www.久久久久|狼友网站av天堂|精品国产无码a片|一级av色欲av|91在线播放视频|亚洲无码主播在线|国产精品草久在线|明星AV网站在线|污污内射久久一区|婷婷综合视频网站

當前位置:首頁 > 模擬 > 模擬
[導讀]金屬探測器因其功能和市場應用領域的不同,可分為以下幾種:通道式金屬探測器(又稱:金屬探測門;簡稱:安檢門)、手持式金屬探測器、便攜式金屬探測器、臺式金屬探測器、工業(yè)用金屬探測器和水下金屬探測器。本文所設計的金屬探測器屬于手持式金屬探測器。金屬探測器一般都是基于感應式的工作原理。

前言

金屬探測器因其功能和市場應用領域的不同,可分為以下幾種:通道式金屬探測器(又稱:金屬探測門;簡稱:安檢門)、手持式金屬探測器、便攜式金屬探測器、臺式金屬探測器、工業(yè)用金屬探測器和水下金屬探測器。本文所設計的金屬探測器屬于手持式金屬探測器。金屬探測器一般都是基于感應式的工作原理。

系統(tǒng)工作原理

LC振蕩型金屬探測器,屬于主動式,通過探測金屬感應電流產(chǎn)生的二次磁場來確定被測金屬的有無。LC振蕩型金屬探測器的信號是頻率信號,當感應到金屬時,輸出信號的頻率會有一定的變化,通過捕捉該頻率變化量可以判斷此時是否有金屬物體。這種類型的金屬探測器應用比較廣泛,也方便設計和改進。

如圖1,參考通道的基準信號采用有源晶振來代替,選擇32.768KHz的有源晶振進行32分頻后得到1024Hz的頻率,與接收通道的頻率信號進行差頻,將得到的頻率差通過PLL進行倍頻處理,就可以得到比較高的靈敏度,同時,頻率信號的穩(wěn)定度也比較好。

圖1 采用基準頻率進行差頻

該系統(tǒng)的基本設計思路是:利用漆包線繞制成電感值為100mH的空心線圈,與外接電容組成LC諧振網(wǎng)絡,通過集成震蕩芯片MC1648產(chǎn)生振蕩信號,空心線圈靠近金屬物體時,震蕩電路的震蕩頻率會發(fā)生改變。震蕩信號與基準頻率進行差頻處理后,將所得到的頻率信號送入由單片機和CPLD組成的測頻模塊進行頻率測量。人機交互界面由鍵盤、LCD和單片機負責實現(xiàn),系統(tǒng)可以通過鍵盤和LCD菜單選項進行系統(tǒng)功能設置、頻率測量及數(shù)據(jù)存儲回顯等,通過對頻率異常的分析,來判斷是否探測到金屬。

本系統(tǒng)主要包括感應探頭(空心線圈)、震蕩電路模塊、基準頻率模塊、差頻模塊、測頻模塊、鍵盤控制模塊、LCD顯示模塊和電源模塊等,系統(tǒng)設計框圖如圖2所示。

圖2 系統(tǒng)設計框圖

系統(tǒng)硬件設計

(1)感應探頭

感應探頭部分是模擬電路的核心之一。探頭采用直徑0.2mm的漆包線繞制2500圈,該空心線圈內(nèi)徑9cm,外徑11cm,電感值約為100mH。繞制完畢,用環(huán)丙樹脂對其進行密封,并用棉布將其包裹好,盡可能的減小分布參數(shù)的影響。

感應線圈與外接電容組成LC諧振網(wǎng)絡,通過MC1648產(chǎn)生相應振蕩頻率的信號。MC1648這款ECL(Emitter Coupled Logic)(即發(fā)射極耦合邏輯電路,也稱電流開關型邏輯電路)中規(guī)模集成電路實現(xiàn)頻率振蕩功能。MC1648的最高頻率可達到225MHZ。為了讓MC1648的輸出電平與數(shù)字電路電平相匹配,需要進行電平轉(zhuǎn)換,輸出接LM390,將電平上限限制在5V,下限限制在0V,與后續(xù)電路電平進行匹配。

(2)基準頻率電路

基準頻率電路采用有源晶振進行分頻得到,此處晶振選用頻率為32.768KHz的5V供電的TTL電平,經(jīng)過CD4060進行32分頻后得到1.024KHz的基準信號。

(3)差頻電路

感應信號與基準信號進行差頻處理,得到差頻信號,這個功能采用如下方法實現(xiàn):兩路信號作為異或門的兩個輸入端,異或門輸出是包含著兩種頻率成分的信號,分別為感應信號與基準信號的和頻分量與差頻分量,通過對輸出信號進行低通濾波,即得到所需要的差頻分量。

當感應探頭附近沒有金屬物體的時候,差頻信號約為10Hz左右,為了提高信號的靈敏度,將差頻率信號進行倍頻處理。通過將差頻信號經(jīng)過PLL進行100倍頻后,輸出信號頻率在1000Hz左右變化。

(4)頻率測量電路

頻率測量是本系統(tǒng)的核心部分之一,頻率測量的方法有很多:測周期法主要針對低頻的,脈沖計數(shù)法則主要針對高頻的。因此,這兩種方法在應用的過程中都有一定的局限性。本系統(tǒng)采用的是等精度測頻:利用AVR單片機與CPLD相結(jié)合進行頻率測量,具有測頻精度高、范圍寬的特點,并且測量的精度與待測信號無關,只與基準頻率有關。

本系統(tǒng)中,AVR控制CPLD對待測信號與基準信號進行計數(shù),并讀取測量數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)進行處理后,通過LCD進行顯示。為了使用戶操作本系統(tǒng)時更加的方便,編寫了一個簡單的菜單程序,通過3×5鍵盤對相應的菜單項進行操作,完成相應的功能。

頻率測量一般都是由計數(shù)器和定時器完成,將兩個定時/計數(shù)器一個設置為定時器,另一個設置為計數(shù)器,定時時間到后產(chǎn)生中斷,在中斷服務程序中處理結(jié)果,求出頻率。這種方法雖然測量范圍較寬,但由于存在軟件延時,盡管在高頻段能達到較高的精度,而低頻段的測量精度較低。所以利用單片機測頻時,如果選擇不好的測量方法,可能會引起很大的誤差。測量頻率時,如果不是真正依靠硬件控制計數(shù)或定時,而是由軟件查詢或中斷響應后再停止計數(shù),雖然理論上能達到很高的精度,但實際測量中由于單片機響應有一定的時間延遲,難以做到精確測量。因此,本系統(tǒng)擬采用等精度測頻發(fā)來實現(xiàn)頻率測量。

等精度測頻工作原理:

等精度頻率測量用被測信號的多周期而不是單周期作門控信號;門控信號周期數(shù)可根據(jù)被測頻率的大小自動調(diào)節(jié),使計數(shù)值N保持不變,從而實現(xiàn)等精度測量。

預置門控信號是寬度為T的一個脈沖,Counterl和Counter2是兩個可控計數(shù)器,標準頻率信號從Counter1的時鐘輸入端CLK輸入,其頻率為Fs;經(jīng)整形后的被測信號從Counter2的時鐘輸入端CLK輸入,設其實際頻率為Fxe,測量頻率為Fx。

當預置門控信號為高電平時,經(jīng)整形后的被測信號的上沿通過D觸發(fā)器的Q端同時啟動計數(shù)器Counter1和Counter2。Counter1、Counter2分別對被測信號(頻率為Fx)和標準頻率信號(頻率為Fs)同時計數(shù)。當預置門信號為低電平時,隨后而至的被測信號的上沿將使這兩個計數(shù)器同時關閉,時序圖如圖3所示。設在一次預置門時間T中對被測信號計數(shù)值為Nx;對標準頻率信號的計數(shù)值為Ns,則下式成立:

