金属探测器的设计
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单片机的金属探测器设计的课程设计一、引言在现代化社会中,金属探测器在安全、军事、文化遗产保护等领域起到了重要作用。
本课程设计旨在设计一款基于单片机的金属探测器,通过单片机的计算和控制能力,实现对金属目标的探测和检测。
本文将详细介绍该课程设计的整体设计思路、硬件电路的设计与实现、软件程序的编写与调试、以及对实际探测效果的验证与改进。
二、整体设计思路金属探测器的工作原理是通过电磁感应原理来检测金属目标。
当金属目标在金属探测器的工作线圈中穿过时,会产生感应电流,从而改变线圈谐振频率,进而通过单片机进行信号处理和判别。
本课程设计的整体设计思路如下:1.硬件设计:设计金属探测器的电路,包括金属探测线圈、放大电路和滤波电路等。
2.软件设计:编写单片机程序,实现金属探测信号的处理和判别。
3.信号处理:对金属探测信号进行滤波、放大和去噪等处理。
4.信号判别:通过设定合适的阈值和算法,对处理后的信号进行判别,确定是否探测到金属目标。
5.验证与改进:通过实际探测测试,对金属探测器的性能进行验证,并根据测试结果进行改进和优化。
三、硬件电路设计与实现1. 金属探测线圈设计金属探测线圈是金属探测器的核心部分,它能够产生感应电流,从而检测金属目标。
在设计线圈时,需要考虑线圈的形状、材料和匝数等因素。
一般来说,线圈的匝数越多、面积越大,探测的灵敏度越高。
2. 放大与滤波电路设计为了增强金属探测信号的强度,需要设计一个放大电路。
放大电路可以通过运算放大器实现,其中包括差分放大和低通滤波等功能。
放大电路能够提高信号的信噪比,减小噪声的影响。
3. 数模转换电路设计在金属探测器中,需要将模拟信号转换为数字信号进行处理。
为此,需要设计一个数模转换电路,将模拟信号转换为单片机可以处理的数字信号。
四、软件程序的编写与调试1. 单片机选型与环境搭建根据金属探测器的设计需求,选择合适的单片机进行编程。
在选择单片机的同时,需要配置相应的软件开发环境,例如Keil或者IAR。
金属探测器的制作方法
1 硬件材料
金属探测器的制作需要电磁线圈、金属环和橡皮筋。
电磁线圈是金属探测器的关键组成部分。
可以使用贴片线圈,也可以使用烙铁将飞线焊接成线圈形状。
焊接过程里一定要注意安全,要牢牢地扎在手柄上。
金属环是用于安装线圈和橡皮筋的固定部件。
它是金属探测器的壳体,也是主要的结构部分。
可以从五金店购买带有螺纹的金属环,以及用于固定它们的螺母。
橡皮筋是用来固定线圈和连接电磁感应装置的部分。
它们要垂直放置,以防止线圈旋转,并保持稳定的方向。
2 电路装置
金属探测器的线圈要接上电路,即将两个接口接到电源上,一个接口连接到金属环,另一个接口连接到三线耦合的换流器。
另外,也可以用电容来增强信号。
3 按照正确接线
用更多的详细步骤,按照正确的接线顺序来安装金属检测器。
要将线圈固定到金属环上,并且要确保其旋转方向正确。
然后将电线固定到线圈上,清楚地标记出对应接口的线。
最后,把换流器和电路的另外两个接口接入到电源中,并将金属探测器的另一端连接到电路中。
准备过程结束后,就可以测试金属探测器是否正常工作了。
4 测试
要测试金属探测器,可以用另外一个金属环来模拟外部金属障碍物。
将金属环慢慢从水平方向拉近检测器,然后看检测器是否可以检测到这个金属环。
如果金属探测器正常工作,则会发出一个滴声,表明它已正确检测到外部金属物体。
通过上述步骤,就可以自制一个金属探测器了,金属探测器可以用来检测外部金属物体,还可以提示以及预防危险。
单片机的金属探测器设计的课程设计一、课程设计背景在现代社会中,金属探测器已经成为了非常重要的安全检测工具。
它可以用于各种场合,例如机场、车站、商场等公共场所的安全检查,也可以用于金属制品的质量检测等领域。
因此,学习和掌握金属探测器的原理和设计方法对于电子工程专业的学生来说是非常有必要的。
二、课程设计目标本次课程设计旨在通过单片机实现一个简单的金属探测器,并使学生能够深入了解金属探测器的原理和设计方法,同时提高他们的电路设计能力和程序编写能力。
三、课程设计内容1. 金属探测器原理首先,我们需要了解金属探测器的原理。
简单来说,金属探测器利用电磁感应原理来检测隐藏在地下或其他物体中的金属物品。
当一个导体被放置在外部磁场中时,会在导体内部产生感应电流。
这个感应电流会产生一个反向磁场,并且这个反向磁场会影响外部磁场。
当一个金属物品接近探测器时,它会改变探测器的磁场,从而产生一个感应电流。
