EML detektora shēmas darbība un tās pielietojums

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Parasti ir divu veidu strāvas, ar kurām tiek veidoti elektromagnētiskie lauki - līdzstrāva (DC) un maiņstrāva (AC) . EMF mērītāji mēra elektromagnētiskos laukus, ko rada maiņstrāva. Lai to izveidotu skaidrāk, tas ir strāvas veids, kas palielinās, izmantojot elektriskās ierīces, kuras mēs ikdienā izmantojam, piemēram, televizoru un mikroviļņu krāsni. Galvenā maiņstrāvas iezīme, kas rada elektromagnētisko lauku, ko EMF mēra, ir tāda, ka šāda veida strāva minūtē pārvietojas divos virzienos līdz sešdesmit reizēm, kur tiešā strāva ir statiska un to nevar izmērīt lielākā daļa EMF modeļu rūpniecības darbinieki izmanto.

Kas ir EMF detektors?

EMF detektors ir testa un mērīšanas aparāts, ko izmanto dažādās rūpnieciskās lietojumprogrammās, lai noteiktu problēmas elektroinstalācijā un elektropārvades līnijās. EMF mērītājs sniedz informāciju par darbplūsmu elektromagnētiskajā laukā, mērot elektromagnētiskā starojuma plūsmas blīvumu (DC). Turklāt šis instruments var izsekot elektromagnētiskā lauka izmaiņām, kas notiek drošā laika periodā (maiņstrāvas lauki).




EML detektora darbības princips

EMF mērītāji nosaka elektromagnētiskā lauka problēmas, precīzi mērot elektriskās vai magnētiskās enerģijas daudzuma izmaiņas, kas plūst laukā. Tas ir komplektā ar ļoti jutīgiem komponentiem, kas ir daļa no šīs testa un mērīšanas ierīces izvietojuma. Saskaņā ar elektriskās vai magnētiskās enerģijas daudzuma svārstībām (ja tādas ir) EMF skaitītājs var norādīt esošos jautājumus elektroinstalācijas un elektropārvades līniju darbā. Ar šo metodi var novērst lielākas problēmas un nodrošināt pareizu darbplūsmu ražošanas vietās.

EMF shēmu dizains

Elektromagnētiskā lauka zonde, kas paredzēta mainīgu elektrisko un magnētisko lauku identificēšanai. Zondei ir skaitītāja izeja un austiņu ligzda. Šis testeris ir paredzēts klaiņojošu elektromagnētisko (EM) lauku novietošanai. Tas vienkārši atklās gan audio, gan RF signālus līdz aptuveni 100 kHz frekvencēm. Tomēr ņemiet vērā, ka šī shēma NAV metāla detektors, bet tā noteiks metāla vadus, ja tā vadīs maiņstrāvu. Frekvences atbilde ir no 50Hz līdz 10 kHz pieaugumam, ko izvelk 150p kondensators, op-amp pastiprinātājs un zondes kabeļa ieejas kapacitāte.



EMF detektora shēma

Stereo austiņas var izmantot, lai kontrolētu audio frekvences kontaktligzdā, SK1. Mēs izmantojām radiālo tipu induktors ar 50 cm sietu kabeli, kas vītņots pildspalvas caurules laikā. Ja vēlaties, kabeli var izmantot ar kontaktdakšu un kontaktligzdu.

Emf detektora shēma

Emf detektora shēma

Izejas signāls no op-amp ir maiņstrāvas spriegums elektromagnētiskā lauka frekvencē. Šo spriegumu papildus pastiprina BC109C tranzistors, pirms tas tiek koriģēts ar pilnu viļņu un ievadīts skaitītāja ķēdē. Skaitītājs ir mazs līdzstrāvas paneļa skaitītājs ar FSD 250uA. Taisnošana notiek ar diodēm, skaitītāju un kondensatoru.


Testēšana

Ja iekļaujat piekļuvi audio signāla producentam, varat izmantot audio signālu neliela transformatora tinumiem. Tas izveidos elektromagnētisko lauku, kuru zonde vienkārši atklās. Bez signāla ģeneratora vienkārši novietojiet zondi pie a enerģijas padeve , elektroinstalācijas vai citu elektroinstrumentu. Ja frekvence ir mazāka par 15 kHz, austiņās būs mērītāja un skaņas novirze.

EML detektora veidi

EMF skaitītāji ir pieejami divos veidos:

  • Viena ass
  • Trīs ass

Vienas ass skaitītājs

“Vienas ass” jeb virziena mērītājs, lai vienlaikus mērītu maiņstrāvas magnētiskā lauka intensitāti tikai vienā virzienā. Šis spēks virzienā ir pazīstams kā lauka “sastāvdaļa” šajā virzienā - regulāri perpendikulāri skaitītāja virsmai vai skaitītāja garumā. Lai izlemtu lauka kopējo stiprumu (nevis tikai tā stiprumu vienā virzienā), regulāri nolieciet skaitītāju dažādās orientācijās, meklējot orientāciju, kas nodrošina vislielāko rādījumu. Tas ne vienmēr tiek ļoti labi izskaidrots skaitītāja virzienos, un tas var būt garlaicīgi. It īpaši, ja vienlaikus tiek mēģināts atrast vietu, kas dod visaugstāko rādījumu (teiksim pie domājama lauka avota).

Vienas ass skaitītājs

Vienas ass skaitītājs

Turklāt, ja vien mēs neveidojam dažus konkrētus trikus, nogurums ar vienas ass skaitītāju kļūst vēl lielāks, ja skaitītājs ir digitāls, jo, salīdzinot vienu ciparu kopu ar citu kopu, kuru mēs redzējām sekundi agrāk (kad mēs pārvietojam vai pagriežam skaitītāju, meklējot maksimāli) ir būtībā lēnāks nekā skatīties, vai rādītājs iet uz augšu vai uz leju.

