Detektor kovov so 6 tranzistormi, schéma zapojenia s popisom. Ako vyrobiť detektor kovov z improvizovaných materiálov? Fotografia obvodu detektora kovov

Sen o hľadaní pokladu v našej dobe čoraz viac nahrádzajú ďalšie realistický program hľadanie drahých kovov v prírodnom alebo umelom prostredí.

V moderných podmienkach je veľmi dôležité nájsť a extrahovať cenné materiály, ktorý sa ukázal byť medzi odpadom alebo v inom nekontrolovanom prostredí.

Vybavenie je dôležitou súčasťou takejto technológie vyhľadávania.

Hľadanie a ťažba zlata a cenných kovov z odpadu, smetí, v prírodnom prostredí je súčasťou stratégie recyklácie, technológie na efektívne spracovanie použitých materiálov, vr.

Ich hľadanie v zemi alebo v masách priemyselného a iného odpadu si vyžaduje nielen použitie zariadení, ale tiež stimuluje jeho zlepšenie. Vytvárajú sa zariadenia rôznej úrovne a špecializácie. O takéto zariadenia je medzi amatérmi a nadšencami hľadania cenných kovov záujem.

Detektor kovov je najdôležitejším nástrojom na manuálne vyhľadávanie kovov v chaotickom prírodnom alebo umelom prostredí.

Pomocou takéhoto zariadenia môžete hľadať nielen striebro, ale aj striebro a iné drahé kovy.

Princíp zariadenia akýkoľvek detektor kovov na základe elektromagnetických efektov.

Typická technológia detekcie kovov funguje takto:

  1. Zariadenie vytvára elektromagnetické pole.
  2. Kovové objekt, skryto umiestnený v cudzom prostredí, ovplyvňuje takéto pole, keď spadá do sféry jej vplyvu.
  3. Zariadenie zisťuje dopad predmetu na elektromagnetické pole a signalizuje to.

Veľký počet modelov detektorov kovov funguje presne na tomto princípe.

Technické rozdiely v takýchto zariadeniach umožňujú získať úplnejšie informácie o skutočnosti detekcie kovového predmetu, napríklad:

  • odhadnúť hmotnosť nálezu;
  • získať údaje o tvare, veľkosti a konfigurácii objektu;
  • uveďte miesto vrátane hĺbky.

Na internete je množstvo informácií o detektoroch kovov rôznej zložitosti a dizajnu. Tam si tiež môžete osviežiť pamäť o teórii elektromagnetického poľa, ktorú ste študovali v škole.

Najjednoduchšie, primitívne detektory kovov (zvyčajne ide o domáce dizajny na hľadanie zlata, striebra a iných kovov amatérskymi nadšencami) zozbierané z hotové zariadenia a produkty fungujúce pomocou elektromagnetických efektov.

Mnohí poznajú primitívny, ale celkom funkčný obvod detektora kovov, v ktorom elektromagnetické pole vytvára impulzný prvok bežnej kalkulačky.

Reakcia generované pole na detekovaných kovových predmetoch vyberie najjednoduchšie domáce rádio. Signál o takomto náleze je počuteľný, celkom zreteľný a zrozumiteľný.

Viac komplexné amatérske a profesionálne zariadenia na detekciu kovov zachovať logický základ technológie v podobe troch komponentov:

  • generátor elektromagnetického poľa;
  • senzor zmien v tejto oblasti;
  • zariadenie na vyhodnocovanie zistených anomálií, ktoré to signalizuje.

Zariadenia rôznej úrovne zložitosti a funkčného potenciálu možno rozdeliť do skupín. Klasifikácia založená na profesionalite a užívateľské špecializácie – jedna zo všeobecne uznávaných:

  • amatérske vybavenie, zostavené ručne a používané ako hobby náradie alebo začiatočníkmi v zisťovaní kovov;
  • poloprofesionálne vybavenie potrebné pre nadšených amatérov a fanatikov;
  • profesionálne detektory kovov pre tých, ktorí neustále pracujú v tejto oblasti;
  • špeciálne prístroje pre detektory kovov v náročných podmienkach - v hĺbke, pod vodou, s uvoľňovaním drahých kovov.

Distribúcia vyhľadávacieho zariadenia je taká, že mnohé zariadenia tohto typu je možné zakúpiť v záhradkárskych a vidieckych predajniach.

Zariadenie na vyhľadávanie a detekciu kovu je potrebné nielen na recykláciu, ale aj na hľadanie artefaktov a pokladov. Množstvo bezpečnostných systémov pre každého známe rámy - jedna z technologických verzií vyhľadávanie kovov. Nastavenia týchto rámov sú zamerané na vyhľadávanie zbraní a podobných nebezpečných predmetov.

Cievka

Veľmi dôležitý uzol zariadenie na detekciu kovov - cievka alebo rám. Najčastejšie ide o vinutie špeciálnej konfigurácie, ktorého úlohou je vytvoriť elektromagnetické pole a zachytiť jeho reakciu na detekciu kovového telesa cudzieho pre vyhľadávacie prostredie.

Vo väčšine prevedení cievka je umiestnená na dlhej tyči– rukoväť na presunutie do blízkosti oblasti vyhľadávania.

Pre amatérsku výrobu kotúčov sa predávajú rámy najobľúbenejších typov. Najjednoduchší spôsob, ako urobiť takýto nákup, je v internetovom obchode.

Veľa milencov vyrobte si rámy cievok sami. Deje sa tak z dôvodu úspory nákladov alebo v nádeji na získanie kvalitnejšieho nástroja autorského dizajnu.

Na tento účel sa používajú improvizované prostriedky– plastové výrobky, preglejka a dokonca vyplnenie zostaveného vinutia stavebnou penou.

Operátor pátrania alebo hľadač pokladov sa snaží nájsť najefektívnejšiu techniku ​​pre prácu s detektorom kovov, výberom požadované režimy fungovanie elektroniky a správne techniky manipulácie s cievkou.

Elektronický obvod

Logickým prvkom detektora kovov je elektronický obvod. Ona vykonáva mnoho funkcií:

  1. Prvou úlohou tohto komponentu je pri vytváraní elektromagnetického signálu požadovaného formátu, ktoré sa pomocou cievky premieňa na pole.
  2. Druhou úlohou elektronického obvodu je analýza zmien poľa zachytených rámom, ich spracovanie.
  3. Treťou úlohou je dáva operátorovi informačný signál– zvuk, svetlo, indikácie indikátorov a prístrojov.

Najlepšie je, ak niekto, kto chce zbierať elektronický obvod má nezávislé znalosti z rádioamatérskej alebo elektronickej techniky. Takýto majster dokáže nielen zostaviť požadovaný diagram, ale aj zmeniť a zlepšiť dizajn.

Mnohé elektronické zariadenia sú celkom jednoduché, Ich zostavenie zvládne aj začiatočník. Výsledné zariadenie bude funkčné bez konfigurácie, ak zostavovateľ presne dodržal odporúčania vývojára takéhoto obvodu.

Ako urobiť "Pirát" sami?

Jedným z najobľúbenejších modelov detektorov kovov určených pre domácu amatérsku výrobu je „Pirate“.

Tento názov, obsahujúci skrátené podrobnosti o svojom zariadení a webovej stránke vývojárov, vtipne odráža romantiku hľadania drahých kovov.

Tu hlavné výhody tohto modelu:

  • jednoduchosť zariadenia a montáže;
  • nízke náklady na diely a materiály;
  • dostatočné prevádzkové parametre;
  • uznávané pohodlie pre začiatočníkov.

Elektronický obvod tohto modelu nevyžaduje programovanie. V "Pirát" používajú sa podrobnosti dostupné pre každého, správne zostavený obvod je plne funkčný.

Dizajn a princíp fungovania

Dizajn a usporiadanie detektora kovov „Pirate“ je tradičné pre zariadenia tohto druhu. Je to tyč, na spodnom konci ktorej je a cievka a v hornej časti - elektronická jednotka s batériou.

Poloha elektronická jednotka by vám mal ponechať priestor na pohodlné držanie činky rukou.

Niektorí remeselníci uprednostňujú, aby zvukový signál zo zariadenia nedodával reproduktor, ale slúchadlá. V tomto prípade kábel slúchadiel odchádza z elektronickej jednotky.

Technológia prevádzky zariadenia je pulzná. To nám umožňuje poskytnúť veľmi dobré indikátory citlivosti pre túto triedu zariadení. Nižšie je uvedený diagram elektronickej jednotky na mikroobvodoch.

Podobný obvod je možné zostaviť pomocou tranzistorov namiesto mikroobvodov. Táto verzia môže vyžadovať dodatočné nastavenia, prístupný len skúseným rádiovým technikom. To je dôvod, prečo sa tranzistorový obvod používa menej často.

