Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Tolok ketebalan untuk salutan penebat. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Rumah, rumah tangga, hobi

Komen artikel Komen artikel

Prinsip operasi adalah berdasarkan mengukur faktor kualiti dan kearuhan gegelung apabila ia menghampiri permukaan logam konduktif.

Peranti ringkas ini boleh mengukur ketebalan salutan penebat pada logam dan menentukan jenis logam substrat (berwarna atau hitam) tanpa memusnahkan salutan. Dengan itu, anda boleh, sebagai contoh, mencari dempul di bawah lapisan cat pada badan kereta dan pada masa yang sama memeriksa sama ada logam badan itu tergalvani. Had ukuran ialah 0,5-8 mm untuk keluli dan besi tuang, 0,3-5 mm untuk logam bukan ferus.

Tolok ketebalan salutan penebat

Gegelung pengukur L1 adalah sebahagian daripada litar berayun (L1, C1, C2, C3) penjana pada elemen DD1.1, DD1.2 dengan frekuensi penjanaan kira-kira 350 kHz. Ciri litar penjana adalah keupayaannya untuk beroperasi secara stabil dengan perubahan ketara dalam amplitud voltan pada litar, ini dicapai kerana keuntungan tinggi dalam gelung maklum balas. Memandangkan kuasa "pam" (segi empat tepat dengan tahap CMOS yang datang daripada output elemen DD1.2 melalui R3 ke C2) tidak bergantung pada voltan pada input DD1.1, amplitud ayunan dalam litar berkurangan dengan peningkatan kerugian dalam L1 dan sebaliknya.

Apabila sensor menghampiri logam, medan magnet berselang-seli bagi gegelung mendorong arus pusar pada permukaannya, menyebabkan peningkatan kerugian (penurunan dalam faktor kualiti) dan menukar kearuhan. Ini, seterusnya, mempengaruhi amplitud dan kekerapan ayunan. Isyarat sinusoidal diambil melalui R2, dikuatkan oleh VT1, diperbetulkan oleh diod VD3, VD4 dan disalurkan ke peranti pengukur PA1, yang menentukan ketebalan salutan. Perintang R2 menetapkan penunjuk instrumen ke bahagian akhir skala sebelum memulakan pengukuran. Oleh kerana logam bukan ferus mempunyai kekonduksian yang lebih baik dan memburukkan faktor kualiti ke tahap yang lebih rendah, tetapi dengan ketara mengurangkan kearuhan (frekuensi penjana meningkat sebanyak 10-15%), pengesan logam bukan ferus diperkenalkan ke dalam peranti (pengesan kekerapan ambang pada elemen DD1.3, DD1.4 dan transistor VT1 ).

Pengesan berfungsi seperti berikut: Isyarat segi empat tepat dengan frekuensi penjanaan diambil daripada pin 11 litar mikro, pergi ke input 6 elemen DD1.3 secara langsung dan ke input 5 melalui litar peralihan fasa dan pembentuk penguat penyongsangan DD1.4 .4. Jika kekerapan penalaan litar peralihan fasa bertepatan dengan frekuensi penjanaan (tiada anjakan fasa dalam litar R2, L6, C5), terdapat voltan anti-fasa pada pin 6 dan 0 dan, oleh itu, logik 4 pada pin 5. Apabila frekuensi penjana pengukur meningkat (menurun), litar mula mengalihkan fasa isyarat . Pada input 1.3 DD4 denyutan datang dengan ketinggalan fasa. Log muncul di pin 1 MC. 0 pada saat-saat log kebetulan. 1.3 pada input DD7. Daripada denyutan, komponen malar dipilih oleh rantai R10, C2, dan apabila voltan pembukaan VT2 dan VD1 dicapai, LED VD6 akan menyala. Peranti ini dikuasakan oleh bateri Krona (22F5). Arus yang digunakan tidak melebihi 1 mA. Butang SB2 dan SB10 jenis MP1 atau MP-11, yang pertama - menghidupkan peranti, yang kedua - memantau voltan bateri (menukar peranti ke litar bateri melalui R3 dan diod VD4, VDXNUMX penerus). Penolak butang dipotong daripada getah tebal.

Gegelung pengukur L1 mengandungi - 100 pusingan PEV 0,1. Ia dililit pada separuh daripada teras SB-12 yang diperbuat daripada besi karbonil, diisi dengan resin epoksi dan dilekatkan pada dinding hadapan bekas dengan bahagian terbuka ke luar. Gegelung L2 juga dililit, hanya teras dipasang dan dipasang pada papan. Kapasitor gelung C1 dan C6 untuk kestabilan haba yang lebih baik digunakan daripada jenis yang sama dengan TKE kecil. R2 jenis SP4-1. Peranti pengukur M4247 (jumlah arus pesongan 100 μA, rintangan bingkai 2,9 kOhm) dilekatkan pada keratan dinding hadapan (lugs pelekap digergaji). Diod penerus VD3, VD4 semestinya germanium, dan VD5 dan VD2 adalah silikon. Butiran selebihnya tidak ketara. Dinding sisi sarung (dimensi 160x54x26) diperbuat daripada plastik menghadap tiga lapisan dengan ketebalan 3mm, dinding depan dan belakang diperbuat daripada textolite (8mm). Papan litar bercetak dipasang pada 4 rak setinggi 4-5 mm.

