Mājas / Izolācija / Profesionāls metāla detektors DIY. DIY metāla detektors: detalizētas instrukcijas montāžai mājās. Pamatojoties uz harmonikas principu

Profesionāls metāla detektors DIY. DIY metāla detektors: detalizētas instrukcijas montāžai mājās. Pamatojoties uz harmonikas principu

Materiālu nosūtīsim jums pa e-pastu

Jūs vienkārši neticēsiet, cik daudz dārgumu atrodas burtiski zem mūsu kājām. Skaidrs, ka mēs pat nenojaušam par dārguma klātbūtni, kamēr tas neatbild ar čīkstēšanu metāla detektorā. Arheologi, ģeoloģiskie izmeklētāji, meklētāji un celtnieki nevar iedomāties darbu bez šī rīka. Profesionāls rīks ir dārgs, tādēļ, ja dārgumu meklēšana jums ir hobijs, jūs noteikti padomāsit par to, kā ar savām rokām izgatavot metāla detektoru. Šodien vietnes redaktori piedāvā izpētīt dažus dzīves veidus, darba diagrammas un pārbaudītas instrukcijas šīs ierīces izgatavošanai. Tas nav tik grūti, kā šķiet, un pat ja esat iesācējs radioamatieris, jūs tiksit galā ar uzdevumu bez īpašas piepūles.

Dārgumu meklēšana ir aizraujošs hobijs, kas prasa zināšanas ne tikai vēsturē, bet arī tehnoloģijās un elektronikā.

Ierīces darbības princips ir balstīts uz fizikas likumiem, kas ļauj atpazīt objektus no attāluma. Darbība ir virzīta un ierobežota. Jo dārgāks ir metāla detektors, jo lielāks ir tā darbības rādiuss un detektora jutība. Sarežģītajiem modeļiem ir metāla atpazīšanas funkcija. Katrs metāla veids savā veidā mijiedarbojas ar meklēšanas ķēdes frekvenci, un ierīce salīdzina reakciju ar standartu un displejā parāda informāciju operatoram vai atskaņo skaņas signālu.

Citā populārā dizainā ierīce analizē fāzes nobīdi raidīšanas un uztveršanas spolēs. Ja detektora pārklājuma zonā nav metālu, spole pārraida signālu ar nelielu amplitūdu. Tuvojoties meklēšanas objektam, amplitūda palielinās. Tādējādi jūs varat atšķirt krāsainos un melnos metālus un atklāt tukšumus zemē. Metāla detektora struktūra ir parādīta nākamajā diagrammā.


Metāla detektoru parametri atkarībā no mērķa un tehniskās ierīces

Metāla detektori amatieriem ir visvienkāršākās dinamiskā tipa ierīces. Ierīces meklēšanas galviņai nepārtraukti jākustas, tikai tādā veidā var parādīties vēlamais signāls. Ja pārtraucat kustību, signāls pazudīs. Šādi vienkārši detektori ir ērti, jo tiem nav nepieciešami sarežģīti iestatījumi un tie ļauj izslēgt vidējas augsnes. Trūkumi ir tā zemā jutība un biežas viltus trauksmes sarežģītās vietās.

Vidējās klases ierīcēm ir labāka jutība. Rūpnīcas konfigurācijā šai ierīcei ir vairākas dažāda izmēra meklēšanas galviņas. Detektora uzstādīšana prasīs noteiktas prasmes. Vidēja diapazona metāla detektori spēj atpazīt metālus.

Datorizētās ierīces jau ir profesionāli instrumenti ar šķidro kristālu ekrānu un rādītāja indikāciju. Tā procesora atmiņa ir ielādēta ar programmām, kas spēj atpazīt un atšķirt signālu un klasificēt katru atklāto objektu. Profesionāļi neatkarīgi programmē ierīces meklēšanas apstākļiem, novēršot nevēlamus trigerus.

Zelta noteikšanas rīki darbojas ne tikai uz monētām un rotaslietām zemē, bet arī uz dabīgā metāla. Tas nav piemērots mazu daļiņu, piemēram, smilšu, meklēšanai. Tas tos neatpazīst, it īpaši, ja augsne ir ļoti mineralizēta.


Dziļuma detektori ir paredzēti, lai meklētu objektus, kas atrodas iespaidīgā dziļumā. Tās spēj atklāt metālu līdz 6 metru dziļumā, savukārt citi modeļi “caurdur” tikai līdz 3. Šādas ierīces atpazīst tukšumus un citas iekšējās augsnes anomālijas. Dziļuma detektori darbojas uz divām spolēm, viena ir paralēla zemes virsmai, otra ir perpendikulāra.

Stacionārie detektori ir rāmji, kas uzstādīti īpaši svarīgās aizsargājamās vietās. Viņi atklāj visus metāla priekšmetus cilvēku somās un kabatās, kas iet caur ķēdi.

Kādus metāla detektorus var izgatavot mājās ar savām rokām?

Detektori ir sadalīti 5 galvenajos tipos, pamatojoties uz vēlamā objekta noteikšanas principu.

Apskatīsim, kuri metāla detektori ir piemēroti izgatavošanai ar savām rokām mājās:

TipsĪpatnībasVai tas ir piemērots pašai taisīšanai?
Uzņemšana un pārraideDarbojas ar divām indukcijas spolēm. Ja vēlamā objekta nav, signāls nenonāk uztveršanas spolē.
IndukcijaApvieno abu spoļu funkcijas. Signāls ir nemainīgs, mainās, atklājot metālu.Nē, kā likums, grūtības rodas, izolējot efektīvu signālu.
Pamatojoties uz frekvences mērītājuIerīces dizains ietver LC ģeneratoru, kas maina frekvenci, kad tiek uztverti metāla priekšmeti. Ir zema jutība.
Ar Q skaitītājuIr LC ģeneratora signālu analizators. Nedarbojas labi zemā temperatūrā.
PulssPamatojoties uz virpuļpulsu strāvu pārraidi. Signāls maina savu raksturu atkarībā no atklātā metāla veida.

Un tagad vairāk par to, kā ar savām rokām izgatavot vienkāršu metāla detektoru, izmantojot dizaina “Pirate” piemēru.

Pašdarināts metāla detektors “Pirate”: shēma un detalizēts montāžas apraksts

Ja jūs tikai domājat par to, kā izgatavot mājās gatavotu metāla detektoru, nemēģiniet uzņemties sarežģītus modeļus. Sāciet ar vienkāršu, bet efektīvu "Pirātu". Nosaukumu izgudroja pašmāju izstrādājuma autors no Pi (impulss) un Ra-t (radioskopa) kombinācijas. Nosaukums piekliboja, un vienkāršo un pārskatāmo montāžas shēmu lietotāji tik ļoti iecienīja, ka “Pirāts” kļuva par vienu no populārākajiem mājas izstrādājumiem šajā jomā. Šobrīd shēmai “Pirāts” ir jau 4 modifikācijas. Metāla detektors ir vienkārši samontēts ar savām rokām, neizmantojot īpašus instrumentus.

Vienīgais šīs ierīces trūkums ir tas, ka DIY metāla detektoram nav shēmas darbam ar metālu diskrimināciju. Bet iesācējam dārgumu meklētājam tas nav svarīgi.

Detaļas metāla detektora montāžai

Lai izgatavotu ierīci, jums būs jāiegādājas:

  • keramiskais kondensators - 1 nF;
  • 2 plēves kondensatori - 100 nF;
  • elektrolītiskie kondensatori: 10 μF (16 V) – 2 gab., 2200 μF (16 V) – 1 gab., 1 μF (16 V) – 2 gab., 220 μF (16 V) – 1 gab.;
  • rezistori - 7 gabali uz 1; 1,6; 47; 62; 100; 120; 470 kOhm un 6 gabali 10, 100, 150, 220, 470, 390 omi, 2 gabali 2 omi;
  • mainīgie rezistori - 3 gabali 10 un 100 kOhm, 400 Ohm (1W);
  • tranzistori – 3 gab., VS557, IRF740, VS547;
  • 2 diodes 1N148;
  • 2 mikroshēmas: K157UD2 un NE555.

Jums būs nepieciešama arī plastmasas caurule stienim, 9V baterijas vai akumulatori un PEV vads ar diametru 0,8 mm.

Jūsu zināšanai! Daudzi cilvēki ir ieinteresēti, kā ar savām rokām izgatavot metāla detektoru no tālruņa. Daži izstrādātāji pat piedāvā programmas, kuras var lejupielādēt tālrunī un izmantot šim nolūkam. Nopietni radio entuziasti var tikai ieteikt izmantot dažas rezerves daļas – piemēram, austiņu ieeju vai akumulatoru, varbūt dēli mikroshēmas izveidošanai.

DIY metāla detektoru shēmas

Vienkāršākā “Pirātu” shēma izskatās šādi.

