电缆探测仪的文献综述

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线路电缆探测工作总结

线路电缆探测工作总结

线路电缆探测工作总结1. 引言线路电缆探测是一项重要的工作,在电力、通信、交通等领域都有广泛的应用。

本文对线路电缆探测工作进行总结,回顾工作中的经验和教训,对今后的工作提出改进建议。

2. 工作经验2.1 线路电缆预探测在实施线路电缆探测之前,进行预探测是必要的。

预探测可以通过获取相关的线路图纸和技术规范进行,也可以借助专业的探测仪器进行实地勘测。

预探测的目的是确定探测的范围、深度和方法,以及识别可能的干扰因素。

2.2 探测仪器的选择在线路电缆探测过程中,选择合适的探测仪器是非常重要的。

根据实际需求和预探测结果,选择具有高精度和稳定性的仪器。

同时,了解探测仪器的使用方法和技巧,能够更好地应对复杂的实际场景。

2.3 控制探测误差在线路电缆探测过程中,控制探测误差至关重要。

误差的存在可能会导致传输线路的破坏或者工程进度的延误。

因此,在探测过程中应严格按照技术要求操作,采用多种探测方法相互印证,确保探测结果的准确性。

2.4 数据标注和整理探测结束后,及时对所得数据进行标注和整理是必要的。

对探测到的线路电缆进行标记,包括线路类型、电缆种类和埋深等信息,方便后续工程的施工和维护。

此外,将探测数据进行规范的整理和存档,以备将来参考和查询。

3. 工作教训3.1 不充分的预探测由于工期紧张或者其他原因,有时候会忽略预探测的重要性,直接进行线路电缆探测。

这样做容易导致探测过程中的困难和风险增加,进而影响到探测结果的准确性和施工的质量。

因此,不论再急迫,都应坚持进行充分的预探测。

3.2 仪器使用不当在实际工作中,发现有些同事或者操作人员对仪器的使用不够规范和熟练,导致探测结果的精度不高。

这可能是由于对仪器的特性不了解,或者对操作方法的误解。

因此,应加强对仪器的培训和使用指导,提高操作人员的技术水平。

3.3 不及时整理数据由于工作繁忙或其他原因,有时候会忽略对探测数据的及时整理和存档。

这样容易导致数据的丢失或者混乱,增加了后续工作的困难。

关于电线电缆检测技术的探讨

关于电线电缆检测技术的探讨

关于电线电缆检测技术的探讨电线电缆是电力传输的重要组成部分,但长期使用后会受到各种因素的影响,如环境因素、过载、电气因素等,从而产生各种潜在缺陷和故障隐患。

因此,对电线电缆进行检测和维护工作非常关键。

本文就电线电缆检测技术进行探讨。

一、电线电缆检测方法电线电缆检测涉及多种方法,包括可视、非可视和无损检测等。

可视检测主要是通过外观观察,检查电缆外观是否存在焊缝破裂、钢丝纤维破损、电缆护套损坏等外在缺陷。

非可视检测主要是通过电缆接头、连接件等内部结构的观察,利用红外线、超声波、雷达等技术,检测电缆内部是否存在缺陷、老化、水分、异物等。

无损检测是一种无需拆卸电缆的检测方法,主要包括高压探伤、局部放电检测、电容式检测和磁电式检测等技术,通过对电缆的电学和磁学特性进行检测,来判断电缆的健康状况。

电缆检测设备是指用于电线电缆检测的专用仪器和设备。

主要包括电缆节电器、电缆局部放电检测仪、电缆耐久性试验仪、电缆介质损耗角测试仪、电缆高频介质损耗角仪等。

其中,电缆节电器主要用于检测电缆外露的电线或接头电气连接问题,可以快速准确定位任何绝缘故障。

