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金属燃气探测器原理分析

发表日期:2019-06-18 文章来源:海宏盛鼎可燃气体

金属燃气探测器是专为安全而设计的高性能金属燃气探测器以下小编将向您先容金属燃气探测器的原理。

金属燃气探测器利用电磁感应原理,利用具有交流电的线圈产生快速变化的磁场。该磁场可以在金属物体内引起涡流。涡电流将产生磁场,进而影响原始磁场,使燃气探测器发出蜂鸣声。金属燃气探测器的准确性和可靠性取决于电磁发射器频率的稳定性,通常使用80至800 kHz。工作频率越低,铁的检测性能越好;工作频率越高,高碳钢的检测性能越好。随着检测范围的增加,检测器的灵敏度降低,并且诱导信号的大小取决于金属颗粒的尺寸和电导率。

金属燃气探测器原理是振荡器产生15 kHz正弦电压并馈入检测线圈。检测线圈由主发射环,两组次级环,输入变压器和输出变压器组成。两组次级环位于主发射环的两侧,并且相对于主发射环的距离对称,并且彼此互连以形成差动线圈。当正弦波振荡器产生的15 kHz正弦交流电压通过输入变压器馈入主发射环时,主发射环上的大交流电产生15 kHz的交变磁场,两个二次环是切。因为两个次级环彼此对称并且彼此缠绕在一起,所以它们同时引起相等放大器的15kHz感应电位。相反方向(180°的相位差)相互抵消(由于过程关系,大家不可能有两对)。圆与主圆完全对称,外部屏蔽材料受到影响。输出变压器始终具有mV级不平衡信号输出,大家希翼它尽可能小。当检测圆中没有金属进入时,只输出一个弱的15kHz等幅不平衡信号。在信号被放大之后,它被检测为DC电压并被隔直流电容器阻挡。它无法进入后置放大器。它处于相对稳定的状态并且仍然存在。一旦金属进入检测圆,金属处于15kHz的交变磁场中,引起感应电位,涡流等,导致检测圆的相对平衡被破坏,并产生较低频率的脉动电位差。这种脉动电位差包含在原始的等幅度不平衡信号上,它被送到放大器输入端进行放大。金属信号通过第一级放大器后,振幅已经放大了3000到4000倍,然后送到燃气探测器,从不平衡信号中取出有用信号,然后发送到超低频放大器,获得超过1000倍的扩增。此时,金属信号已经从原来的微伏电平信号放大,经过几次放大后达到伏特数量级,并达到后级触发器的触发电压,使触发器工作以驱动继电器,发送报警信号,并自动控制所需的控制对象。 。

以上是金属燃气探测器的原理先容,你可以搞清楚。
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