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                                                      金屬探測器線圈基礎知識。
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                                                      作者:admin??來源:未知??發布時間:2021-06-07 13:38

                                                        對金屬探測器而言,與金屬渦流產生的二次場相比,發射線圈產生的磁場較大,渦流產生的二次場相對較小。為有效地檢測到渦流感應到的二次場信號,必須降低檢測線圈檢測到的一次場的強度,從而提高檢測到渦流信號的檢測能力,即相當于提高二次場信號在接收到的發射信號上的調制深度,從而解調出更大的有用信號。為了達到上述目的,金屬探測器可采用接收平衡的方法,使探測線圈檢測到的發射場信號減弱。實現這種平衡的方法有很多,包括機械平衡和電平衡,下面討論的是幾種機械平衡方法,也是目前使用較多的。

                                                        第一,正交線圈。這是一種早期實現金屬探測器接收平衡的方法??梢暈殡p向定位器或RF探測器。接收線圈與發射線圈相差90度,即沿發射場等磁感線方向放置接收線圈,此時接收線圈不會切割磁感線,也不會產生感應電流,理論上此時互感為零。但金屬探測器采用這種線圈方式存在一個嚴重的問題,即線圈所占的體積過大,不適合安全門的門框。

                                                        二是雙O線圈。也是實現金屬探測器線圈接收平衡的早期方法。發射線圈和接收線圈的一小部分重疊,發射線圈的一部分內部發射場會通過接收線圈,一部分外部發射場也會通過接收線圈,發射線圈的內外方向正好相反。如果接收線圈放置在合適的位置,接收線圈收到的發射場可以完全抵消。對于使用雙O線圈的金屬探測器,強度更大的位置在中心軸上。同樣,接收線圈的探測靈敏度更高的位置也在中心。因為兩個線圈的中心軸不重合,結果兩個線圈重疊的區域成為靈敏度更高的區域。所以這種方法比其他方法更低。

                                                        第三,共軸線圈。由于幾個線圈具有相同的對稱軸,衡的方法,因為幾個線圈有相同的對稱軸,所以被稱為共軸線圈。這種結構的金屬探測器發射線圈放置在兩個接收線圈之間,兩個接收線圈相反,所以它們產生的電流相互抵消。同樣,一個接收線圈也可以放在兩個發射線圈之間,兩個發射線圈相反,也可以達到抵消的目的。共軸線圈用于早期超低頻金屬探測器,目前用于產品生成線。

                                                        第四,嵌入式線圈。在20世紀70年代和80年代的金屬探測器中,它非常常見,其中發射線圈的一小部分向內折疊,接收線圈的一部分與之重疊。重疊的部分對接收線圈產生一個小的反向發射場,以抵消其他較大的發射場。

                                                        現在很多金屬探測器都使用同心線圈。一般情況下,如果將接收線圈與發射線圈同心放置,會產生很大的互感。這里的解決方案是添加另一個線圈,即在離接收線圈很近的地方添加一個發射線圈,新的線圈的繞向與原來的發射線圈相反,從而抵消接收線圈中原來的發射場。新增加的反向發射線圈可以放在接收線圈的外部,內部或直接放在接收線圈取決于發射場的強度。反正目的是讓接收線圈收到的發射場為零。金屬探測器實現同心的另一種方法是使用另一個接收線圈,將其放在發射線圈附近,繞線方向與原接收線圈相反,也可以達到接收平衡的目的。同心線圈在所有線圈類型中具有更好的靈敏度,大多數情況下,其接收線圈的直徑是發射線圈的一半。

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