电缆局部放电检测仪主要用于检测电缆内部的局部放电,检测的结果可以反映电缆的绝缘状况。

电缆耐久性试验仪主要用于对电缆进行实验室环境下的老化试验和实际使用环境的模拟试验,评估电缆的使用寿命。

对电线电缆进行检测具有很大的重要性,主要体现在以下几个方面:1、保障电力系统安全和稳定运行。

对电线电缆进行定期检测和维护,可以及时发现并排除潜在隐患和缺陷,预防电力故障的发生。

2、提高电线电缆的使用寿命。

电线电缆的老化和损坏是导致电气故障的主要原因,定期维护和检测可以延长电线电缆的使用寿命,避免在电缆运行中出现故障和问题。

3、减少电缆维修和更换的成本。

如果发现电线电缆的缺陷和故障隐患,可以及时维修和更换,避免出现更大的故障和问题。

4、保障用电自然环境的质量和安全。

电线电缆的老化和损坏会导致电缆环境中的有害物质释放和污染,定期检测可以保障用电环境的质量和安全。

关于海底电缆埋深探测的研究

关于海底电缆埋深探测的研究
同时,该研究还可以为海底资源开发和海洋环境保护等领 域提供基础性的技术支持和ห้องสมุดไป่ตู้障,具有重要的理论和实践 意义。
02
海底电缆概述
海底电缆的定义与特点
海底电缆定义
海底电缆是用于传输电力和信息的电线或光缆,铺设于海底或水下,是现代通信 、电力输送、信息网络等的重要基础设施之一。
海底电缆特点
海底电缆具有高可靠性、高耐久性、高安全性等特点,同时由于其铺设环境特殊 ,还具有施工难度大、维护难度大、监测难度大等特点。
03
探测技术与方法
探测技术的分类与优缺点
被动式探测技术
不需要向地下发射信号,而是通过接收地下自然 信号或无线电信号进行探测。
时域和频域探测技术
根据所使用的信号类型进行分类,时域探测技术 使用直流或低频信号,频域探测技术使用高频信 号。
主动式探测技术
需要向地下发射信号,通过接收反射回来的信号 了解地下情况。
重力勘探
通过测量地下的重力加速度,推断 地下电缆的位置和埋深。
磁法勘探
通过测量地下的磁场强度,推断地 下电缆的位置和埋深。
地球化学探测方法
土壤气体探测
通过测量土壤中的气体成分和浓度,推断地下电缆的位置和埋深。
土壤金属探测
通过测量土壤中的金属元素含量,推断地下电缆的位置和埋深。
遥感探测方法
卫星遥感
电磁波探测器
利用电磁波的反射原理,探测海底电缆的位置和 埋深。
水下机器人
用于携带探测设备在海底进行电缆埋深探测,并 进行取样和测量。
探测步骤与流程
探测前准备
现场安装与调试
收集相关资料,制定探测计划,准备必要的 设备和器材。
在探测现场安装和调试设备,确保设备正常 运行。

电气技师论文

电气技师论文

电气技师论文电气技师论文电力电缆故障分析与探测方法完成人:实业总公司动力供应部二○一○年六月电力电缆故障分析与探测方法电力电缆故障分析与探测方法摘要:电力电缆(以下简称电缆)多埋于地下,一旦发生故障,寻找起来十分困难,往往要花费数小时,甚至几天的时间,不仅浪费了大量的人力、物力,而且会造成难以估量的停电损失。

如何准确、迅速、经济地查寻电缆故障便成了测试人员不断探索的目标。

主题词:电缆故障绝缘诊断、测距、定点方法电缆故障点的及时、快速查找是保证电力供应畅通、保证供电可靠性的必需手段,但由于受到电缆线路的隐蔽性、电缆运行资料不完善以及测试设备和探测水平的局限性,使电缆故障的查找非常困难。