这个感应电流可以通过放大电路进行检测和处理。
2. 金属探测器设计接下来,我们需要设计一个金属探测器。
我们将使用单片机来实现这个金属探测器。
具体来说,我们需要设计以下几个模块:(1)磁场发生器模块:这个模块用于产生外部磁场。
我们可以使用一个线圈来产生外部磁场。
(2)放大电路模块:这个模块用于放大感应电流,并将其转换为数字信号。
我们可以使用运算放大器和ADC芯片来实现这个模块。
(3)控制模块:这个模块用于控制整个金属探测器的工作。
我们可以使用单片机来实现这个模块。
3. 程序编写最后,我们需要编写程序来实现金属探测器的功能。
具体来说,我们需要编写以下几个函数:(1)初始化函数:用于初始化单片机和外部硬件设备。
(2)磁场发生函数:用于产生外部磁场。
(3)ADC采样函数:用于采样并转换感应电流信号。
(4)数据处理函数:用于处理采样到的数据,并判断是否检测到金属物品。
(5)控制函数:用于控制整个金属探测器的工作流程。
四、课程设计步骤1. 硬件设计首先,我们需要进行硬件设计。
摘要本文着重介绍了一种基于AT89S52单片机控制的智能型金属探测器的硬件组成、软件设计、工作原理及主要功能。
该金属探测器以AT89S52单片机为核心,采用线性霍尔元件UGN3503作为传感器,来感应金属涡流效应引起的通电线圈磁场的变化,并将磁场变化转化为电压的变化,单片机测得电压值,并与设定的电压基准值相比较后,决定是否探测到金属。
系统软件采用汇编语言编写。
在软件设计中,采用了数字滤波技术消除干扰,提高了探测器的抗干扰能力,确保了系统的准确性。
此外,文中还对影响金属探测器的灵敏度与稳定性的因素进行了探讨,认为仪器的工作频率、检测线圈的尺寸及匝数等是影响灵敏度的主要因素;而应用现场的环境温度、湿度及线圈的制作工艺和供电电源的稳定程度是仪器稳定性的影响因素。
关键词:单片机,金属探测器,线性霍尔元件,电磁感应,灵敏度ABSTRCTThis paper describes the composition of hardware and software,working principles and the functions of an intelligent metal detector which mainly consists of AT89S52 Single-Chip Microcomputer and linear Hall-Effect Sensor. The equipment adopts UGN3503U linear hall-effect sensor as probe to detect the magnetic field change of the centre of a search coil resulted from eddy current effect and turn this magnetic field change into voltage change.The Single-Chip Microcomputer measures the peak value of voltage and compares it with reference voltage.Then determine whether detect metel or not.In case of detection of a metallic mass,the Metal Detector porvides an acoustical and optical alarm.The systems software adopts the assmbler language to be written.Inside the software,the digital filter technology is utilized to eliminate thejamming.So the stability of system and measuring veracity are improved.The effect of all factors on sensitivity and stability of Metel Detetor are discussed in this paper.It is concluded that the operating frequency,the size of the search coil and turns are the main factors effected on the sensitivity