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

Penunjuk aras media (geganti kapasitif). Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Penunjuk, pengesan, pengesan logam

Komen artikel Komen artikel

Pengesan tahap media (selepas ini dirujuk sebagai MLS) direka bentuk untuk menandakan kehadiran objek tertentu (media pukal, objek) di sekitar kawasan terdekat penderianya (elemen sensitif). Pada asasnya, ini adalah geganti kapasitif, penunjuk perubahan dalam kapasitansi sensor kapasitif. SUS berbeza daripada peranti jenis resonan yang serupa dengan ketiadaan induktor dan kemudahan persediaan. Reka bentuk litar ini memberikan tindak balas kepada perubahan dalam kapasitansi sensor hanya 0,5 pF (!). Ini membolehkan anda bertindak balas terhadap pendekatan tapak tangan seseorang pada jarak 5-8 cm ke permukaan sensor.

Gambar rajah blok sistem kawalan ditunjukkan dalam Rajah 1, dan terdiri daripada: sensor - 1, penjana jam - 2, penjana rujukan - 3 dan isyarat pengukur - 4, peranti membandingkan - 5, peranti sepadan - 6, penggerak - 7 peranti dan bekalan kuasa - 8.

Penunjuk aras media (geganti kapasitif). Gambar rajah blok suis aras media
nasi. 1 (klik untuk besarkan)

Mari kita pertimbangkan pengendalian litar mengikut rajah dalam Rajah 2:

Penunjuk aras media (geganti kapasitif). Gambarajah Isyarat Kawalan
Rajah. Xnumx

Penjana jam menjana denyutan penyegerakan (1), yang mencetuskan rujukan (3) dan mengukur (5) multivibrator menunggu. Tempoh nadi rujukan ditentukan oleh elemen litar (3), (boleh ditukar secara manual). Tempoh nadi pengukur (5) bergantung pada saiz kemuatan sensor.

Dalam keadaan awal, apabila sensor tidak dipengaruhi oleh objek asing, kapasitinya adalah kecil dan tempoh (t2) nadi rujukan lebih lama daripada tempoh mengukur (t3) nadi (t2> t3, rajah 4, 5 ). Apabila objek terkawal menghampiri penderia, kemuatan elektriknya meningkat, tempoh nadi pengukur (t4) meningkat dan pada masa tertentu menjadi lebih lama daripada nadi rujukan (t2) (t2

Apabila objek terkawal bergerak menjauhi penderia, kemuatan elektriknya berkurangan dan tempoh nadi pengukur berkurangan (t5) dan apabila ia menjadi kurang daripada t2, litar akan kembali ke keadaan asalnya dan voltan akan dikeluarkan daripada beban. (titik “B” dalam rajah 6).

Mari kita lihat gambarajah skematik peranti isyarat SUS dalam Rajah 3:

Penunjuk aras media (geganti kapasitif)
nasi. 3 (klik untuk besarkan)

Penjana jam dipasang menggunakan elemen logik DD1. Penjana isyarat rujukan diperbuat daripada 2 elemen DD2, transistor VT1 dan rantai pemasaan C3, R2, R4. Parameternya dikawal oleh perintang R4.

Penjana isyarat pengukur dibuat pada baki 2 elemen DD2, transistor VT2 dan rantai pemasaan C0, C2, R3. Output kedua-dua penjana disalurkan kepada input "D" dan "C" pencetus DD3. Jika tempoh nadi saluran pengukur (5) lebih besar daripada tempoh nadi saluran rujukan (3), “1” (6) ditulis pada pencetus. Padanan tahap isyarat dijalankan dalam peranti padanan 6 (Rajah 1), dipasang pada elemen: VT3, VT4, R13, R14, R16-R18 (Rajah 3). Peringkat geganti penggerak 7 dipasang pada VT5. Kenalan geganti K1 menukar kuasa kepada beban. Bahagian atas rajah menunjukkan versi tujuh storan suis beban. Kedua-dua skim ini tidak mempunyai ciri khas.

Reka bentuk sistem kawalan dan sensor ditunjukkan dalam Rajah 4.

Penunjuk aras media (geganti kapasitif). Reka bentuk sistem kawalan dan sensor
Rajah. Xnumx

Elemen galas beban ialah bekas logam dengan cakera yang diperbuat daripada PCB foil dengan ketebalan 1,5 mm dan diameter 160 mm diletakkan di dalamnya. Reka bentuk sensor distensil dengan cat. Kawasan yang tidak dilindungi terukir, dan wayar dipateri ke zon yang terhasil (plat kapasitor sensor) untuk sambungan ke litar.

Menyediakan penggera terdiri daripada memeriksa voltan bekalan litar mikro dan memantau pematuhan isyarat pada titik kawalan mengikut Rajah 2 dan 3. Dalam keadaan awal sensor, tempoh nadi pada pin 3 litar mikro DD3 mesti kurang daripada tempoh nadi pada pin 5 MS yang sama. Ini dicapai dengan melaraskan perintang penalaan R4. Apabila tangan menghampiri penderia, output 1 cip DD3 harus beralih daripada keadaan "0" kepada keadaan "1". Kepekaan diperjelaskan dengan sedikit perubahan dalam kedudukan perintang R4. Menyediakan litar yang lain, jika bahagian dalam keadaan baik, tidak diperlukan.

Secara struktur, peranti isyarat dipasang dari dua blok (diserlahkan dalam Rajah 3). Bahagian kiri (mengikut gambar rajah) dipasang berdekatan dengan sensor, dalam satu perumahan. Bahagian kanan adalah blok yang berasingan. Sambungan antara blok adalah 3 wayar, panjang tanpa had (dalam had yang munasabah).

Saya akan menjawab soalan daripada mereka yang berminat di bkalmykov[dog]esv.ryazan.ru

Pengarang: Kalmykov B.M.; Penerbitan: cxem.net

Lihat artikel lain bahagian Penunjuk, pengesan, pengesan logam.

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

Laser jalur lebar 26.03.2002

Makmal Penyelidikan Bell gergasi telekomunikasi Lucent Technologies mengumumkan penciptaan laser jalur lebar pertama di dunia yang beroperasi dalam spektrum gelombang inframerah yang luas. Bekas laser semikonduktor adalah peranti spektrum sempit yang memancarkan cahaya hanya satu warna.

Pencipta mengatakan bahawa laser baharu akan menemui aplikasi dalam penjagaan kesihatan, perlindungan alam sekitar dan komunikasi gentian optik.

Berita menarik lain:

▪ Komputer Kuantum Google

▪ Gas kuantum superhablur dua dimensi

▪ Bahaya mencari hidupan luar angkasa

▪ Candelier pada litar bercetak

▪ Pengawal kuasi resonans Infineon CoolSET

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Kereta. Pemilihan artikel

▪ artikel Bukan tanpa jiwa yang baik di dunia. Ungkapan popular

▪ artikel Apakah peristiwa sejarah yang dipengaruhi oleh kemunculan beberapa Matahari di langit? Jawapan terperinci

▪ pasal snapdragon liar. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Siasatan logik mudah. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Bekalan kuasa voltan terkawal, 220/0-20 volt, 0,4 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