Du-te să cauți comoară! Cum să faci un detector puternic de metale acasă cu propriile mâini. Fabricarea bobinei de la sine pentru un detector de metale pulsate Arată diagrama cadrului unui detector de metale 5


În acest articol, îți voi arăta cum să înfășori singur o bobină pentru un detector de metale. De exemplu, să luăm acest detector de metale. Bobina din ea ar trebui să fie înfășurată cu o anumită precizie, dar cum se poate face asta unei persoane simple care nu înțelege nimic despre asta ?? Pentru a ne ajuta, cele mai mari minți au creat un program interesant (Coil32), care nu au un program, descărcați la sfârșitul articolului.

Și astfel, pe circuitul detectorului de metale se scrie că bobina trebuie să aibă o inductanță de 2290mkH (microgenrie). Chiar spune ce fir și ce diametru la vânt. Dar dacă vreau o bobină cu un diametru mai mare sau una mai mică sau firul pe care îl am are grosimea greșită ??

Apoi porniți programul nostru (Coil32)


În programul deschis apăsăm (PLUGINS) apoi (Multi bucla) acolo vom avea bobinele de care avem nevoie.

Această fereastră va apărea:


  Acum totul este simplu, totul este semnat în ferestre, ce diametru al firului, pe ce cadru să se înfășoare și cel mai important fereastra cu inductanță. Ne introducem parametrii în ferestre: avem nevoie de inductanță de 2290 mkH, aveam un fir de 0,4 și vreau să înfășurăm bobina pe un dorn de 11 cm (111 mm). De îndată ce toate valorile sunt setate, apăsați butonul de calcul și informațiile potrivite vor apărea în fereastra din dreapta


Așadar, acum puteți calcula și bobina în mod independent o bobină de orice diametru care vi se potrivește cel mai bine.

Bobinele metalice X-Terra se tem de apă? Folosind bobina DD standard de 10,5 ”a detectorului de metale X-Terra pentru căutări pe plajă, riscați să o înecați mai devreme sau mai târziu. Bobinele DD 10.5 ”constau dintr-un corp gol exterior și bobina în sine este umplută cu rășină epoxidică. Dacă apa intră în carcasă, bobina nu va muri imediat. În primul rând, vor apărea semnale fantomă, saritura din interior ca urmare a distrugerii elementelor de fixare ale părții interioare a bobinei.

Poate că, după uscare, bobina va continua să funcționeze normal, dar pentru cât timp, acest lucru nu este deja cunoscut. Nu are sens să sigilați golul din interiorul serpentinei, deoarece apa va găsi întotdeauna o gaură, în urma căreia bobina va muri încet. Dacă sunteți deja angajat în căutări pe plajă, atunci este mai bine să cumpărați o mulinetă care nu se teme de apă.

Fotografiați cum este aranjată bobina Minelab de 10,5 ”pentru X-Terra.


Bobina Minelab DD 10x5 ”pentru X-Terra, GPX 5000, detectoarele de metal Eureka Gold se teme și de apă, părțile sale interioare sunt în ambalaje de spumă, iar dacă apa intră, bobina va eșua imediat. În imagine este o bobină X-Terra cu un cip în interior.


Bobinele pentru detectorul de metale X-Terra Minelab Mono 9 și 6 ”nu se tem de apă, deoarece sunt inundate complet cu rășină epoxidică.


Video despre bobina Minelab DD 10.5 ”pentru X-Terra

Principalul avantaj pe care îl au dispozitivele cu impulsuri pentru căutarea obiectelor din metale neferoase este faptul că este destul de simplu să construiți o bobină pentru un detector de metale dintr-o pereche răsucită. Echipate cu o bobină destul de simplă, aceste dispozitive au rate de detecție excelente. Acest articol va descrie instrucțiunile detaliate pentru creare bobine cu perete răsucite pentru detector de metale Piratdatorită cărora puteți realiza în mod independent acest design. Datorită acestui fapt, nu va trebui să îl cumpărați pe piața radio pentru o sumă destul de impresionantă. În acest proces, veți avea nevoie de elemente standard care pot fi disponibile pentru fiecare inginer electronic.   Bobinele, care sunt create prin metodele simple descrise mai jos, pot fi utilizate cu aproape toate dispozitivele cu impulsuri, care sunt foarte populare în prezent.