of the instrument: the environment temperature and humidity in site,the winding technology of coils and the stability of power supply are the factors effected on stability of instrument.KEY WORDS: Single-Chip Microcomputer, metal detector, linear hall-effect sensor, electric-magnetic induction, sensitivity目录前言 (1)第1章分析探测金属的理论依据 (3)1.1理论描述 (3)1.1.1线圈介质条件的变化 (3)1.1.2涡流效应 (4)第2章硬件电路设计 (6)2.1系统组成 (6)2.2硬件电路功能描述 (6)2.2.1线圈振荡电路 (7)2.2.2数据采集电路 (8)2.2.3 A/D转换电路 (12)2.2.4系统控制单元 (15)2.2.5键盘控制电路 (16)2.2.6显示报警电路 (17)2.2.7电源电路 (18)2.3整机工作原理描述 (19)第3章系统软件设计 (20)3.1软件设计思想 (20)3.2数字滤波及算法说明 (21)3.3主程序流程图 (21)3.3.1键盘控制程序设计 (23)3.3.2数字滤波程序设计 (23)3.3.3显示与报警程序设计 (25)第4章主要技术指标分析 (26)4.1主要技术指标分析 (26)4.4.1工作频率 (26)4.4.2灵敏度分析 (26)4.4.3稳定性分析 (26)第5章仿真、调试结果及分析 (27)5.1 仿真、调试目的与内容 (27)5.2 仿真结果及分析 (27)5.3 试验总结 (29)第6章结论 (30)参考文献 (31)致谢 (32)附录1 电路原理图 (33)附录2 各模块程序清单 (34)前言金属探测器作为一种最重要的安全检查设备,己被广泛地应用于社会生活和工业生产的诸多领域。
简述金属探测器的设计方案及流程下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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金属探测器设计范文一、引言二、设计原理三、硬件设计1.发射器:金属探测器的发射器使用交变电流产生高频电磁场,可以穿透大部分非金属物质。
发射器使用可调谐电路来调整频率,以适应不同探测需求。
2.接收器:金属探测器的接收器用于接收被金属物体反射回来的电磁信号。
通过接收器内部的信号处理电路,可以将接收到的信号转化为可视化的结果。
3.控制部分:金属探测器的控制部分主要包括控制电路和显示屏。
控制电路用于控制发射器和接收器的工作状态,以及对信号进行处理。
显示屏用于显示探测结果,通常使用液晶显示屏,方便用户直观了解探测情况。
4.电源:金属探测器的电源可以采用直流电源或者可充电电池。
直流电源适合固定安装的金属探测器,而可充电电池适用于移动式金属探测器。
四、软件设计软件设计主要涉及信号处理和报警功能。
信号处理部分包括滤波、放大和频谱分析等过程,用于提取出金属物体引起的干扰信号。
报警功能可以通过发出声音、闪光或振动等方式来提醒用户金属物体的存在。
五、性能评估在金属探测器的设计中,需要评估其灵敏度、稳定性和抗干扰能力等性能。
灵敏度指的是检测金属物体的能力,即探测到金属物体的最小尺寸和最大探测深度。
稳定性指的是金属探测器在长期使用过程中的工作状态是否稳定。
抗干扰能力指的是金属探测器在环境电磁干扰下是否能够正常工作。
六、实验结果与分析通过对金属探测器进行实验,可以验证设计的有效性。
实验结果显示,金属探测器具有较高的灵敏度和稳定性,可以可靠地检测到金属物体。
同时,在强电磁干扰下,金属探测器也能够正常工作。
七、结论金属探测器是一种重要的电子设备,具有广泛的应用前景。
本设计基于金属物体与电磁场之间的相互作用,通过发射和接收电磁波的方式实现金属物体的探测。
通过实验验证,金属探测器具有较高的灵敏度、稳定性和抗干扰能力。
八、展望未来的金属探测器设计可以进一步提升探测效率和准确性。
可以引入更先进的信号处理技术,提高对金属物体的识别能力。
金属探测器的制作方法
制作金属探测器的第一步是收集所需材料和工具。
常见的金属探测器
材料包括:电线圈、电容器、电阻器、可调频(RF)发射器和接收器、音
频功放等。
工具方面需要准备电子焊接工具、钳子、螺丝刀等。
