【発明の詳細な説明】(本発明の利用分野)本発明は、防犯用のゲート型金属探知装置に関し、特に
防犯用のタッグ等に装着した金属片と、装飾用及び携帯
品等に使用される金属を選択的に、かつ、高感度に検知
する金属選択検知方法及びその装置に関する。[Detailed Description of the Invention] (Field of Application of the Invention) The present invention relates to a gate-type metal detection device for crime prevention, and is particularly applicable to metal pieces attached to crime prevention tags, decorations, personal belongings, etc. The present invention relates to a metal selective detection method and apparatus for selectively and highly sensitively detecting metals.
(従来の技術)従来の磁歪式金属探知手段は、被検知金属に磁気歪みを
生じさせて交流バイアス磁界に変調を加えるようにして
いる。(Prior Art) Conventional magnetostrictive metal detection means modulates an alternating current bias magnetic field by producing magnetic distortion in the metal to be detected.
(発明が解決しようとする問題点)従来の手段では、バイアス磁界の強さを相当に大きくす
る必要があり、消費電力が大となり、しかも、近来は磁
気カード並びに重要なデータを記憶した磁気記憶デスク
等の携帯者が多く、この強力な交流バイアス磁界を必要
とする磁気歪み金属探知方法では、交流バイアス磁界が
強すぎて、磁気カード及び磁気記憶デスクを使用不能に
する問題点がある。(Problems to be Solved by the Invention) With conventional means, it is necessary to considerably increase the strength of the bias magnetic field, resulting in large power consumption. The magnetostrictive metal detection method, which requires a strong alternating current bias magnetic field, has a problem in that many people carry desks, etc., and the alternating current bias magnetic field is too strong, rendering the magnetic card and magnetic storage desk unusable.
また、一定の強さの交流バイアス磁界内の金属の磁気歪
は、金属の磁気的性質、大きさ、形状及び磁界の方向に
対する向き等によって、その磁気歪によるバイアス磁界
の変調効果の大きさが異なるため、特定金属を変調効果
の大きさをもって選択的に検知するのが回連である。In addition, the magnetostriction of a metal in an alternating current bias magnetic field of constant strength varies depending on the magnetic properties, size, shape, and orientation of the metal relative to the direction of the magnetic field. Since the two metals are different, cyclic detection selectively detects specific metals based on the magnitude of the modulation effect.
特に防犯用に使用される装置は、人道的な見地からも、
装飾用及び携帯品等に使用されている金属に反応するよ
うな検知方法は不適当であり、また被検出金属の不携帯
時に、他の金属によって誤動作を起こすようなことは、
極力防止しなければならない。In particular, devices used for crime prevention are
Detection methods that react with metals used for decorations and portable items are inappropriate, and detection methods that may cause malfunctions due to other metals when the metal to be detected is not carried are inappropriate.
We must prevent this as much as possible.
本発明は、上述の事柄に鑑みてなされたもので、金属を
検出するための交流バイアス磁界の強さを極力弱くして
、磁気カード及び磁気デスク等への影響をなくすととも
に、消費電力を低減し、かつ、検出される金属を高精度
に選択可能にして、特定の金属のみを検出しうるように
することにある。The present invention has been made in view of the above-mentioned problems, and reduces the strength of the alternating current bias magnetic field for detecting metal as much as possible, thereby eliminating the influence on magnetic cards, magnetic desks, etc., and reducing power consumption. The object of the present invention is to make it possible to select the metal to be detected with high precision, and to detect only a specific metal.
(問題点を解決するための技術的手段)本発明は、上記
問題点を所要周波数の交流磁場内において被検知金属を
交播励磁し、その被検知金属を励磁した磁束を交流信号
として検出し、その検出された交流信号を、交播磁束の
周波数の整数倍の周波数と同期させて増幅することによ
り、被検知金属が交流磁場の磁束に生じる金属固有の高
調波歪成分を検出し、その交流磁場の周波数の前記整数
倍に相当する高調波成分に基づき、交流磁場内の金属が
選択を要する金属であるか否かを判別するようにした金
属選択検知方法である。(Technical means for solving the problem) The present invention solves the above problem by alternately exciting the metal to be detected in an alternating current magnetic field of a required frequency, and detecting the magnetic flux that excited the metal to be detected as an alternating current signal. By synchronizing and amplifying the detected alternating current signal with a frequency that is an integral multiple of the frequency of the alternating magnetic flux, the metal to be detected detects the harmonic distortion component peculiar to the metal that occurs in the magnetic flux of the alternating magnetic field. This metal selection detection method determines whether or not a metal in an alternating current magnetic field is a metal that requires selection based on harmonic components corresponding to the integral multiple of the frequency of the alternating magnetic field.
