Ein einfacher Metalldetektor basierend auf dem UCY7400-Chip. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik
Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Metalldetektoren
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Metalldetektor, dessen Diagramm in Abb. dargestellt ist. 2.25, kann in wenigen Minuten zusammengebaut werden. Es besteht aus wenigen Elementen:
- zwei nahezu identische LC-Generatoren aus den Elementen DD1.1-DD1.4;
- Detektor nach dem Schema der Verdoppelung der gleichgerichteten Spannung an den Dioden VD1, VD2;
- hochohmiger (2 kOhm) Kopfhörer BF1.
Eine Änderung des Tons des Kopfhörers weist auf das Vorhandensein eines Metallgegenstands unter der Antennenspule hin.
Reis. 2.25. Schematische Darstellung eines einfachen Metalldetektors auf einem UCY7400-Chip
Schematische Darstellung
Der aus den Elementen DD1.1 und DD1.2 zusammengesetzte Generator erregt sich selbst bei der Resonanzfrequenz des Serienschwingkreises L1C1, abgestimmt auf eine Frequenz von 465 kHz. Vorgefertigte Elemente, beispielsweise aus dem ZF-Filter eines Superheterodynempfängers, können erfolgreich eingesetzt werden.
Die Frequenz des zweiten Generators (DD1.3, DD1.4) wird durch zwei Komponenten bestimmt:
- Induktivität der Antennenspule L2 (30 Windungen PEL 0,4-Draht auf einem Dorn mit einem Durchmesser von 200 mm);
- die Kapazität des variablen Kondensators C2, mit der Sie den Metalldetektor so konfigurieren können, dass er Objekte einer bestimmten Masse vor der Suche erkennt.
Die aus der Mischung der Schwingungen beider Generatoren resultierenden Schwebungen werden von den Dioden VD1, VD2 erfasst, vom Kondensator C5 gefiltert und an den Kopfhörer BF1 gesendet.
Aufbau und Details
Das gesamte Gerät lässt sich auf einer kleinen Leiterplatte zusammenbauen, was es sehr kompakt und einfach zu handhaben macht, wenn es mit einer Taschenlampen-Knopfzellenbatterie betrieben wird.
Bei der Wiederholung des Metalldetektors können Sie die Mikroschaltung K155LA3, beliebige Hochfrequenz-Germaniumdioden und KPI vom Alpinist-Funkempfänger verwenden.
Autor: Janeczer A.
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Atomuhren funktionieren, indem sie die Energieniveaus von Elektronen verfolgen. Wenn ein Elektron das Energieniveau ändert, absorbiert oder emittiert es Licht mit einer Frequenz, die für alle Atome eines bestimmten Elements gleich ist. Optische Atomuhren halten die Zeit mit einem Laser, der fein auf diese Frequenz abgestimmt ist, und erfordern einige der fortschrittlichsten Laser der Welt, um die Zeit genau zu messen.
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