Plāksni var ievietot kabatas uztvērēja korpusā vai jebkurā ērtā izmēra plastmasas kastē, piemērotas ir pat vienkāršas sadales kārbas no elektriķa arsenāla.

Svarīgs punkts! Lai atbrīvotos no iespējamiem traucējumiem, pieskaroties ierīces regulatoriem, visi mainīgo rezistoru korpusi ir savienoti ar plates negatīvo pusi.

Ja vēlaties turpināt eksperimentus, šeit ir diagramma uz zeltu orientēta metāla detektora izgatavošanai.

Ja ķēde ir salikta pareizi, ierīce darbosies pareizi. Iespējamas problēmas ar mikroshēmu.

Kā ar savām rokām salikt metāla detektora shēmas plati

Metāla detektora shēmas plates shēma ir diezgan vienkārša. Parasti to var iedalīt vairākos blokos:

  • meklēšanas spoles montāža;
  • tranzistora skaņas pastiprinātājs;
  • impulsu ģenerators;
  • divu kanālu pastiprinātājs.

Tas izskatās šādi.

Impulsu ģenerators ir samontēts uz taimera NE555. Izvēloties C1 un 2 un R2 un 3, frekvence tiek regulēta. Skenēšanas rezultātā iegūtie impulsi tiek pārraidīti uz tranzistoru T1, un tas pārraida signālu uz tranzistoru T2. Audio frekvence tiek pastiprināta, izmantojot tranzistoru BC547 uz kolektoru, un ir pievienotas austiņas.

Jūsu zināšanai! Jūs varat izgatavot metāla detektoru ar savām rokām bez mikroshēmām. Internetā jūs atradīsiet daudzas analogās shēmas, kurās izmanto tranzistoru oscilatorus. Šādas ierīces metālu atklās līdz 20 centimetru dziļumā zemē un līdz 30 centimetriem irdenās smiltīs.

Kā ar savām rokām izgatavot metāla detektora spoli

Spole ir svarīga ierīces sastāvdaļa. To var izgatavot no vara stieples vai vītā pāra. Sīkāka informācija mūsu meistarklasē.

Vara stiepļu spole

IlustrācijaDarbības apraksts
Spolei ir piemērota vara stieple ar diametru 0,5 mm.
Uztīšanai sagatavo dēli ar vadotnēm. Attālumam starp vadotnēm jābūt vienādam ar pamatnes diametru, uz kuras jūs uzstādīsit spoli.
Aptiniet vadu pa stiprinājumu perimetru 20-30 apgriezienos.
Nostipriniet tinumu ar elektrisko lenti vairākās vietās.
Noņemiet tinumu no pamatnes un piešķiriet tai apaļu formu.
Izvēlieties pamatni, kas saglabās savu formu. Tas varētu būt plastmasas kausa vāks vai koka amatniecības stīpa.
Pievienojiet ķēdi ierīcei un pārbaudiet tās darbību.
Samontējot, stieples spole var izskatīties šādi.
Lai pārbaudītu ierīces darbību, pavelciet metāla priekšmetus virs spoles dažādos augstumos.

Vītā pāra spole

IlustrācijaDarbības apraksts
Satiniet vadu divās ruļļos, ​​kā parādīts fotoattēlā, atstājot divus galus apmēram 10 centimetrus.
Noņemiet tinumu un atbrīvojiet vadus savienojumam.

Pievienojiet vadus, kā parādīts diagrammā.
Labākam kontaktam pielodējiet vadu galus.
Pārbaudiet spoli tāpat kā vara stieples spoli.
Padoms! Ja vēlaties savam metāla detektoram izveidot jaudīgāku DIY spoli, piešķiriet tam elipses formu.

Sīki izstrādātas instrukcijas metāla detektora “Pirate” iestatīšanai.

Ierīces galīgajai montāžai jums būs nepieciešama plastmasas caurule. Montāžas shēma ir vienkārša. Detektora jutība tiek regulēta, izmantojot potenciometrus. Sasniedziet rezultātu tā, lai tā atpazītu monētu no 30 centimetru attāluma. Viņš var “dzirdēt” lielas metāla nogulsnes metra līdz pusotra metra attālumā. “Pirāts” neatpazīst zem tevis esošos ne krāsainos, ne melnos metālus, tāpēc atliek tikai rakt, un iespējams, ka uzdursies vecai silei, nevis vēlamajam dārgumam. Bet šajā gadījumā jūs varat ņemt to nevis pēc kvalitātes, bet pēc daudzuma, jo jebkuru metālu var nogādāt pārstrādes savākšanas punktā.

Kā izskatīsies samontētais “Pirāts”, ir redzams nākamajā video. Atliek tikai atzīmēt, ka šīs ierīces izgatavošanas konstrukcijas komplektu var iegādāties internetā. Starp citu, komplektā ir iekļautas detalizētas instrukcijas, kā mājās no komplekta detaļām izgatavot metāla detektoru.

Vai ir iespējams ar savām rokām izgatavot zemūdens metāla detektoru?

Zemūdens dārgumu meklēšana ir aizraujoša nodarbe. Izredzes atrast kaut ko vērtīgu nav tik mazas, it īpaši, ja jums ir idejas, kur meklēt. “Pirāts”, par kuru mēs runājām, var tikt galā arī ar zemūdens meklējumiem. Jums tas vienkārši ir nedaudz jāmaina, labi izolējot no mitruma un nomainot skaņas signālu ar LED. Kā tas darbosies šajā video.

LABĀKAIS METĀLA DETEKTORS

Kāpēc Volksturm tika atzīts par labāko metāla detektoru? Galvenais ir tas, ka shēma ir patiešām vienkārša un patiešām darbojas. No daudzajām metāla detektoru shēmām, kuras esmu personīgi izgatavojis, šī ir tā, kur viss ir vienkārši, rūpīgi un uzticami! Turklāt, neskatoties uz vienkāršību, metāla detektoram ir laba diskriminācijas shēma - nosaka, vai zemē atrodas dzelzs vai krāsainais metāls. Metāla detektora montāža sastāv no plātnes lodēšanas bez kļūdām un spoļu iestatīšanas uz rezonansi un uz nulli LF353 ievades posma izejā. Te nav nekā super sarežģīta, vajag tikai vēlmi un smadzenes. Apskatīsim konstruktīvo metāla detektoru dizains un jauna uzlabota Volksturma diagramma ar aprakstu.

Tā kā montāžas procesā rodas jautājumi, lai ietaupītu jūsu laiku un nepiespiestu šķirstīt simtiem foruma lapu, šeit ir atbildes uz 10 populārākajiem jautājumiem. Raksts ir tapšanas procesā, tāpēc daži punkti tiks pievienoti vēlāk.

1. Šī metāla detektora darbības princips un mērķa noteikšana?
2. Kā pārbaudīt, vai metāla detektora plate darbojas?
3. Kuru rezonansi izvēlēties?
4. Kuri kondensatori ir labāki?
5. Kā regulēt rezonansi?
6. Kā atiestatīt spoles uz nulli?
7. Kurš vads ir labāks spolēm?
8. Kādas detaļas var nomainīt un ar ko?
9. Kas nosaka mērķa meklēšanas dziļumu?
10. Volksturm metāla detektora barošanas avots?

Kā darbojas Volksturm metāla detektors

Mēģināšu īsi aprakstīt darbības principu: pārraides, uztveršanas un indukcijas līdzsvars. Metāla detektora meklēšanas sensorā ir uzstādītas 2 spoles - raidīšanas un uztveršanas. Metāla klātbūtne maina induktīvo savienojumu starp tiem (ieskaitot fāzi), kas ietekmē saņemto signālu, ko pēc tam apstrādā displeja bloks. Starp pirmo un otro mikroshēmu ir slēdzis, ko vada ģeneratora impulsi, kas ir fāzēti nobīdīti attiecībā pret raidīšanas kanālu (t.i., kad raidītājs darbojas, uztvērējs tiek izslēgts un otrādi, ja uztvērējs ir ieslēgts, raidītājs atpūšas, un uztvērējs mierīgi uztver atstaroto signālu šajā pauzē). Tātad, jūs ieslēdzāt metāla detektoru, un tas pīkst. Lieliski, ja tas iepīkstas, tas nozīmē, ka daudzi mezgli darbojas. Noskaidrosim, kāpēc tieši tas pīkst. U6B ģenerators pastāvīgi ģenerē signāla signālu. Tālāk tas iet uz pastiprinātāju ar diviem tranzistoriem, bet pastiprinātājs netiks atvērts (neļaus pāriet tonim), kamēr spriegums izejā u2B (7. kontakts) to neatļaus. Šis spriegums tiek iestatīts, mainot režīmu, izmantojot šo pašu thrash rezistoru. Viņiem ir jāiestata spriegums tā, lai pastiprinātājs gandrīz atvērtos un nodotu signālu no ģeneratora. Un ieejas pāris milivolti no metāla detektora spoles, izgājuši cauri pastiprināšanas pakāpēm, pārsniegs šo slieksni un beidzot atvērsies un skaļrunis pīkstēs. Tagad izsekosim signāla pāreju vai drīzāk atbildes signāla gaitu. Pirmajā posmā (1-у1а) būs pāris milivolti, līdz 50. Otrajā posmā (7-у1B) šī novirze palielināsies, trešajā (1-у2А) jau būs pāris volti. Bet izejās nav atbildes visur.