また、選択検知を要する金属が通過する通路上に、所要
周波数の交播磁束を、当該通路を遮断するように発生す
る交播磁束発生手段と、通路を遮断するように通路上を
通過させた交播磁束に感応して、該交播磁束を交流信号
に変換する交播磁束検出手段と、該交播磁束検出手段に
よって検出された交流信号を、交播磁束の周波数の所要
整数倍の周波数に同期させて増幅し、その交流信号に含
まれる前記整数倍の高調波成分を検出する高調波検出手
段と、該高調波検出手段の出力する高調波成分に応して
選択を要する金属か否かを判別する高調波成分判別手段
とを備えてなる金属選択検知装置である。In addition, an alternating magnetic flux generating means for generating alternating magnetic flux of a required frequency on the passage through which the metal that requires selective detection passes so as to block the passage; an alternating magnetic flux detection means that converts the alternating magnetic flux into an alternating current signal in response to the alternating magnetic flux; and an alternating magnetic flux detection means that converts the alternating magnetic flux into an alternating current signal; harmonic detection means for amplifying in synchronization with the alternating current signal and detecting harmonic components of the integer multiple contained in the alternating current signal; This is a metal selection detection device comprising a harmonic component discriminating means for discriminating.
(作 用)比較的に磁束密度の低い交流バイアス磁界内で金属を励
磁することにより、その金属を励磁した磁束に生じる高
調波成分を、交流バイアス磁界の周波数に同期させて増
幅して抽出し、その抽出された高調波成分をもって、金
属の有無と金属の種類を判別しうる。(Function) By exciting a metal in an alternating current bias magnetic field with a relatively low magnetic flux density, harmonic components generated in the magnetic flux that excites the metal are amplified and extracted in synchronization with the frequency of the alternating bias magnetic field. Based on the extracted harmonic components, the presence or absence of metal and the type of metal can be determined.
(実 施 例)図は、防犯用に利用した本発明に係る金属選択検知装置
の一実施例を示すもので、第1図は、金属検出部の概略
構成を示す斜視図、第2図は、第1図に示す金属検出部
をもって、特定の金属を選択的に検出する電気回路であ
る。(Example) The figures show an example of the metal selection detection device according to the present invention used for crime prevention. , is an electric circuit that selectively detects a specific metal using the metal detection section shown in FIG.
(1)は、商品販売フロア等の出口専用の通路(2)に
設けられた金属検出ゲートである。(1) is a metal detection gate provided in a passageway (2) dedicated to the exit of a product sales floor or the like.
ゲート(1)には5通路(2)の通行方向Z−Zと直交
するx−X方向に磁化方向をもち、かつ、巻形が偏平口
字形をなす1対の交流バイアス用の磁界発生コイル(3
a) (3b)が、通路(2)を挾んで、口字形が正対
するようにコイルの軸線を一致させて設けられている。The gate (1) is equipped with a pair of AC bias magnetic field generating coils having a magnetization direction in the x-x direction perpendicular to the passing direction Z-Z of the 5 passages (2) and having a winding shape of a flat opening. (3
a) (3b) are provided with the axes of the coils aligned so that the openings face directly across the passageway (2).
磁界発生コイル(3)(4)は、所要周波数の交流電流
によって励磁され、この1対のコイル(3) (4月よ
、磁界の向きを互いに一致させて、通路(2)を遮断す
るような交播磁束を発生する。The magnetic field generating coils (3) and (4) are excited by an alternating current of a required frequency, and the pair of coils (3) (April) is arranged so that the directions of the magnetic fields match each other and the path (2) is blocked. Generates alternating magnetic flux.
