DIY pulzný indukčný detektor kovov na báze Arduina: 5 krokov
DIY pulzný indukčný detektor kovov na báze Arduina: 5 krokov
Anonim
DIY pulzný indukčný detektor kovov na báze Arduina
DIY pulzný indukčný detektor kovov na báze Arduina

Jedná sa o relatívne jednoduchý detektor kovov s vynikajúcimi výkonmi.

Krok 1: Rozsah pokrytia

Rozsah pokrytia
Rozsah pokrytia
Rozsah pokrytia
Rozsah pokrytia

Tento detektor dokáže detekovať malé kovové mince vo vzdialenosti 15 centimetrov a väčšie kovové predmety až do 40-50 cm

Krok 2: Úvod

Image
Image

Pulzné indukčné (PI) systémy používajú jednu cievku ako vysielač aj prijímač. Táto technológia vysiela silné, krátke impulzy (impulzy) prúdu cez cievku drôtu. Každý impulz generuje krátke magnetické pole. Keď impulz skončí, magnetické pole obráti polaritu a veľmi náhle sa zrúti, čo má za následok ostrý elektrický hrot. Tento hrot trvá niekoľko mikrosekúnd a spôsobí, že cievkou preteká ďalší prúd. Tento prúd sa nazýva odrazený impulz a je extrémne krátky a trvá iba asi 30 mikrosekúnd. Potom sa odošle ďalší impulz a postup sa zopakuje. Ak sa kus kovu dostane do rozsahu magnetických siločiar, prijímacia cievka môže detegovať zmenu amplitúdy aj fázy prijatého signálu. Množstvo zmeny amplitúdy a fázovej zmeny je údajom o veľkosti a vzdialenosti kovu a môže sa tiež použiť na rozlíšenie medzi železnými a neželeznými kovmi.

Krok 3: Budovanie

Modifikovaný obvod
Modifikovaný obvod

Dobrý príklad detektora PI som našiel na mieste N. E. C. O. projektov. Tento detektor kovov je symbiózou Arduina a Androidu. V obchode Play si môžete stiahnuť bezplatnú verziu aplikácie „Spirit PI“, ktorá je plne funkčná, ale môžete si tiež kúpiť profesionálnu verziu, ktorá má niekoľko skvelých možností. Komunikácia medzi smartfónom a Arduinom prebieha pomocou modulu Bluetooth HC 05, ale môžete použiť akýkoľvek adaptér Bluetooth, na ktorom musíte nastaviť prenosovú rýchlosť na 115 200. Pôvodná schéma je uvedená na obrázku vyššie.

Krok 4: Upravený obvod

Vykonal som niekoľko drobných úprav pôvodnej schémy s cieľom zlepšiť vlastnosti zariadenia. Na miesto 150 ohmového rezistora som dal trimrový potenciometer s hodnotou 47 Kohms. Tento trimer reguluje prúd cievkou. Zvýšením jeho hodnoty sa zvýši prúd cievkou a zvýši sa citlivosť zariadenia. Druhou modifikáciou je trimr 100kOhm namiesto rezistora 62k v origináli. Týmto trimrom sme nastavili napätie asi 4,5V na vstup A0 na Arduine, pretože som si všimol, že pre rôzne operačné zosilňovače a operačné napätia by mala byť hodnota tohto odporu iná.

V tomto konkrétnom prípade na napájanie zariadenia používam 4 lítium-iónové batérie zapojené do série, takže napätie je niečo vyššie ako 15 V. Pretože Arduino akceptuje maximálne 12V vstupné napätie, dal som na malý chladič namontovaný stabilizátor pre 5V (7805) na napájanie Arduina priamo na +5v pin.

Krok 5: Cievka

Cievka
Cievka

Cievka je vyrobená z izolovaného medeného drôtu s priemerom 0,4 mm a obsahuje 25 vinutí v tvare kruhu s priemerom 19 centimetrov. Pri konečnom spracovaní je potrebné zabezpečiť, aby sa v blízkosti nenachádzali žiadne kovové predmety. cievka (prvky sa majú lepiť lepidlom a bez skrutiek)

Ako vidíte na videu, malú kovovú mincu je možné rozpoznať na vzdialenosť 10-15 centimetrov, zatiaľ čo väčší kovový predmet 30-40 centimetrov a viac. Ide o vynikajúce výsledky, berúc do úvahy, že výroba a nastavenie zariadenia sú pomerne jednoduché.