Bobină pentru detector de metale cu impulsuri cu perechi răsucite

Dintr-o pereche de fire răsucite este posibil să construiți un senzor minunat, care este o componentă indispensabilă pentru un dispozitiv cu impuls. O astfel de bobină va avea o adâncime de căutare mai mare de un metru și jumătate. Acest design se caracterizează printr-o sensibilitate bună la diverse produse de dimensiuni reduse, care includ bijuterii din aur, fleac etc. Pentru a face o astfel de bobină, trebuie să pre-gătiți o sârmă răsucită, care poate fi achiziționată fără probleme oriunde sunt vândute dispozitive radio. Firul este format din patru perechi răsucite fără ecran, este foarte important să fie cupru, nu bimetal

Pentru a face o astfel de bobină, trebuie să urmați această instrucțiune:
· Faceți o bucată de sârmă, a cărei lungime este de 2,7 metri.
· Marcați exact jumătate din lungime. După aceea, 41 cm trebuie măsurate și de la fiecare capăt.
· În conformitate cu mărcile făcute, trebuie să faceți un inel din acest fir și să îl fixați folosind bandă obișnuită sau bandă adezivă.
· Capetele viitoarei bobine ar trebui să fie ușor îndoite spre interior.



· Urmărește o dezizolare completă a izolației firelor, după care trebuie să lipiți aceste fire în această ordine:



· După procedura de mai sus, este necesară izolarea aderențelor folosind termotuburi speciale sau bandă adezivă.



· Pentru a încheia bobina fabricată, trebuie să luați o sârmă de 2 * 0,75 mm, care este izolată din cauciuc și are o lungime de 1,2 metri, iar apoi să o vindeți la celelalte capete ale viitoarei bobine. După aceea, este necesară și izolarea firelor.
· Ar trebui să vă decideți cu privire la cea mai potrivită carcasă a bobinei. Este posibil să obțineți un produs din fabrică. De asemenea, este potrivit o placă obișnuită din plastic.



· Bobina trebuie introdusă în corp, iar elementele sunt fixate folosind adeziv topit la cald. Vârfurile și firele vor trebui, de asemenea, să fie fixate.
· Următorul pas este sigilarea carcasei. În acest caz, dacă ați utilizat nu o carcasă finită, ci o placă de plastic, atunci pentru a da o rigiditate mai mare este necesar să o umpleți cu rășină epoxidică. În primul rând, mai trebuie să efectuați un test de funcționalitate, deoarece, după ce ați lipit totul, nu veți putea face corecții.
· Pentru a fixa bobina pe tijă, puteți utiliza suportul din fabrică sau puteți să vă puneți la dispoziție un analog, totul depinde de alegerea dvs.
· După lipirea conectorului la cel de-al doilea capăt al firului, bobina va fi complet gata de utilizare.

A. Bogomolov, Israel

La proiectarea detectoarelor de metale, se acordă multă atenție tehnicii de fabricație a unei bobine și a unui cap de căutare. Caracteristicile tehnice ale dispozitivului și comoditatea de a lucra cu acesta depind mai mult de acest lucru. Costul capetelor „de marcă” este de până la 30% din costul dispozitivului. În jurul acestui aspect, există o întreagă industrie pentru confecții, capace de protecție și alte lucruri mici utile. Firmele conducătoare aplică design și cunoștințe avansate în design-ul lor. De regulă, tehnologiile sunt brevetate și este imposibil să le repetați în condiții mici și de acasă.

Printre desenele de casă sunt populare malodetectoarele Tracker-FM și Tracker-PI. Aceasta este o dezvoltare comună a lui Yu. Kolokolov din Donetsk și A. Shchedrin din Moscova. Baza elementară modernă, nepretenția în muncă, ușurința de instalare, repetabilitatea și caracteristicile tehnice ridicate ale acestor dispozitive au devenit disponibile pentru un număr mare de iubitori de lucrări de căutare.