Kā pārbaudīt, vai metāla detektora panelis darbojas

Parasti pastiprinātāju un slēdzi (CD 4066) pārbauda ar pirkstu pie RX ieejas kontakta pie maksimālās sensora pretestības un maksimālā skaļruņa fona. Ja uz sekundi nospiežot pirkstu ir izmaiņas fonā, tad darbojas taustiņš un opamps, tad paralēli savienojam RX spoles ar ķēdes kondensatoru, kondensatoru uz TX spoles virknē, uzliekam vienu spoli. augšpusē un sāk samazināties līdz 0 atbilstoši minimālajam maiņstrāvas rādījumam pastiprinātāja U1A pirmajā daļā. Tālāk ņemam kaut ko lielu un dzelzi un pārbaudām, vai dinamikā ir reakcija uz metālu vai nav. Pārbaudīsim spriegumu pie y2B (7. kontakts), tam vajadzētu mainīties ar thrash regulatoru + pāris voltiem. Ja nē, problēma ir šajā op-amp stadijā. Lai sāktu pārbaudīt dēli, izslēdziet spoles un ieslēdziet strāvu.

1. Jābūt skaņai, kad sensora regulators ir iestatīts uz maksimālo pretestību, pieskarieties RX ar pirkstu - ja ir reakcija, visi op-amps strādā, ja nē, pārbaudiet ar pirkstu sākot no u2 un mainiet (pārbaudiet nestrādājošā operētājsistēmas pastiprinātāja vadu.

2. Ģeneratora darbību pārbauda frekvences mērītāja programma. Pielodējiet austiņu spraudni pie CD4013 (561TM2) 12. tapas, uzmanīgi noņemot p23 (lai nesadedzinātu skaņas karti). Skaņas kartē izmantojiet In-lane. Mēs skatāmies uz ģenerēšanas frekvenci un tās stabilitāti pie 8192 Hz. Ja tas ir stipri nobīdīts, tad nepieciešams atlodēt kondensatoru c9, ja pat pēc tam, kad tas nav skaidri identificēts un/vai tuvumā ir daudz frekvenču pārrāvumu, nomainām kvarcu.

3. Pārbaudīja pastiprinātājus un ģeneratoru. Ja viss ir kārtībā, bet joprojām nedarbojas, nomainiet atslēgu (CD 4066).

Kuru spoles rezonansi izvēlēties?

Savienojot spoli virknes rezonansē, palielinās strāva spolē un kopējais ķēdes patēriņš. Mērķa noteikšanas attālums palielinās, bet tas ir tikai tabulā. Uz īstas zemes zeme būs jūtama spēcīgāk, jo lielāka ir sūkņa strāva spolē. Labāk ir ieslēgt paralēlo rezonansi un palielināt ievades posmu sajūtu. Un baterijas kalpos daudz ilgāk. Neskatoties uz to, ka visos zīmolu dārgajos metāla detektoros tiek izmantota secīgā rezonanse, Sturmā tā ir nepieciešama paralēli. Importētajās, dārgajās ierīcēs ir laba atskaņošanas shēma no zemes, tāpēc šajās ierīcēs ir iespējams atļaut secīgu.

Kurus kondensatorus vislabāk uzstādīt ķēdē? metāla detektors

Spolei pievienotā kondensatora tipam ar to nav nekāda sakara, bet, ja eksperimentāli mainījāt divus un redzējāt, ka ar vienu no tiem rezonanse ir labāka, tad vienkārši vienam no it kā 0,1 μF faktiski ir 0,098 μF, bet otram 0,11 . Šī ir atšķirība starp tām rezonanses ziņā. Es izmantoju padomju K73-17 un zaļos importa spilvenus.

Kā regulēt spoles rezonansi metāla detektors

Spole, kā labākais variants, ir izgatavota no ģipša pludiņiem, kas no galiem salīmēti ar epoksīda sveķiem līdz vajadzīgajam izmēram. Turklāt tās centrālajā daļā atrodas šīs rīves roktura gabals, kas ir apstrādāts līdz vienai platai ausij. Uz stieņa, gluži pretēji, ir dakša ar divām stiprinājuma ausīm. Šis risinājums ļauj atrisināt spoles deformācijas problēmu, pievelkot plastmasas skrūvi. Tinumu rievas tiek izgatavotas ar parasto degli, pēc tam tiek iestatīta un piepildīta nulle. No TX aukstā gala atstājiet 50 cm stieples, kuru sākotnēji nevajadzētu aizpildīt, bet no tā izveidot nelielu spoli (3 cm diametrā) un ievietot to RX iekšpusē, pārvietojot un deformējot to nelielās robežās, jūs var sasniegt precīzu nulli, bet dariet to Labāk ārā, novietojot spoli pie zemes (kā meklējot) ar izslēgtu GEB, ja tāds ir, tad beidzot piepildiet to ar sveķiem. Tad atskaņošana no zemes darbojas vairāk vai mazāk pieļaujami (izņemot augsti mineralizētu augsni). Šāda spole izrādās viegla, izturīga, maz pakļauta termiskai deformācijai, apstrādāta un krāsota ir ļoti pievilcīga. Un vēl viens novērojums: ja metāla detektors ir samontēts ar zemējuma atskaņošanu (GEB) un ar rezistoru slīdni, kas atrodas centrā, ar ļoti mazu paplāksni iestatiet nulli, GEB regulēšanas diapazons ir + - 80-100 mV. Ja jūs uzstādāt nulli ar lielu priekšmetu - monēta 10-50 kapeikas. regulēšanas diapazons palielinās līdz +- 500-600 mV. Nevajag dzīties pēc sprieguma, uzstādot rezonansi - ar 12V barošanu man ar virknes rezonansi ir aptuveni 40V. Lai parādītos diskriminācija, mēs paralēli savienojam kondensatorus spoles (sērijveida savienojums ir nepieciešams tikai kondensatoru atlases stadijā rezonansei) - melnajiem metāliem būs izstiepta skaņa, krāsainajiem metāliem - īss. viens.

Vai pat vienkāršāk. Mēs pievienojam spoles pa vienai raidošajai TX izejai. Vienu noskaņojam uz rezonansi, bet pēc noskaņošanas otru. Soli pa solim: Savienoja, pabāza multimetru paralēli spolei ar multimetru pie maiņstrāvas voltu robežas, paralēli spolei pielodēja arī 0,07-0,08 uF kondensatoru, paskaties rādījumus. Teiksim 4 V - ļoti vājš, nav rezonansē ar frekvenci. Paralēli pirmajam kondensatoram iebāzām otru mazo kondensatoru - 0,01 mikrofarads (0,07+0,01=0,08). Paskatīsimies - voltmetrs jau rādīja 7 V. Lieliski, palielināsim kapacitāti vēl, pieslēdzam pie 0,02 µF - paskaties voltmetru, un ir 20 V. Lieliski, ejam tālāk - pievienosim vēl pāris tūkstošus maksimālā kapacitāte. Jā. Sācis jau krist, ripināsim atpakaļ. Un tādējādi sasniedziet maksimālos voltmetra rādījumus uz metāla detektora spoles. Pēc tam dariet to pašu ar otru (saņemšanas) spoli. Noregulējiet līdz maksimumam un pievienojiet atpakaļ uztvērējai kontaktligzdai.

Kā nullēt metāla detektora spoles

Lai noregulētu nulli, mēs savienojam testeri ar LF353 pirmo kāju un pakāpeniski sākam saspiest un izstiept spoli. Pēc iepildīšanas ar epoksīdu nulle noteikti aizbēgs. Tāpēc ir nepieciešams nevis aizpildīt visu spoli, bet atstāt regulēšanas vietas un pēc žāvēšanas to novest līdz nullei un pilnībā aizpildīt. Paņemiet auklas gabalu un ar vienu apgriezienu piesieniet pusi spoles līdz vidum (līdz centrālajai daļai, divu spoļu savienojuma vietai), ievietojiet auklas cilpā kociņa gabalu un pēc tam pagrieziet to (pavelciet auklu). ) - spole saruks, noķerot nulli, iemērciet auklu līmē, pēc gandrīz pilnīgas žāvēšanas vēlreiz noregulējiet nulli, nedaudz pagriežot kociņu un piepildiet auklu pilnībā. Vai vienkāršāk: raidošais ir piestiprināts plastmasā, un uztverošais ir novietots 1 cm virs pirmā, piemēram, laulības gredzeni. Pie pirmās U1A tapas būs 8 kHz čīkstēšana - jūs varat to uzraudzīt ar maiņstrāvas voltmetru, taču labāk ir izmantot tikai augstas pretestības austiņas. Tātad metāla detektora uztveršanas spole ir jāpārvieto vai jāpārvieto no raidīšanas spoles, līdz čīkstēšana pie op-amp izejas samazinās līdz minimumam (vai voltmetra rādījumi samazinās līdz vairākiem milivoltiem). Tas viss, spole ir aizvērta, mēs to salabojam.