Tetapkan R2 kepada kedudukan keuntungan minimum dan pilih R3 untuk menetapkan penunjuk instrumen ke tengah skala. Kemudian, dengan menggunakan R2, tetapkan anak panah ke bahagian akhir dan bawa plat rata daripada keluli atau besi tuang dekat dengan sensor, pilih R8 untuk menetapkan anak panah peranti kepada 0. Pilih C6 secara kasar dan teras L2 dengan tepat, mulakan pencucuhan VD1 apabila sensor menghampiri plat aluminium atau tembaga pada 4-6 mm (perlu diperhatikan bahawa apabila sensor bersentuhan dengan logam bukan ferus, peranti akan menunjukkan 20-30 μA). Untuk pengukuran yang tepat, peranti mesti ditentukur dengan meletakkan plat penebat dengan ketebalan yang diketahui antara sensor dan logam. Hasilnya boleh dimasukkan dalam jadual atau graf dan dilekatkan pada penutup atas perumah (untuk logam ferus dan bukan ferus, pengijazahan adalah berbeza). Jika pengukuran kerap produk yang sama diperlukan, ketepatan pengukuran boleh dipertingkatkan.

Untuk melakukan ini, anda perlu membuat pembaris logam dari logam yang sama dengan produk yang diukur, sapukan lapisan penebat di atasnya dalam apa jua cara dengan perubahan ketebalan yang lancar dan letakkan bahagian mengikut ketebalan lapisan semasa. Meter pertama kali digunakan pada permukaan yang hendak diukur, kemudian anak panah ditetapkan kepada pembahagian skala maksimum yang mungkin oleh perintang R2, selepas itu peranti dipindahkan ke jalur yang dihasilkan dan bergerak bersama sehingga bacaan sepadan. Ketebalan dibaca oleh pembahagian pada pembaris. Dengan kaedah pengukuran ini, ralat instrumen tidak menjejaskan ketepatan pengukuran.

Seperti yang ditunjukkan oleh amalan, ketepatan pengukuran sedikit dipengaruhi oleh kelembapan salutan dan ketebalan logam substrat, tetapi apabila bekerja dengan logam bukan ferus, ralat diperkenalkan oleh kebersihan rawatan permukaan. Perlu diambil kira bahawa peranti hanya bertindak balas kepada lapisan permukaan logam dan jika substrat, sebagai contoh, keluli tergalvani, maka LED akan menunjukkan logam bukan ferus dan pengukuran akan dijalankan, masing-masing, mengikut skala logam bukan ferus. Juga, peranti boleh menentukan bahan ferit, manakala LED akan menyala (dengan menurunkan frekuensi) dan faktor kualiti gegelung akan meningkat (anak panah peranti akan naik).

Kesusasteraan

  1. V. Naryzhny. Tolok ketebalan filem polimer. Radio, No. 3, 2004 hlm. 47.

Pengarang: S.Bartsov

Lihat artikel lain bahagian Rumah, rumah tangga, hobi.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Cip miniatur baharu untuk penyelenggaraan bateri 26.04.2005

SEMIKONDUKTOR KEBANGSAAN telah memperkenalkan litar mikro miniatur baharu untuk penyelenggaraan bateri. IC pengecas bateri lithium-ion LP3947 mengecas daripada penyesuai utama.

Litar mikro LP3655 melindungi litar mikro daripada lebihan voltan dan arus, memantau status bateri. LP3947 tersedia dalam pakej miniatur LPP-16 dengan dimensi 4x4 mm, LP3655 tersedia dalam pakej SMD-25 dengan dimensi hanya 2,5x2,5 mm.

Berita menarik lain:

▪ NCP4589 Auto Jimat Kuasa Pengawal LDO

▪ Robot anjing Sony aibo generasi baharu

▪ Perlindungan jatuh untuk telefon pintar anda

▪ Mulut bersih - salur darah yang sihat

▪ Robot terpantas

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Eksperimen dalam fizik. Pemilihan artikel

▪ pasal Tak payah. Ungkapan popular

▪ artikel Bagaimanakah Amphitrion memastikan kembar yang dilahirkan oleh Alcmene adalah anaknya? Jawapan terperinci

▪ artikel Ketua (pengarah, ketua, ketua) institusi pendidikan. Deskripsi kerja

▪ artikel Antara muka penukar GPIB-RS-232. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Bekalan kuasa dengan penguat, 0-5 amp. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024