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地下金屬探測器的工作原理?
作者:易探 來源:未知 點擊: 時間:2014-02-13 11:37

     地下金屬探測器在很多網站上的價錢都不一樣,便宜的就幾千,貴的則上萬。當然貴的探測器肯定在很多方面都比便宜的好,但是他們真的可以探測到地下的寶藏么?現在我們就揭開金屬探測器的真面目。

    首先,在我國開采地下寶藏是不合法的,國家有文明規定私自開采嚴重者將判刑?,F在我介紹一下金屬探測器的工作原理。

     地下金屬探測器利 用電磁感應的原理,利用有交流電通過的線圈,產生迅速變化的磁場。這個磁場能在金屬物體內部能感生渦電流。渦電流又會產生磁場,倒過來影響原來的磁場,引 發探測器發出鳴聲。內置高頻振蕩器由三極管VT1和高頻變壓器T1等組成,是一種變壓器反饋型LC振蕩器。T1的初級線圈L1和電容器C1組成LC并聯振 蕩回路,其振蕩頻率約220kHz,由L1的電感量和C1的電容量決定。T1的次級線圈L2作為振蕩器的反饋線圈,其“C”端接振蕩管VT1的基 極,“D”端接VD2。由于VD2處于正向導通狀態,對高頻信號來說,“D”端可視為接地。在高頻變壓器T1中,如果“A”和“D”端分別為初、次級線圈 繞線方向的首端,則從“C”端輸入到振蕩管VT1基極的反饋信號,能夠使電路形成正反饋而產生自激高頻振蕩。振蕩器反饋電壓的大小與線圈L1、L2的匝數 比有關,匝數比過小,由于反饋太弱,不容易起振,過大引起振蕩波形失真,還會使金屬探測器靈敏度大為降低。 振蕩管VT1的偏置電路由R2和二極管VD2組成,R2為VD2的限流電阻。由于二極管正向閾值電壓恒定(約0.7V),通過次級線圈L2加到VT1的基 極,以得到穩定的偏置電壓。顯然,這種穩壓式的偏置電路能夠大大增強VT1高頻振蕩器的穩定性。為了進一步提高金屬探測器的可靠性和靈敏度,高頻振蕩器通 過穩壓電路供電,其電路由穩壓二極管VD1、限流電阻器R6和去耦電容器C5組成。 振蕩管VT1發射極與地之間接有兩個串聯的電位器,具有發射極電流負反饋作用,其電阻值越大,負反饋作用越強,VT1的放大能力也就越低,甚至于使電路停 振。RP1為振蕩器增益的粗調電位器,RP2為細調電位器。

    線圈內部通常有兩個銅線繞組。當電流從電池流向其中一個繞組的時候,生成的電磁場被導向地面,所以這個繞組通常被稱作發射繞組。金屬物體具有導電性并可以 使電磁場產生變化,而電磁場由于金屬物體的出現而產生的變化被線圈中的第二個繞組拾取,所以這個繞組被稱為接收繞組。由金屬引起的電磁場變化被送到控制盒 中,控制盒則發出音頻信號提示操作者。金屬探測器可以區分多種金屬,這是通過測試金屬的導電性來實現的,系統可以刪除不需要的響應信號,忽略類似鋼、鐵、 易拉罐蓋或者瓶子蓋那樣的金屬,但是對類似金、黃銅、銀等金屬發出信號。