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電磁式金屬探測器的分類
- 2020-12-12-

電磁式金屬探測器的分類

目前金屬探測器的探測方式種類繁多,從與被探測目標的交互方式上進行分類,可以分為主動式和被動式的電磁探測。主動式電磁金屬探測器的探測系統分為兩部分,分別為發射端和接收端,發射端完成的功能是發射載波信號,經過金屬目標的影響后,接收端接收回波信號來分析金屬目標信息。被動式電磁金屬探測器是利用金屬目標對當前系統產生的影響,通過分析當前系統狀態改變來判別金屬相關信息。

金屬探測器.png

現階段的電磁式金屬探測器根據探測技術可分為三類,分別是巨磁電阻傳感器檢測技術、LC諧振檢測技術和平衡線圈檢測技術。

巨磁電阻有著很大的磁電阻值,因此又被稱為龐磁電阻,巨磁電阻產生于層狀的具有磁性的薄膜結構中。磁性材料的電阻率在有無外磁場作用的不同情況下存在極大差異,導致了巨磁電阻在有無外磁場的不同情況下也存在差別,我們將這種效應稱為巨磁電阻效應。而巨磁金屬探測器就是利用金屬目標產生的磁場影響電阻值,繼而通過判斷電阻值來分析金屬目標特征。

基于LC諧振檢測技術的金屬探測器,則通常是利用電感和電容組成諧振電路,電感會在周圍空間產生磁場。在沒有金屬目標時電路各項的參數會保持穩定;當有金屬進入電感周圍磁場時,依據電磁感應原理,金屬會影響電路的等效電阻值、感抗容抗值、幅值相位等。然后,此金屬探測器再對比分析前后系統狀態的變化來獲得金屬目標的相關信息。

平衡線圈技術是近年來在金屬探測器中發展較快的技術,相較于前兩種技術具有靈活度高、探測要求低、探測分辨率高、抑制噪聲效果好等優點。平衡線圈的原理是利用收發兩個或者多個線圈在一定的結構下,使系統接收端處于穩定的狀態,當有金屬進入時,平衡狀態被打破,接收端可以明顯地觀察到接收信號的改變?;谄胶饩€圈技術的金屬探測器要比前兩個探測技術的探測距離更遠,檢測精度會更高,但是設計電路和線圈結構會更加復雜。

手持金屬探測器.png


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