Ana içeriğe atla

Arama Bobin Çeşitleri: 13/2 ... Çift OO Arama Bobini Sıklıkla Neden Tercih Edilir ?


Şekil 1 Teorik görünümü


Şekil 2 Bobin konumlanma şekli

        Şekil 2 Bu ilk indüksiyon balans arama bobininin nasıl konumlandırıldığı hakkında bilgi vermektedir.
Alıcı ve verici bobin aynı düzlemde hafifçe kesişmiş olarak konumlandırılıyor. Bu durumda RX bobini TX bobininin biraz iç alanında ve dış alanında yer almaktadır. Bu konumlandırma ile ZIT POLARİTE yapmış oluruz. RX bobinimize 180 derece faz farkıyla iki elektriksel sinyale maruz kalır ki bu RX bobininden 10mV kadar düşük seviye voltaj alabiliriz.RX Öyle konumlansınki 10mV voltaj seviyesine kadar düşülebilsin ..
        Bu tür arama bobinleri konumlandırılması kolaydır. Bobini dairesel olarak sarıp ve konumlandırıp kolaylıkla inşa edebiliriz. Bunun sıklıkla tercih edilmesi tesadüfü değildir. 
        Bu tür bobinler mineral bakımından zengin topraklarda çok iyi sonuç verdiği için sıklıkla tercih edilmektedir. Önceden de değindiğim gibi bobinin sarımın ve konumlandırılmasının kolay olması en büyük bilinen avantajlarındandır.
        iki bobinin en hassas olduğu alan kesişim alanıdır. Ama hassasiyet diğerlerine göre biraz daha düşüktür. 
        Bu arama bobini indüksiyon balans ve vlf metal dedektörlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.
Arama bobini ne kadar büyük olması sorusunun yanıtına :bağlantıdan ulaşabilirsiniz.   

Yorumlar

  1. 3 Ader O halkadan oluşan bobinle ilgili birazdaha bilgi verebilir misiniz

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

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