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探测器怎样探测金属的

金属探测器,不同的人会有完全不同的反应。比如,有些人想到的是人们在海滩上搜索钱币或埋藏在地下的财宝。有些人则会想到机场安检,或是音乐会或大型运动会上在入场安检时保安人员所使用的手持扫描仪。当然还有可能是战士们用来排雷用的,至于你想到了什么,我们就解答一下这个小家伙是怎么样工作的吧。
工具/原料

组成的零部件

金属探测器一般重量较轻,仅由下面几个部件组成:

稳定器——在用探测器来回扫描时保持设备的稳定(可有可无)

控制台——包含电路、控制机关、扬声器、电池和微处理器

连接杆——将控制台与搜索线圈连接起来;一般是可调的,这样您可以根据身高调节它的高度

搜索线圈——实际感测金属的部件;也称为“搜索探头”、“线圈”或“天线”

探测方法
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脉冲感应(PI)技术的金属探测器不是很常见。有别于VLF系统,PI系统可以利用单个线圈来承担发射器和接收器的双重任务,也可利用两个甚至三个线圈协同工作。这种技术向线圈发送高能、短时的电流脉冲(冲击)。每一次脉冲都产生一个瞬时磁场。脉冲结束后,磁场极性会反转,然后迅速衰减,产生一个尖锐的电流毛刺。这一毛刺可持续几微秒(一微秒等于百万分之一秒),并导致线圈上产生另一电流。这一电流称为反射脉冲,持续的时间极为短暂,只有30微秒左右。随后下一个脉冲会到达线圈,并重复上述过程。基于PI技术的金属探测器每秒一般要发送约100个脉冲,但这一数字可因生产商和产品型号的不同而有很大变化,每秒发送的脉冲数小可至数十次,多可达上千次。 假设金属探测器下方有金属物体,脉冲会在该物体内部形成一个反向磁场。当脉冲产生的磁场衰减并形成反射脉冲时,目标物产生的磁场能够延长反射脉冲从衰减到消失的时间。这一过程的原理有些类似于回声现象。PI金属探测器中,目标物产生的磁场加强了反射脉冲的“回声”,使得它持续的时间要比没有“回声”时略长一些。 金属探测器中的采样电路用来检测反射脉冲的时长。将实测时长与预期时长两相比较,该电路就能判定是否存在另一个磁场延缓了反射脉冲的衰减。如果反射脉冲的衰减时间比通常情况下长出数微秒,就可能是由于存在了金属物体而干预了反射脉冲。

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由于BFO系统较为简单,因而其生产成本和销售价格都很低。不过这种探测器的控制能力和精确度都难以达到VLF或PI系统的水准。金属探测器特别适合用来寻找埋藏的物体。但一般来说,这些物体的埋藏深度需在30厘米以内,探测器才能找到它们。多数探测器都有一个正常最大探测深度,大约在20至30厘米左右。探测深度的准确值受到下面几个因素的影响:       金属探测器的类型       目标物的金属类型       目标物的大小       土壤的成分       目标物的边带效应       其他物体的干扰——例如管道或缆线,也可以是地面上方的物体,例如输电电线。

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