Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Индикатор намагниченности. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Индикаторы, детекторы, металлоискатели

Комментарии к статье Комментарии к статье

Обычный компас чутко реагирует на магнитное поле. Достаточно пронести перед ним намагниченный конец отвёртки, как стрелка отклонится. Но, к сожалению, после этого стрелка будет ещё долго раскачиваться. Поэтому пользоваться таким индикатором не всегда удобно. Необходимость же в таком измерительном устройстве возникает нередко.

Собранный из нескольких деталей индикатор оказывается совершенно неинерционным и сравнительно чувствительным. Им, например можно определить намагниченность лезвия бритвы или часовой отвёртки.

Принцип действия индикатора предельно прост: если вблизи катушки пронести намагниченный предмет, то на её выводах появится некоторая ЭДС, которую и всего-то нужно усилить и подать на индикатор, например на лампу от карманного фонаря.

Индикатор намагниченности/ Схема индикатора
Рис.1. Принципиальная схема индикатора намагниченности

На рисунке 1 придставлена принципиальная схема индикатора. Датчиком является катушка L1, намотанная на стальном сердечнике. Она подключена через конденсатор С1 к усилительному каскаду, выполненному на транзисторе VT1. Режим работы каскада задается резисторами R1 и R2. В зависимости от параметров транзистора оптимальный режим работы устанавливают переменным резистором R1.

В эмиттерную цепь транзистора первого каскада включён составной транзисторVT2VT3 из транзисторов разной структуры. Нагрузкой этого транзистора является сигнальная лампа HL1. Для ограничения максимального коллекторного тока транзистора VT3 в цепи базы транзистора VT2 стоит резистор R3.

В качестве датчика лучше всего использовать катушку с сердечником от электромагнитных реле РСМ, РЭС6, РЭС9 или других, сопротивлением обмотки не менее 200 Ом. Чем больше сопротивление обмотки, тем чувствительнее индикатор.

Детали

Вместо транзистора МП103А можно применить КТ315 с любым буквенным индексом. Главное, чтобы обратный ток коллектора был не слишком большим. Вместо МП25Б подойдут любые транзисторы серий МП25, МП26 с коэффициентом передачи не менее 40. Конденсаторы - любые, постоянные резисторы - МЛТ-0,25, переменный резистор - СП-1. Сигнальная лампа - на напряжение 3,5 В и возможно меньший ток, например 0,15 А.

Налаживание

После монтажа деталей на плате или навесным монтажом и проверки правильности соединений можно подавать питание. После этого нужно установить движок переменного резистора так, чтобы нить накала лампы едва светилась. Если же нить светится слишком ярко даже при верхнем по схеме положении движка, значит сопротивлени резистора R2 слишком мало и его номинал нужно увеличить. Затем перед сердечником датчика помещают ненадолго постоянный магнит. Лампа должна ярко вспыхнуть. Если же вспышка слабая, это свидетельствует о том, что коэффициент передачи транзистора VT1 слишком мал. Его придётся заменить.

Во время работы индикатора переменным резистором устанавливайте сначала как можно меньшую яркость свечения лампы, а затем уж подносите к сердечнику датчика испытываемый предмет. При проверке слабо намагниченных предметов, начальную яркость свечения лампы следует немного увеличить, чтобы лучше было заметно её изменение.

Литература

  1. Б. С. Иванов, "Самоделки юного радиолюбителя", Москва, ДОСААФ СССР, 1988

Автор: Александр Шепетко, г.Луганск, Украина; Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Смотрите другие статьи раздела Индикаторы, детекторы, металлоискатели.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Робот на прополке 24.11.2005

Шведский инженер придумал робота, который умеет полоть огород.

Тот, кто не хочет пользоваться гербицидами и прочими химикатами, то есть занимается модным в Европе органическим земледелием, вынужден выпалывать сорняки вручную. Делать это нынче совсем не легко - коренные европейцы не хотят заниматься такой работой, а привлекать гастарбайтеров не каждому по нраву. В результате сорняки наносят немалый ущерб. Например, потери на одном гектаре сахарной свеклы могут достигать двух тысяч долларов.

"Разработанный нами робот Лукас может сократить эти потери вдвое, - говорит Бьерн Астранд, аспирант Халмстадского университета. - Этот робот умеет пропалывать не только свеклу, но любые культуры, которые сажают рядами, - и салат, и цветную капусту, и морковь".

Главное устройство Лукаса - системы распознавания растений. Их у него три. С помощью инфракрасной камеры он определяет положение рядов и выпалывает все, что находит в междурядье. В ряду он пользуется другой камерой, которая дает цветное изображение.

Анализируя цвет и форму растений, Лукас отделяет сорняки от культурных ростков. К сожалению, их вид меняется в зависимости от погоды и при болезнях. Поэтому, чтобы надежно отличить сорняки, робот анализирует расположение растений. Дело в том, что при автоматической посадке культурные семена оказываются на одном и том же расстоянии друг от друга. Зная это расстояние и сопоставляя цвет и форму растений, робот точно определяет объект для выпалывания.

Другие интересные новости:

▪ Нитке - 8500 лет

▪ Влияние отношения к старости на здоровье человека

▪ Топливо из травы

▪ Автомобили Volvo предупредят друг друга о гололеде

▪ Сверхпроводящий электродвигатель Toshiba

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Звонки и аудио-имитаторы. Подборка статей

▪ статья Долой оружие! Крылатое выражение

▪ статья В каком языке самые длинные слова? Подробный ответ

▪ статья Пажитник лежачий. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Фотоэлектрические системы с аккумулятором. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Бесконтактное отключение пусковой обмотки электродвигателя. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026