磁界発生コイル(3)(4)が通路(2)を遮断するよ
うに発生する交播磁束は、該磁界発生コイル(3)(4
)の大きさに対応して、通路の進行方向、通路の幅方向
、及び高さ方向に、拡がりをもって、金属検知ゾーンを
形成している。The alternating magnetic flux generated so that the magnetic field generating coils (3) (4) block the passage (2) is transmitted through the magnetic field generating coils (3) (4).
), a metal detection zone is formed extending in the direction of travel of the passage, the width direction of the passage, and the height direction of the passage.
金属検知ゾーンを通る交播磁束は、磁界発生コイル(3
)(4)の磁化方向(X−X、)とコイルの軸線方向(
Y−Y)を直交させ、それぞれ通路(2)の両側に設け
られた、1対の検知コイル(5)(6)によって、交流
信号に変換される。換言すると、検知コイル(5) (
6)で検出される交播磁束が通る領域をもって、検知ゾ
ーンが形成されている。The alternating magnetic flux passing through the metal detection zone is generated by a magnetic field generating coil (3
) (4) magnetization direction (X-X, ) and the axial direction of the coil (
The signal is converted into an alternating current signal by a pair of detection coils (5) and (6) provided on both sides of the passage (2), with the lines (Y-Y) orthogonal to each other. In other words, the detection coil (5) (
A detection zone is formed by the area through which the alternating magnetic flux detected in step 6) passes.
なお、検知コイル(5) (6)は、交流バイアス磁界
に対して感度をバランスするため、磁界発生コイル(3
)(4)の巻回面の中心において、当該検知コイル(5
) (6)の軸線方向、即ち、磁化方向(Y−Y)を上
下に向けて設けられている。Note that the detection coils (5) and (6) are connected to the magnetic field generation coil (3) in order to balance the sensitivity to the AC bias magnetic field.
)(4), at the center of the winding surface of the sensing coil (5).
) (6) The axial direction, that is, the magnetization direction (YY) is directed upward and downward.
また、検知コイル(5)(6)は、それぞれに、上下に
2分した単層巻の上部コイル(5a) (6a)と、下
部コイル(5b) (6b)からなり、かつ、上と下の
コイル同士は1巻方向が逆になっている。In addition, the detection coils (5) and (6) each consist of an upper coil (5a) (6a) and a lower coil (5b) (6b) of single-layer winding divided into upper and lower halves, and the upper and lower coils. The direction of the first winding is reversed.
更に、検知コイル(5)(6)の上部コイル(5a)
(6a)と下部コイル(5b) (6b)の間には、上
下のコイル(5a) (5b)及び(6a) (6b)
のコイル長(Ill)の約173の無コイル部分を設け
である。Furthermore, the upper coil (5a) of the detection coil (5) (6)
Between (6a) and the lower coil (5b) (6b) are the upper and lower coils (5a) (5b) and (6a) (6b).
A coil length (Ill) of about 173 is provided.
この検知コイル(5)(6)を2個分割して、相互に逆
巻にすること、及び、分割されたコイル間、即ち、磁界
発生コイル(3)(4)の電磁気的中性点(x−x4+
BとY−Y線の交点)及びその近傍に、検知コイル(5
) (6)の巻線を施さないことにより、荊記金属検知
ゾーン内における不感ゾーンを除去している。The detection coils (5) and (6) are divided into two parts and wound in opposite directions, and the electromagnetic neutral point between the divided coils (3) and (4) ( x-x4+
A detection coil (5
) By not applying the winding in (6), the dead zone within the metal detection zone is eliminated.
この金属検知ゾーン内で選択的に検知を要する金属は、
販売に供される商品に付設されたタッグ、又は、値札シ
ート等に装着されている。Metals that require selective detection within this metal detection zone are
It is attached to a tag attached to a product offered for sale or a price tag sheet.
そのタッグ、又は、値札シート等は、料金精算カウンタ
等において、料金精算後に除去される。The tag or price tag sheet or the like is removed after the charge is settled at a charge settlement counter or the like.
しかし、料金精算カウンタを通過しないで商品に添付さ
れたままゲート(1)を通過するものがある場合に、そ
の金属のみを検知し、商品の不適正な搬出を防止する。However, if there is something attached to the product that passes through the gate (1) without passing through the fee settlement counter, only that metal is detected to prevent the product from being carried out improperly.