Kurš vads ir labāks meklēšanas spolēm?

Vadam spoļu uztīšanai nav nozīmes. Derēs jebkas no 0,3 līdz 0,8; jums joprojām ir nedaudz jāizvēlas kapacitāte, lai noregulētu ķēdes uz rezonansi un 8,192 kHz frekvenci. Protams, ir diezgan piemērots arī plānāks vads, jo tas ir biezāks, jo labāks ir kvalitātes faktors un līdz ar to arī instinkts. Bet uztinot to 1 mm, tas būs diezgan smags nēsāšanai. Uz papīra lapas uzzīmējiet taisnstūri 15 x 23 cm. No augšējā un apakšējā kreisā stūra atlieciet 2,5 cm un savienojiet tos ar līniju. Līdzīgi darām ar augšējo labo un apakšējo stūri, bet atliekam pa 3 cm.Apakšās daļas vidū liekam punktu un pa kreisi un pa labi punktu 1 cm attālumā.Ņemam saplāksni, uzklājam šo skici un ieduriet naglas visos norādītajos punktos. Ņemam PEV 0,3 stiepli un uztinam 80 stieples apgriezienus. Bet godīgi sakot, nav svarīgi, cik pagriezienu. Jebkurā gadījumā mēs iestatīsim 8 kHz frekvenci uz rezonansi ar kondensatoru. Cik viņi ievilka, tik daudz viņi ievilka. Es uztinu 80 apgriezienus un 0,1 mikrofaradu kondensatoru, ja uztin, teiksim, 50, jums būs jāliek apmēram 0, 13 mikrofaradu kapacitāte. Tālāk, nenoņemot to no veidnes, mēs aptinam spoli ar biezu diegu - piemēram, kā tiek ietīti vadu instalācijas. Pēc tam mēs pārklājam spoli ar laku. Kad spoli ir nožuvusi, noņemiet spoli no veidnes. Pēc tam spole tiek ietīta ar izolāciju - fum lenti vai elektrisko lenti. Nākamais - uztinot uztveršanas spoli ar foliju, jūs varat ņemt lenti no elektrolītiskajiem kondensatoriem. TX spolei nav jābūt ekranētai. Atcerieties atstāt 10 mm atstarpi ekrānā, ruļļa vidū. Tālāk seko folijas uztīšana ar alvētu stiepli. Šis vads kopā ar spoles sākotnējo kontaktu būs mūsu zemējums. Un visbeidzot, aptiniet spoli ar elektrisko lenti. Spolu induktivitāte ir aptuveni 3,5 mH. Izrādās, ka kapacitāte ir aptuveni 0,1 mikrofarads. Runājot par spoles piepildīšanu ar epoksīdu, es to nemaz neaizpildīju. Es to vienkārši cieši aptinu ar elektrisko lenti. Un nekas, es pavadīju divas sezonas ar šo metāla detektoru, nemainot iestatījumus. Pievērsiet uzmanību ķēdes un meklēšanas spoļu mitruma izolācijai, jo jums būs jāpļauj slapja zāle. Visam jābūt noslēgtam - pretējā gadījumā iekļūs mitrums un iestatījums peldēs. Jutība pasliktināsies.

Kādas detaļas var nomainīt un ar ko?

Tranzistori:
BC546 - 3 gab vai KT315.
BC556 - 1 gab. vai KT361
Operatori:

LF353 - 1 gab. vai maiņa pret biežāk sastopamo TL072.
LM358N - 2gab
Digitālās mikroshēmas:
CD4011 - 1 gab
CD4066 - 1 gab
CD4013 - 1 gab
Rezistori ir nemainīgi, jauda 0,125–0,25 W:
5,6 K - 1 gab
430K - 1 gab
22K - 3gab
10K - 1 gab
390K - 1 gab
1K - 2gab
1,5 K - 1 gab
100K - 8gab
220K - 1 gab
130K - 2 gab
56K - 1 gab
8.2K ​​- 1 gab
Mainīgie rezistori:
100K - 1 gab
330K - 1 gab
Nepolārie kondensatori:
1nF - 1 gab
22nF - 3gab (22000pF = 22nF = 0,022uF)
220nF - 1 gab
1uF - 2gab
47nF - 1 gab
10nF - 1 gab
Elektrolītiskie kondensatori:
220uF pie 16V - 2 gab

Skaļrunis ir miniatūra.
Kvarca rezonators pie 32768 Hz.
Divas īpaši spilgtas dažādu krāsu gaismas diodes.

Ja nevarat iegūt importētas mikroshēmas, šeit ir vietējie analogi: CD 4066 - K561KT3, CD4013 - 561TM2, CD4011 - 561LA7, LM358N - KR1040UD1. LF353 mikroshēmai nav tieša analoga, taču droši instalējiet LM358N vai labāku TL072, TL062. Operācijas pastiprinātāju - LF353 uzstādīt nemaz nav nepieciešams, es vienkārši palielināju pastiprinājumu līdz U1A, nomainot rezistoru negatīvās atgriezeniskās saites ķēdē 390 kOhm ar 1 mOhm - jutība ievērojami palielinājās par 50 procentiem, lai gan pēc šīs nomaiņas nulle aizgāja, man vajadzēja to pielīmēt pie spoles noteiktā vietā ar līmlenti alumīnija plāksnes gabalu. Pa gaisu var nojaust padomju trīs kapeikas 25 centimetru attālumā, un tas ir ar 6 voltu barošanas avotu, strāvas patēriņš bez indikācijas ir 10 mA. Un neaizmirstiet par kontaktligzdām - ievērojami palielināsies iestatīšanas ērtības un vieglums. Tranzistori KT814, Kt815 - metāla detektora raidošajā daļā, KT315 ULF. Ir ieteicams izvēlēties tranzistorus 816 un 817 ar tādu pašu pastiprinājumu. Nomaināms ar jebkuru atbilstošu struktūru un jaudu. Metāla detektora ģeneratoram ir īpašs pulksteņa kvarcs ar frekvenci 32768 Hz. Šis ir standarts absolūti visiem kvarca rezonatoriem, kas atrodami jebkuros elektroniskajos un elektromehāniskajos pulksteņos. Ieskaitot plaukstas locītavu un lētus ķīniešu sienas/galda izstrādājumus. Arhīvi ar iespiedshēmas plati variantam un priekš (variants ar manuālu atskaņošanu no zemes).

Kas nosaka mērķa meklēšanas dziļumu?

Jo lielāks ir metāla detektora spoles diametrs, jo dziļāks ir instinkts. Kopumā konkrētās spoles mērķa noteikšanas dziļums galvenokārt ir atkarīgs no paša mērķa lieluma. Bet, palielinoties spoles diametram, samazinās objektu noteikšanas precizitāte un dažreiz pat tiek zaudēti mazi mērķi. Monētas izmēra objektiem šis efekts tiek novērots, kad spoles izmērs palielinās virs 40 cm. Kopumā: lielai meklēšanas spolei ir lielāks noteikšanas dziļums un lielāka uztveršana, taču tā nosaka mērķi mazāk precīzi nekā maza. Lielā spole ir ideāli piemērota dziļu un lielu mērķu, piemēram, dārgumu un lielu objektu, meklēšanai.

Pēc formas spoles iedala apaļās un eliptiskās (taisnstūrveida). Eliptiskajai metāla detektora spolei ir labāka selektivitāte salīdzinājumā ar apaļo, jo tās magnētiskā lauka platums ir mazāks un tās darbības laukā iekrīt mazāk svešķermeņu. Bet apaļajam ir lielāks noteikšanas dziļums un labāka jutība pret mērķi. Īpaši uz vāji mineralizētām augsnēm. Apaļo spoli visbiežāk izmanto, meklējot ar metāla detektoru.

