RU2022117927A - METHOD FOR DETECTING A REFLECTED SIGNAL FROM A TARGET IN AN INDUCTION RESONANCE METAL DETECTOR, IN THE PRESENCE OF THE INFLUENCE OF DESTABILIZING FACTORS, IN THE PROCESS OF SEARCHING AND DETECTING IT, DEVICE IMPLEMENTING IT - Google Patents

METHOD FOR DETECTING A REFLECTED SIGNAL FROM A TARGET IN AN INDUCTION RESONANCE METAL DETECTOR, IN THE PRESENCE OF THE INFLUENCE OF DESTABILIZING FACTORS, IN THE PROCESS OF SEARCHING AND DETECTING IT, DEVICE IMPLEMENTING IT Download PDF

Info

Publication number
RU2022117927A
RU2022117927A RU2022117927A RU2022117927A RU2022117927A RU 2022117927 A RU2022117927 A RU 2022117927A RU 2022117927 A RU2022117927 A RU 2022117927A RU 2022117927 A RU2022117927 A RU 2022117927A RU 2022117927 A RU2022117927 A RU 2022117927A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
alternating voltage
capacitor
resulting
target
Prior art date
Application number
RU2022117927A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2817670C2 (en
Inventor
Сергей Олегович Подмогаев
Original Assignee
Сергей Олегович Подмогаев
Filing date
Publication date
Application filed by Сергей Олегович Подмогаев filed Critical Сергей Олегович Подмогаев
Publication of RU2022117927A publication Critical patent/RU2022117927A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2817670C2 publication Critical patent/RU2817670C2/en

Links

Claims (7)