下面,根据多年的工作经验和参考有关资料,总结出电缆的常见故障与分析以及探测方法的选择与应用。

1.电缆故障的原因1.1机械损伤机械损伤引起的电缆故障占电缆事故很大的比例。

有些机械损伤很轻微,当时并没有造成故障,但在几个月甚至几年后损伤部位才发展成故障。

造成电缆机械损伤的主要原因有:1.1.1安装时损伤:在安装时不小心碰伤电缆,机械牵引力过大而拉伤电缆,或电缆过度弯曲而损伤电缆。

1.1.2直接受外力损坏1.1.3因自然现象造成的损伤:如土地沉降引起过大拉力,拉坏中间接头或导体。

1.2绝缘受潮1.2.1因接头盒或终端盒结构密封不良而导致进水。

1.2.2电缆制造不良,金属护套有小孔或裂缝。

1.2.3金属护套因被外物刺伤或腐蚀穿孔。

1.3绝缘老化变质电缆绝缘介质内部气隙在电场作用下产生游离使绝缘下降。

当绝缘介质电离时,气隙中产生硝酸等化学物,腐蚀绝缘层,造成绝缘下降。

过热会引起绝缘层老化变质。

电缆内部气隙产生电游离造成局部过热,使绝缘层碳化。

1.4过电压大气与内部过电压作用,使电缆绝缘层击穿,形成故障。

1.5材料缺陷及设计和制作工艺不良2.电缆故障性质与分类电缆故障从形式上可分为串联与并联故障。

串联故障指电缆一个或多个导体断开,通常在电缆至少一个导体断路之前,串联故障是不容易发现的。

电力电缆故障探测技术的探讨与应用

电力电缆故障探测技术的探讨与应用

电力电缆故障探测技术的探讨与应用发布时间:2021-01-28T11:49:13.280Z 来源:《中国电业》2020年28期作者:曾江川柴燕陈晶炜熊雁波[导读] 在电缆故障的探测方法中,采用行波测距法,低阻、曾江川柴燕陈晶炜熊雁波成都飞机工业(集团)有限责任公司,成都 610092【摘要】在电缆故障的探测方法中,采用行波测距法,低阻、短路与断路故障采用低压脉冲反射法,高阻与闪络性故障采用脉冲电流法,两者都是通过脉冲信号在故障点与测量点之间往返一次的时间测距,都具有接线简单、可操作性强、安全性高、精度准确的优点。

但也存在脉冲波形采集不到、波形复杂、无法识别等缺点。

通过大量的实践测试,研究了这两种常用方法的原理和技巧,提出了实际测试过程中的方法,该方法可以有效解决上述存在的问题,可更快、更准确地探测出电缆高阻故障。

【键词】电缆故障;高压脉冲电流取样;二次脉冲1 引言相对于架空线供电,采用电力电缆供电具有运行可靠性高、线间绝缘距离小、人身安全可靠、电缆电容较大等优点。

虽然电力电缆供电有许多优点,但由于电力电缆埋于地下,实际埋设环境比较复杂,电力电缆故障情况多种多样,一旦电力电缆发生故障,寻找故障点就十分困难,往往需要花费数小时甚至几天时间来,不仅浪费了大量的人力物力,而且因停电造成难以估量的损失。

电缆故障可分为低阻故障、开路故障和高阻故障(包括高阻泄漏故障和闪络性故障),电力电缆的高阻故障几乎占全部故障率的90%以上。

目前,电力电缆故障测距普遍采用行波测距法,低阻和开路故障采用低压脉冲反射法,高阻故障则采用脉冲电流法。

但脉冲电流法探测高阻故障时,存在脉冲电流波形采集不到、波形不规则、不易识别、电缆故障精确定点存在环境干扰、操作员经验等因素的影响,造成故障测试困难、测试时间长等缺点。

通过对电力电缆高阻故障测试技术原理和方法的研究,并结合实际工作中的经验,通过不断摸索和改进,解决以上问题,达到了快速、准确地探测电力电缆故障点的目的,将电缆故障造成的停电损失降到了最低限度。

2024年电缆检测仪市场环境分析

2024年电缆检测仪市场环境分析

2024年电缆检测仪市场环境分析一、市场概述电缆检测仪是一种用于检测电缆故障和质量的仪器设备,广泛应用于电力、通信、交通等领域。

随着电缆的使用普及和技术的不断发展,电缆检测仪市场也得到了快速的增长。

二、市场发展趋势1. 市场需求增加随着国家对电力、通信等基础设施建设的重视程度提高,对电缆检测仪的需求将逐渐增加。

同时,由于电力、通信行业的不断发展,现有电缆设施也需要进行定期检测和维护,进一步推动了电缆检测仪市场的发展。

2. 技术创新驱动随着科技的进步,电缆检测仪的技术也在不断创新。

新一代的电缆检测仪采用了更先进的传感器、数据处理算法和通信技术,能够更准确、更快速地检测电缆的故障和质量问题。

技术创新驱动了市场需求的增长,并提升了电缆检测仪的市场竞争力。

3. 环保要求提升随着环境保护意识的提高,对电缆检测仪的环保性能要求越来越高。

以往的电缆检测仪可能存在对环境有害的材料和能源浪费的问题,而现在的电缆检测仪在设计和制造上更注重环保,并且更加节能高效。

三、市场竞争格局1. 市场主要参与者目前,电缆检测仪市场的主要参与者包括国际知名的仪器设备生产厂商和国内的电力、通信设备供应商。

例如,美国FLUKE、德国SIEMENS等国际大型企业以及国内的华为、中兴等公司都在电缆检测仪市场占据了一定的份额。

2. 竞争策略在激烈的市场竞争中,电缆检测仪企业采取了多种竞争策略。

其中,技术创新是一种重要的竞争策略,企业通过不断研发出更先进的产品来吸引客户。

另外,价格竞争也是常见的竞争策略,企业通过降低价格来争夺市场份额。

此外,售后服务、合作伙伴关系等方面也是企业进行竞争的重要因素。

四、市场挑战与机遇1. 市场挑战电缆检测仪市场面临着一些挑战。

首先,市场竞争激烈,企业需要不断提升产品质量和技术水平来抢占市场份额。

其次,电缆检测仪的价格相对较高,部分用户对于采购成本较高的设备持观望态度。

此外,市场对电缆检测仪环保性能的要求提高,企业需要适应环保法规和标准的变化。

电缆检测报告范文

电缆检测报告范文

电缆检测报告范文一、检测目的本次电缆检测的目的是为了评估电缆线路的运行状态,确保其正常工作以及预防潜在故障的发生。

二、检测内容1.外观检查:检查电缆外部是否有明显的损坏、变形或接头松动等情况。

2.电气性能检测:测试电缆的绝缘电阻、电压耐受、电力损耗等电气参数。

3.放电检测:通过放电检测装置,进行放电测试,以确保电缆绝缘能力满足要求。

4.高压测试:对电缆的绝缘层进行高压测试,以评估电缆的耐压性能。

5.阻抗测量:通过示波器测量电缆的阻抗,判断导线与绝缘之间的电性能。

6.接地系统检测:检查电缆的接地系统是否正确接地,以确保人身安全。

三、检测结果1.外观检查:经过外观检查,电缆外部无明显损坏和变形,接头牢固,连接紧密。

2.电气性能检测:电缆的绝缘电阻正常,电压耐受测试通过,电力损耗在合理范围内。

3.放电检测:放电测试结果表明电缆绝缘良好,放电量满足要求。

4.高压测试:电缆的耐压性能良好,在高压测试中未发现绝缘击穿的情况。

5.阻抗测量:电缆的阻抗合理,导线与绝缘之间的电性能正常。

6.接地系统检测:电缆的接地系统正确接地,满足安全要求。

四、问题分析经过本次电缆检测,未发现明显的问题和隐患,电缆的运行状态良好,具备正常工作的条件。

五、建议措施1.定期检测:根据电缆的使用情况和使用寿命,制定定期的检测计划,以确保电缆的安全运行。

2.维护保养:定期进行电缆的清洁和维护保养工作,保持电缆的良好状态,延长其使用寿命。

3.注意保护:加强对电缆的保护措施,避免外部因素对电缆造成损坏。

4.监测系统:考虑安装电缆监测系统,实时监测电缆的工作状态,及时发现问题并采取措施。

六、总结(以上报告仅为范文,具体报告内容应根据实际情况进行调整。

电缆路径探测原理及方法

电缆路径探测原理及方法

电缆路径探测原理及方法电缆故障探测仪寻测电缆路径原理为:给被测试电缆加一电磁波信号,通过定点仪磁信号接收通道接收路径信号寻测电缆路径。

根据电缆正上方地面接收电磁信号最小的特点,可以准确地找到电缆埋设位置。

二、用路径仪探测路径方法用路径仪探测路径时,操作方法如下:①用连接电缆将被测电缆芯线和地线与路径仪相应的输出接线柱相连。

②接好电源,调整阻抗匹配开关、功率调整旋钮至适当位置,输出转换按钮按到断续档,然后开机。

③将定点仪按键按到路径挡,即定点/路径按键按下,插入路径探棒,探棒垂直于地面,沿电缆线监听,寻找路径信号两个最大点中间的最小点,同时观看磁通道Φ表头指示值来判断电缆埋设位置,即表头指示最大为电缆附近,指示最小或指示为零时为电缆正上方(接收天线垂于地面),两者最小时连成的线即为电缆埋设路径。

三、用路径仪探测电缆埋深方法:当测试到电缆的路径时,将探棒头垂直紧贴地面上的声音最小点使探棒沿电缆路径倾斜45度(此时声音变大),然后再沿电缆路径垂直方向平行移动探棒,同时用耳机监听声音,当再次听到最小的声音时,探棒在地面上移动的距离即为电缆的埋设深度。

重要提示:本套设备测试电缆高阻故障时,采用冲闪法故障点须放电且有明火现象,测试时请注意严禁在高瓦斯,高浓度易燃气体环境中测试。

如遇此状况,请与厂家联系,采取其它办法测试。

如遇因此发生的安全事故与设备生产商无关!由于我们对仪器的不断升级改进,您看到的仪器实物外形可能与说明书稍有不同,但其操作原理,操作方法基本相同。

特别需要给您说明的是,本测试仪是集成化设计,程序固化,可靠性高。

因此,在不与高压设备相连情况下,您可以放心大胆地对照说明书反复学习操作,掌握其功能,而不必担心对仪器造成损害。

当您在操作中有任何问题或死机时,可复位或关机重来。

相信只要您用心学习,一定会很快地掌握仪器操作及故障测试方法。

HT-TC 多次脉冲电缆测试仪,相信给你的工作会带来极大的方便,并可以解决你工作中遇到的98%以上的故障。

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东海科学技术学院
毕业论文(设计)文献综述
题目:电缆探测仪器
系:
学生姓名:
专业:
班级:
指导教师:
起止日期:
金属探测仪器
本次设计的主要任务是设计金属探测仪,金属都有个共同特性,即导电性。

由于此性质,在当高频电磁波辐射到金属后,引起涡流效应[3],从而使辐射体的参数变化,如阻抗、等效电感量[9]等变化,再将这些参数的变化转化成电压、电流[11]、音调的变化效果作为输出指示地下电缆探测仪是电缆维护、电缆施工者的必备工具,地下电缆探测仪,它具备电缆探测中的四大功能,地埋电缆探测仪全面满足各项地下电缆探测的全面需求。

带电电缆的路径查找及寻踪、运行电缆的路径查找及寻踪、运行电缆的识别和判断、施工过程中的电缆检测、直埋电缆的故障查找、多种方法电缆深度的准确判读。

多年来我们通过全国范围的调研、创新型的研发,用最新的方法、独特的技术研制出了地埋电缆探测仪。

光/电缆路[8]由探测仪的研制成功填补了我国在电力电缆探测仪方面的空白,地下电缆路由探测仪使电缆探测技术达到了崭新的高度[3]。

使用地下电缆路径仪(地下电缆探测仪)可以轻松解决了带电电缆路径查找的问题.地埋线探测仪还可直接查找50Hz运行电缆的路径。

带电的电缆的路径查找是该带电电缆路径仪的一大特点,该地下电力电缆探测仪器可探测各种高压电缆、低压电缆、光缆的路径。

将测量耦合夹钳夹住待测的电缆,通过耦合夹钳在目标电缆上直接产生感应信号。

此时沿电缆路径即可接收到信号。

此种工作方式可以探测电缆深度不小于3.5米,探测电缆长度不小于3公里。

运行电缆路径仪接收机[8]能够探测运行电缆的50Hz频率。

这种工作方式对于区分地下带电电缆及带电电缆、不带电的电缆和金属管探测有很实用的用处。

将便携式电缆寻踪仪接收机的工作频率选择为50Hz频率。

由于这种工作方式快捷而有效,因此十分的实用。

在这种方式中,不需要使用发射器。

在道路施工和建筑施工中,对地面进行开挖是经常的事情。

但施工方往往不能及时准确地掌握开挖地区内地下管线及电力电缆的位置和深度等相关资料。

目前,由于盲目开挖而导致的各种事故屡见不鲜,供水管路的被挖破、电力电缆、光缆被挖断等等,不但给社会生活造成了很大的影响,同时也给施工方造成很多不必要的损失。

开挖前对工作区域内地下管线和电缆的探查已经成为一项必不可少的而且非常有价值的工作。

电缆路由探测仪是专门针对“开挖前的电缆、光缆、金属管道探测”这一目的而研发。

"这里能不能进行开挖?" 作为施工单位,会经常面对这样的问题? 地下电缆探测仪操作简单,地下电缆探测仪可快速探明开挖区域内地下管线的状况,避免盲目开挖带来的不必要的损失.此种工作方式可探测电缆深度不小于2米[15]。

在建设房子和房屋装修,对于电缆的排布也要清楚它的电缆走向,在装修过程中,如果对电缆走向不明确,很容易出现施工过程中电缆被意外切断,造成意外事故。

本次设计中就设计一个电缆探测仪,来检查墙壁中的电缆走向,在开关断的电缆接线头输入一个高频,通过一个信号接收器在电缆周围来回移动,接收到的信号强弱来判断电缆的位子,接近电缆信号强,远离电缆则信号弱。

金属探测器有很多种型号,双线圈金属探测器[14],能耗型金属探测器[7],频差式金属探测器等本次毕业设计通过对粗略的一些方案进行预测,最后确定一个具体方安,即就是要做的设计,对一个通有高频信号的导线用金属探测器[7]来检测,通过探测电路的信号F1和检测电路信号F2的频差经过放大输出得到一个让人能听到的声音,用耳机接听来判断电缆的位置。

本次设计用到两个振荡电路,即探测电路的电压反馈振荡电路和固定频率信号的方
波振荡电路。

反馈型振荡器是由放大器和反馈网络组成的一个闭合环路,放大器通常是以某种选姘网络(如振荡回路)作负载,是调谐放大器,反馈网络一般是由无源器件组成的线形网络。

为了能产生自激振荡,必须有正反馈,即反馈输入端的信号和放大器输入端信号相位相同。

振荡的最初来源是振荡器在接通电源时不可避免地产生电冲击以及各种热噪声等,如:在加电时晶体管电流由零突然增加,突变的电流包含很宽的频谱分量,在它们通过负载回路时,由谐振回路的性质即只有频率等于回路谐振频率的分量可以产生较大的输出第三呀,而其他频率成分不会产生压降,因此负载回路上只有频率为回路谐振频率产生的成分产生压降,该压降通过反馈网络产生出较大的正反馈电压,反馈电压又加到放大器的输入端,在进行放大,反馈,不断地循环下去,谐振负载上得到的频率等于回路谐振频率的输出信号。

