接收这些射频电波,并根据两线圈的频率差生成一个声音序列(差拍)。当搜索探头内的线圈经过金属物体上方时,线圈内的电流所产生的磁场会在该物体周围形成另一个磁场。目标物磁场会干扰搜索探头发出的射频电波的频率。当这一频率偏离了控制台内线圈的频率时,差拍声音的时长和音调就会发生改变。由于该方案的实验有着非常大的可操作性,而且在实验难道上也不是很大,所以我们小组决定采取该方案,并打算作出高精度的自制金属探测器。系统实现硬件实现在上图的实验图中左下角的电感则是制作成探头,可以探测金属。金属探测器用探头探测金属时,探测到的金属其内部产生的涡流会影响总系统内部频率偏移的变化,而后与第二个电感的频率相互影响,形成一个偏移量,从而在后面的采集信号部分可形成一个拍,并通过声音的形式表现出各种不同拍的存在。该试验中,为了使实验的精度更高,采取了将信号放大在比较的原理。在实验中,两个电感的信号,均通过了三极管后,在进入比较环节,从而使信号更加容易辨别。众所周知,一个电路的稳定性是非常非常重要的。而我们的设计中则是想尽了一切办法来去

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