1. Способ выявления отраженного сигнала от мишени в индукционном резонансном металлоискателе, при наличии влияния дестабилизирующих факторов, в процессе поиска и обнаружения ее, осуществляемый подачей синусоидального переменного напряжения в последовательный колебательный LC-контур, катушка которого является датчиком металлоискателя с частотой, равной его собственной частоте, в котором производят сравнение амплитуд напряжения на катушке датчика и конденсаторе относительно общей точки последовательного колебательного LC-контура, при этом его поддерживают в уравновешенном состоянии, при котором амплитуды напряжений на катушке датчика и конденсаторе равны в процессе поиска при разнообразных дестабилизирующих факторах в условиях отсутствия отраженного сигнала от мишени, отличающийся тем, что переменное напряжение на катушке датчика инвертируют и сравнивают с переменным напряжением на конденсаторе относительно общей точки последовательного колебательного LC-контура, выявленное результирующее переменное напряжение с заданной периодичностью преобразуют в полноволновое выпрямленное результирующее напряжение, полярность которого определяется разностью инвертированного переменного напряжения и переменного напряжения на конденсаторе, в случае, если инвертированное переменное напряжение больше напряжения на конденсаторе, полярность полноволнового выпрямленного результирующего напряжения положительная, если инвертированное переменное напряжение меньше переменного напряжения на конденсаторе, полярность - отрицательная, полноволновое выпрямленное результирующее напряжение преобразуют в результирующие постоянное напряжение, которое своим знаком и величиной характеризует наличие или отсутствие мишени в процессе поиска, при этом полярность результирующего постоянного напряжения определяет характер материала мишени: ферромагнетик или диамагнетик, а величина - объем мишени или глубину залегания.1. A method for detecting a reflected signal from a target in an induction resonant metal detector, in the presence of the influence of destabilizing factors, in the process of searching and detecting it, carried out by applying a sinusoidal alternating voltage to a series oscillating LC circuit, the coil of which is the sensor of the metal detector with a frequency equal to its natural frequency , in which the voltage amplitudes on the sensor coil and the capacitor are compared relative to the common point of the serial oscillatory LC circuit, while it is maintained in a balanced state in which the voltage amplitudes on the sensor coil and the capacitor are equal during the search process under various destabilizing factors in the absence of reflected signal from the target, characterized in that the alternating voltage on the sensor coil is inverted and compared with the alternating voltage on the capacitor relative to the common point of the serial oscillatory LC circuit, the identified resulting alternating voltage with a given periodicity is converted into a full-wave rectified resulting voltage, the polarity of which is determined by the difference of the inverted alternating voltage and alternating voltage on the capacitor, if the inverted alternating voltage is greater than the voltage on the capacitor, the polarity of the full-wave rectified resulting voltage is positive, if the inverted alternating voltage is less than the alternating voltage on the capacitor, the polarity is negative, the full-wave rectified resulting voltage is converted into the resulting direct voltage, which, by its sign and magnitude, characterizes the presence or absence of a target during the search process, while the polarity of the resulting direct voltage determines the nature of the target material: ferromagnetic or diamagnetic, and the magnitude determines the volume of the target or its depth. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что преобразование результирующего переменного напряжения в полноволновое выпрямленное результирующее напряжение осуществляют не менее чем за два периода синусоидального переменного напряжения, подаваемого в последовательный колебательный LC-контур с периодичностью преобразования Т=0,2-0,05 с.2. The method according to claim 1, characterized in that the conversion of the resulting alternating voltage into a full-wave rectified resulting voltage is carried out in at least two periods of sinusoidal alternating voltage supplied to a series oscillating LC circuit with a conversion frequency T = 0.2-0, 05 s. 3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что контроль равенства амплитуд напряжений на катушке датчика и конденсаторе в процессе поиска при разнообразных дестабилизирующих факторах в условиях отсутствия отраженного сигнала от мишени осуществляют с задержкой, после преобразования результирующего переменного напряжения в полноволновое выпрямленное результирующее напряжение в течение 1-2 мс.3. The method according to claim 1, characterized in that control of the equality of voltage amplitudes on the sensor coil and the capacitor during the search process under various destabilizing factors in the absence of a reflected signal from the target is carried out with a delay, after converting the resulting alternating voltage into a full-wave rectified resulting voltage in within 1-2 ms. 4. Устройство, реализующее способ по п. 1, содержащее генератор переменного напряжения, последовательный колебательный LC-контур, состоящий из экранированной катушки, являющейся датчиком металлоискателя и конденсатора, два гальванически развязанных источника питания, пассивный сумматор, содержащий три резистора, буферный усилитель, оптическую развязку, модуль индикации и модуль коррекции, отличающееся тем, что оно снабжено трансформатором, синхронным детектором, сглаживающим фильтром, причем первый вывод выхода генератора подключен к первому выводу катушки и началу первичной обмотки трансформатора, начало вторичной обмотки трансформатора подключено к первому выводу первого резистора пассивного сумматора, второй вывод выхода генератора подключен к первому выводу конденсатора и к первому выводу второго резистора, пассивного сумматора, вторые выводы первого и второго резисторов соединены с первым выводом третьего резистора и входом буферного усилителя, который своим выходом подключен к входу синхронного детектора, соответственно своим выходом, подключенным к входу сглаживающего фильтра, который выходом соединен с входами модуля индикации и модуля коррекции, первым выходом, подключенным к входу управления синхронного детектора, вторым, через оптическую развязку, - к входу управления генератора, экран катушки датчика, концы первичной и вторичной обмоток трансформатора, вторые выводы катушки датчика, конденсатора, третьего резистора соединены с нулевым проводом буферного усилителя, первый источник питания подключен к цепям питания генератора, второй - к цепям питания буферного усилителя, модуля индикации, модуля коррекции.4. A device implementing the method according to claim 1, containing an alternating voltage generator, a serial oscillating LC circuit consisting of a shielded coil, which is a metal detector sensor and a capacitor, two galvanically isolated power supplies, a passive adder containing three resistors, a buffer amplifier, an optical decoupling, an indication module and a correction module, characterized in that it is equipped with a transformer, a synchronous detector, a smoothing filter, and the first terminal of the generator output is connected to the first terminal of the coil and the beginning of the primary winding of the transformer, the beginning of the secondary winding of the transformer is connected to the first terminal of the first resistor of the passive adder , the second terminal of the generator output is connected to the first terminal of the capacitor and to the first terminal of the second resistor, passive adder, the second terminals of the first and second resistors are connected to the first terminal of the third resistor and the input of the buffer amplifier, which with its output is connected to the input of the synchronous detector, respectively with its output, connected to the input of the smoothing filter, which is connected with the output to the inputs of the indication module and the correction module, the first output is connected to the control input of the synchronous detector, the second, through optical isolation, to the control input of the generator, the sensor coil screen, the ends of the primary and secondary windings of the transformer, the second terminals of the sensor coil, capacitor, and third resistor are connected to the neutral wire of the buffer amplifier, the first power source is connected to the power supply circuits of the generator, the second to the power circuits of the buffer amplifier, display module, and correction module. 5. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что импеданс трансформатора больше импеданса катушки датчика последовательного колебательного LC-контура, на частоте резонанса, как минимум в 1000 раз.5. The device according to claim 4, characterized in that the impedance of the transformer is greater than the impedance of the sensor coil of the serial oscillating LC circuit at the resonance frequency by at least 1000 times. 6. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что в пассивном сумматоре первый и второй резисторы имеют одинаковую величину сопротивления.6. The device according to claim 4, characterized in that in the passive adder the first and second resistors have the same resistance value. 7. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что заданный коэффициент масштабирования пассивного сумматора равен заданному коэффициенту усиления буферного усилителя.7. The device according to claim 4, characterized in that the specified scaling factor of the passive adder is equal to the specified gain of the buffer amplifier.
RU2022117927A 2022-06-29 Method for detecting reflected signal from target in induction resonance metal detector in presence of influence of destabilizing factors in process of searching and detecting of same, device implementing the same RU2817670C2 (en)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2022117927A true RU2022117927A (en) 2023-12-29
RU2817670C2 RU2817670C2 (en) 2024-04-18