制作金属探测器的第二步是组装电路。
首先,确定好金属探测器的整
体结构,将电线圈固定在一条绝缘杆上,形成一个环形电感线圈。
然后,
将电容器和电阻器安装到电路板上。
接下来,将电感线圈与电容器和电阻
器进行连接,以形成一个LC电路。
制作金属探测器的第三步是制作调整频率的电路。
这一步是为了确保
金属探测器在使用过程中可以调整发射频率。
一般情况下,使用可调频(RF)发射器和接收器来实现这一功能。
将发射器和接收器连接到电路板上,并通过调节发射频率电容器的参数来实现频率的调整。
制作金属探测器的第四步是安装音频功放电路。
音频功放电路用于放
大金属探测器接收到的信号,以便使用户能够听到明确的声音触发。
将音
频功放电路连接到金属探测器的接收端口。
制作金属探测器的最后一步是进行测试和调试。
将所制作的金属探测
器连接到电源,并使用金属物体进行测试。
在测试过程中,可以逐步调整
金属探测器的各种参数,以获得最佳性能。
例如,可以调整发射频率、音
频功放电路的增益等。
总结起来,金属探测器的制作方法包括:收集材料和工具、组装电路、制作调整频率的电路、安装音频功放电路以及进行测试和调试。
通过合理
使用上述步骤和方法,可以制作出一个简单的金属探测器。
金属探测器的设计方案选择本设计以简便易行低成本为出发点,利用电磁感应和涡流效应为原理,设计了一款较为实用的金属探测器,具有灵敏度高、结构简单、工作稳定等优点。
本文首先介绍了设计金属探测器的计划和必备条件。
随后提供了三个设计备选方案,并根据简易性和低成本为原则选择了以场强识别探测金属作为最终方案。
标签:金属探测器;设计;方案选择现如今各行各业都加强了保安工作的部署,正是受此影响金属探测器的应用领域也成功地渗透到其他行业。
如:高考进入考场前的检查、娱乐场所。
公共娱乐场所的治安问题历来是社会各界关注的焦点,也是治安管理工作的难点。
据统计,每年娱乐场所恶性打架斗殴事件和刑事案件发案率占60%以上,其作案凶器均是消费者随身带入娱乐场所。
然而,此时简单的通道式金属探测门已不能完全满足安检的要求,安保人员需要的是一种能准确判定金属物品藏匿位置的安检产品。
于是这种简单便捷的金属探测技术孕育而生,这样安保人员利用金属探测器能够查找出报警的位置。
一、设计背景本设计采用场强识别: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應出涡流,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。
二、方案比较(一)方案一高频振荡器探测金属方案一原理框图如图1所示。
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,由于电磁感应现象,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(二)方案二六反相器数字集成电路探测金属其电路图为:电路图中,金属探测器的探头是一只高Q值的电感L。
简易金属探测器设计与实现一、目的要求制作简易金属探测器,为了用于安全检查、搜查身上的金属制品,包括手机、管制刀具等,还可以设计制作出汽车探测、流量统计、电梯楼层控制、生产设备位置检测、生产设备开发设计、电子产品设计、游乐设备开发、金属接近开关、人体内金属探测。
本设计采用双面玻纤印刷电路板制作了电感传感器,通过高频振荡电路、检测电路、音频振荡电路构成简易金属探测器。
通过学习传感器原理及应用理论课程,应用电涡流传感器知识,进行简易金属探测课程设计,对常用元件器的识别与检测、电子产品的装配与焊接能力、基本电路的分析及应用能力,同时增强对电子产品调试与维修能力、常用检测仪器仪表的使用与操作能力,提高分析问题解决实际工程问题的能力。
(绘制电路图、仿真调试,安装实物、实物调试、数据测试,绘制数据表或曲线图,绘制PCB电路板)二、工作原理金属探测器的设计是根据电涡流传感器探测线圈靠近金属物体时,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,控制音频振荡输出至蜂鸣器,根据蜂鸣器声音有无,提示是否探测到金属。
系统主要由高频振荡电路、检测电路、音频振荡报警输出三部分电路组成,详见图1所示。
高频振荡电路检测电路音频振荡电路图1、简易金属探测器工作原理图工作原理: Q1、L1、L2、C2、C3、R1、W组成高频振荡电路,调节电位器W,可以改变振荡级增益,使振荡器处于临界振荡状态,也就是说刚好使振荡器起振。