Ca bază, am luat schema Tracker-FM. În procesul de fabricație, a fost testată tehnologia de fabricație și testarea unui detector de metale care funcționează pe principiul contorului de frecvență. Deoarece parametrii dispozitivului sunt determinați de funcționarea stabilă a generatorului, ale cărei proprietăți depind mai mult de rezistența mecanică și de factorul de calitate al circuitului, s-a decis plasarea și bobina în capul de căutare. O bobină cu un diametru de 180 mm are 140 de rotații de sârmă de 0,3 mm. Frecvența de funcționare 17,4 kHz. Capul de căutare este realizat din spumă de polistiren rezistent, are un compartiment pentru plasarea plăcii generatoare. Frecvența de plecare timp de cinci minute după pornire este de 50 Hz. În viitor, frecvența „merită”. Dispozitivul are moduri statice, dinamice, „turbo”, „reset” și opriți afișajul LED. Capul de căutare este atașat de o tijă din elemente de tijă de plastic. Tija este atașată la un unghi de 45 de grade de mâner, care adăpostește bateriile, regulatorul, butoanele și butoanele de control. La capătul mânerului sunt conectori pentru căști și un încărcător. Un stabilizator este așezat pe tija pentru stabilitatea dispozitivului în „poziția de lângă

4 casă ”. Șapte baterii NiCd de 400 mA oferă dispozitivului 24 ore de funcționare normală și 18 ore de funcționare turbo. Dispozitivul s-a dovedit a fi foarte ușor, fiul meu de opt ani lucrează fără el.

Fabricarea bobinelor

Mai întâi trebuie să scoateți dispozitivul pentru înfășurarea bobinei (Fig. 1.1).

După cum puteți vedea, baza este o placă groasă

Fig. 1.1. Instrument pentru bobinarea bobinelor 1S ... 20 mm. Rumegusul nu este potrivit pentru acest lucru. Suprafața superioară trebuie tratată cu șmirghel. Degetele și o mână vor aluneca pe ea în timpul înfășurării. Luăm o busolă și desenăm un cerc cu raza dorită. Pentru Tracker-FM, acesta este de 90 mm (diametru 180 mm). La sertizare și aliniere, bobina își va reduce ușor dimensiunea, iar diametrul virajului central de-a lungul secțiunii transversale va fi exact de 180 mm. Împărțim cercul cu ajutorul unei busole sau „prin ochi” în părți egale, astfel încât distanța dintre punctele adiacente să fie de 20 ... 2S mm. Pregătiți unghiile. Lungimea lor trebuie să fie de 45 ... S0 mm și o grosime de 2 mm. Foram găuri în punctele marcate până la o adâncime de 10 mm și cu un diametru de două ori mai mic decât diametrul barei de unghii.

Există două moduri de înfășurare: pe „izolare” sau pe „cambrică”. În primul caz, banda izolatoare servește ca rama de înfășurare, urmată de înfășurarea benzii în jurul înfășurării. În cel de-al doilea caz, pe unghii sunt puse tuburi sau cambric, care sunt cadrul pentru înfășurare. Înfășurarea pe unghia goală este o pierdere de timp și fire (Fig. 1.2).

Fig. 1.2. Înfășurarea izolației

Vom termina izolația, banda trebuie să se întindă și să aibă cea mai mică grosime. Pentru meșterii cu experiență, recomand înfășurarea pe fibra de sticlă. Lățimea sa este egală cu circumferința secțiunii bobinei. Pe unghiile ciocanite cu o ușoară tensiune, împingem banda izolatoare cu partea lipicioasă afară. La joncțiunea virajului, lipici articulația lungă de 10 mm. Corectăm și aliniem inelul panglicii mutându-l ușor pe capetele unghiilor. Acest lucru este necesar pentru a crește gradul de coborâre mai mic atunci când conectați bobina. Aproximativ așa (Fig. 1.2).

Ciocănim în unghia centrală, este necesar să menținem începutul și sfârșitul bobinei. Trebuie să ne amintim că, cu metoda de înfășurare manuală, firul este răsucit, astfel încât este necesar să instalați yew] si în planul mesei de înfășurare la o distanță de un metru și jumătate. Fixați axa verticală în viciul pe care așezați bobina cu firul. Ar trebui să se rotească cu ceva efort. Între două unghii, în centrul benzii, perforam o gaură cu un arc și introducem o sârmă cu un diametru de 0,3 mm în ea, după ce am pus pe caniculă colorată. Învârtim începutul sârmei în jurul unghiei centrale, îndoim cambricul de 10 mm cu sârma în direcția înfășurării și ne așezăm în centrul benzii, prima întoarcere către noi înșine, gândindu-ne că mai există 139. Cele mai grele sunt primele 20 și ultimele 20. Primul pentru că trebuie să ne obișnuim, și ultimele locuri. La înfășurare, firul trebuie să fie păstrat în centru, el însuși va estompa sub formă de lentilă de-a lungul lățimii izolației, dar acest lucru nu este înfricoșător, atunci îl vom repara. După înfășurarea a 50 de rotații, trebuie să vă odihniți și să pregătiți un epoxid. În cel mai rău caz, puteți utiliza lac, după ce ați verificat că nu dizolvă izolarea sârmei. Epoxy trebuie să pregătească cutia de chibrituri pe podea.

