金屬檢測儀的原理
發布日期:2019/9/10
金屬檢測儀的組成部分主要是分檢測圈和控制儀兩個大得部分??刂破鞯木€路基本是由振蕩器、移動調幅橋、選頻放大器、檢波超低頻放大、射極擺合式單穩觸發器、電源組成。
金屬檢測儀的工作原理是由振蕩器產生15k赫茲正弦電壓饋送給探測線圈,檢測線圈由主發射圈、兩組副圈和輸入變壓器 、輸出變壓器組成。兩組副線圈位于主發射線圈的兩側,對于主發射圈距離相等而呈對稱,并且互相交鏈,構成一差動線圈。當正弦波振蕩器產生之15kHz正弦交變電壓通過輸人變壓器饋送給主發射圈,于是在主發射圈上通過較大交變電流產生15kHz交變磁場,而切割兩副圈。兩副圈由于對主發射圈距離對稱而又互相交鏈,因此在同時感應出一幅度相等而方向相反(相位相差180°)之15kHz感應電勢而互相抵消(由于工藝關系我們不可能將兩副圈對主圈做得完全對稱,以及外界屏蔽材料影響,輸出變壓器總有一mV級不平衡信號輸出,而我們則希望它越小越好)。當探測圈無金屬進入時,只有一微弱的15kHz等幅不平衡信號輸出,這個信號經過放大后,經檢波變成一直流電壓而被隔直電容所阻擋,不能進入后級放大器,此時儀器處于相對穩定狀態而靜止。一旦有金屬進入探測圈時,金屬則處于15kHz交變磁場中,產生感應電勢、渦流等現象,使探測圈的相對平衡受到破壞,而產生一頻率較低的脈動電勢差,此脈動電勢差載在原來等幅不平衡信號上,送給放大器輸入進行放大。金屬信號通過第一級放大器后,幅度已被放大3000一4000倍,再送入檢波器從不平衡信號上取出有用信號再送入超低頻放大器,又獲得1000倍以上的放大。此時金屬信號已從原先微伏級信號,經幾次放大后成為伏特數量級,而達到后級觸發器觸發電壓,使觸發器工作帶動繼電器,發出報警信號,并對所需控制對象進行自動控制。例如切斷負載電源,點亮信號燈,發出信號聲等,根據這些,我們則可判斷出金屬的存在與否。
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