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Detector de metais no chip K176LP2. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Um detector de metais BFO simples e ao mesmo tempo confiável e eficiente, operando com base no princípio de avaliar mudanças na frequência do sinal de batida, pode ser montado em apenas um chip K176LP2.

Diagrama esquemático

Uma característica distintiva do detector de objetos de metal em consideração não é apenas o uso de um microcircuito do tipo K176LP2, mas também as soluções de circuito usadas no desenvolvimento de geradores e analisadores (Fig. 3.8). Ao mesmo tempo, neste projeto, a mudança na frequência do sinal de batimento é estimada de ouvido.

Detector de metais no chip K176LP2
Arroz. 3.8. Diagrama esquemático de um detector de metais em um chip K176LP2 (clique para ampliar)

Este dispositivo é baseado em osciladores de referência e medição, um misturador e um circuito de indicação acústica.

No projeto considerado, são utilizados dois osciladores LC simples, feitos nos elementos do chip IC1. As soluções de circuito desses geradores são quase idênticas. Neste caso, o primeiro oscilador, que é de referência, é montado no elemento IC1.1, e o segundo, gerador de medição ou sintonizável, é feito no elemento IC1.2.

A frequência de operação do oscilador de referência é determinada pelos parâmetros dos elementos que formam seu circuito oscilatório, ou seja, as capacitâncias dos capacitores C1 e C2, bem como a indutância da bobina L1. O capacitor C4 e a bobina de busca L2 são usados ​​no circuito do oscilador de medição. Neste caso, ambos os geradores são sintonizados em uma frequência operacional de aproximadamente 100 kHz. Ao aproximar a bobina de busca L2 do circuito oscilatório do gerador sintonizável a um objeto de metal, sua indutância muda, o que causa uma mudança na frequência de operação do gerador. Nesse caso, se houver um objeto de metal ferroso próximo à bobina L2, sua indutância aumenta, o que leva a uma diminuição da frequência do gerador. O metal não ferroso reduz a indutância da bobina L2 e a frequência de operação do gerador aumenta.

Das saídas dos geradores, as oscilações de RF são alimentadas nas entradas correspondentes do mixer, feitas no elemento IC1.3 (pinos IC1 / 5,6). A carga do mixer é o resistor R5, que também atua como um controle de volume. Em seguida, o sinal de baixa frequência através do resistor R6 e do capacitor C8 vai para o amplificador de baixo, montado no elemento IC1.4, e depois para os fones de ouvido BF1.

A energia é fornecida a IC1 de uma fonte de 1 V B9 através de um filtro formado pelos capacitores C10 e C11.

Detalhes e construção

Todas as partes do detector de metais em consideração (com exceção da bobina de busca L2, resistor R5, conectores X1 e X2, bem como a chave S1) são colocadas em uma placa de circuito impresso de tamanho 50x50 mm (Fig. 3.9), feita de getinax ou textolite revestido com folha de um lado.

Detector de metais no chip K176LP2
Arroz. 3.9. A placa de circuito impresso (a) e a localização dos elementos (b) do detector de metais no chip K176LP2

Não há requisitos especiais para as peças usadas neste dispositivo. Recomenda-se o uso de capacitores e resistores de pequeno porte que possam ser colocados em uma placa de circuito impresso sem problemas. Ao mesmo tempo, a placa foi projetada para a instalação de resistores fixos do tipo MLT-0,125 ou outros de pequeno porte (por exemplo, MLT-0,25 ou VS-0,125). Os capacitores C2-C7 podem ser do tipo KT-1, capacitores C8-C10 - tipo KM-4 ou K10-7V e capacitor C11 - tipo K50-6.

Como capacitor C1, é recomendável usar qualquer capacitor variável de um receptor de rádio de pequeno porte (por exemplo, de um receptor de transistor Mir). Você também pode usar capacitores de ajuste do tipo KPK-3 com capacidade de 25-150 pF. A capacitância máxima do capacitor C1 deve ser de pelo menos 150 pF.