タッグ、又は、値札シートに装着される金属は、高透磁
率の磁性体で、例えば、パーマロイやアモルファス合金
等の通常は装身具、及び、一般携帯品等に使用されない
金属が好ましく、また、その形状は薄板状で、小面積の
もの1例えば、厚さが数百μmで1面積は数十−程度の
ものがよい。The metal attached to the tag or price tag sheet is preferably a magnetic material with high magnetic permeability, such as permalloy or amorphous alloy, which is not normally used for jewelry or general portable items, and its shape. It is preferable to have a thin plate shape with a small area, for example, a thickness of several hundred μm and an area of several tens of micrometers.
特に正確な選択性を要求する場合には、複数種の磁性体
を組み合わせて重ね合わせる等して、複合的に使用する
こともできる。If particularly accurate selectivity is required, multiple types of magnetic materials may be combined and superimposed to be used in a composite manner.
この選択を要する金属もしくは他の金属が、検知ゾーン
に入ると、そのゾーンの中で金属の中を通った磁束は、
金属の中を通らない磁束とともに検知コイル(5)(6
)によって検出され、交流信号に変換される。When this selected metal, or any other metal, enters the sensing zone, the magnetic flux passing through the metal within that zone is
Detection coil (5) (6) with magnetic flux that does not pass through metal
) and converted into an alternating current signal.
本発明においては、磁界発生コイル(3)(4)に与え
る電力を、従来の磁気歪式に比べて非常に小さくしであ
る。In the present invention, the power given to the magnetic field generating coils (3) and (4) is much smaller than that of the conventional magnetostrictive type.
例えば、磁界発生コイル(3) (4)に与える電力を
、従来は100W以上必要とするのに対して、本発明で
はLOW程度とし、検知ゾーン内の磁束密度を極力低く
してあり、そのため、検知コイル(5) (6)によっ
て検出される磁束は、従来に比べて、1710以下とな
っている。For example, whereas conventionally the power to be applied to the magnetic field generating coils (3) (4) is required to be 100W or more, in the present invention, it is about LOW, and the magnetic flux density in the detection zone is made as low as possible. The magnetic flux detected by the detection coils (5) and (6) is 1710 or less compared to the conventional one.
さらに、検知コイル(5)(6)によって交流信号に変
換される交播磁束全体の中で、金属を通る(金属の透磁
性によって磁束が継がる)磁束の量は、金属を通らない
磁束の量に比べて非常に少ない、例えば、検知ゾーン内
の磁束密度を一様とすると、この検知ゾーンの通路(2
)の方向の縦断面の断面積が、交流信号に変換される交
播磁束の全体量に相当し、また、金属の同方向断面の断
面積が金属を通った磁束の量に相当している。Furthermore, among the total alternating magnetic flux converted into alternating current signals by the sensing coils (5) and (6), the amount of magnetic flux that passes through metal (the magnetic flux is continued due to the magnetic permeability of metal) is greater than the amount of magnetic flux that does not pass through metal. For example, if the magnetic flux density in the detection zone is uniform, the path of this detection zone (2
) corresponds to the total amount of alternating magnetic flux that is converted into an alternating current signal, and the cross-sectional area of the metal in the same direction corresponds to the amount of magnetic flux passing through the metal. .
両断面積の具体例は、検知ゾーンが磁界発生コイル(3
)(4)の口字形の内のり寸法に相当することから、検
知ゾーンの断面積は、幅1m、高さ2mεして2n(と
なり、また、金属の断面積は、厚さ200μm、 [1
0anとすると20IIII112となる。A specific example of a double cross-sectional area is that the detection zone is a magnetic field generating coil (3
) (4), the cross-sectional area of the detection zone is 1 m wide, 2 mε high, and 2 n (, and the cross-sectional area of the metal is 200 μm thick, [1
If it is 0an, it becomes 20III112.
このことから、検知コイル(5) (6)で検知される
金属を通った磁束は、金属を通らない磁束のほぼ1/1
0’で、それを交流信号に変換した場合の金属を通った
磁束の成分は、非常に小さなものとなる。From this, the magnetic flux that passes through the metal detected by the detection coils (5) and (6) is approximately 1/1 of the magnetic flux that does not pass through the metal.
0', and when it is converted into an alternating current signal, the component of magnetic flux passing through the metal is extremely small.