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI702769B (en) Wireless power transmission apparatus
US5319174A (en) Induction heating cooker with constant frequency controlled inverter
KR890004473A (en) Resonant rectifier circuit
JP2016540479A (en) Wireless transmission of line frequency and line voltage AC
JP2016540479A5 (en)
JP3743193B2 (en) Non-contact power transmission device
RU2022117927A (en) METHOD FOR DETECTING A REFLECTED SIGNAL FROM A TARGET IN AN INDUCTION RESONANCE METAL DETECTOR, IN THE PRESENCE OF THE INFLUENCE OF DESTABILIZING FACTORS, IN THE PROCESS OF SEARCHING AND DETECTING IT, DEVICE IMPLEMENTING IT
US10989829B2 (en) Method for operating a multi-frequency metal detector and multi-frequency metal detector
RU2817670C2 (en) Method for detecting reflected signal from target in induction resonance metal detector in presence of influence of destabilizing factors in process of searching and detecting of same, device implementing the same
SU1713045A1 (en) Multichannel voltage converter
US3281672A (en) Apparatus including an oscillator for detecting faults in coil windings and having means for comparing the frequency and amplitude of the oscillator output signal
EP4043846A1 (en) Heating circuit and cooking apparatus
RU2091785C1 (en) Gear detecting flaws in conductive articles
CN209167182U (en) A kind of magnetic anti-counterfeit material testing apparatus
SU731337A1 (en) Electromagnetic vibrating table
RU96117342A (en) METHOD FOR EXCITING OSCILLATIONS IN ELECTRICAL CIRCUIT AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
SU699449A1 (en) Single-phase measuring converter of reactive power
SU1661564A1 (en) Pickup sensing the moving object deletion from induction route
SU678608A1 (en) Method and apparatus for active-pulse filtration of rectified voltage
SU1236311A1 (en) Induction vibration transducer
SU752408A1 (en) Contact-free sensor for registering small metallic articles
SU1467481A1 (en) Conductivity apparatus
KR880004246Y1 (en) Induction arc circuit of ac arc welder
RU2020143655A (en) METER OF MAGNETIC VISCOSITY OF FERROMAGNETS
SU28965A1 (en) Device for eliminating pulsation for the purpose of rectified current