金属探测器 电 子 技 术 课 程 设 计

金属探测器 电 子 技 术 课 程 设 计

ID:41503189

大小:344.00 KB

页数:18页

时间:2019-08-26

金属探测器 电 子 技 术 课 程 设 计_第1页
金属探测器 电 子 技 术 课 程 设 计_第2页
金属探测器 电 子 技 术 课 程 设 计_第3页
金属探测器 电 子 技 术 课 程 设 计_第4页
金属探测器 电 子 技 术 课 程 设 计_第5页
资源描述:

《金属探测器 电 子 技 术 课 程 设 计》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、东北石油大学课程设计课程电子技术课程设计题目金属探测器院系电气信息工程学院专业班级自动化12-1班学生姓名王宝琪学生学号120601140120指导教师刘伟刘松斌2014年7月6日东北石油大学课程设计任务书课程电子技术课程设计题目金属探测器专业自动化姓名王宝琪学号120601140120主要内容:根据设计要求,运用所学的模拟电子技术及电路基础等知识,自行设计一种可以准确探测小范围内是否存在金属物体的电子装置,采用声音报警方式提示使用者附近存在金属物体或提示电池电力不足。基本要求:1.工作温度范围:-40℃~+50℃2.连续工作时间:一组5号干电池可连续工作40h(小时)。3.探测

2、距离大于20cm(金属物体越大,测距也越大,对1分硬币的探测距离是20cm)。4.具有自动回零功能,并可抑制土壤效应。主要参考资料:[1]陈有卿.实用电子制作精选[M].北京:机械工业出版社,1994.11[2]鹤壁市金属探测器厂撰文.金属探测器TC系列[J].北京电子报.1995年第22期[3]张凤言.电子电路基础[M].北京:高等教育出版社,1995[4]电子电路百科全书编辑组.电子电路百科全书[M].北京:科学出版社.1988[5]房旭民撰文.一种高灵敏度的金属探测器[J].电子技术应用.1991年第9期[6]彭介华.电子技术课程设计指导[M].高等教育出版社,1997.[

3、7]李哲英等.实用电子电路设计[M].北京:电子工业出版社,1997.完成期限2014.6.30——2014.7.6指导教师刘伟刘松斌专业负责人刘松斌2014年6月30日目录1任务和要求12总体方案设计与选择12.1高频振荡器探测金属12.2场强识别探测金属12.3六反相器数字集成电路探测金属23电路总原理框图设计24单元电路设计34.1直流电源及振荡、检波电路设计方案34.2前置放大电路设计方案44.3电压-电流变换电路54.4电流-频率变换电路64.5直流电源欠压报警电路65单元电路的级联设计76设计总结7参考文献8附录9电子技术课程设计(报告)1任务和要求(1)任务:设计一

4、种可准确探测小范围内是否存在金属物体的电子(2)探测器性能要求Ø工作温度范围:-40℃——+50℃Ø连续工作时间:一组5号干电池可连续工作40h(小时)。Ø探测距离大于20cm(金属物体越大,测距也越大,对于1分硬币的探测距离为20cm)。Ø具有自动回零功能,并可抑制土壤效应。2总体方案设计与选择2.1高频振荡器探测金属调节高频振荡器的增益电位器,恰好使振荡器处于临界振荡状态,也就是说刚好使振荡器起振。当探测线圈L靠近金属物体时,由于电磁感应现像,会在金属导体中产生涡电流,使振荡回路中的能量损耗增大,正反馈减弱,处于临界态的振荡器振荡减弱,甚至无法维持振荡所需的最低能量而停振。如

5、果能检测出这种变化,并转换成声音信号,根据声音有无,就可以判定探测线圈下面是否有金属物体了。高频振荡器振荡检测器音频振荡器功率放大器电源图1高频振荡器探测金属原理图2.2场强识别探测金属场强识别:利用金属物体对信号产生谐波的场强变化而使振幅之变化来识别金属物体。利用探头线圈产生交变电磁场在被测金属物中感应出涡流,涡流产生反作用于探头,使探头线圈阻抗发生变化,从而使探测器的振荡器振幅也发生变化。该振幅变化量作为探测信号,经放大、变换后转换成音频信号,驱动音响电路发声,音频信号随被测金属大小及距离的变化而变化。2电子技术课程设计(报告)2.3六反相器数字集成电路探测金属应用一块cMo

6、s六反相器数字集成电路,作为放大电路的金属探测器,金属探测器的原理电路图如下:图2六反相器数字集成电路GR3VSARLVT9014R55KC61000pR4200KR351KC50.01μ4700p*3C410KC3RpC2R1680KR2330KIC-6IC-5IC-3IC-4VD21N41481N4148VD10.01μLC1IC-2IC-1金属探测器的探头是一只高Q值的电感L。它与反相器IC—l及电容器C2、C3、C4构成了一个电容三点式振荡器,其振荡频率约为27kHz。调节电位器RP可使电路处在刚刚起振的状态下。微弱的振荡信号通过由反相器IC-2和电阻R1组成的放大电路进

7、行放大,再由二极管VDI进行整流,整流后的信号由反相器IC-3和IC-4进行放大。最后通过二极管VD2去控制由1C-5和IC-6构成的音频振荡器的工作状态。作为探头的电感L在没有接近金属物体时,电路正常起振。振荡信号控制音频振荡器停止工作,扬声器不发声。当有金属物体接近电感时(电感线圈的轴向方向),电感L的Q值下降,电路停振,没有信号去抑制音频振荡器,所以音频振荡器工作,驱动扬声器发声。使用时,接通电源后,仔细调整电位器RP使扬声器刚刚不响.这时灵敏度较高,探测距离可达5mm——

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。