Ana içeriğe atla

VLF Dedektörlerin Çalışma Frekans Aralığı Nedir ?

VLF dedektörlerin çalışma frekans aralığı


VLF dedektörler bildiğimiz üzere faz farkı ile ayrıl yapmaktadır. Yani faz farkı temeli üzerinde çalışmaktadır.  Peki çalışma frekansı ne olmalıdır.

Bu gerçekten benim için zor bir soruydu. Test ederek vardığım sonuçlar ve tamir ettiğim bir kaç vlf dedektörde grdüğüm üzere 2kz ile 30khz arası çalışmaktadır.

Peki ya 2kz lik bir frekansta çalışmış olsak ;

2Khz aşılması zor bir engel gibi görünmektedir. Nedeni ise bu tip frekansta çalıştığı zaman ayrım gerçekten çok zor olmaktadır. Başarıyı bu frekans altında almak zor ...

Nedeni ise 2kz lik sinyale toprağın gösterdiği  negatif etki. Bunu yapsak bile sinyal metale ulaşabilir. Ya dönüşte. Çalışma yapamaz demiyorum. Kararlı bir sonuç almak gerçekten çok zor.

Bu dedektörler çoğunluğu 16khz seviyesinde çalışmaktadır. 


Şimdi Deney Zamanı :

Peki vlf dedektörün frekans üst limit ne olabilir.  Peki 30 khz gibi frekanslarda nasıl bir çalışma kaydedilebilir. Araştırmaya devam ...




Vlf indüksiyon metal dedektöründe metal ayrımı nasıl yapılıyor. ?  Önce bu soruyu  yanıtlamamız gerekmektedir.  Edyy akımı içinden elektromanyetik akı geçen bir nesnenin elektromanyetik akı geçişi sırasında geçişini yavaşlatıcı yada hızlandırıcı etki eder.  Bir bakır borumuz ve alüminyum borumuz olsun . Bunların uzunluk ölçüleri aynı olacak şekilde şeçilsin. Ve 2 adet neon mıknatısımız olsun. Mıknatıs boruların içinden geçecek küçüklükte seçildi.

Şimdi sıra test etmeye geldi.

Boruların uzunluğu 1 mt . Şimdi mıknatıslar biri bakır borunun ucunda diğeri dışarda aynı anda bırakılıyor. Bakır borunun içinden geçen mıknatıs yavaşlayıp geçmektedir.  Diğer mıknatıs bakır boru içine bırakılan mıknatıstan çok daha önce zemine düşüyor. 

Bu testler alüminyum içinde yapılıyor. Ve bakırla alüminyumun mıknatısa karşı tepkisi aynı olmadığı görülüyor. 

Bunu sağlayan moleküler atomik yapısıdır. 


Konu buralara kadar dağıldı.  Edyy akımı dedektörler içinde geçerlidir. Vlf indiksiksiyon metal dedektörü edyy akımı üzerine kurulu bir sistemdir.  Örneğimizde biz mıknatısı boruların içinden hızlı bir şekilde geçirdiğimizde bir zaman sonra belli bir hıza geldiğinde boruların etkisi kalmıyor. Yok denecek kadar yani. 


Vlf indiksiyon metal dedektörleri 1 kz min ve 30 khz maksimum freakans aralığında adyy akımı için en iyi aralık.

Benim tercih ettiğim 16 khz ve yakın bir değerdir. Sizde yapacağınız çalışmalarda bunu gözden geçirmenizde fayda var.




Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

PI (Pulse İndüksiyon) metal dedektör teorisi .. Nasıl Çalışıyor ?

PI Metal dedektör nasıl çalışıyor. ? Arama başlığında genellikle bir adet arama bobini bulunmaktadır. Çeşitli modellerde iki adet bobinde        bulunuyor. Bu makalade tek bobinli modelin çalışması açıklanacaktır.  Arama bobinine kısa bir sürede yüksek akımlı darbe verilir. Oldukça kısa zamanda etrafta yüksek kısa anlık çok güçlü manyetik alan EM oluşur. Darbe işlemi bittiği sırada bobin alıcı devreye bağlanır. Eğer yakınlarda metal nesne varda devreden ses sinyali ya da görsel olarak geri bildirim alınır.  Bilindiği üzere bobinlere ilk akım verildiğinde açık devre gibi davranmaktadır. Ve akım çekmezler. Devamında bobinin direnci azalmakta ve zamanla akım artmaktadır. Sonunda tam iletken hale gelir.  Burada RL zaman sabiti formülü bu süreyi öğrenebiliriz.  Şekil 1 RL devresinin zaman formülü  T=L/R  Bu formülde T :zaman sabitesi (s), L : endüktans (H) , R direnç (ohm) bobinin iç direnci Kullanacağımız bobin telinin kalınlığını iyi seçmeliyiz.   Bobine akım verildiği andaki ve sonrasını

VLF Metal Dedektör Teorisi... Nasıl Çalışır ?

İlk Kullanım Amacı Nedeni : BFO metal dedektörler 60 ve 70 yıllarda kullanılan metal arama dedektörleriydi. Kullanım olarak frekans kararsızlığı gibi negatif etkileri vardı. 80khz ile 400khz arası çalışabilmekteydi. Çünkü bu frekans aralığında küçük nesneleri daha kolay algılayabiliyordu. 80khz de çalışan BFO da arama bobinine metal bir nesne yaklaştırıldığında  80.5khz değişim oluyor. Frekans düştükçe 40khz de 40.25khz oluyor. Frekans düştükçe değişim az oluyor.  Yüksek frekans aynı zaman da toprağın daha çok direnç göstermesine ve toprağın mineral değeri yüksek olduğu için sinyalin daha derinlere inmesinin önündeki en büyük engeldi.  Düşük frekansta BFO yapıldı. Ama Frekansta değişim çok küçük olduğu için pratik bir kullanım bulmadı.  Düşük frekansta çalışabilecek farklı bir dedektöre ihtiyaç vardı . Bunu arama bobininde iki adet bobin kullanarak BFO yapıldı. Bu örnekte bobinler indiksiyon balans yöntemi ile konumlandırılmıştı.  Verici bobinine gönderilen elektriks

.Pintpoint dedektör arama bobini sarım projesi

.Pintpoint dedektör arama bobini sarım projesi Pintpoint dedektör arama bobinini proje kaynağı olarak magnum dedektörlerin kullandığı bir türdür. şekil 1 Şekil 1 de en çok dedektör firmalarının tercih ettiği tasarımlar var. Bunlardan sol taraftaki widescan çift DD ve sağ tarafta bulunan tasarım pintpoint tir.  Bu iki bobinin sensitive alanlarını gölgeli olarak olarak gösterdik. Sensitive bölgeleri bir arama bobininin en hassas noktasıdır.  Widescan tasarımı gerçekten çok başarılı bir bobindir. Eğer dedektörlerin arama bobinleri dikkat ettiyseniz bu tasarım göze çarpmaktadır. Ama yapılan testlerde pintpoint tasarımına göre ayrımda başarısı o kadar da iyi olmadığı ortaya çıkmıştır.  Bunların içinde en çok göze çarpan demir ile sikke zemin altında ayrım testini yaptım. Gördüğüm ve elde ettiğim bilgi şuydu. Widescan ayrımda o kadar başarılı olamadı. Pintpoint arama bobininde ise ayrım diğerinden daha başarılı. Widescan ayrımda yanlış sinyal verme eğiliminde bulundu