Spoles, kuru diametrs ir mazāks par 15 cm, sauc par mazām, spoles ar diametru 15-30 cm sauc par vidējiem, bet spoles, kuru diametrs pārsniedz 30 cm, sauc par lielām. Liela spole rada lielāku elektromagnētisko lauku, tāpēc tai ir lielāks noteikšanas dziļums nekā mazai. Lielas spoles rada lielu elektromagnētisko lauku, un attiecīgi tām ir lielāks noteikšanas dziļums un meklēšanas pārklājums. Šādas spoles tiek izmantotas lielu platību apskatei, taču, tos lietojot, var rasties problēma stipri piegružotās vietās, jo lielu spoļu darbības laukā var tikt noķerti uzreiz vairāki mērķi un metāla detektors reaģēs uz lielāku mērķi.

Arī nelielas meklēšanas spoles elektromagnētiskais lauks ir mazs, tāpēc ar šādu spoli vislabāk ir meklēt vietās, kas ir stipri piesētas ar visādiem sīkiem metāla priekšmetiem. Mazā spole ir ideāli piemērota mazu objektu noteikšanai, taču tai ir mazs pārklājuma laukums un salīdzinoši neliels noteikšanas dziļums.

Universālai meklēšanai ir piemērotas vidējas spoles. Šis meklēšanas spoles izmērs apvieno pietiekamu meklēšanas dziļumu un jutību pret dažāda izmēra mērķiem. Katru spoli izgatavoju ar aptuveni 16 cm diametru un abas šīs spoles ievietoju apaļā statīvā no veca 15" monitora. Šajā versijā šī metāla detektora meklēšanas dziļums būs šāds: alumīnija plāksne 50x70 mm - 60 cm, uzgrieznis M5-5 cm, monēta - 30 cm, spainis - apmēram metrs. Šīs vērtības tika iegūtas gaisā, zemē tas būs par 30% mazāks.

Metāla detektora barošanas avots

Atsevišķi metāla detektora ķēde patērē 15-20 mA, ar pieslēgtu spoli + 30-40 mA, kopā līdz 60 mA. Protams, atkarībā no izmantotā skaļruņa un gaismas diožu veida šī vērtība var atšķirties. Vienkāršākais gadījums ir tāds, ka strāva tika ņemta no 3 (vai pat diviem) virknē savienotiem litija jonu akumulatoriem no 3,7 V mobilā telefona un, lādējot izlādētus akumulatorus, pieslēdzot jebkuru 12-13 V barošanas avotu, lādēšanas strāva sākas no plkst. 0,8A un nokrītas līdz 50mA stundā, un tad jums vispār nekas nav jāpievieno, lai gan ierobežojošais rezistors noteikti nenāktu par ļaunu. Kopumā vienkāršākais variants ir 9V kronis. Bet paturiet prātā, ka metāla detektors to apēdīs 2 stundu laikā. Taču pielāgošanai šī jaudas opcija ir piemērota. Nekādā gadījumā kronis neradīs lielu strāvu, kas varētu kaut ko sadedzināt uz tāfeles.

Pašdarināts metāla detektors

Un tagad metāla detektora montāžas procesa apraksts no viena apmeklētāja. Tā kā vienīgais instruments, kas man ir, ir multimetrs, es lejupielādēju O.L. Zapisniha virtuālo laboratoriju no interneta. Es saliku adapteri, vienkāršu ģeneratoru un palaidu osciloskopu tukšgaitā. Šķiet, ka tas parāda kaut kādu attēlu. Tad es sāku meklēt radio komponentus. Tā kā zīmītes lielākoties tiek izliktas “lay” formātā, es lejupielādēju “Sprint-Layout50”. Es uzzināju, kas ir lāzera-dzelzs tehnoloģija iespiedshēmu plates ražošanai un kā tās kodināt. Iegravēts dēlis. Līdz tam laikam visas mikroshēmas bija atrastas. Viss, ko es nevarēju atrast savā šķūnī, man bija jāpērk. No Ķīnas modinātāja uz tāfeles sāku lodēt džemperus, rezistorus, mikroshēmu ligzdas un kvarcu. Periodiski pārbaudiet barošanas kopņu pretestību, lai pārliecinātos, ka nav puņķu. Nolēmu sākt ar ierīces digitālās daļas salikšanu, jo tā būtu visvieglāk. Tas ir, ģenerators, dalītājs un komutators. Savākts. Es uzstādīju ģeneratora mikroshēmu (K561LA7) un dalītāju (K561TM2). Lietotas ausu mikroshēmas, izplēstas no dažām shēmām, kas atrastas šķūnī. Es izmantoju 12 V strāvu, kontrolējot strāvas patēriņu, izmantojot ampērmetru, un 561TM2 kļuva silts. Nomainīts 561TM2, pielietota jauda - nulle emociju. Es mēru spriegumu uz ģeneratora kājām - 12V uz 1. un 2. kājiņām. Es mainu 561LA7. Ieslēdzu - pie dalītāja izejas, uz 13. kājas ir ģenerēšana (novēroju virtuālā osciloskopā)! Attēls tiešām nav tik lielisks, bet, ja nav parastā osciloskopa, tas derēs. Bet uz 1., 2. un 12. kājiņām nekā nav. Tas nozīmē, ka ģenerators darbojas, jums ir jāmaina TM2. Es uzstādīju trešo sadalītāja mikroshēmu - visās izejās ir skaistums! Nonācu pie secinājuma, ka mikroshēmas ir jāatlodē pēc iespējas rūpīgāk! Tas pabeidz pirmo būvniecības posmu.

Tagad mēs uzstādām metāla detektora plati. "SENS" jutības regulators nestrādāja, nācās mest ārā kondensatoru C3 pēc tam jutības regulēšana strādāja kā nākas. Man nepatika skaņa, kas parādījās regulatora “THRESH” galējā kreisajā pozīcijā - slieksnis, es no tās atbrīvojos, aizstājot rezistoru R9 ar virkni savienotu 5,6 kOhm rezistora ķēdi + 47,0 μF kondensatoru (negatīvs spaile). kondensators tranzistora pusē). Kamēr nav LF353 mikroshēmas, tā vietā uzstādīju LM358, ar to 15 centimetru attālumā gaisā var nojaust padomju trīs kapeikas.

Es ieslēdzu meklēšanas spoli pārraidei kā virknes oscilācijas ķēdei un uztveršanai kā paralēlai svārstību ķēdei. Vispirms uzstādīju raidīšanas spoli, savienoju salikto sensora konstrukciju ar metāla detektoru, osciloskopu paralēli spolei un izvēlējos kondensatorus, pamatojoties uz maksimālo amplitūdu. Pēc tam es savienoju osciloskopu ar uztveršanas spoli un izvēlējos RX kondensatorus, pamatojoties uz maksimālo amplitūdu. Ja jums ir osciloskops, ķēžu iestatīšana uz rezonansi aizņem vairākas minūtes. Mani TX un RX tinumi satur 100 stieples apgriezienus ar diametru 0,4. Sākam miksēt uz galda, bez korpusa. Tikai, lai būtu divas stīpas ar vadiem. Un, lai pārliecinātos par funkcionalitāti un jaukšanas iespēju kopumā, mēs atdalīsim spoles vienu no otras par pusmetru. Tad noteikti būs nulle. Pēc tam, pārklājot spoles apmēram par 1 cm (kā laulības gredzeni), pārvietojiet un atbīdiet. Nulles punkts var būt diezgan precīzs, un to nav viegli noķert uzreiz. Bet tas ir tur.

Kad es paaugstināju pastiprinājumu MD RX ceļā, tas sāka nestabili strādāt pie maksimālās jutības, tas izpaudās faktā, ka pēc mērķa nobraukšanas un tā noteikšanas tika izdots signāls, bet tas turpinājās arī pēc tam, kad bija meklēšanas spoles priekšā nebija mērķa, tas izpaudās intermitējošu un mainīgu skaņas signālu veidā. Izmantojot osciloskopu, tika atklāts iemesls: kad skaļrunis darbojas un barošanas spriegums nedaudz pazeminās, "nulle" pazūd un MD ķēde pāriet pašoscilācijas režīmā, no kura var iziet tikai rupji pagriežot skaņas signālu. slieksnis. Tas man nederēja, tāpēc es uzstādīju strāvas padevei KR142EN5A + īpaši spilgti baltu LED, lai paaugstinātu spriegumu integrētā stabilizatora izejā; Man nebija stabilizatora augstākam spriegumam. Šo LED var pat izmantot, lai apgaismotu meklēšanas spoli. Pieslēdzu skaļruni pie stabilizatora, pēc tam MD uzreiz kļuva ļoti paklausīgs, viss sāka darboties kā nākas. Es domāju, ka Volksturm patiešām ir labākais mājās gatavotais metāla detektors!

Nesen tika piedāvāta šī modifikācijas shēma, kas pārvērstu Volksturm S par Volksturm SS + GEB. Tagad ierīcei būs labs diskriminators, kā arī metāla selektivitāte un zemējuma atskaņošana, ierīce ir pielodēta uz atsevišķas plates un pievienota kondensatoru C5 un C4 vietā. Pārskatīšanas shēma ir arī arhīvā. Īpašs paldies par informāciju par metāla detektora montāžu un uzstādīšanu visiem, kas piedalījās diskusijā un ķēdes modernizācijā, materiāla sagatavošanā īpaši palīdzēja Elektrodych, fez, xxx, slavake, ew2bw, redkii un citi kolēģi radioamatieri.