Tādējādi kļūdas mēdz kļūt pilnīgas, izmantojot vienas ass EMF skaitītāju. Dažkārt mēs varam sākt pareizi ietekmēt lauka orientāciju noteiktā vietā telpā (pagriežot skaitītāju tur augstākam rādījumam), bet pēc tam mēs varam mēģināt pārvietot skaitītāju aptuveni telpā, lai atrastu, vai ir augstāks lauka atrašanās vietu, neatceroties vairāk pārbaudīt lauka leņķi, lai pārliecinātos, ka mēs to joprojām pareizi norādām. It īpaši, ja lauka avots atrodas tuvu, lauka leņķis var mainīties nelielā attālumā. Mēs varam pārvietot vienas ass skaitītāju šī avota tuvumā, taču redzam, ka rādījumi samazinās, jo mēs vairs neturam skaitītāju maksimālā lauka orientācijā.

Trīs asu skaitītājs

Tas viss var būt patiesas sāpes. Viens risinājums ir iztērēt aptuveni papildu simts dolārus (dot vai ņemt), lai iegādātos “trīs asu” skaitītāju - nevirzīgu, kas ņem trīs momentānos vienas ass rādījumus trīs vienādi perpendikulāros virzienos un pēc tam tos elektroniski apvieno, lai iegūtu “rezultatīvs” rādījums, kas regulāri ir tāds pats lauka stiprums, kādu mēs iegūtu, pagriežot skaitītāju uz augstāku rādījumu. Vienīgais cits labs risinājums ir iegūt vislabāko, ērtāko vienas ass skaitītāju (t.i., tādu, kas ātri, bet pakāpeniski un salasāmi reaģē, kad to pagriež), un pēc tam iemācīties maisu ar trikiem, kas visu paātrina. Piemēram, daudzās situācijās, visticamāk, lauka orientācija ir vertikāla vai gandrīz vertikāla.

Trīs ass EMF mērītājs

Trīs ass EMF mērītājs

Tādējādi noderīgs triks vienas ass skaitītāja izmantošanai ir sākt ar skaitītāju, kas tiek turēts vertikālā lauka nolasīšanai, un pēc tam nolaist to uz priekšu un atpakaļ, kā arī pa kreisi un pa labi, lai pārliecinātos, vai mūsu pirmais secinājums ir pareizs, vai vēl viens leņķis dod mums vairāk. Tā nav slikta tehnika, izmantojot labu vienas ass skaitītāju. Nākamais nozīmīgais triks ir izmantot iepriekšēju informāciju par lauka leņķi, kuru mēs sagaidām no precīza avota - iespējams, elektropārvades līnijas, kuru mēs redzam sev priekšā, vai strāvu vedošās ūdens līnijas, par kuru mēs zinām, ka tā atrodas zem mūsu kājām, un lai tas mums dod mūsu “pirmo minējumu” par lauka maksimālo rādījumu.

Bet tas ir papildus nekā tagad veids, kā ātri lasīt. Šī metode arī mums palīdz pateikt, vai mūsu hipotēze ir pareiza attiecībā uz to, kas izraisa redzamos laukus. Ja lauki norāda citā veidā, tad jābūt kādam citam avotam, kuru mēs esam palaiduši garām - varbūt cita strāvu vadoša caurule vai vadu komplekts, nevis tas, kuru mēs skatījāmies. Izmantojot trīs asu skaitītāju, mēs neiegūstam šāda veida aktualitātes pārbaudi, un tagad mēs redzam neprecīzus izcilu lauku apgabalus. Mēs varam sastādīt kļūdas, cenšoties strādāt bez pilnīgas slodzes, lai skaitītu lauka virzienu, un mēs varam neatlaidīgi veikt nepareizu analīzi un tādā veidā nepareizi izmantot laiku.

Gatavojoties lauka seku mazināšanai, tā ir diezgan parasta kļūda, ka kaut kas izraisa laukus papildus tam, kas sākotnēji šķiet taustāms. Mums ir nepieciešama palīdzība no katra norādījuma, ko mēs varam iegūt, skaitot lauka virzienu. Tīša šīs informācijas izmetšana drīzāk padara lietas grūtākas nekā vieglākas. Protams, mums jāzina, kā izmantot virziena informāciju, tiklīdz to esam ieguvuši, bet tas nav tik stingri, lai to iemācītos.

EML detektora lietojumi

EML detektora pielietojums ietver sekojošo

  • Elektromagnētiskais detektors, lietojot EMF skeneri
  • Entītijas sensora pro-EMF detektors
  • Spoku mednieks (EMF, EVP, SCAN)
  • Galvenais EML detektors
  • EMF analizators
  • EMF spēka mērītāji
  • Radiofrekvences
  • Televizori un datorspēles

Tādējādi iepriekš minētajā rakstā mēs apspriežam EMF detektoru, kādi ir EMF detektors un EMF detektora darbības principi. Raksta galvenā tēma ir par to, kā noformēt EML detektora shēmu, EML detektoru veidus un EML detektora gala pielietojumus. Mēs ceram, ka esat labāk izpratis šo koncepciju vai elektriskie un elektroniskie projekti , lūdzu, sniedziet savus vērtīgos ieteikumus, komentējot komentāru sadaļā zemāk. Šeit ir jautājums jums, kāda ir EMF detektora funkcija?

Foto kredīti: