RU2013128689A - UNIVERSAL eddy current impulse metal detector - Google Patents

UNIVERSAL eddy current impulse metal detector Download PDF

Info

Publication number
RU2013128689A
RU2013128689A RU2013128689/28A RU2013128689A RU2013128689A RU 2013128689 A RU2013128689 A RU 2013128689A RU 2013128689/28 A RU2013128689/28 A RU 2013128689/28A RU 2013128689 A RU2013128689 A RU 2013128689A RU 2013128689 A RU2013128689 A RU 2013128689A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
magnetic
harmonic
harmonics
frequency
Prior art date
Application number
RU2013128689/28A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2559796C2 (en
Inventor
Владимир Евгеньевич Усачев
Леонид Андреевич Чернов
Егор Геннадьевич Пастухов
Дмитрий Сергеевич Малушин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ДИАГНОСТИКА-М"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "ДИАГНОСТИКА-М" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ДИАГНОСТИКА-М"
Priority to RU2013128689/28A priority Critical patent/RU2559796C2/en
Publication of RU2013128689A publication Critical patent/RU2013128689A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2559796C2 publication Critical patent/RU2559796C2/en

Links

Abstract

Металлоискатель, содержащий блок формирования периодического тока возбуждающей катушки, состоящего из гармонической составляющей и импульсной, включающей участок сравнительно медленного возрастания тока, быстрого уменьшения и участок постоянного значения, две встречно включенные измерительные катушки, сигнал которых поступает на схему обработки, включающую синхронный детектор гармонической составляющей и аналого-цифровой преобразователь, выходы которых подключены к микропроцессору, отличающийся тем, что периодический импульс тока возбуждающей катушки содержит только участки сравнительно медленного возрастания и убывания тока и участки его постоянного значения, для повышения чувствительности предусмотрен режим обработки сигнала только одной, ближней к объекту измерительной катушки; схема обработки сигнала содержит блок амплитудно-временного анализа сигнала и блок разложения сигнала на гармонические составляющие, из которых выделяются фильтрами низкочастотные и высокочастотные гармоники, синхронный детектор низкочастотных гармоник, логический выход которого подключен к индикатору «Магнитный-немагнитный», блок амплитудно-фазовой обработки высокочастотных гармоник, в котором происходит измерение фазы одной из гармоник и по этому значению в блоке управления и обработки на основе одноплатного компьютера посредством градуировочной характеристики, с учетом номера выбранной гармоники, определяется ориентировочная величина электропроводности σ для немагнитного и произведение σµ для магнитного, где µ - магнитная проницаемость объекта, по значениям амплитуд высоких гармоник, например от 46 A metal detector comprising a unit for generating a periodic current of an exciting coil, consisting of a harmonic component and a pulse component, including a section of relatively slow increase in current, a fast decrease, and a section of constant value, two counterclockwise measuring coils, the signal of which is fed to a processing circuit including a synchronous detector of a harmonic component and analog-to-digital converter, the outputs of which are connected to a microprocessor, characterized in that the periodic pulse the excitation coil contains only sections of a relatively slow increase and decrease in current and sections of its constant value; to increase the sensitivity, a signal processing mode is provided for only one closest to the measuring coil object; the signal processing circuit contains a block of amplitude-time analysis of the signal and a block for decomposing the signal into harmonic components, from which low-frequency and high-frequency harmonics are separated by filters, a synchronous low-frequency harmonic detector, the logic output of which is connected to the Magnetic-non-magnetic indicator, the amplitude-phase processing block of high-frequency harmonics, in which the phase of one of the harmonics is measured and by this value in the control and processing unit based on a single-board computer via Using the calibration characteristic, taking into account the number of the selected harmonic, the approximate value of the electrical conductivity σ for non-magnetic and the product σμ for magnetic, where μ is the magnetic permeability of the object, are determined from the amplitudes of high harmonics, for example, from 46

Claims (1)

Металлоискатель, содержащий блок формирования периодического тока возбуждающей катушки, состоящего из гармонической составляющей и импульсной, включающей участок сравнительно медленного возрастания тока, быстрого уменьшения и участок постоянного значения, две встречно включенные измерительные катушки, сигнал которых поступает на схему обработки, включающую синхронный детектор гармонической составляющей и аналого-цифровой преобразователь, выходы которых подключены к микропроцессору, отличающийся тем, что периодический импульс тока возбуждающей катушки содержит только участки сравнительно медленного возрастания и убывания тока и участки его постоянного значения, для повышения чувствительности предусмотрен режим обработки сигнала только одной, ближней к объекту измерительной катушки; схема обработки сигнала содержит блок амплитудно-временного анализа сигнала и блок разложения сигнала на гармонические составляющие, из которых выделяются фильтрами низкочастотные и высокочастотные гармоники, синхронный детектор низкочастотных гармоник, логический выход которого подключен к индикатору «Магнитный-немагнитный», блок амплитудно-фазовой обработки высокочастотных гармоник, в котором происходит измерение фазы одной из гармоник и по этому значению в блоке управления и обработки на основе одноплатного компьютера посредством градуировочной характеристики, с учетом номера выбранной гармоники, определяется ориентировочная величина электропроводности σ для немагнитного и произведение σµ для магнитного, где µ - магнитная проницаемость объекта, по значениям амплитуд высоких гармоник, например от 46 до 50, в блоке управления и обработки по градуировочной характеристике определяется расстояние до объекта; в блоке амплитудно-временного анализа сигнала измеряются два его значения для двух различных моментов времени, и по этим значениям с учетом величин, определенных в блоке амплитудно-фазовой обработки, находят более точное значение расстояния Z до объекта и его электромагнитных характеристик σ или σµ; по длительности импульсного сигнала и характеристикам в блоке управления и обработки можно получить величину, определяемую площадью или объемом объекта. A metal detector comprising a unit for generating a periodic current of an exciting coil, consisting of a harmonic component and a pulse component, including a section of relatively slow increase in current, a fast decrease, and a section of constant value, two counterclockwise measuring coils, the signal of which is fed to a processing circuit including a synchronous detector of a harmonic component and analog-to-digital converter, the outputs of which are connected to a microprocessor, characterized in that the periodic pulse the excitation coil contains only sections of a relatively slow increase and decrease in current and sections of its constant value; to increase the sensitivity, a signal processing mode is provided for only one closest to the measuring coil object; the signal processing circuit contains a block of amplitude-time analysis of the signal and a block for decomposing the signal into harmonic components, from which low-frequency and high-frequency harmonics are separated by filters, a synchronous low-frequency harmonic detector, the logic output of which is connected to the Magnetic-non-magnetic indicator, the amplitude-phase processing block of high-frequency harmonics, in which the phase of one of the harmonics is measured and by this value in the control and processing unit based on a single-board computer via Using the calibration characteristic, taking into account the number of the selected harmonic, the approximate value of the electrical conductivity σ for non-magnetic and the product σμ for magnetic, where μ is the magnetic permeability of the object, is determined from the amplitudes of high harmonics, for example, from 46 to 50, in the control and processing unit according to the calibration characteristic the distance to the object is determined; in the block of the amplitude-time analysis of the signal, two of its values are measured for two different time instants, and from these values, taking into account the values determined in the amplitude-phase processing unit, a more accurate value of the distance Z to the object and its electromagnetic characteristics σ or σµ is found; by the duration of the pulse signal and the characteristics in the control and processing unit, you can get a value determined by the area or volume of the object.
RU2013128689/28A 2013-06-24 2013-06-24 Universal eddy current pulse metals detector RU2559796C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013128689/28A RU2559796C2 (en) 2013-06-24 2013-06-24 Universal eddy current pulse metals detector

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013128689/28A RU2559796C2 (en) 2013-06-24 2013-06-24 Universal eddy current pulse metals detector

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013128689A true RU2013128689A (en) 2014-12-27
RU2559796C2 RU2559796C2 (en) 2015-08-10

Family

ID=53278588

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013128689/28A RU2559796C2 (en) 2013-06-24 2013-06-24 Universal eddy current pulse metals detector

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2559796C2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3598180A1 (en) 2018-07-20 2020-01-22 Frauscher Sensortechnik GmbH Detector for detecting electrically conductive material

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ATE278972T1 (en) * 2000-03-22 2004-10-15 Univ Johns Hopkins ELECTROMAGNETIC SENSOR SYSTEM FOR OBJECT DISCRIMINATION AND METHOD FOR DISCOVERING AND IDENTIFYING METAL OBJECTS
RU2190866C2 (en) * 2000-06-05 2002-10-10 Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П.Королева Metal detector
RU2237255C2 (en) * 2001-05-14 2004-09-27 Частное малое предприятие Научно-производственная фирма "Продэкология" Device for detecting metal
US7078906B2 (en) * 2003-09-23 2006-07-18 The Johns Hopkins University Simultaneous time-domain and frequency-domain metal detector
RU2300788C2 (en) * 2005-08-08 2007-06-10 Машковцев Владимир Викторович Hand metal detector

Also Published As

Publication number Publication date
RU2559796C2 (en) 2015-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2013152616A (en) ELECTROMAGNETIC SENSOR AND ITS CALIBRATION
EA200970215A1 (en) METHOD AND SYSTEM FOR REDUCING NOISE IN MEASUREMENTS OF ELECTRIC FIELD
WO2012110920A3 (en) Coil arrangement for a magnetic induction impedance measurement apparatus comprising a partly compensated magnetic excitation field in the detection coil
EP2657678A3 (en) Determining hardness and porosity from measuring THz-radiation having travelled within the measured object
IN2014MN01664A (en)
RU2013128689A (en) UNIVERSAL eddy current impulse metal detector
NL2021077A (en) Low power measurement of skin electrical properties
JP2015148574A (en) Metallic material discrimination device
RU2472182C1 (en) Device for detecting electroconductive objects based on magnetic field sensors with frequency output
JP2007139498A (en) Instrument of measuring specific resistance
RU175142U1 (en) DEVICE FOR STUDYING ELECTROMAGNETIC FIELD
RU133665U1 (en) DEVICE OF SIMULATION OF VORTEX LOADS
RU2580173C1 (en) Device for measuring magnetic characteristics of samples from electrotechnical steel plates of arbitrary shape
RU2564383C1 (en) Variable magnetic field sensor
RU2012111900A (en) INDUSTRIAL METAL DETECTOR FOR DETERMINING THE PERCENTAGE OF FERROMAGNETIC CONTENT IN MOUNTAIN ORE
Chevalier et al. TEM Systems Design: Using Full Maxwell FDTD Modelling to Study the Transient Response of Custom-madeTx and Rx Coils.
RU150026U1 (en) VORTEX ANALYZER OF GRANULOMETRIC COMPOSITION OF WEAKLY CONDUCTING DISPERSED MEDIA
RU124396U1 (en) Vortex device for monitoring metal particles in weakly conductive media
RU129660U1 (en) INSTALLATION OF AUTOMATIC METALLOMOM MONITORING IN MOVING RAILWAY CARS
RU179750U1 (en) Device for local monitoring of the content of ferromagnetic phases in austenitic steels
RU181744U1 (en) CURRENT THICKNESS METER THICKNESS
RU156169U1 (en) METAL DETECTOR - MARKER DETECTOR
RU146051U1 (en) DEVICE FOR DETECTION OF METAL OBJECTS
RU2013148876A (en) AUTOMOBILE METAL DETECTOR FOR DETERMINING THE PERCENTAGE OF FERROMAGNETIC CONTENT IN MOUNTAIN ORE
UA98983U (en) Method for determining the depth of thin nonferromagnetic films with the help of the resonance eddy-current converter