Artefaktu atrašana pazemē ir diezgan populāra nodarbe. Kādam tā ir profesija, citiem vienkārši interesē arheoloģija. Ir neskaitāmas dārgumu meklētāju grupas: gan romantiķi, gan pragmatiski dārgumu meklētāji. Visus šos cilvēkus vieno viena aizraušanās: dažādos dziļumos paslēptu metāla priekšmetu meklēšana.

Tas negarantē panākumus tikai tāpēc, ka jums ir precīza karte, kurā norādīts, kur dārgums ir aprakts, vai kaujas plāni kara laikā. Var šķūrēt tonnas augsnes, un vēlamā prece mierīgi gulēs pāris metrus no aktīvās meklēšanas vietas.

Lai meklētu zeltu un mazāk vērtīgus metālus, jums būs nepieciešams metāla detektors, ko varat izgatavot pats.

Svarīga informācija: šādu ierīču lietošana nav aizliegta ar likumu. Taču par šādas kratīšanas sekām attiecībā uz izrakumiem, kā arī atklāto priekšmetu atgūšanu ir paredzēti sodi.

Mēs neiedziļināsimies detaļās; tā ir cita raksta tēma. Vienkārši sakot: ja pludmalē atradīsiet zelta gredzenu vai mežā sauju padomju monētu, ar elektronisko meklēšanas rīku izmantošanu nebūs problēmu.

Bet par atgūtajām bronzas karotēm, kas ir 100 gadus vecas vai vecākas, jūs varat saņemt reālu sodu vai lielu naudas sodu.

Neskatoties uz to, ierīces metāla priekšmetu meklēšanai zemes dzīlēs tiek brīvi pārdotas, un tie, kas vēlas ietaupīt, var izgatavot metāla detektoru ar savām rokām mājās.

Kā ierīce darbojas

Atšķirībā no zemes detektoriem, kas darbojas, izmantojot dažādu frekvenču viļņus vai ultraskaņu, metāla detektors (vai nu rūpnīcā ražots, vai paštaisīts) darbojas ar induktivitāti.

Spole izstaro elektromagnētisko lauku, ko pēc tam analizē uztvērējs. Ja pārklājuma zonā atrodas kāds objekts, kas vada elektrisko strāvu vai kam ir feromagnētiskas īpašības, lauka formāts ir izkropļots. Precīzāk, spoles aktīvā lauka ietekmē objekts veido savu. Uztvērējs ieraksta šo notikumu un tiek ģenerēts brīdinājums: instrumenta adata kustas, atskan signāls un iedegas indikatora gaismas.

Zinot darbības metodi, jūs varat aprēķināt elektrisko ķēdi un ar savām rokām izveidot jaudīgu metāla detektoru. Dizaina sarežģītība ir atkarīga tikai no elementu bāzes pieejamības un jūsu vēlmes. Apskatīsim vairākas populāras pašdarināta metāla detektora montāžas iespējas:

Tā sauktais "tauriņš"

Šis segvārds tika saņemts platformas raksturīgās formas dēļ, uz kuras atrodas induktori.

Elementu izvietojums ir saistīts ar darbības principu. Ķēde ir izgatavota divu ģeneratoru veidā, kas darbojas vienā frekvencē. Kad tiem ir pievienotas identiskas spoles, tiek izveidots indukcijas līdzsvars. Tiklīdz elektromagnētiskajā laukā nokļūst svešķermenis ar elektrisko vadītspēju, lauka līdzsvars tiek iznīcināts.

Ģeneratori ir ieviesti uz NE555 mikroshēmām. Attēlā parādīta tipiska šādas ierīces diagramma.

Metāla detektora spole (diagrammā tās ir divas: L1 un L2) ir izgatavota ar rokām no stieples ar šķērsgriezumu 0,5–0,7 mm². Ideāls variants ir transformatora tinuma vara serdeņa lakas izolācijā (noņemta no jebkura nevajadzīga transformatora). Raksturlielumi nav jāuztur ar precīzu precizitāti, ievērojot vienu nosacījumu: spolēm jābūt identiskām.

Aptuvenie parametri: diametrs 190 mm, katrai spolei ir tieši 30 apgriezieni. Samontētajam izstrādājumam jābūt monolītam. Lai to izdarītu, pagriezienus satver ar montāžas vītni un piepilda ar transformatora laku. Ja tas nav izdarīts, pagriezienu vibrācija izsitīs ķēdi no līdzsvara.

Elektriskā shēma

Ir divas ražošanas iespējas:

  • ņemot vērā nelielo elementu skaitu, varat to salikt uz maizes dēļa, savienojot detaļu kājas, izmantojot vadītājus;
  • Precizitātes un uzticamības labad dēli labāk iegravēt atbilstoši piedāvātajam zīmējumam.

Jebkāda lodēšana uz “puņķiem” var neizdoties laukā, un jūs apvainosieties, ka tērējat savu laiku.

Tāpat kā tranzistora metāla detektoram, arī ierīcei NE555 pirms lietošanas ir nepieciešama precīza regulēšana. Diagrammā parādīti trīs mainīgie rezistori:

  • R1 ir paredzēts, lai pielāgotu ģeneratora frekvenci un panāktu to pašu līdzsvaru;
  • R2 rupji pielāgo jutību;
  • Izmantojot rezistoru R3, jūs varat iestatīt jutību ar precizitāti līdz 1 cm.

Informācija: šī shēma nevar diskriminēt metālus. Meklētājs tikai liek saprast, ka objekts eksistē. Un pēc signāla toņa (balstoties uz jūsu pieredzi) jūs varat noteikt aptuveno noguldījuma apjomu un dziļumu.

Barošanas avots ir diezgan universāls: 9–12 volti. Varat izvēlēties akumulatoru no nepārtrauktās barošanas avota vai komplektēt barošanas avotu no AAA baterijām. Labs variants ir 18650 akumulatori (tos izmanto arī tvaicēšanai).

Tauriņu iestatījums

Darbības princips ir aprakstīts iepriekš, tāpēc apskatīsim tikai tehnoloģiju. Mēs iestatām visus rezistorus vidējā stāvoklī un nodrošinām, ka tiek traucēta ģeneratoru sinhronizācija. Lai to izdarītu, mēs salokām spoles astotniekā un pārvietojam tos vienu pret otru, līdz čīkstēšana pārvēršas sprakšķēšanā. Tā ir sinhronizācijas kļūme.

Mēs piestiprinām gredzenus un pagriežam rezistoru R1, līdz vienmērīgos intervālos parādās vienmērīga sprakšķēšana.

Novietojot metāla priekšmetus vietā, kur spoles pārklājas (tas ir meklēšanas punkts), panāk vienmērīgu čīkstēšanu. Jutību regulē rezistors R2.

Atliek tikai regulēt ar rezistoru R3, ko drīzāk izmanto, lai koriģētu sprieguma kritumu strāvas avotā.

Mehāniskā daļa

Metāla detektora stienis, ko dari pats, ir izgatavots no vieglas plastmasas caurules vai koka. Alumīnija izmantošana nav vēlama, jo tas traucēs darbību. Ķēdi un vadības ierīces var paslēpt noslēgtā korpusā (piemēram, elektroinstalācijas sadales kārbā).

Tauriņu meklētājs ir gatavs darbam.

Pirāts

Vēl viens populārs impulsu modelis iesācējiem dārgumu meklētājiem ir metāla detektors “Pirate”, kuru ir arī viegli izgatavot ar savām rokām, detalizēta instrukcija divās versijās:


Barošanas avotu ieteicams pietuvināt 12 voltiem, jo ​​darbības kvalitāte ir atkarīga no sprieguma. Iespiedshēmas plates jau ir pārbaudītas, abas iespējas ir parādītas attēlā.

Spole (šajā gadījumā viena) ir izgatavota no tā paša 0,5 mm transformatora stieples. Optimālais diametrs ir 20 mm, apgriezienu skaits ir 25. Tā kā metāla detektoru “Pirate” veidojam ar savām rokām, tad ārējais dizains nokrīt otrajā plānā. Derēs visi materiāli, kurus bijāt gatavs izmest.

Labāk ir padarīt rokturi noņemamu, lai atvieglotu transportēšanu. Mēs atceramies, ka metālu izmantošana ir nepieņemama.

Meklēšanas laikā jutību reāllaikā regulē divi mainīgi rezistori. Ģeneratora precīza regulēšana nav nepieciešama.

Un, ja jums izdodas pareizi aizzīmogot korpusu, varat sākt meklēt "dārgumus" pludmales sērfošanā un pat rezervuāra apakšā.