Q2、Q3组成检测电路,电路正常振荡时,振荡电压交流电压超过0.6V时,Q2就会在负半周导通将C4放电短路,结果导致Q3截止;当探测线圈L1靠近金属物体时,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,使Q2截止,R2给C4充电,Q3导通,给Q4、Q5组成的音频振荡电路供电工作,推动蜂鸣器发声。
单片机金属探测器课程设计
单片机金属探测器课程设计是一门电子工程学科,旨在设计并实现一种具有金属探测功能的电子器件。
该设计主要涉及到硬件和软件两个方面的内容。
硬件方面,需要选择合适的传感器和控制模块。
传感器可以是金属感应线圈,用于检测磁场变化,也可以是热释电传感器,用于检测金属物品的温度变化。
控制模块可以选用单片机,通常使用基于AT89C2051的单片机,具有较高的性能和可靠性。
电路设计需要根据传感器的类型进行相应的电路设计,如信号放大电路和信号处理电路等。
软件方面,需要编写单片机程序。
程序需要对传感器检测到的信号进行处理,并输出相应的结果。
通常使用C语言进行编程,包括硬件初始化、数据采集、数据处理和输出等功能。
程序需要具有较好的抗干扰能力和响应速度。
总体而言,单片机金属探测器课程设计需要考虑到电路设计和程序设计两个方面,同时需要注意器件的选用和电路的稳定性。
摘要传统的金属探测方法存在干扰能力差、容易产生误动作的缺点。
本设计是基于AT89S52单片机控制的智能型金属探测器。
该金属探测器采用LJ12A3-4-Z/BX 作为传感器,来感应金属涡流效应引起的通电线圈磁场的变化,并将磁场变化转化为电压的变化,单片机测得电压值,并与设定的电压基准值相比较后,决定是否探测到金属。
在软件设计中,采用了数字滤波技术消除干扰,提高了探测器的抗干扰能力,确保了系统的准确性。
关键词:单片机,金属探测器,电磁感应,灵敏度ABSTRCTT The traditional metal detection methods exist interference ability is poor, easy to produce the misoperation shortcomings. This design is based on the intelligent AT89S52 SCM control metal detectors. The metal detector using LJ12A3-4 - Z/BX as sensor and to induction metal eddy current effect caused by the magnetic field changes, electricity coil and magnetic field changes into voltage change, SCM measured voltage values, and with setting the voltage value, decide whether compared to detect metals. In software design, using a digital filtering technology eliminate interference, improve the anti-interference ability of a probe, to ensure the accuracy of the system.Keywords:microcontroller, metal detectors, electromagnetic induction, sensitivity目录摘要 (1)ABSTRCT (2)目录 (3)第一章绪论 (4)1.1 金属探测器的历史发展与现状 (4)2金属探测器方案设计 (7)2.1 方案设计依据 (7)2.2 系统总体设计框图 (7)3 金属探测系统主要器件简介 (9)3.1 LJ12A3-4-Z/BX传感器 (9)3.1.1 LJ12A3-4-Z/BX简介 (9)3.1.2 LJ12A3-4-Z/BX 分类及特点 (9)3.2主控制器89C51 (14)3.2.1 89C51主要特性 (15)3.2.2 89C51程序存储器 (18)3.3 ADC0809 (19)3.3.1 ADC0809主要特性 (19)3.3.2 ADC0809内部结构 (20)3.3.3 ADC0809引脚功能 (20)4 金属探测器总体设计 (22)4.1 硬件电路设计 (22)4.1.1 单片机最小系统 (22)4.1.2 金属探测电路 (25)4.1.3 报警电路 (27)4.1.4 程序下载电路 (27)4.1.5 电源电路 (27)4.2 软件设计 (32)4.1.1 主程序流程图 (32)4.1.2 程序清单 (32)总结 (33)参考文献 (34)附录一:金属探测器原理图 (34)附录二:程序清单 (35)第一章绪论1.1 金属探测器的历史发展与现状70年代随着航空业迅速发展,却机各危险事件的发生使航空及机场安全逐渐受重视,于是在机场众多设备中金属探测门扮演着排查违禁物品的重要角色。
