Delo vezja EMF detektorja in njegove uporabe

Preizkusite Naš Instrument Za Odpravo Težav





Na splošno obstajata dve vrsti tokov, s katerimi se ustvarjajo elektromagnetna polja - enosmerni tok (enosmerni tok) in izmenični tok (izmenični tok) . Merilniki EMF merijo elektromagnetna polja, ki jih proizvaja AC. Da bi ga bolj jasno ustvarili, gre za vrsto toka, ki se pretaka skozi električne naprave, ki jih uporabljamo vsak dan, na primer televizor in mikrovalovna pečica. Glavna značilnost izmeničnega toka, ki ustvarja elektromagnetno polje, ki ga meri EMF, je ta, da se ta vrsta toka giblje v dve smeri do šestdesetkrat v minuti, pri čemer je enosmerni tok statičen in ga večina modelov EMF ne more izmeriti industrijski delavci.

Kaj je detektor EMF?

EMF detektor je testna in merilna naprava, ki se uporablja v različnih industrijskih aplikacijah za odkrivanje težav v električnih napeljavah in daljnovodih. Merilnik EMF daje informacije o poteku dela v elektromagnetnem polju z merjenjem gostote toka elektromagnetnega sevanja (DC). Poleg tega lahko ta instrument spremlja spremembe v elektromagnetnem polju, ki se pojavijo v zanesljivem časovnem obdobju (izmenična polja).




Načelo delovanja EMF detektorja

Merilniki EMF zaznavajo težave v elektromagnetnem polju z merljivimi spremembami količine električne ali magnetne energije, ki teče v natančnem polju. To je skupaj z zelo občutljivimi komponentami, ki so del ureditve te preskusne in merilne naprave. Glede na nihanja količine električne ali magnetne energije (če obstajajo) lahko merilnik EMF določi obstoječe težave pri delu električne napeljave in daljnovodov. S to metodo lahko preprečimo večje težave in zagotovimo ustrezen potek dela na proizvodnih mestih.

Oblikovanje EMF vezja

Sonda za elektromagnetno polje, namenjena prepoznavanju spreminjajočih se električnih in magnetnih polj. Sonda ima tudi merilni izhod in vtičnico za slušalke. Ta preizkuševalec je zasnovan za namestitev blodečih elektromagnetnih (EM) polj. Preprosto bo zaznal avdio in RF signale do frekvenc približno 100 kHz. Upoštevajte pa, da to vezje NI detektor kovin, ampak bo zaznalo kovinsko ožičenje, če vodi AC. Frekvenčni odziv je od 50 Hz do približno 10 kHz ojačitev, ki jih odkotači kondenzator 150p, ojačanje op-amp in vhodna kapacitivnost sondnega kabla.



Vezje detektorja EMF

Stereo slušalke se lahko uporabljajo za spremljanje zvočnih frekvenc v vtičnici SK1. Uporabili smo radialni tip induktor s 50 cm zaščiten kabel, navoj med cevjo peresa. Po želji lahko kabel uporabljate z vtičem in vtičnico.

Vezje detektorja Emf

Vezje detektorja Emf

Izhodni signal iz op-amp je izmenična napetost na frekvenci elektromagnetnega polja. To napetost dodatno ojači tranzistor BC109C, preden se popravi v celoti in napaja v merilno vezje. Merilnik je majhen merilnik enosmerne napetosti s FSD 250uA. Popravek poteka preko diod, merilnika in kondenzatorja.


Testiranje

Če vključite dostop do proizvajalca zvočnega signala, lahko zvok uporabite na navitjih malega transformatorja. Tako bo nastavljeno elektromagnetno polje, ki ga bo sonda preprosto zaznala. Brez generatorja signala samo postavite sondo blizu a napajanje , električna napeljava ali drugo električno orodje. Če je frekvenca pod 15 kHz, bo na merilniku prišlo do odklona in zvoka v slušalkah.

Vrste EMF detektorja

Merilniki EMF so na voljo v dveh vrstah:

  • Enojna os
  • Trios

Merilnik z eno osjo

'Enosmerni' ali usmerjevalni merilnik za merjenje jakosti izmeničnega magnetnega polja v samo eni smeri hkrati. Ta moč v smeri je znana kot 'komponenta' polja v tej smeri - redno bodisi pravokotno na površino merilnika bodisi vzdolž dolžine merilnika. Če želite določiti skupno moč polja (in ne le njegovo moč v eni smeri), moramo redno nagibati merilnik v različne smeri in iskati usmeritev, ki daje največje možno branje. To v navodilih merilnika ni vedno dobro razloženo in je lahko dolgočasno. Še posebej, če kdo sočasno poskuša najti lokacijo, ki daje največje branje (recimo v bližini domnevnega poljskega vira).