圖3 等精度測頻時序圖

Fx/Nx=Fy/Ny Fx=(Fy/Ny)*Nx

本系統(tǒng)利用AVR單片機與CPLD相結(jié)合來實現(xiàn)等精度測頻,具有測頻精度高,范圍寬的特點,并且測量的精度與待測信號無關,只與基準頻率有關。

對于本系統(tǒng)而言,因為周圍總是有著或多或少的電磁干擾,干擾信號很容易串入導致感應信號的頻率有一定的波動(頻率值波動大小在1Hz以內(nèi)),因此,采用等精度測頻的時候,只需要精度達到1Hz即可。

如圖4所示是測頻電路,采用AVR與CPLD這個組合來完成等精度測頻功能,因為AVR是5V提供電壓的,而CPLD則采用3.3V供電,所以AVR與CPLD進行通訊的時候需要進行電平轉(zhuǎn)換。信號從AVR流向CPLD時需要在信號線路中串接200歐姆的電阻進行限流,信號從CPLD流向AVR時需要經(jīng)過74HC245進行電平轉(zhuǎn)化,提高信號的電平閥值。

 

圖4 測頻電路

系統(tǒng)軟件控制菜單設計

為了方便用戶對儀器進行操作,需要編寫一個比較友好的人機界面,通過鍵盤進行控制。圖5所示為本系統(tǒng)的菜單操作流程圖。

圖5 菜單選項操作流程圖

當系統(tǒng)上電后,系統(tǒng)顯示“金屬探測器”等歡迎字樣,維持數(shù)秒后,系統(tǒng)將進入主菜單界面。主菜單包括三個子菜單選項:“初值校準”、“開始探測”和“數(shù)據(jù)回顯”三個選項。

初值校準:由于本系統(tǒng)在不同的時間和地點進行使用的時候,感應探頭與外接電容進行諧振的振蕩頻率是不同的,因此,每次進行開機使用的時候,都必須先進行初始值校準,找到當前情況下所感應的頻率的最大值,然后以該頻率值作為是否探測到金屬的一個頻率閾值。通過捕捉10次當前的頻率值,并通過軟件自動篩選出10次測量值中的最大值,用戶可以根據(jù)所測量的最大頻率值來進行閾值的設定。當設定完成,將返回主菜單進行其他操作。

開始探測:完成初值校準后,就可以開始進行金屬探測了,當在探測的過程中,并沒有發(fā)現(xiàn)金屬的時候,界面將一直顯示“正在探測”字樣,當探測到金屬,界面將出現(xiàn)“發(fā)現(xiàn)金屬”字樣,并控制蜂鳴器進行報警,用戶可以對當前情況進行記錄,將此時的所探測到的值保存到EEPROM中,如果探測完畢,用戶可以選擇“返回”回到主菜單界面。

數(shù)據(jù)回顯:在主菜單中選擇該菜單項,可以查詢曾經(jīng)保存的10次數(shù)據(jù)記錄,例如:此時按數(shù)字鍵“0”,則可以查詢到第0次數(shù)據(jù)記錄的內(nèi)容。查詢完畢,選擇返回鍵可回到主菜單界面。

小結(jié)

由于采用了等精度測頻方案,對于1Hz精度的測頻要求,系統(tǒng)完全可以實現(xiàn)。通過測試,對于一元錢硬幣大小的金屬,在無遮擋物的情況下,本系統(tǒng)可以探測的有效距離在2厘米左右;對于直徑為1厘米的鋼筋,在無遮擋物的情況下,有效探測距離在5厘米左右。相信經(jīng)過進一步的改進和實驗,該系統(tǒng)能夠用于實際需求。
 

本站聲明: 本文章由作者或相關機構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

蓋瑞特(Garrett)將其步行通過式金屬探測器與羅德與施瓦茨(以下簡稱“R&S”)QPS201毫米波安檢儀進行集成。該聯(lián)合解決方案特別適用于監(jiān)獄等高風險場景,以及貴金屬行業(yè)的防損應用。QPS201采用先進的毫米波(mm...

