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金屬探測門的數字脈沖信號受理與傳遞是由DDS(直接數字式頻率合成器)產生,由FPGA(可編程器件的集成電路)加以實現。脈沖信號能夠駕馭發現線圈,激活一個脈沖磁場。如果沒有金屬物通過時,在探測線圈范疇內的磁場為零;當有金屬物體過往時,就會重新打亂原有磁場分布,此時,設備的探測線圈會極為靈敏地查探到這種變化,產生其所對應的電信號,之后進入設備系統后臺加以分析處理,進而通過報警信號,并從門體上部的數碼管顯現出探測物體位置所在,完成探測過程。
(一)提高探測功能強度
為了能夠使門類探測性能良好發揮,在設計技術思考角度來講,應當考慮探測金屬探測門的探測區域內的磁場部分均勻狀況。通常情況下,探測金屬門門框內部邊緣繞線匝數,一般是設置一個2200mm×500mm左右的矩形發射線圈,繞線方向相同,并且內部兩線圈的接口要能夠達到相互連通,進而可使兩個線圈之間組成一個大線圈;拐角處通常設置成圓弧狀,角度要注意不可設置太小,以防止局部的磁場過強。而當激發信號從接口引入時,線圈的內部就會產生流向相同、大小相同的電流,使得磁場相互逐漸加強,從而形成了高效的探測區域,實現磁場均勻分布,確保探測基礎性能穩定。
(二)提高探測靈敏度
為了加強金屬探測門系統內部的靈敏度,避免因傳統探測方法導致的缺陷,在金屬探測門此區域內的技術要求,就應當結合探測線圈的區域能抵消發射線圈產生的源磁場的變化而去具體設定技術參數。為此,在任意一個探測線圈周圍應當用繞發射線圈的細銅絲繞成一個反方向的線圈,并遵循探測線圈的路徑進行纏繞。這樣做的目的,是為了使反方向的線圈能夠與發射線圈的磁場方向相反,以致使反響線圈的匝數設定能夠保障探測線圈區域范疇內的磁場為零。但是,抵消的結果不能保證探測線圈內各處磁場相等且為零,為此還要在該區域繞制調零線圈。調零線圈也是用繞發射線圈的細銅絲繞制的,按“8”的形狀在探測區域繞幾個來回。通過對“8”的每一個小閉合區域的大小和線圈匝數進行局部調整,以增強或減弱同向或反向磁場的強度,確保探測區域各處磁場強度相同且為零。
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