Merilnik z eno osjo

Merilnik z eno osjo

Poleg tega, če ne ustvarimo nekaterih posebnih trikov, postane utrip z enosmernim števcem še večji, če je merilnik digitalni - ker primerjamo en niz števk z drugim nizom, ki smo ga videli drugega prej (ko premikamo ali vrtimo merilnik in gledamo največ) je v bistvu počasnejši od opazovanja, ali gre kazalec gor ali dol.

Tako se napake ponavadi dopolnijo pri uporabi enosmernega merilnika EMF. Za začetek lahko začnemo s pravilno vplivanjem usmerjenosti polja na natančnem mestu v sobi (z obračanjem merilnika na višji odčitek tam), nato pa lahko poskusimo merilnik približati prostoru, da ugotovimo, ali obstaja višja- lokacijo polja, ne da bi se spomnili, da bomo več preverjali kot polja, da se prepričamo, da jo še vedno pravilno usmerjamo. Zlasti, če je vir polja blizu, se lahko kot polja spremeni na kratki razdalji. Enoosni merilnik lahko premaknemo blizu tega vira, vendar opazimo, da se odčitki znižajo, ker merilnika ne držimo več v smeri največjega polja.

Triosni merilnik

Vse to je lahko resnična bolečina. Ena od rešitev je, da porabite približno dodatnih sto dolarjev (dajte ali vzemite) za nakup 'triosnega' števca - nesmerne vrste, ki zajema tri trenutne enoosne odčitke v treh enako pravokotnih smereh in jih nato elektronsko kombinira, da dobite 'posledično' odčitavanje, ki ima redno enako jakost polja, kot bi ga dobili z vrtenjem merilnika na višji odčitek. Edina dobra rešitev je, da dobite najboljši in najprimernejši merilnik z eno osjo (tj. Takšnega, ki se hitro vrti, a postopoma in čitljivo pri vrtenju), nato pa se naučite vrečke trikov, ki stvari pospešijo. Na primer, v mnogih primerih je vertikalna ali skoraj navpična verjetnost usmerjenosti v večini primerov.

Triosni merilnik EMF

Triosni merilnik EMF

Tako je koristen trik za uporabo enoosnega števca, da začnete z merilnikom, ki drži, da odčita navpično polje - in ga nato nagnete naprej in nazaj ter levo in desno, da preverite, ali je naš prvi odbitek pravilen ali še en kot nam daje več. To ni slaba tehnika z uporabo dobrega enosmernega merilnika. Naslednji pomemben trik je uporaba predhodnih informacij o kotu polja, ki ga pričakujemo od zahtevnejšega vira - po možnosti daljnovoda, ki ga vidimo pred nami, ali vodovoda, za katerega vemo, da je pod našimi nogami - in naj nam to da 'prvo ugibanje' glede smeri polja največjega branja.

Ampak to je dodaten način kot zdaj način hitrega branja. Ta metoda za nas tudi naredi, da nam pove, ali je naša hipoteza pravilna glede tega, kaj povzroča polja, ki jih vidimo. Če polja kažejo drugače, potem mora obstajati še en vir, ki smo ga pogrešali - morda drugačna tokovodna cev ali niz žic in ne tisti, ki smo ga gledali. S triosnim števcem ne pridobimo takšnega preverjanja aktualnosti, zdaj vidimo neprecizna območja uglednih polj. Lahko sestavimo napake, poskušamo delati brez polnega, da bi prešteli smer polja, lahko pa vztrajamo pri napačni analizi in na ta način zlorabljamo čas.

Pri pripravi na ublažitev polja je povsem običajna napaka, da poleg tega, kar se sprva zdi očitno, nekaj povzroča tudi polja. Potrebujemo pomoč od vsakega namiga, ki ga dobimo, pri štetju smeri polja. Če namerno zavržete te informacije, stvari postanejo težje kot lažje. Seveda moramo vedeti, kako uporabiti usmerjene informacije, ko jih dobimo, vendar se ni tako trdno učiti.

Uporaba EMF detektorja

Aplikacije EMF detektorja vključujejo naslednje

  • Elektromagnetni detektor pri uporabi v EMF skenerju
  • Pro-EMF detektor senzorja entitete
  • Lovec na duhove (EMF, EVP, SCAN)
  • Vrhunski detektor EMF
  • EMF analizator
  • Merilniki jakosti EMF
  • Radijske frekvence
  • Televizije in računalniške igre

Tako v zgornjem članku obravnavamo EMF detektor, kakšni so EMF detektor in načela delovanja EMF detektorja. Glavna tema članka je oblikovanje EMF detektorskega vezja, vrste EMF detektorjev in končne aplikacije EMF detektorja. Upamo, da ste bolje razumeli ta koncept oz električni in elektronski projekti , prosimo, dajte svoje dragocene predloge s komentarjem v spodnjem oddelku za komentarje. Tukaj je vprašanje za vas, kakšna je funkcija EMF detektorja?

Zasluge za fotografije: