Handbuch. Minediver-1. Copyright (c)2006 Proton-Elektronik

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1 Handbuch Minediver-1 Copyright (c)2006 Proton-Elektronik

2 Minediver Die Minediver- Detektoren arbeiten mit isolierten DC-Wandler. Das Massepotential der Pulsendstufe, des Treibers und der Akkuspannungsmessung ist von dem eigentlichen Potential der restlichen Schaltung isoliert. Minediver-1 arbeitet mit einer Akkuspannung von 18Volt. Spannungsregler entfallen völlig. Durch den hohen Wirkungsgrad dieser Regler entstehen kaum Wärmeverluste und damit eine effektive Nutzung des Akkus. Es spielt auch keine Rolle mehr ob die Endstufe ein P oder N Typ ist. Die mit Impulsfehlern behaftete Einkopplung des Signals und der Verlust des Gleichspannungspegels bei Kondensatorkopplung ist nicht mehr vorhanden. Minediver-1 arbeitet mit einer N-Mos Endstufe und einen Peak von 600V. Die Einstellung der Parameter erfolgt mit Potentiometer. Hierzu werden die AD-Wandler des ATMega8 benutzt. Die Werte werden entsprechend auf den Einstellbereich verteilt. Die Anzeige erfolgt durch ein 20x2 Zeilen Display. Die Signalverarbeitung wird nach dem analogen Teil vom AD-Wandler des ATMega8 übernommen. Die Messung der Akkuspannung wird über IC1 entkoppelt. Der Optokoppler arbeitet im unteren Kennlinienbereich und stellt den Akkuspannungsbereich sehr linear am Ausgang bereit. Dieser Wert wird dann dem AD-Wandler des ATMEga8 zugeführt. Die Pulserzeugung wird durch IC4 entkoppelt. Das Signal für den Puls wird vom Pwm-Ausgang des ATMega8 erzeugt. Wenn also Messungen an der Leiterplatte durchgeführt werden immer die Signalmasse der Schaltung nehmen und nicht den Minuspol des Akkus. Mit P2 wird die Lage des abklingenden Sekundärfeldes eingestellt. Der Pegel sollte mV oberhalb der Nulllinie sein. Die Messung erfolgt an Pin6 IC5. Nach dem Integrieren durch IC7 wird das Signal dem AD-Wandler des ATMega8 zugeführt.

3 Die mit den Potentiometern einstellbare Parameter sind über den gesamten Einstellbereich verteilt. Für den einwandfreien Betrieb sind die Fusebits des ATMega8 zu setzten. Dies kann z.b. im AVR-Studio nachgeschaut werden. Bodlevel = 0 Boden = 0 CKSEL = 1111 SUT = 11 Wenn das Board bestückt und kontrolliert ist folgende Einstellungen durchführen. Eine Betriebsspannung 0.9x Anzahl der Akkuzellen anschließen. Zerotaste drücken und halten und Einschalten. Die Taste kann nach ca. 4-5 Sekunden wieder losgelassen werden. Der Detektor befindet sich nun im Akkumodus zur Einstellung. Mit Trimmer P3 Lcd-Kontrast einstellen. Es wird eine Ziffer erscheinen. Dies ist der aktuelle Akkuwert. Mit Trimmer P1 die Ziffer auf einen Wert ca einstellen. Die Änderung der Einstellung wird ca. jede Sekunde erneuert. Also wenn der angegebene Bereich erreicht ist langsam drehen und warten. Die Akkukontrolle ist nun eingestellt. Detektor ausschalten und Spule anschließen und die normale Betriebsspannung anlegen. Der Detektor ist jetzt einsatzbereit.

4 Bezeichner Wert Bezeichner Wert C1 5500yF/40V C11 470µ/25-35V C2 47µ/16V C12 22p/0805 SMD Lötseite einlöten C3 470y/16V C13 22p/0805 SMD Lötseite einlöten C4 470y/16V C14 100n/MKS C5 100n/MKS C15 100n/MKS C6 100n/MKS C16 100y/16V C7 470y/16V C17 10µ/16V C8 470y/16V C10 10n/MKS C9 470µ/16V CON4,6,7,8 RM 2.54 Stiftleiste Con1,2,3,5 RM pol. Buschenleiste D1 1N4007 D5 SA5,OCA Surpressor D2 1V5KE400CA Surpressor D4 ZPD12 D3 1V5KE200CA Surpressor D7 1N5817 D6 1N5817 IC1 CNY17 G1 Tel IC2 MC34151 IC4 CNY17 IC3 CNY17 IC5 AD8055 IC7 TL082 IC6 ATMega8/16MHz IC L1 6yH/3A L2 Suchspule P1 1M/Wendeltrimmer P5 10k/Poti P2 10k/Wndeltrimmer P6 10k/Poti P3 10k/wendeltrimmer P7 10k/Poti P4 10k/Poti Q1 STW12NK80Z Q3 BC 547 Q2 BC 557 R1 100k R11 22k R2 2k2 R12 1k/5W DickFilm R3 560k R13 820k R4 4k7 R R5 4k7 R R6 150 R R7 4k7 R17 2k2/5W DickFilm R8 150 R18 4k7 R9 100 R19 820k R10 22k R20 33 R21 2k2 R R22 1k R R R29 4k7 R24 560k R30 4k7 R25 1M R31 2M2 R26 10k R32 2M2 R33 4k7 R36 1k R34 2k2 R37 2k2 R35 4k7 S1 Kippschalter S2 Zerotaste VDR1 33V XT1 16MHz Lcd 20x2 Zeilen/Standardkontroller

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7 Leiterplatte Einstellung Signal Einschalter Lautsprecher Laden Akku Akku Potis Zerotaste Lcd Kontrast Lcd Sie erkennen an der Leiterplatte die jeweiligen Positionen der Anschlüsse und Regler. Die beiden SMD- Kondensatoren C17/18 werden auf der Lötseite an den Quarz-Anschluß des Prozessors gelötet.

8 % Akku Power Gain Delay Ortung Der Detektor ist jetzt Einsatzbereit und Sie befinden sich in der Arbeitoberfläche. In der zweiten Zeile sehen Sie die Potentiometer Einstellungen und den Akkuzustand Die Ortung eine Balken- und Ziffernanzeige. Potentiometer Power Hier stellen Sie die Pulsleistung ein. Potentiometer Gain Hier verstärken Sie das Signal. Potentiometer Delay Hier verschieben Sie Tastung des Sekundärfeldes. Sie können hier kleinere Objekte unsichtbar machen. Potentiometer Threshold Hier stellen Sie die Einsatzschwelle des Klickgenerators ein. Taste Zero Mit dieser Taste nehmen Sie den aktuellen Ortungsstand als Referenz. Das bedeutet wenn sie eine Ortung haben und Sie betätigen die Zerotaste wird diese Ortung als Referenz genommen und die Ortung wird zu Null. Sie können also jetzt nur noch Objekte orten die ein größeres Signal erzeugen. Mit dieser Funktion können sie also Objekte unsichtbar machen. Machen Sie ein Zero in Luft so gleichen Sie das System ab.

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