ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Dispositivo OMP-1 per il rilevamento di oggetti metallici. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / metal detector Durante i rilievi geodetici urbani e sul campo, topografi e geometri devono spesso trovare segni geodetici. Questi ultimi a volte si trovano sotto uno strato di terreno, il che rende difficile individuarli. Se l'organizzazione dispone di una struttura sotterranea, diventa necessario determinare l'ubicazione delle coperture del pozzo sotto uno strato di terra o neve. Il dispositivo OMP-1, la cui descrizione è riportata di seguito, è progettato per facilitare la soluzione di questi problemi. Durante il test, il dispositivo ha rilevato punti poligonometrici sotto lo strato di terreno a una distanza di 0,3-0,4 m, coperture di pozzi - a una distanza di 0,8-1 m. Come funziona Il dispositivo OMP-1 si basa sul fatto che la frequenza del generatore cambia se la bobina di ricerca si avvicina a un oggetto metallico. Più la bobina di ricerca è vicina a un oggetto metallico, più aumenta la frequenza dell'oscillatore. Pertanto, registrando in qualche modo un cambiamento nella frequenza del generatore, è possibile trovare un oggetto metallico. In questo caso, la massima variazione di frequenza corrisponde alla distanza minima tra la bobina di ricerca e un oggetto metallico. Il cambiamento nella frequenza del generatore può essere registrato a orecchio (utilizzando il metodo del battito) o visivamente. Se un FSS (filtro di selezione concentrato) opportunamente sintonizzato è collegato tra il generatore con una bobina di ricerca esterna e l'amplificatore DC, allora l'ampiezza cambierà quando cambia la frequenza del generatore, e quindi la corrente di collettore del transistor T3. Un dispositivo da 3 µA è incluso nel circuito del collettore T200. Schema schematico lo strumento OMP-1 è mostrato in fig. 1, un. Il generatore di oscillazioni sinusoidali è realizzato sul transistor T1 secondo lo schema a tre punti. Il punto di funzionamento è determinato dal partitore di tensione R1, R2 e dalla resistenza R3. Oltre alla stabilità relativamente elevata di frequenza, ampiezza e buona forma d'onda, il generatore ha un altro vantaggio: utilizza una bobina di ricerca non sezionata. Il condensatore variabile C5 consente di modificare la frequenza del generatore da 430 kHz a 500 kHz. Modificando la capacità C5, è possibile scegliere la posizione ottimale del punto operativo sulla risposta in frequenza dell'FSS (nella sezione di maggiore pendenza), ciò corrisponde alla massima sensibilità del dispositivo. La tensione sinusoidale del generatore attraverso la resistenza R4 viene fornita all'FSS, sintonizzata su una frequenza di 445 kHz. Poiché gli amplificatori IF nei ricevitori radio sono sintonizzati su 465 kHz, il dispositivo operativo non interferisce. Il dispositivo utilizza l'FSS utilizzato nel ricevitore radio Atmosfera-2M. Con l'aiuto di nuclei sintonizzati, i suoi contorni sono sintonizzati sulla frequenza operativa del dispositivo (445 kHz), senza modificare i dati di avvolgimento delle bobine. Il dispositivo può utilizzare FSS da altri ricevitori radio. È preferibile utilizzare bobine ad anello di alta qualità, ad esempio FSS di Topaz-2 e radio tascabili Sokol. Lo schema riportato in fig. 1b differisce dal primo circuito (fig. 1a) per un ulteriore secondo stadio, che consente di ottenere una maggiore sensibilità del dispositivo.
Configurazione del dispositivo. Un generatore correttamente assemblato inizia a generare immediatamente e la sua regolazione consiste solo nel selezionare una tale capacità del condensatore C4, alla quale la frequenza di generazione è approssimativamente uguale a 445 kHz. In questo caso, il rotore del condensatore variabile C5 deve essere impostato nella posizione centrale. La frequenza è stata misurata con un dispositivo ChZ-7, che è stato collegato tramite una resistenza di alcuni kiloohm al terminale di emettitore del transistor T1 e al terminale positivo comune. Per configurare l'FSS, sono necessari GSS-6 e un misuratore di uscita (un dispositivo con una sensibilità di 200 μA). L'impostazione di dispositivi simili è descritta nella rivista Radio No. 8, 1960, pagina 22. La bobina di ricerca, che è un circuito oscillatorio, deve essere collocata in uno schermo elettrostatico. È costituito da un tubo in duralluminio con un diametro di 12 mm a forma di anello con un diametro di 390 mm. Viene tagliata una fessura lungo la circonferenza esterna dell'anello con un seghetto e vengono posate 14 spire di filo PELSHO 0,28. Dopo la posa, il filo viene impregnato di paraffina e l'intero anello viene avvolto con nastro isolante o tela verniciata. La bobina di ricerca è collegata al generatore tramite un cavo coassiale schermato che scorre all'interno del tubo. Sia l'anello stesso che il tubo sono collegati al terminale positivo della fonte di alimentazione (due batterie KBS-0,5). Si trovano nello stesso alloggiamento con un microamperometro. La manopola di sintonia (condensatore variabile C5) viene fatta uscire attraverso i fori nella parte inferiore e nel coperchio del corpo del dispositivo stesso. La resistenza variabile R14, collegata in serie al microamperometro, serve per regolare la sensibilità. Quando si trasporta il dispositivo, l'anello viene premuto contro il tubo e fissato con un fermo a molla. Le dimensioni principali del dispositivo sono riportate in fig. 2.
L'installazione è stata effettuata su una tavola getinax (Fig. 3) di dimensioni 100x75x2 mm.
Autori: A.Zotov, V.Kharin Vedi altri articoli sezione metal detector. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Inaugurato l'osservatorio astronomico più alto del mondo
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