Zemūdens metāla detektoru ir grūtāk izgatavot ar savām rokām, taču tas dos jums nenoliedzamas priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem.

Uzlabota veiktspēja

Jūs varat ar savām rokām izgatavot dziļu metāla detektoru no gatavā “Pirāta” bez papildu izmaksām. Ir divi veidi, kā to izdarīt:

  1. Induktora diametra palielināšana. Tajā pašā laikā ievērojami palielinās caurlaidība uz leju, bet samazinās jutība pret maziem objektiem.
  2. Spoles apgriezienu skaita samazināšana, vienlaikus regulējot ķēdi. Lai to izdarītu, jums būs jāupurē viena spole eksperimentiem. Mēs noņemam (un nogriežam) pagriezienu pēc pagrieziena, līdz redzam, ka jutība sāk samazināties. Mēs atceramies apgriezienu skaitu pie maksimālajiem parametriem un izveidojam jaunu spoli šai ķēdei. Tad mēs mainām rezistoru R7 uz mainīgu, ar līdzīgiem jaudas parametriem. Pēc vairāku eksperimentu veikšanas ar jutīgumu mēs nofiksējam pretestību un mainām mainīgo uz nemainīgu rezistoru.

Pirātu metāla detektoru var salikt, izmantojot populāro Arduino kontrolieri.

Ērtāk ir izmantot šādu ierīci, taču joprojām nebūs metāla diskriminācijas.

Izdomājuši, kā ar savām rokām izgatavot metāla detektoru amatieru uzdevumiem, mēs īsumā apskatīsim vairākus nopietnus modeļus.

DIY metāla detektors Clone PI W

Būtībā šī ir profesionālā meklētāja Clone PI-AVR lētāka versija, tikai LCD displeja vietā tiek izmantota LED līnija. Tas nav tik ērti, bet tomēr ļauj kontrolēt artefaktu dziļumu.

Par cenu labākais risinājums ir CD4066 mikroshēma un ATmega8 mikrokontrolleris.

Protams, šim risinājumam ir arī iespiedshēmas plates izkārtojums, tikai vadības pogas ir novietotas uz atsevišķa paneļa.

ATmega8 programmēšana ir atsevišķa raksta tēma, ja esat strādājis ar šādiem kontrolieriem, grūtības neradīsies.

Jaudīgais Clone PI W metāla detektors, ko izgatavojis pats, ļauj atrast metālu ne vairāk kā metra dziļumā, lai gan bez diskriminācijas.

Meklētājs "Iespēja"

Līdzīgu ATmega8 kontroliera ķēdi sauc par "Chance". Darbības princips ir līdzīgs, tikai kļuvusi iespējama melno metālu izsijāšanas (daļējas diskriminācijas) iespēja.

Izstrādāts arī iespiedshēmas plates dizains, kuru var veiksmīgi aizstāt ar klasisko Arduino “maizes dēli”

DIY Terminator 3

Ja jums ir nepieciešams paštaisīts metāla detektors ar metāla diskrimināciju, pievērsiet uzmanību šim modelim. Shēma ir diezgan sarežģīta, taču jūsu pūles atmaksājas ar atrastajām monētām, kuras var izrādīties zelts.

“Terminatora” īpatnība ir uztveršanas un raidīšanas spoļu atdalīšana. Signāla izstarošanai ir izveidots 200 mm gredzens. Tam tiek uzlikti 30 stieples apgriezieni, pēc tam to pārgriež, kā rezultātā iegūstam 2 pusspolus ar kopējo jaudu 60 apgriezieni (skat. diagrammu).

Uztvērēja spole atrodas iekšpusē, 48 pagriezieni ar diametru 100 mm.

Regulēšana tiek veikta, izmantojot osciloskopu, pēc optimālu amplitūdas rezultātu sasniegšanas tinumi tiek fiksēti korpusā, ielejot epoksīda sveķus.

Pēc tam tiek veikta diskriminācijas slēdža eksperimentāla praktiska regulēšana. Šim nolūkam tiek izmantoti reāli objekti, kas izgatavoti no dažādiem metāliem, un to veids ir atzīmēts uz režīma slēdža (pēc pārbaudes).

Radioamatieri strādā pie uzlabotas Terminator 4 versijas, taču praktiskas kopijas pagaidām nav.

Vienkārši metāla detektori no gatavām elektroierīcēm


Apakšējā līnija

Neatkarīgi no dizaina sarežģītības, mājās gatavota metāla detektora izgatavošana prasīs no jums daudz laika un pūļu. Tāpēc ziņkārības dēļ šādas ierīces netiek ražotas. Bet profesionālai lietošanai šī ir lieliska alternatīva rūpnīcas kopijām.

Video par tēmu

Vai esat nolēmis izdomāt, kā izveidot metāla detektoru un mēģināt izgatavot savu eksperimentālo ierīci, lai iepazītos ar darbības principu un pārbaudītu savus spēkus, bet nezināt, ar ko sākt? Izdomāsim to kopā, jo vienkāršu elektronisko shēmu, tostarp metāla detektoru, atjaunošana ar savām rokām nav tik sarežģīta.

Metāla detektorsļauj atrast objektus, kuriem ir noteiktas elektriskās un elektromagnētiskās īpašības, kas tos atšķir no apkārtējās vides. Pie šādiem objektiem pieder, piemēram, dažādi metāli zemē. Metāla detektorus izmanto inspekcijas dienesti, militārpersonas, ģeologi, celtnieki un vairāku citu profesiju speciālisti, lai atrastu metālu augsnē un daudz ko citu.


Mūsdienās parastie cilvēki bieži izmanto metāla detektoru, lai meklētu melnās metalurģijas metāllūžņus un atrastu krāsainos metālus, kas veido dažādas monētas, rotaslietas un militāro piederumu: čaulu apvalkus, žetonus un daudz ko citu. Tāpat metāla detektors var palīdzēt meklēt nolaidības dēļ pazaudētas lietas, kurām ir vitāli svarīga vai materiāla vai morāla vērtība (mehānismu daļas, atslēgas, gredzeni, rotaslietas u.c.).

Šīs ierīces jutība ir atkarīga no meklēšanas spoles diametra. Jo lielāks tā diametrs (no 30 cm), jo mazāka jutība pret maziem objektiem, bet palielinās jutība pret lieliem, dziļiem. Un otrādi, jo mazāks ir tā diametrs, jo labāka reakcija uz mazākiem objektiem. Rūpnieciskie dizaini sniedz detalizētus norādījumus par dažādu spoļu jutīgumu un lietošanu.


Metāla detektora signāls lielām un mazām monētām

Pašdarinātā ierīcē tiek saglabāta arī tās jutības atkarība no spoles diametra. Bet jums jāatceras, ka paštaisīta ierīce savās kvalitātēs būs tālu no profesionāla aprīkojuma dažādu notiekošo fizisko procesu nianšu dēļ. Vienā frāzē metāla detektora darbības principu var raksturot šādi: spole raida elektromagnētiskos viļņus un vienlaikus reaģē uz induktīvi inducētām strāvām metālā, kas spoles tinuma ietekmē ģenerē savu magnētisko lauku.

Patiesībā fiziskie procesi ir daudz sarežģītāki, un dārgumu meklēšana ar profesionālu aprīkojumu (ar selektivitāti un atdalīšanu) nav tik vienkārša, kā varētu šķist, un gružu pārpilnība augsnē var pilnībā atturēt no rakšanas, kad tiek veikta augsta kvalitatīva ierīce katru reizi iepīkstas. Tāpēc zemāk norādītā ierīce nevar garantēt laimīgu neiedomājamu dārgumu atrašanu, taču tā palīdzēs no jūsu pieredzes saprast pašu metāla un metāla detektora meklēšanas spoles mijiedarbības principu.

Šāda veida ierīces izveide nesagādā nekādas lielas grūtības, jums tikai jāprot saprast ķēdes un izmantot lodāmuru. Šajā gadījumā tiks aprakstīta vienkārša shēma, izmantojot galvenokārt 555 mikroshēmu (universālo taimeri).


Lai iepazītos ar šāda taimera darbību, ieteicams izlasīt atbilstošo lapu ar šīs mikroshēmas parametriem (datu lapa).