Toate operațiunile ulterioare trebuie făcute cu mănuși medicale și foarte repede. Puneți un strat de epoxidic pe bobină și continuați să înfășurați încă 50 de rotiri, din nou un strat de epoxid și ultimele 40 de rotiri. Reziduurile sunt aplicate pe bobina plagii. Îmbrăcăm cambricul pe capătul tăiat al sârmei și, trecându-l prin banda electrică, îl fixăm pe unghia centrală. Experiența vine cu fiecare bobină nouă. Numărul de straturi adezive va crește.

Fig. 1.3. Operația de nivelare a bobinei

Procedați la sertizarea bobinei. Pentru a face acest lucru, avem nevoie de un fir dur de grosime medie. După legarea capătului firului pe unghie, începem să învârtim în jurul bobinei în trepte de 2 ... 3 cm pe rotație. Îl învelim împreună cu izolație, răsucindu-l într-un tub în jurul înfășurării și reglând marginile curbe. Aceasta este o tapițerie preliminară, este necesară pentru formarea inițială a corpului bobinei. În timp ce ne deplasăm, controlăm tensiunea inelului bobinei, scoțând fiecare a patra unghie. Este suficient să mergi o singură dată și să mergi la bandajul principal. Bandajul principal 'este produs în pași de 10 ... 15 mm pe suprapunere fără tricotat nod. Aici trebuie să lucrați din greu și să strângeți bine bobina, oferindu-i o formă de cerc în secțiune transversală. Pe măsură ce ne mișcăm, scoatem fiecare a doua unghie și ne asigurăm că bobina nu este legată de unghii. În locurile de concluzii facem un bandaj cu un pas de 5 mm.

Scoatem toate unghiile, scoatem bobina, o inspectăm și o trimitem pentru aliniere. Facem această operație cu un balon sau aparat de fotografiat dintr-o minge de fotbal (Fig. 1.3).

Privind imaginea, este clar ce trebuie făcut (mai întâi, apoi umflați).

Din momentul în care lipiciul este pregătit până când bobina este pusă pe bilă, trebuie să treacă 15 ... 25. minute. În acest timp, adezivul păstrează fluiditatea și vâscozitatea necesară pentru a forma o formă de cerc. Puteți să vă odihniți, să eliminați picăturile de lipici pe placă și să scoateți unghiile rămase. Placa poate fi folosită în mod repetat pentru diferite diametre, rearanjarea cuielor în orificiile dorite. Repetabilitatea parametrilor bobinei este suficient de mare pentru uz casnic.

După o oră, mingea este suflată, iar bobina este introdusă într-o pungă sau pungă de celofan. Îl așezăm pe o suprafață plană și îl presăm deasupra cu o greutate plană. Această operație este necesară pentru alinierea bobinei într-un plan. Lăsați-l sub sarcină timp de 24 de ore. După o zi, scoatem bobina, scoatem-o cu atenție din pungă. În ceea ce privește rezistența la încovoiere și torsiune, acesta ar trebui să semene cu un inel de sticlă. Cu un cuțit sau o lamă ascuțită, tăiați cu atenție capetele lipicioase ale firului și nodurile triple pe care le-am impus în grabă.

Tehnologia de înfășurare poate fi îmbunătățită dacă unghia centrală este fixată în cuie (la o masă din lemn). În zona bobinei, instalați un mâner pentru care puteți roti întregul dispozitiv. Poziția unei bobine în acest caz va fi mult mai bună.

Trecem la etapa finală - ecranare. Pentru aceasta avem nevoie de o folie pe bază de lipici. Conform catalogului de internet, se numește Aluminiu Foil Tare (bandă cu folie de aluminiu). Grosimea foliei este de 30 microni pe un suport de hârtie. Lungime rulou 45 m, lățime 50 mm. Costă un rulou de 5 dolari. Dacă nu aveți la dispoziție o astfel de „bucurie”, va trebui să căutați o altă folie și să o lipiți cu „Moment”. ”

10 ..15 minute, înfășurați bobina, așa cum se arată în fig. 1.4.