4种⽅法来制作⾦属探测器4 种⽅法:原理制作甚低频⾦属探测器脉冲感应⾦属探测器计算器收⾳机探测器⾃⼰制作⾦属探测器既有趣味,⼜能学到知识。
⾃制⾦属探测器能为你节省很⼤⼀笔开⽀,平时你可以带着它去寻宝,就等着⼩伙伴们纷纷投来艳羡的⽬光吧。
赶紧准备好⼀些基本的⼯具,跟着本指南学习制作⾦属探测器吧。
⽅法 1原理1.1了解⾦属探测器⼯作的原理。
理解了⾦属探测器⼯作的原理,寻宝才会顺利⽽有收获。
了解⾦属探测器⼯作的原理。
⾦属探测器是利⽤磁性来⼯作的。
⾦属探测器就是通过⼀个线圈建⽴⼀个磁场,并通过磁场探测到地下的东西,同时,探测器中的另⼀个线圈会“听取”前者发出的讯号,并通过扬声器发出稳定的响声。
当探测器扫过地⾯,磁场靠近⾦属物体的时候,响声就会发⽣变化。
当你听到这种变化时,就说明这⾥的地下有⾦属物体,那么你就可以开始挖掘了。
线圈越⼤,探测器也就越灵敏。
2.2确定选择哪种探测器。
哪种探测器合适?这是要根据地形、寻找的“宝物”以及你的预算来决定确定选择哪种探测器。
的。
以下是最常见的三种探测器:甚低频(VLF)探测器:这是最常⽤的⼀种探测器,能够在各种地形上检测出⼏种不同类型的⾦属。
脉冲感应(PI)⾦属探测器:这种探测器能够探测到深埋在地下的⾦属,并能排除“⿊沙”(即铁矿砂)的⼲扰,在淘⾦者及海滩寻宝者中最受欢迎。
差拍振荡器(BFO):这种探测器能够检测到磁场范围内的任何⾦属和矿物,这是⼀种最基本的⾦属探测器,适合于寻宝新⼿和预算⽐较紧的朋友。
计算器收⾳机探测器:这种探测器能够检测到距离⽐较近的⾦属,制作简单,适合拿到学校科技节去展⽰,虽然外观上没有前⼏种好看,但还是能⽤的。
3.3部件。
不论你选择制作哪⼀种⾦属探测器,绝⼤部分的部件都是相同的。
部件。
控制台:其中包括电路、控制机关、扬声器、电池以及微处理器。
连接杆:连接杆连接控制箱和线圈,长度要根据⾃⼰的⾝⾼定,简单⼀点的话,⽊制的扫帚柄就可以⽤作连接杆。
探查线圈:探查线圈就是真正⽤来感知⾦属的部件,也可以叫做“探头”、“线圈”或“天线”。
四川信息职业技术学院毕业设计说明书设计题目: 金属探测器的设计专业: 通信技术班级: 通技07-1 学号: ********** **: *******: ***二00九年十二月十五日目录目录 (I)摘要 (1)第1章绪论 (2)第2章设计要求与设计思路 (3)2.1 设计要求 (3)2.2 设计思路 (3)第3章电路设计 (5)3.1直流电源及振荡、检波电路设计 (5)3.2前置放大电路的设计 (6)3.3电压-电流变换电路的设计 (7)3.4电流-频率变换电路设计 (7)3.5直流欠压报警电路 (8)总结 (12)致谢 (13)参考文献 (14)附录整机电路图 (15)摘要随着电子技术的进步,金属探测器从电子管、晶体管乃至集成电路,有了更新换代的发展,其应用范围几乎扩大到各个领域,对工业生产及人身安全起重要的作用。
目前,金属探测器大致分为两种类型:1.安装在冶金、烧结、水泥、玻璃、造纸、化工、卷烟等工厂和矿山生产线的自动传送皮带上,用以检测矿石、烟草等原料中混入的废金属,保护破碎机不受损坏,此类称为“工业型金属探测器”;2.随着交通、旅游、金融和娱乐事业的发展,在机场、银行、珠宝店和珠宝制造厂、贵金属矿、贵金属加工厂等,需要对过往人员进行检测,以使贵重物品不丢失及排除危险品枪支等,此类被称为“安全型金属探测器”,它们应用广泛,效益可观,几千元一台的金属探测器就可以保护价值数拾万元的矿石破碎机;几万至几十万元买一套安全门式金属探测器,可以保护价值上千万元乃至上亿元的飞机及人身安全。
因此对金属探测器的研究和生产引起国内外专家的高度重视,我国在冶金、食品等行业中、先后引进日本、澳大利亚等过研制的金属探测器用于生产,在北京、青岛等地开发出多种型号的金属探测器,并广泛应用。
根据生产需要、金属探测器将不断改进并有新的发展。
本设计主要从金属探测器的电路组成入手,介绍了各部分电路的工作原理,及其整机电路的工作原理,层次结构清晰,在内容上适度介绍基本理论,讲清概念,重点突出实用。