このようにして検知コイル(5) (6)から得られる
交流信号から、従来の磁気歪効果による変化分を抽出す
ることは、非常に困難であり、また、不可能に近い。It is extremely difficult and almost impossible to extract the variation due to the conventional magnetostrictive effect from the AC signals obtained from the detection coils (5) (6) in this manner.
即ち、金属の磁気歪によって変化するりアクタンス成分
は、コイル等を構成する器材の温度係数、及び、その他
の外乱要因からなるバックグランドノイズのレベル程度
か、もしくは、それ以下である。That is, the actance component that changes due to the magnetostriction of the metal is at or below the level of background noise made up of the temperature coefficient of equipment constituting the coil and other disturbance factors.
本発明によると、この磁気歪効果とは異質の電磁効果に
よって生じる高調波成分を抽出することにより、検知ゾ
ーン内の金属の有無、及び、金属の種類を、選択的かつ
高感度に検知しうる。According to the present invention, by extracting harmonic components generated by an electromagnetic effect different from this magnetostrictive effect, the presence or absence of metal in the detection zone and the type of metal can be detected selectively and with high sensitivity. .
第2図は、上記目的を達成する電気回路の一実施例を示
す。FIG. 2 shows one embodiment of an electrical circuit that achieves the above objectives.
磁界発生コイル(3)(4)は互いに直列接続されて、
約3kHz〜5kl(zの高調波歪の少ない正弦波を出
力する交流電源(7)によって励磁されている。The magnetic field generating coils (3) and (4) are connected in series with each other,
It is excited by an AC power source (7) that outputs a sine wave with little harmonic distortion of about 3kHz to 5kl (z).
検知コイル(5) (6)は、直列に接続され、かつ、
コンデンサ(8)によりインピーダンス整合されて、検
知ゾーンの交播磁束を交流信号(V)に変換している。The sensing coils (5) (6) are connected in series, and
The capacitor (8) performs impedance matching and converts the alternating magnetic flux in the detection zone into an alternating current signal (V).
交流信号(v)は、基本波として周波数(fo)を有し
、その交流信号(V)は、バイパスフィルタ(8)によ
って、基本波及び低次の高調波成分が除去され。The alternating current signal (v) has a frequency (fo) as a fundamental wave, and the fundamental wave and lower harmonic components are removed from the alternating current signal (V) by a bypass filter (8).
高い次数を持つ高調波成分が含まれる交流信号(ν′)
が同期増幅器(9)に入力される。AC signal (ν′) containing high-order harmonic components
is input to the synchronous amplifier (9).
同期増幅器(9)の−例としては、一般にロックインア
ンプと称され、従来から一定周波数の交流信号に重畳さ
れた微小信号を増幅する前置増幅器として使用される公
知のものがある。As an example of the synchronous amplifier (9), there is a known type that is generally called a lock-in amplifier and is conventionally used as a preamplifier for amplifying a minute signal superimposed on an alternating current signal of a constant frequency.
また、交流信号は(ν)は、位相同期ループ回路(以下
PLL回路と略称する)(10)によって、その基本波
の周波数(fo)が、抽出しようとする高調波の次数N
倍の周波数fn=N*foに周波数変換される。In addition, the AC signal (ν) is processed by a phase-locked loop circuit (hereinafter abbreviated as PLL circuit) (10) so that its fundamental frequency (fo) is the order N of the harmonic to be extracted.
The frequency is converted to twice the frequency fn=N*fo.
同期増幅器(9)は、PLL回路(10)の出力信号の
位相と周波数(fn)に応じて、バイパスフィルタ(8
)が出力する交流信号(V′)から、N次高調波成分の
みを増幅し、そのN次高調波の信号(vn)を出力する
。The synchronous amplifier (9) uses a bypass filter (8) depending on the phase and frequency (fn) of the output signal of the PLL circuit (10).
) is output from the AC signal (V'), only the Nth harmonic component is amplified, and a signal (vn) of the Nth harmonic is output.
N次高調波の信号(v″′)は、ローパスフィルタ(1
1)によって、その信号(v”)の量に応じた、例えば
、実効値、波高値等の直流のレベル信号(V”)に変換
され、このレベル信号(V”)は、直流コンパレータ(
12)へ入力される。The Nth harmonic signal (v″′) is passed through a low-pass filter (1
1), the signal (v”) is converted into a DC level signal (V”) such as an effective value or a peak value according to the amount, and this level signal (V”) is converted to a DC level signal (V”) according to the amount of the signal (v”).
12).
ローパスフィルタ(11)は、直流増幅器によるアテブ
フィルタ、整流回路を含むCR積分回路、及び、サンプ
ルアンドホールド等によるチャージポンプ回路のいずれ
であってもよい。The low-pass filter (11) may be any of an atve filter using a DC amplifier, a CR integration circuit including a rectifier circuit, and a charge pump circuit using sample-and-hold or the like.
直流コンパレータ(12)には、タッグ等に付設された
金属によって得られるN次高調波成分の予め求められた
レベルに応じた基準値(En)が、レベル設定器(13
)によって設定され、その基準値(En)とN次高調波
成分のレベル信号(V″″)が比較されて、検出を要す
る金属のみが判別される。The DC comparator (12) has a reference value (En) corresponding to the predetermined level of the N-th harmonic component obtained by the metal attached to the tag etc., and the level setter (13).
), and the reference value (En) is compared with the level signal (V″″) of the Nth harmonic component to determine only the metals that require detection.
第3図は、本発明に係る磁束密度の低い交播磁界で励磁
された金属の高調波成分のスペクトラムの1例を示すも
ので、高調波成分は、金属の種類によって異なるパター
ンを示し、このパターンは、第3図において、低次から
高次にかけて点線で示すごとく、漸次減衰するようなパ
ターンを示さず、各次数相互間に無関係に、かつ、偶数
次、奇数次にも特定な関係を示さない、全くランダムな
パターンを示す。FIG. 3 shows an example of the spectrum of harmonic components of a metal excited by an alternating magnetic field with low magnetic flux density according to the present invention.The harmonic components show different patterns depending on the type of metal. As shown by the dotted line in Figure 3, the pattern does not show a gradual attenuation pattern from low to high orders, but there is no relationship between each order, and there is also a specific relationship between even and odd orders. Not shown, showing a completely random pattern.
特に特徴的であるのは、金属の種類に固有する高調波成
分が、スペクトラムの高次の方で孤立した次数に突然に
出現することであり、この現象は、従来の磁気歪効果を
もって説明できない電磁現象である。What is particularly characteristic is that the harmonic components specific to the metal type suddenly appear in isolated orders in the higher orders of the spectrum, and this phenomenon cannot be explained by conventional magnetostrictive effects. It is an electromagnetic phenomenon.
本発明においては、この金属の種類に固有の特定次数の
高調波成分を高感度に検出しうる。In the present invention, harmonic components of a specific order specific to the type of metal can be detected with high sensitivity.
即ち、検出を要する高調波の次数(N)をPLL回路(
10)内のプログラマブルカウンタ(10a)に設定し
て、基本周波数の整数(N)倍の周波数f1を作り、そ
の周波数f1に同期増幅器(9)を同期させて、N次高
調波成分のみを、高S/N比をもって増幅して、その周
波数成分を抽出している。In other words, the order (N) of the harmonic that needs to be detected is determined by the PLL circuit (
Set the programmable counter (10a) in 10) to create a frequency f1 that is an integer (N) times the fundamental frequency, synchronize the synchronous amplifier (9) to that frequency f1, and extract only the Nth harmonic component. The frequency components are extracted by amplifying with a high S/N ratio.
また、N次高調波成分1波のみでは、所要金属の種類が
確定されない場合は、第2の選択要素として、他のM次
の高調波を予め選定しておき、N次の高調波に所要レベ
ルの出力があったとき、引き続いて円、l1回路(10
)の設定値をMに変更し、かっ、レベル設定器(13)
の値も変更して、M次の高調波成分も調べ、その両方の
高調波成分が所要金属のものと一致したとき、当該金属
であると判別する。In addition, if the type of metal required cannot be determined with only one N-order harmonic component, other M-order harmonics are selected in advance as the second selection element, and the When there is a level output, the circle, l1 circuit (10
) change the setting value to M, then use the level setting device (13).
The value of is also changed, the M-th harmonic component is also checked, and when both of the harmonic components match those of the desired metal, it is determined that the metal is the metal.
なお、2番目以降に検出する高調波成分は、高調波レベ
ル零のものを選ぶことができる。Note that the harmonic components to be detected from the second time onwards can be selected to have a harmonic level of zero.
さらに、2個以上の複数次数を、その次数の順序に係り
なく、順次変更して金属の種類を判別したり、次数の順
序で各次数の高調波レベル調べ、高調波スペクトラムの
パターンそのものを抽出することもできる。Furthermore, you can determine the type of metal by changing two or more multiple orders one after another, regardless of the order of the orders, or check the harmonic level of each order in the order of the orders, and extract the harmonic spectrum pattern itself. You can also.
(効 果)以上の如く、本発明によれば、磁気カード等に影響を与
えない、極弱い交播磁界をもって、金属の有無を検出す
ることができるとともに、特定した金属のみを選択的に
検出することができる。(Effects) As described above, according to the present invention, it is possible to detect the presence or absence of metal using an extremely weak alternating magnetic field that does not affect magnetic cards, etc., and selectively detect only specified metals. can do.
図は本発明の実施例を示すもので、第1図は、金属検出部の概略構成を示す斜視図、第2図
は、第1図の金属検出部をもって金属を選択的に検出す
る電気回路図、第3図は、本発明に係る高調波成分のスペクトラムであ
る。(1)ゲート (2)通 路(3)(4)
磁界発生コイル (5)(6)検知コイル(7)交流電
源 (8)コンデンサ(9)周期増幅器
(10) P L L回路(11)ローパスフ
ィルタ (12)コンパレータ(13)レベル設定
器The figures show an embodiment of the present invention. FIG. 1 is a perspective view showing a schematic configuration of a metal detection section, and FIG. 2 is an electric circuit for selectively detecting metal using the metal detection section of FIG. 1. FIG. 3 is a spectrum of harmonic components according to the present invention. (1) Gate (2) Passage (3) (4)
Magnetic field generating coil (5) (6) Detection coil (7) AC power supply (8) Capacitor (9) Periodic amplifier
(10) PLL circuit (11) Low pass filter (12) Comparator (13) Level setter
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP60206695AJPS6267484A (en) | 1985-09-20 | 1985-09-20 | Method and apparatus for selectively detecting metal |
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP60206695AJPS6267484A (en) | 1985-09-20 | 1985-09-20 | Method and apparatus for selectively detecting metal |
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6267484Atrue JPS6267484A (en) | 1987-03-27 |
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP60206695APendingJPS6267484A (en) | 1985-09-20 | 1985-09-20 | Method and apparatus for selectively detecting metal |
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS6267484A (en) |
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5004726A (en)* | 1989-07-14 | 1991-04-02 | North American Philips Corp. | Apparatus and methodology for the non-contact testing of materials for superconductivity by detecting odd harmonics above a threshold |
| JPH03279888A (en)* | 1990-03-29 | 1991-12-11 | Anritsu Corp | Metal detector |
| JPH06339501A (en)* | 1992-04-08 | 1994-12-13 | Jiyuichikai:Kk | Vision restoration apparatus |
| US6737617B1 (en)* | 2000-01-24 | 2004-05-18 | General Electric Company | Methods and apparatus for a signal distortion based detection system |
| KR100465487B1 (en)* | 2002-03-12 | 2005-01-13 | 주식회사 방산테크노로지 | Detecting System of the gun having door fixation Apparatus |
| KR100650630B1 (en) | 2005-10-18 | 2006-12-01 | (주)세바시큐리티 | Firearm Detection Method of Firearms Search System |
| KR100650628B1 (en) | 2005-10-18 | 2006-12-01 | (주)세바시큐리티 | Driving Method of Firearms Search System |
| JP2010156643A (en)* | 2008-12-31 | 2010-07-15 | Wellpine Communications Co Ltd | Apparatus for detecting sneaked metal matter |
| JP2015049224A (en)* | 2013-09-04 | 2015-03-16 | 敏夫 伊東 | Electromagnetic induction type inspection device and electromagnetic induction type inspection method |
| JP2016217947A (en)* | 2015-05-22 | 2016-12-22 | アンリツインフィビス株式会社 | Metal detection machine |
| CN111670388A (en)* | 2018-01-31 | 2020-09-15 | 佳能电子株式会社 | Inspection apparatus |
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5348499A (en)* | 1976-08-18 | 1978-05-01 | Knogo Corp | Method and device detecting existence of article in searching area |
| JPS554588A (en)* | 1978-05-19 | 1980-01-14 | Philips Nv | Detector |
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5348499A (en)* | 1976-08-18 | 1978-05-01 | Knogo Corp | Method and device detecting existence of article in searching area |
| JPS554588A (en)* | 1978-05-19 | 1980-01-14 | Philips Nv | Detector |
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5004726A (en)* | 1989-07-14 | 1991-04-02 | North American Philips Corp. | Apparatus and methodology for the non-contact testing of materials for superconductivity by detecting odd harmonics above a threshold |
| JPH03279888A (en)* | 1990-03-29 | 1991-12-11 | Anritsu Corp | Metal detector |
| JPH06339501A (en)* | 1992-04-08 | 1994-12-13 | Jiyuichikai:Kk | Vision restoration apparatus |
| US6737617B1 (en)* | 2000-01-24 | 2004-05-18 | General Electric Company | Methods and apparatus for a signal distortion based detection system |
| KR100465487B1 (en)* | 2002-03-12 | 2005-01-13 | 주식회사 방산테크노로지 | Detecting System of the gun having door fixation Apparatus |
| KR100650630B1 (en) | 2005-10-18 | 2006-12-01 | (주)세바시큐리티 | Firearm Detection Method of Firearms Search System |
| KR100650628B1 (en) | 2005-10-18 | 2006-12-01 | (주)세바시큐리티 | Driving Method of Firearms Search System |
| JP2010156643A (en)* | 2008-12-31 | 2010-07-15 | Wellpine Communications Co Ltd | Apparatus for detecting sneaked metal matter |
| JP2015049224A (en)* | 2013-09-04 | 2015-03-16 | 敏夫 伊東 | Electromagnetic induction type inspection device and electromagnetic induction type inspection method |
| JP2016217947A (en)* | 2015-05-22 | 2016-12-22 | アンリツインフィビス株式会社 | Metal detection machine |
| CN111670388A (en)* | 2018-01-31 | 2020-09-15 | 佳能电子株式会社 | Inspection apparatus |
| CN111670388B (en)* | 2018-01-31 | 2023-06-30 | 佳能电子株式会社 | Inspection apparatus |
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4249167A (en) | Apparatus and method for theft detection system having different frequencies | |
| US3983552A (en) | Pilferage detection systems | |
| US3990065A (en) | Theft detection system | |
| EP0130286B1 (en) | Method and apparatus for detection of targets in an interrogation zone | |
| US4754862A (en) | Metallic article discriminator | |
| US3747086A (en) | Deactivatable ferromagnetic marker for detection of objects having marker secured thereto and method and system of using same | |
| JPS6267484A (en) | Method and apparatus for selectively detecting metal | |
| CA1038055A (en) | Coin arrival sensor using inductive colls | |
| US4151405A (en) | Ferromagnetic marker pairs for detecting objects having marker secured thereto, and method and system for activating, deactivating and using same | |
| US3423674A (en) | Theft-detection system for library use including a plurality of hall cells | |
| JPH02121090A (en) | Reduction in erroneous alarm for electronic type product monitor and decision of direction | |
| US7391210B2 (en) | Integrated fluxgate-induction sensor | |
| US5028870A (en) | Sensor system method and apparatus for discrimination of metallic objects based on a variation in self inductance | |
| US5353010A (en) | Device and a method for detecting a magnetizable marker element | |
| EP0227453A3 (en) | Article detection and recognition | |
| JPS5910510B2 (en) | Superconducting quantum interference magnetometer | |
| GB1019990A (en) | Improvements in magnetometers | |
| US4524350A (en) | Detection logic and signal processing method and apparatus for theft detection systems | |
| CN100545881C (en) | Tag detection device | |
| SU832502A1 (en) | Method of device measuring magnetic field | |
| US3648161A (en) | Magnetic linearity tensiductor for measuring tension in a running line | |
| JPH0428059Y2 (en) | ||
| JPS593284A (en) | Antitheft sensor | |
| JPS5854712Y2 (en) | metal detector | |
| WO2001033525A1 (en) | Method for distinguishing between semi-soft and soft magnetic material |