În primul rând, înfășurați bine partea de jos, strângând în mod repetat cu degetele, iar apoi partea superioară, cu o suprapunere mică de 5 mm. Continuăm să comprimăm întreaga bobină pe suprafață până când se obține o bobină cu densitate uniformă. În locul de ieșire a capetelor, ne învârtim în jurul bobinei 5 + 5 \u003d 10 rotiri de sârmă cosită, se întoarce. Se leagă ușor virajele. Învelim capătul firului ecranului în pași de 5 mm în jurul capetelor bobinei. Verificați inductanța și înfășurările de pe ecran. Bobina este gata!

Fabricarea unui cap de căutare

Detaliile capului de căutare sunt prezentate în Fig. 1.5.

Materialul pentru fabricarea sa este polistirenul. Dintre toate soiurile de spumă, trebuie să alegeți cele mai durabile. Ar trebui să aibă o structură fină poroasă, să nu se sfărâme atunci când este apăsat pe margine. Bulele din structura spumei nu trebuie să depășească 3 ... 5 mm. Când tăiați cu un cuțit, trebuie să rămână o suprafață plană și netedă.

Ca strung, folosim un burghiu de viteză reglabil. Luăm o piesă cu o grosime de 25 mm, desenăm un cerc cu un diametru de 200 mm. Cu un cuțit subțire și ascuțit, tăiați un cerc. Acesta este golul nostru. Tăiați două șaibele cu diametrul de 100 mm de placaj. În centrul șaibelor și discurilor, găurim o gaură, sub șurub

8 ... 10 mm. Asamblăm întreaga piesă de lucru, o strângem cu o piuliță și o fixăm în interior

Fig. 1.5. Detalii despre capul de căutare

Fig. 1.6. Cap de căutare fundamentală cu un generator, cu modul "turbo" și oprirea indicelui luminos al mandrinei de foraj. Ca un tăietor, puteți utiliza un cuțit, un dosar, o hârtie de nisip înfășurată în jurul unui bloc de lemn sau un ferăstrău spart. Măriți încet viteza, centrați și selectați cel mai bun punct de strângere. Mărim viteza și prelucrăm piesa în funcție de dimensiunile desenului.

Taiem șaiba cu un cuțit subțire la viteze mai mici și facem o canelură pentru bobina și suportul tijei.

Ansamblul tijei este realizat din placaj de 5 mm. Este format dintr-un disc de susținere și două obraji cu găuri pentru fixarea tijei. Un șurub de plastic cu piuliță pentru fixarea tijei trebuie luat de la designerul copiilor. .În discul pe care îl facem prin caneluri pentru fixarea obrajilor. Toate părțile sunt lipite cu epoxidice. Pentru a instala suportul tijei în carcasa capului, tăiați o gaură dreptunghiulară.

Pentru a crește stabilitatea dispozitivului, capul de căutare trebuie să fie mutat la 555. Adăugați mai multe opțiuni „modul turbo” și opriți indicatorul luminos. cu adaosuri arată așa (Fig. 1.6).

Scopul comutatoarelor:

51 - pornirea dispozitivului;

52 - Mod pornit - static, Oprit - dinamic;

53 - dispozitiv de resetare;

54 - Norm - modul Turbo;

55 - indicație.

  (Fig. 1.7) este confecționat din fibră de sticlă dublă și are dimensiuni de 20 ± 30 mm. Piesele de dedesubt sunt gri.

Fig. 1.7. : a - linii negre și roșii - partea superioară; b - linii gri - partea de jos

Pentru a instala generatorul în capul de căutare, tăiați o gaură dreptunghiulară de 25 x 35 mm cu un cuțit subțire. Bara rezultată este tăiată longitudinal, grosimea fundului este de 5 ... 8 mm. Foram o lovitură de la canelura bobinei până la sonda generatorului. Instalăm bobina în canelură și îi aducem capetele la fântână. Înainte de următoarea operație, recomand să verificați și să reglați toate piesele cu grijă specială, deoarece după lipirea bobinei construcția

devine monolitic și nimic nu poate fi schimbat. Umpleți bobina cu rășină epoxidică, apăsați-o cu o șaibă și așezați întreaga structură sub presă timp de 24 de ore. Apoi, lipesteți bine suportul tijei și partea inferioară a generatorului. Instalați capetele de lipit pe placa generatoare. Ieșirea generatorului este lipită la mufa stereo pentru căști. Fixăm conectorul pe placa Plexiglas, pe care lipim deasupra puțului.

Suprafața capului de căutare este tratată cu șmirghel și acoperită cu trei straturi de vopsea albă.

Greutatea capului finit este de 146 de grame. Folosind această tehnologie, este posibil să se producă diverse capete mai complexe pentru toate tipurile de detectoare mici. În fotografie, căutați capetele Tracker-FM (Fig. 1.8) și Tracker-PI (Fig. 1.9).

Fig. 1.8. Fotografie a dispozitivului cu capul militar Tracker-FM

Fig. 1.9. Fotografie a dispozitivului cu capul de căutare Tracker-PI

Fig. 1.10. Apariția Tracker-FM la locul de muncă

Apariția Tracker-FM în funcțiune (Fig. 1.10). Butonul de pe mâner este „dispozitivul de resetare”.

Informații detaliate despre cumpărarea controlerelor cusute, seturi de asamblare sau modele de gata pregătite Tracker pot fi găsite pe site-ul Yuri Kolokolov http://home.skif.net/~yukol/russian.htm.

Noroc în design și descoperiri interesante!

Un dispozitiv care vă permite să găsiți obiecte metalice situate într-un mediu neutru, de exemplu, sol, datorită conductivității lor se numește detector de metale (detector de metale). Acest dispozitiv vă permite să găsiți obiecte metalice în diverse medii, inclusiv corpul uman.

În mare parte datorită dezvoltării microelectronicii, detectoarele de metale, produse de multe întreprinderi din întreaga lume, au fiabilitate ridicată și caracteristici generale în greutate reduse.

Nu cu mult timp în urmă, astfel de dispozitive puteau fi văzute cel mai adesea cu ajutorul unor sappers, acum sunt folosite de salvatori, vânători de comori, lucrători de utilități publice atunci când caută țevi, cabluri, etc. Mai mult, mulți „vânători de comori” folosesc detectoare de metale pe care le adună cu propriile lor mâini. .

Proiectarea și principiul funcționării dispozitivului

Detectoarele de metale oferite pe piață funcționează pe principii diferite. Mulți cred că folosesc principiul ecoul sau radarul pulsat. Diferența lor față de localizatori este că semnalele transmise și primite acționează continuu și, în plus, funcționează la aceleași frecvențe.

Dispozitivele care operează pe principiul „recepției-transmisiei”, înregistrează semnalul reflectat (reradiat) de la un obiect metalic. Acest semnal apare datorită expunerii la un obiect metalic cu un câmp magnetic alternativ, care este generat de bobinele detectorului. Adică, proiectarea dispozitivelor de acest tip asigură prezența a două bobine, prima - transmisă, a doua - receptoare.

Dispozitivele din această clasă prezintă următoarele avantaje:

  • simplitatea construcției;
  • oportunități excelente pentru detectarea materialelor metalice.

În același timp, detectoarele de metale din această clasă prezintă anumite dezavantaje:

  • detectoarele de metale pot fi sensibile la compoziția solului în care caută obiecte metalice.
  • dificultăți tehnologice în fabricarea produsului.

Cu alte cuvinte, dispozitivele de acest tip trebuie să fie configurate înainte de lucru.

Alte dispozitive sunt uneori numite detector de bătăi. Acest nume a venit din trecutul îndepărtat, mai precis din zilele în care receptorii de superheterodină au fost folosiți pe scară largă. Bătăile sunt un fenomen care devine vizibil la însumarea a două semnale cu frecvențe apropiate și amplitudini egale. Bataia consta in pulsarea amplitudinii semnalului însumat.

Frecvența pulsului semnalului este egală cu diferența de frecvență a semnalelor însumate. Trecând un astfel de semnal prin redresor, se mai numește detector, așa-numita frecvență de diferență este izolată.

Această schemă a fost folosită de mult timp, dar în aceste zile nu este folosită. Au fost înlocuite cu detectoare sincrone, dar termenul a rămas în uz.

Detectorul de bătăi de metale funcționează folosind următorul principiu - înregistrează diferența de frecvență de la două bobine generatoare. O frecvență este stabilă, a doua conține un inductor.

Dispozitivul este reglat cu propriile mâini, astfel încât frecvențele generate să coincidă sau cel puțin să fie apropiate. De îndată ce metalul intră în zona de acoperire, parametrii setați se schimbă și se schimbă frecvența. Diferența de frecvență poate fi înregistrată într-o varietate de moduri, de la căști până la metode digitale.

Dispozitivele din această clasă se remarcă printr-un design senzor simplu, sensibilitate slabă la compoziția minerală a solului.

Dar pe lângă aceasta, în timpul funcționării lor este necesar să se țină seama de faptul că au un consum mare de energie.

Design tipic

Compoziția detectorului de metale include următoarele componente:

  1. Bobina este un design tip cutie, are un receptor și un emițător de semnal. Cel mai adesea, bobina are o formă eliptică și polimerii sunt folosiți pentru fabricarea acesteia. La acesta este conectat un fir care îl conectează la unitatea de control. Acest fir transmite un semnal de la receptor către unitatea de control. Transmițătorul generează un semnal atunci când este detectat un metal, care este transmis receptorului. Bobina este montată pe bara inferioară.
  2. Partea metalică pe care este fixată bobina și unghiul de înclinare a acesteia este reglat se numește bara inferioară. Datorită acestei soluții, are loc un studiu mai detaliat al suprafeței. Există modele în care partea inferioară poate regla înălțimea detectorului de metale și oferă o conexiune telescopică la tijă, care se numește mijloc.
  3. Bara din mijloc este o unitate situată între tijele inferioare și superioare. Pe acesta fixați dispozitive care vă permit să reglați dimensiunea dispozitivului. pe piață puteți găsi modele care constau din două tije.
  4. Bara superioară, de regulă, are un aspect curbat. Seamănă cu litera S. Această formă este considerată optimă pentru fixarea ei pe mână. Pe el sunt montate o cotieră, o unitate de control și un mâner. Cotiera și mânerul sunt fabricate din materiale polimerice.
  5. Unitatea de control a detectorului de metale este necesară pentru prelucrarea datelor primite de la bobină. După ce semnalul este convertit, acesta este trimis la căști sau alte mijloace de indicare. În plus, unitatea de control este proiectată pentru a regla modul de operare al dispozitivului. Firul de pe bobină este conectat folosind un dispozitiv detașabil rapid.

Toate dispozitivele incluse în detectorul de metale sunt realizate în design impermeabil.

Iată relativitatea simplității designului și vă permite să faceți detectoare de metale cu propriile mâini.

Soiuri de detectoare de metale

Piața oferă o gamă largă de detectoare de metale utilizate în multe domenii. Următoarea este o listă care listează unele varietăți ale acestor dispozitive:

Majoritatea detectoarelor moderne de metale pot găsi obiecte metalice la o adâncime de până la 2,5 m, produse speciale în profunzime pot detecta produsul la o adâncime de până la 6 metri.

Frecvența funcționării

Al doilea parametru este frecvența de funcționare. Chestia este că frecvențele joase permit detectorului de metale să vadă la o adâncime destul de mare, dar nu sunt capabili să vadă mici detalii. Frecvențele înalte vă permit să observați obiecte mici, dar nu permite vizualizarea solului la o adâncime mai mare.

Cele mai simple modele (bugetare) funcționează la aceeași frecvență, modelele care aparțin nivelului de preț mediu folosesc 2 sau mai multe frecvențe în lucrare. Există modele care folosesc 28 de frecvențe la căutare.

Detectoarele de metale moderne sunt echipate cu caracteristici precum discriminarea metalelor. Vă permite să distingi tipul de material situat la o adâncime. În același timp, când detectați metalul negru în căștile unui motor de căutare, va suna un sunet, iar dacă se detectează culoare, un altul.

Astfel de dispozitive sunt denumite echilibrat puls. Folosesc frecvențe între 8 și 15 kHz în munca lor. Bateriile de 9-12 V sunt utilizate ca sursă.

Dispozitivele din această clasă pot detecta un obiect de aur la o adâncime de câteva zeci de centimetri și produse din metale feroase la o adâncime de ordinul a 1 sau mai mulți metri.

Dar, desigur, acești parametri depind de modelul dispozitivului.

