這是一個非常簡單的電路,用于檢測我們周圍的電磁場。該電路背后的原理是,每當電動勢靠近電感器時發生互感,并且由于這種互感,它會導致電感中的電壓。使用該感應電壓檢測電動勢場。讓我們看看電動勢傳感器電路的工作原理。
電動勢傳感器電路的工作原理:
如上所述,1mH電感用作該電路的檢測元件,以檢測EMF。每當電感靠近電動勢場時,就會感應到其中的電壓。但是由于EMF場引起的電壓非常小,因此在進入下一階段之前需要放大。這里,最常見的IC
uA741(運算放大器)用作放大器以增加電壓強度.9V電池用于為電路供電,并提供開關以使設備打開或關閉。
有線放大器的輸入被給予終端3&2,該端子是放大器的反相和非反相端子。輸出電壓將被放大,并從第6個引腳獲得。一個簡單的可變電阻連接到輸出第6引腳,用于調節放大器的增益。最后,每當電感器檢測到EMF場時,輸出就會被提供給耳機,耳機中會聽到嗡嗡聲。耳機也可以用電壓表等設備代替,以檢測EMF場。為了使電路有趣,這里使用了耳機。
uA741的引腳圖:
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