關鍵字: 毫米波 金屬探測器

脈沖感應(PI)金屬探測器的工作原理是通過線圈發(fā)送短脈沖電流來產(chǎn)生磁場。這種脈沖持續(xù)很短的時間,通常是微秒。當脈沖被傳輸時,磁場從線圈向外擴散。如果線圈附近有金屬物體,就會破壞磁場。然后,線圈檢測由金屬物體引起的磁場變化...

關鍵字: ESP32 金屬探測器 線圈 微控制器

正弦信號發(fā)生器是一種用于產(chǎn)生正弦波信號的電子設備,廣泛應用于通信、測試和測量等領域。該發(fā)生器主要由兩部分組成:正弦波信號發(fā)生器和調(diào)頻、調(diào)相、鍵控等信號產(chǎn)生部分。

關鍵字: 正弦波信號發(fā)生器 CPLD

CPLD(可編程邏輯器件)無刷直流電機驅(qū)動設計是一種基于硬件可編程邏輯電路的電機驅(qū)動方法。CPLD無刷直流電機驅(qū)動設計的主要目的是實現(xiàn)高效率、高可靠性和精確控制。以下是CPLD無刷直流電機驅(qū)動設計及原理的一些基本信息:

關鍵字: 無刷直流電機 CPLD 可編程邏輯電路

金屬探測器,顧名思義就是可以探測金屬的工具,原理比較簡單,由LC振蕩電路、檢測控制電路及聲光報警電路三個板塊組成。振蕩電路由探測線圈、電容和三極管組成,金屬探測器工作時,當探測線圈探測到金屬物品時,線圈中的電磁場會在金屬...

關鍵字: 金屬探測器 金屬探測器制作

金屬探測器是一種專門用來探測金屬的儀器,它利用了電磁感應的原理,產(chǎn)生的磁場在金屬內(nèi)部能感生渦電流,而渦電流又會產(chǎn)生磁場從而影響原來的磁場,引起鑫屬探測器發(fā)出聲音。金屬探測器是一種專門用來探測金屬的儀器,除了用于探測有金屬...

關鍵字: 金屬探測器 金屬探測器工作原理

金屬探測器是利用電磁感應原理,利用交流電通過的線圈,一個敏感的磁場發(fā)生變化。這個磁場可以在金屬物體內(nèi)部感應出渦流。渦流會產(chǎn)生磁場,進而影響原始磁場,觸發(fā)探險者的探測。

關鍵字: 金屬探測器 金屬探測器設計

摘要:基于DSP和CPLD設計了CAN一1553B網(wǎng)關,選擇了1553B總線作為電機控制系統(tǒng)的主總線,其主要用于操作系統(tǒng)與子控制系統(tǒng)之間的通信。為了更好地完成各節(jié)點之間的通信,采用CAN總線作為子系統(tǒng)總線,構(gòu)建基于CAN...

關鍵字: 電機控制網(wǎng)絡 1553B總線 CPLD

FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL、GAL等可編程器件的基礎上進一步發(fā)展的產(chǎn)物。它是作為專用集成電路(ASIC)領域中的一種半定制電路而出現(xiàn)的,既解決了定制電路的不足,又克服...

關鍵字: FPGA ASIC CPLD

摘 要 :隨著電子技術(shù)的發(fā)展和進步,小信號在電路中的使用愈加廣泛,在實際應用中對于小電流信號的采集和監(jiān)控越來越重要。因此電路中的電流需要能夠被簡單、方便、準確、實時地測量。文中設計并實現(xiàn)了一套基于單片機的電流檢測系統(tǒng)。該...

關鍵字: 電流測量 放大電路 STC 單片機 TDA2030 頻率測量 信號采集
關閉