Cum să asamblați un detector de metale de casă cu propriile mâini

Pe piață există multe modele de dispozitive pentru căutarea metalului în sol, pereți, etc. În ciuda complexității sale externe, crearea unui detector de metale cu propriile mâini nu este atât de dificilă și aproape oricine îl poate face. După cum sa menționat deja mai sus, orice detector de metale este format din următoarele componente cheie - o bobină, un decodificator și un dispozitiv de semnalizare a sursei de alimentare.

Pentru a asambla un astfel de detector de metale cu propriile mâini, aveți nevoie de următorul set de elemente:

  • controlor;
  • rezonator;
  • condensatoare de diferite tipuri, inclusiv film;
  • rezistențe;
  • emițător de sunet;
  • regulator de voltaj.

Cel mai simplu detector de metale do-it-yourself

Circuitul detectorului de metale nu este complicat, dar poate fi găsit fie pe extinderea rețelei mondiale, fie în literatura de specialitate. Mai sus este o listă de elemente radio care sunt utile pentru asamblarea unui detector de metale cu propriile mâini acasă. Un simplu detector de metale poate fi asamblat cu propriile mâini folosind un fier de lipit sau o altă metodă disponibilă. Principalul lucru este că părțile nu trebuie să atingă corpul dispozitivului. Pentru a asigura funcționarea detectorului de metale asamblat, sunt utilizate surse de alimentare de 9 până la 12 volți.

Pentru înfășurarea bobinei, este utilizat un fir cu un diametru în secțiune de 0,3 mm, desigur, acesta va depinde de circuitul selectat. Apropo, bobina rănii trebuie să fie protejată de expunerea la radiații străine. Pentru a face acest lucru, este protejat cu propriile mâini folosind folie alimentară obișnuită.

Pentru controller-ul de firmware folosiți programe speciale care pot fi găsite și pe Internet.

Detector de metale chipless

Dacă „vânătorul de comori” novice nu dorește să comunice cu microcircuite, există scheme fără ele.

Există circuite mai simple bazate pe utilizarea tranzistoarelor tradiționale. Un astfel de dispozitiv poate găsi metal la o adâncime de câteva zeci de centimetri.

Detectoarele de metale de adâncime sunt utilizate pentru a căuta metale la adâncimi mari. Însă merită remarcat faptul că nu sunt ieftine și, prin urmare, este foarte posibil să îl asamblați cu propriile mâini. Dar înainte de a începe să-l fabricați, trebuie să înțelegeți cum funcționează un circuit tipic.

Schema detectorului de metale profunde nu este cea mai simplă și există mai multe opțiuni pentru execuția acestuia. Înainte de asamblare este necesar să se pregătească următorul set de piese și elemente:

  • condensatoare de diferite tipuri - film, ceramică, etc;
  • rezistențe de diferite denumiri;
  • semiconductori - tranzistoare și diode.

Parametrii nominali, cantitatea depind de schema de circuit selectată a dispozitivului. Pentru a asambla elementele de mai sus, aveți nevoie de o fieră de lipit, un set de unelte (șurubelniță, clește, tăietoare de sârmă etc.), material pentru realizarea plăcii de circuit.

Procesul de asamblare al detectorului de metale profunde este aproximativ după cum urmează. În primul rând, unitatea de control este asamblată, a cărei bază este o placă de circuit imprimat. Este fabricat din textolit. Apoi schema de asamblare este transferată direct pe suprafața plăcii finite. După ce desenul este transferat, placa trebuie să fie gravată. Pentru aceasta, se folosește o soluție, care include peroxid de hidrogen, sare, electrolit.

După realizarea gravurii plăcii, este necesar să se facă găuri în ea pentru instalarea componentelor circuitului. După încheierea consfințirii plăcii. Urmează cea mai importantă etapă. Instalarea și lipirea de sine stătătoare a pieselor pe o placă pregătită.

Pentru înfășurarea bobinei cu propriile mâini, se folosește un fir PEV cu diametrul de 0,5 mm. Numărul de rotații și diametrul bobinei depind de circuitul de detectare a metalelor adânci selectat.

Un pic despre smartphone-uri

Există o părere că este foarte posibil să faceți un detector de metale de pe un smartphone. Nu este adevarat! Da, există aplicații care se instalează sub sistemul de operare Android.

Dar, de fapt, după instalarea unei astfel de aplicații, el poate găsi cu adevărat obiecte metalice, dar numai anterior magnetizate. El nu va putea să caute și să discrimineze și mai mult împotriva metalelor.