手持式多功能金属探测器等精度测频工作原理(二):本系统利用AVR单片机与CPLD相结合来实现等精度测频,具有测频精度高,范围宽的特点,并且测量的精度与待测信号无关,只与基准频率有关。对于本系统而言,因为周围总是有着或多或少的电磁干扰,干扰信号很容易串入导致感应信号的频率有一定的波动(频率值波动大小在1Hz以内),因此,江西多功能手持式多功能金属探测器源头好货,采用等精度测频的时候,只需要精度达到1Hz即可。如图4所示是测频电路,采用AVR与CPLD这个组合来完成等精度测频功能,因为AVR是5V提供电压的,而CPLD则采用,江西多功能手持式多功能金属探测器源头好货,江西多功能手持式多功能金属探测器源头好货,所以AVR与CPLD进行通讯的时候需要进行电平转换。信号从AVR流向CPLD时需要在信号线路中串接200欧姆的电阻进行限流,信号从CPLD流向AVR时需要经过74HC245进行电平转化,提高信号的电平阀值。 其灵敏外表的特别外观令操作简便易行。江西多功能手持式多功能金属探测器源头好货
系统工作原理(一):C振荡型金属探测器,属于主动式,通过探测金属感应电流产生的二次磁场来确定被测金属的有无。LC振荡型金属探测器的信号是频率信号,当感应到金属时,输出信号的频率会有一定的变化,通过捕捉该频率变化量可以判断此时是否有金属物体。这种类型的金属探测器应用比较***,也方便设计和改进。
如图1,参考通道的基准信号采用有源晶振来代替,选择32.768KHz的有源晶振进行32分频后得到1024Hz的频率,与接收通道的频率信号进行差频,将得到的频率差通过PLL进行倍频处理,就可以得到比较高的灵敏度,同时,频率信号的稳定度也比较好。 江西多功能手持式多功能金属探测器源头好货可外侧调节灵敏度,操作方便,以适应不同检测要求。
手持式金属探测器的组成部分分解(二):振荡检测器振荡检测器由三极管开关电路和滤波电路组成。开关电路由三极管VT2、二极管VD2等组成,滤波电路由滤波电阻器R3,滤波电容器C2、C3和C4组成。在开关电路中,VT2的基极与次级线圈L2的“C”端相连,当高频振荡器工作时,经高频变压器T1耦合过来的振荡信号,正半周使VT2导通,VT2集电极输出负脉冲信号,经过π型RC滤波器,在负载电阻器R4上输出低电平信号。当高频振荡器停振荡时,“C”端无振荡信号,又由于二极管VD2接在VT2发射极与地之间,VT2基极被反向偏置,VT2处于可靠的截止状态,VT2集电极为高电平,经过滤波器,在R4上得到高电平信号。由此可见,当高频振荡器正常工作时,在R4上得到低电平信号,停振时,为高电平,由此完成了对振荡器工作状态的检测。
手持式金属探测器的启动技巧,上海东影小编告诉你:
使用时:操作员应握住机器手柄,按右侧的电源按钮(向上),检查手持金属探测器的信号灯是否为绿色,绿色表示正常,红色表示有金属,连续较长的哔声表示机器故障。
手持式金属探测器的提示:
准备好使用手持式金属探测器时,按一下开关,机器会有轻微的振动和噪音,检查信号灯,取出一元硬币,测量可探测的距离,然后上下滑动确保机器的灵敏度正常且准备就绪您可以执行在职操作,检查物体和人员,握住手柄,来回扫描远离人体的物体,以确保没有危险物体。检查之后,您应该关闭并及时充电以准备下一次安全检查!
作业人员手持开机后的仪器在被检物体外表来回扫描,假如有金属物体,手持式安检金属探测仪就会发出声音。
手持式多功能金属探测器等精度测频工作原理(一):等精度频率测量用被测信号的多周期而不是单周期作门控信号;门控信号周期数可根据被测频率的大小自动调节,使计数值N保持不变,从而实现等精度测量。预置门控信号是宽度为T的一个脉冲,Counterl和Counter2是两个可控计数器,标准频率信号从Counter1的时钟输入端CLK输入,其频率为Fs;经整形后的被测信号从Counter2的时钟输入端CLK输入,设其实际频率为Fxe,测量频率为Fx。当预置门控信号为高电平时,经整形后的被测信号的上沿通过D触发器的Q端同时启动计数器Counter1和Counter2。Counter1、Counter2分别对被测信号(频率为Fx)和标准频率信号(频率为Fs)同时计数。当预置门信号为低电平时,随后而至的被测信号的上沿将使这两个计数器同时关闭,时序图如图3所示。设在一次预置门时间T中对被测信号计数值为Nx;对标准频率信号的计数值为Ns,则下式成立:Fx/Nx=Fy/NyFx=(Fy/Ny)*Nx。 手握手柄将探测面在被测物周围探扫,有金属物时即发出报警声音或振动。江西多功能手持式多功能金属探测器源头好货
本实用新型属于电子技术、安保技术领域,涉及一种手持式金属探测器。江西多功能手持式多功能金属探测器源头好货
手持式多功能金属探测器的基本原理:电磁感应原理1831年8月,英国物理学家法拉第在软铁环两侧分别绕了两个线圈:一个为闭合回路,在导线下端附**行放置个磁针;另个与电池组相连,接开关,形成有电源的闭合回路。实验发现,合上开关,磁针偏转;切断开关,磁针反向偏转,这表明在无电池组的线圈中出现了感应电流。法拉第立即意识到这是一种非恒定的暂态效应。紧接着他做了几十个实验,把产生感应电流的情形概括为变化的电流、变化的磁场、运动的恒定电流、运动的磁铁、在磁场中运动的导体五类。他把这些现象正式定名为电磁感应。法拉第发现,在相同条件下,不同金属导体回路中产生的感应电流与导体的导电能力成正比,他由此认识到,感应电流是由与导体性质无关的感应电动势产生的,即使没有回路,没有感应电流,感应电动势依然存在。法拉第及前人的发现深刻地揭示了运动的电产生磁6运学资动的磁产生电这一定律。但使用法拉第电磁感应定律,并不容易决定感应电流的方向。 江西多功能手持式多功能金属探测器源头好货
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