Nepieciešamie materiāli un instrumenti:

  1. 555 mikroshēma (universālais taimeris);
  2. 2 kondensatori 2,2 µF;
  3. rezistors = 47 kOhm;
  4. akumulatori = 9 V, vadi savienojumiem, kabelis akumulatoram, slēdzis;
  5. shēmas plate;
  6. vara stieple=100 m (d=0,2 mm);
  7. skaņas signālu skaņas signāls (to var aizstāt ar skaļruni ar pretestību = 8 omi un kondensatoru = 10 μF);
  8. koka līme un elektriskā lente;
  9. kartons;
  10. knaibles, ar kurām var izveidot caurumu, pincetes;
  11. lodēt stieples un lodāmura veidā;
  12. lineāls, ass nazis, kompass, zīmulis;
  13. līme, ko izmanto karstai līmēšanai;
  14. vadi un maizes dēlis.
Materiāli vienkārša metāla detektora izgatavošanai

Metāla detektora ķēde

Jūs varat saskarties ar dažādiem mājās gatavotiem metāla detektoriem. Tie ir brīvi pieejami, tikai meklēšanas joslā jāievada “metāla detektoru ķēdes”. Šis tika ņemts tādā pašā veidā no interneta, bet skaļruņa vietā tika pievienots zummeris un slēdzis (akumulatoram).

Spoles izgatavošana

Aprēķinu atvieglošanai varat izmantot tiešsaistes gaisa spoles kalkulatoru. Izmantojot to, jūs varat aprēķināt, ka spolei ar diametru 9 cm ir nepieciešami 250 apgriezieni (apgriezieni) no lakotas vara stieples d = 0,2 mm. Šīs spoles induktivitāte būs aptuveni 10 MGn.


Jo mazāks ir tā d (diametrs), jo vairāk apgriezienu būs nepieciešams (spolei ar diametru 7 cm nepieciešami 290 apgriezieni).


Metāla detektora ekrāns

Iegādāties gatavu nav grūti. Ja jūs joprojām nolemjat to montēt pats, tad pirms lodēšanas divus stieples galus tie jānotīra, izmantojot smilšpapīru. Jums ir jācenšas ļoti rūpīgi izveidot visus savienojumus, lai izslēgtu sliktas kvalitātes instalācijas ietekmi uz paštaisītu ierīci, kas jau reaģēs uz daudziem traucējumiem.


Samontēts metāla detektora ekrāns

Spoles pārbaude un PCB izveide

Lai nesabojātu darba dēli, labāk ir pārbaudīt šo shēmu uz maizes dēļa.


Pārbauda funkcionalitāti maizes dēļā

Nākamais solis ir shēmas plates izgatavošana. Ja nezināt, kā, tad labāk ir atrast aprakstu internetā ar video nodarbībām.


Shēmas plate samontēta

Testēšana

Pamats būvniecībai

Jūsu vienkāršā metāla detektora pamatne var būt izgatavota no jebkuriem jums ērtiem materiāliem (koka, plastmasas utt.). Šajā gadījumā par pamatu kalpoja kartons. To ir vieglāk lietot.

Vispirms jāizveido roktura skice (3 daļas), to var izdarīt pat bez aprēķiniem. Šim rokturim būs jāatbilst akumulatoram, shēmas platei, slēdzim un spolei.


Metāla detektora rokturis izgatavots no kartona

Izgrieziet caurumus slēdzim un akumulatoram. Salīmējiet kartona detaļas kopā ar koka līmi un atstājiet nožūt uz nakti (apmēram 12 stundas).


Caurumu griešana baterijām un vadiem
salīmējiet šīs daļas kopā

Pēc līmes izžūšanas rokturī blakus slēdzim jāizveido caurums, lai vadi varētu brīvi iziet cauri. Visbeidzot, izmantojot karsto līmi, pielīmējiet spoli pie kartona roktura.


Uzliekam akumulatoru un citas detaļas uz roktura

Detaļu salikšana un noslēgums

Kad visas detaļas ir nokomplektētas atsevišķi, atliek tikai tās salikt. Vispirms jums ir jāpielīmē slēdzis pie roktura, izmantojot karsto līmi, ievietojiet akumulatoru un pēc tam pielīmējiet shēmas plati.

Tagad ir pienācis laiks savienot visus komponentus savā starpā un pārbaudīt izveidoto ierīci. Iesācējam nebūs viegli saprast šo rokasgrāmatu, taču, ja šī nav pirmā reize, kad izgatavojat metāla detektoru, jūs to ātri sapratīsit.


Samontēts metāla detektors

Šis samontētais metāla detektors ir diezgan jaudīgs, lai atrastu nelielus priekšmetus tuvākos attālumos un vēlams iekštelpās, lai izvairītos no problēmām. Bet jāatceras, ka šis paštaisītais izstrādājums būs ļoti zemāks ar jutību, noteikšanas kvalitāti, atdalīšanu un selektivitāti, izturību pret industriālo iekārtu traucējumiem, un to ir vērts atkārtot sportiskas intereses un darbības principa iepazīšanas dēļ. no metāla detektora.

Kas noticis galu galā:

Jebkura metāla detektora vispārīgais mērķis ir atklāt objektus, kas izgatavoti no dažādiem metāliem zem zemes slāņa. Būtībā šādas ierīces atšķiras ar dažādiem raksturlielumiem, kas ietver meklēšanas spoles elektriskās un magnētiskās īpašības. Pateicoties viņiem, izmantojot detektoru, jūs varat atrast un atšķirt dažādus metāla veidus. Viens no visdārgākajiem priekšmetiem, ko meklētājprogramma var atrast, ir zelts. Lai veiksmīgi meklētu zeltu, ir ne tikai jāzina, kur meklēt, bet arī jābūt atbilstošam aprīkojumam šādai meklēšanai.

Mūsdienās ir daudz detektoru modeļu, kas var precīzi noteikt dažāda veida metālus, tostarp zeltu. Bet tādas ierīces kā nav no lētākajām. Tāpēc daudziem var rasties jautājums, vai ir iespējams pats salikt šādu ierīci. Ja jums ir neliela pieredze darbā ar elektroniku un jums ir atbilstoši materiāli, tas ir pilnīgi iespējams. Bet, pirms sākat veidot detektoru zelta meklēšanai, jums vajadzētu pievērst uzmanību tam, kas tieši detektorā ir atbildīgs par spēju atšķirt metāla veidu.

DIY metāla detektors. Shēma zeltam

Detektoriem ir ne tikai dažādas īpašības, bet arī dažādi darbības principi. Tāpēc sākotnēji vajadzētu izlemt, kā tieši jūsu aprīkojums darbosies. Ir vairāki galvenie parametri, kas ietekmē detektora darbību, un metāla detektoru, ko dari pats: zelta ķēde ir viens no svarīgākajiem.

Iespiešanās ir atbildīga par spēju noteikt metālu lielā dziļumā. Šis parametrs ir atkarīgs no meklēšanas spoles EMF. Zelta meklēšanai šis parametrs nav galvenais, taču tas tomēr palielinās dārgmetāla iespējamās atrašanas procentuālo daļu;
. Ierīcē uzstādītā meklēšanas spole ir atbildīga par meklēšanas zonas lielumu. Jūs varat to pagatavot pats vai iegādāties gatavus produktus. Jo vairāk spoles pagriezienu, jo lielāks ir tās meklēšanas laukums;
. Galvenais zelta vai citu atradumu atrašanas parametrs ir detektora jutība. Pateicoties pareizai jutības izvēlei, jūs varat viegli atšķirt viena veida atrastos objektus no cita;
. Diskriminācija jeb “selektivitāte” ir parametrs, pēc kura detektors var precīzi noteikt atrastā metāla veidu. Šeit ir vērts pievērst uzmanību šim parametram, jo ​​bez tā pareizas iestatīšanas jūs nevarēsit atšķirt parastos atkritumus no zelta. Izmantojot šo īpašumu, jūs varēsiet konfigurēt savu aprīkojumu, lai atrastu tikai zeltu;
. Vēl viens svarīgs aspekts, kam jāpievērš uzmanība, izvēloties vai pašam izgatavojot ierīci, ir trokšņu imunitāte. Tas palīdzēs izvairīties no darbības traucējumiem un viltus signāliem vietās, kur ir citi elektromagnētiskās enerģijas avoti, kas rada dažādus traucējumus.
Šie parametri ir jāzina, ja nolemjat pats izgatavot detektoru. Turklāt jums būs nepieciešamas nelielas zināšanas par elektroniku, jo visa šādas ierīces darbība ir saistīta ar elektrisko ķēdi.

DIY metāla detektora diagramma krāsainajiem metāliem

Lai jūsu detektors varētu atrast krāsaino metālu, tam ir nepieciešama diskriminācijas spēja. Izlabojiet krāsainos metālus ar savām rokām - ievietojiet tos savā ierīcē. Būtībā detektora ultraskaņas emitētājs sūta viļņus ar frekvenci 6 MHz, kas ir pietiekami, lai atrastu šādu objektu. Katrs metāls atšķirīgi reaģē uz nosūtīto frekvenci, ļaujot detektoram noteikt atrastā priekšmeta veidu. Ja precīzi zināt, uz kādu frekvenci zelts reaģē, varat tieši tai konfigurēt ierīces raidītāju, kas palīdzēs efektīvāk atrast vajadzīgos atradumus.