O resistor variável R5 pode ser qualquer um de pequeno porte, porém não é recomendado o uso de resistores ligados mecanicamente à chave de força S1 como tal regulador.

A bobina L1 do circuito do oscilador de referência é feita em uma estrutura de um circuito magnético de anel 600NN K8x6x2 e contém 180 voltas de fio PELSHO com um diâmetro de 0,14 mm, que são enroladas uniformemente em todo o perímetro do circuito magnético.

A bobina de busca L2 contém 100 voltas de fio PELSHO com diâmetro de 0,27 mm e é feita na forma de um anel com diâmetro de 230-250 mm. Essa bobina é mais fácil de fazer em uma estrutura rígida, mas você pode ficar sem ela. Nesse caso, qualquer objeto redondo adequado pode ser usado como moldura temporária. As voltas da bobina são enroladas a granel, após o que são retiradas da armação e impregnadas com cola epóxi para aumentar a resistência mecânica. Em seguida, a bobina L2 é protegida com uma blindagem eletrostática, que é uma tira aberta de folha de alumínio enrolada em um feixe de voltas. O espaço entre o início e o fim do enrolamento da fita (o espaço entre as extremidades da tela) deve ser de pelo menos 15 a 20 mm. Na fabricação da bobina L2, é especialmente necessário garantir que as extremidades da fita de blindagem não fechem, pois neste caso é formada uma bobina em curto-circuito. Para proteger contra danos, a folha pode ser envolvida com uma ou duas camadas de fita isolante.

Fones de ouvido de alta impedância, como TON-2, TA-4 ou similares, podem servir como fonte de sinais sonoros.

Como fonte de alimentação V1, pode-se utilizar, por exemplo, uma bateria Krona ou duas baterias 3336L conectadas em série.

A placa de circuito impresso com os elementos nela localizados e a fonte de alimentação são colocados em qualquer caixa metálica adequada. Um resistor variável R5, um conector X1 para conectar fones de ouvido BF1, um conector X2 para conectar uma bobina detectora L2 e um interruptor S1 estão instalados na tampa do invólucro.

Estabelecimento

Este dispositivo deve ser ajustado em condições em que objetos de metal são removidos da bobina de busca L2 a uma distância de pelo menos 1,5 m.

Usando um medidor de frequência ou osciloscópio, é necessário ajustar as frequências de operação dos osciladores de referência e medição. A frequência do oscilador de referência é ajustada para aproximadamente 100 kHz selecionando a capacitância do capacitor C2 e, se necessário, ajustando o núcleo da bobina L1. Anteriormente, o rotor do capacitor C1 deveria ser ajustado aproximadamente na posição intermediária. Além disso, ao selecionar a capacitância do capacitor C4, a frequência do oscilador de medição é selecionada de modo que seu valor difira da frequência do oscilador de referência em cerca de 500-1000 Hz.

Isso conclui o processo de configuração do dispositivo.

Procedimento de trabalho

No uso prático deste dispositivo, a frequência necessária do sinal de batimento deve ser mantida pelo capacitor variável C1, que pode mudar sob a influência de vários fatores (por exemplo, quando as propriedades magnéticas do solo mudam, a temperatura ambiente ou a bateria está descarregada).

Se durante a operação algum objeto de metal aparecer na área de cobertura da bobina de busca L2, a frequência do sinal nos telefones mudará. Ao aproximar-se de alguns metais, a frequência do sinal de batimento aumentará, ao aproximar-se de outros, diminuirá. Ao alterar o tom do sinal de batida, com alguma experiência, pode-se determinar facilmente de que metal, magnético ou não magnético, o objeto detectado é feito.

Com este dispositivo, pequenos objetos (por exemplo, uma moeda de tamanho médio) podem ser detectados a uma profundidade de até 50 mm e uma tampa de bueiro de esgoto a uma profundidade de até 0,4 m.

Autor: R. Sketeris

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