在LC振荡器决定振荡频率的LC回路中,使用电压控制电容[4],可以在一定的频率范围内构成电调谐振振荡器。

这种包含有压控元件作为频率控制器件的振荡器就叫做压控振荡器。

它广泛应用于频率调制器,锁相环路以及无线电发射机和接收机中。

在压控振荡器中,振荡频率只随加在变容管上的控制电压变化。

但实际电路中,振荡电压也加在变容管两端,这使得振荡频率在一定程度上也随振荡幅度而变化,这是不希望的。

为了减小振荡频率随振荡幅度的变化,应尽量减小振荡器的输出振荡器的输出振荡电压幅度,并使变容管工作在较大的固定直流偏压上。

方波振荡器[13]:方波产生电路[2]能够直接产生方波或者矩形波的非正弦信号发生电路。

由于方波或矩形波包含丰富的谐波,因此,这种电路又被称为多谐振荡电路,基本电路组成如。

它是在迟滞比较器的基础上,增加了一个又Rf、C组成的积分电路,把输出电压经Rf、C反馈到比较器的反相端。

在比较器的输出端引入限流电阻R和两个背靠背的双向稳压管就组成了一个双向限幅方波发生电路。

在接通电源的瞬间,输出电压究竟偏于正向饱和还是负向饱和,那纯属偶然。

设输出电压偏于正饱和值既V0=+V z时,加到电压比较器同相端的电压为+FV z,而加于反相端的电压,由于电容C上的电压V c不能突变,只能由输出电压V0通过电阻R f按指数规律向C充电建立,充电电流i+。

显然,当加到反相端的电压Vc略正于+FVz时,输出电压便立即从正饱和值(+V z)迅速翻转到负饱和值(-V z),-V z又通过R f对C进行反向充电,充电电流i-。

知道V c略负于-FV z值时,输出状态再翻转回来。

如此循环下去,形成一系列的方波。

混频器和选频[1]:混频又称变频,也是一种频谱的线形搬移过程,它是使信号自某一个频率变成另外一个频率。

完成这种功能的电路叫混频器。

混频器是频谱线形搬移电路,是一个六断网络。

它有2个输入电压,输入信号U S和本地振荡信号U L,其工作频率分别为f C 和f L;输出信号为U I,称为中频信号,其频率是f C和f L的差频或和频,称为中频f I,f I=f L ±f C。

由此可见混频器在频域上起加法或减法的作用。

混频器的工作原理[11]:混频是频谱的线形搬移过程,完成频谱的线形搬移功能的关键是要获得两个输入信号的乘积,能找到这个乘积项,就可完成所需的线形搬移功能。

放大器[2]:放大电路广泛应用于各种电子设备中,如音响设备、视听设备、精密测量仪器、自动控制系统等。

放大电路的功能是将微弱的电信号(电流、电压)进行放大得到所需要的信号。

放大器必须接直流电源才能工作,因为放大器输出信号功率比输入信号功率大得多,输出功率是从支流电源转化而来的,所以放大电路实质上是一种能量转换器,是用较小的能量去控制较大能量,它将直流电能转换成交流电能输出给负载放大电路。

金属探测器的运用到现在生活的各个方面,民航、公安、矿业等各个方面,本次设计主要针对是通有高频信号的电缆的检测,因此选用上述这一方案来设计这一金属探测器。

在设计的同时,对各个元器件的参数进行分析和计算[10],得到合适的适合本设计的参数
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