Materiály, diely a prírezy

Okrem tých podrobne a presne uvedených na schematický diagramčasti elektronických jednotiek, na montáž detektor kovov na zlato a iné kovy budete musieť pripraviť nejaké materiály a prázdne miesta:

  • hotová doska na zostavenie elektronického obvodu alebo fóliový materiál na vlastnú výrobu;
  • zdroj energie vo forme ľubovoľnej kombinácie batérií alebo batérií s celkovým napätím 12V;
  • smaltovaný drôt s prierezom 0,5 - 0,6 mm na výrobu cievky;
  • lankový medený drôt pre spojenia s prierezom najmenej 0,75 mm2;
  • puzdro pre elektronickú jednotku - plastová nádoba vhodnej veľkosti;
  • pomerne silná plastová rúrka pre tyč;
  • rám navíjania cievky;
  • spotrebný materiál - spájka, teplom zmrštiteľné puzdro, elektropáska, skrutky a upevňovacie prvky, lepidlá a tmely.

Najlepšie je vyrobiť dosku plošných spojov na zostavenie elektronického obvodu podľa návrhov prezentovaných na internete.

Nižšie je jedna z týchto vzoriek, vhodné na montáž elektroniky na mikroobvody.

Výrobu dosky vykonávajú amatéri domácej elektroniky a dokonca nie všetci. Väčšina ľudí, ktorí si chcú sami vytvoriť detektor kovov, radšej kúpia takúto časť.

Na zostavenie cievky budete potrebovať rám alebo rám, neobsahuje kovové prvky. Amatérsky remeselník môže vyrobiť takýto rám z preglejky, plastu alebo vybrať podobné parametre z hotových plastových výrobkov, napríklad riadu. Rám je možné zakúpiť hotový alebo vyrobený samostatne

Odporúčané parametre cievky– 25 závitov smaltovaného drôtu s priemerom 0,5 mm na tŕni s priemerom 190-200 mm. Zvýšenie priemeru o 30% povedie k zvýšeniu citlivosti zariadenia za predpokladu, že počet závitov sa zníži na 20-21.

Plastový rám pre cievku je jednou z najbežnejších častí detektora kovov v predaji.

Technológia manipulácie s cievkou je taká, že táto veľmi krehká jednotka môže trpieť nárazmi od nerovnej pôdy, kameňov a ostrých predmetov. Aby sa tomu zabránilo cievka na ráme je zospodu pokrytá plastovou doskou. Táto doska navijak nielen chráni, ale zabezpečuje aj jeho kĺzanie vysokou trávou. Hľadanie sa stáva intenzívnejším.

Postup montáže a dizajn

Na úspešné zostavenie detektora kovov Najlepšie je dodržať tento postup:

  • výroba dosiek plošných spojov a montáž elektronických obvodov;
  • výber vhodnej plastovej nádoby na to a dokončenie montáže elektronickej jednotky;
  • výroba cievok;
  • výroba tyče vhodného tvaru a pripevnenie elektronickej jednotky a cievky k nej, vytváranie spojení pre elektronický obvod.

Aj keď poradie montáže nie je zásadné. Pre tých, ktorí vyrábajú zariadenie na neustálu dlhodobú prácu v oblasti vyhľadávania farebných kovov a následnej recyklácie (spracovanie na opätovné použitie), jednoduchosť použitia je dôležitým faktorom.

Kľúčovým faktorom sa v tomto prípade stáva vypracovanie tvaru tyče a rozmiestnenie hlavných prvkov aparátu. Pri vytváraní zariadenia sa teda objavuje vážna fáza návrhu.

Najlepšie je vykonať túto fázu práce pomocou modelovanie v životnej veľkosti. Takéto modelovanie je možné vykonať pomocou drevených častí vhodného tvaru, napríklad:

  • rukoväť lopaty;
  • kusy preglejky požadovaného tvaru;
  • výstrižky z;
  • dočasné upevňovacie prvky vyrobené z kusov drôtu, klincov a lán.

Po uistení sa, že zostavený model zariadenia bude dostatočne funkčný a pohodlný, môžete začať s konečnou montážou. Hotové zariadenie, zvyčajne, nevyžaduje konfiguráciu, je úplne pripravený na prácu. S hľadaním kovu môžete začať výberom požadovanej úrovne citlivosti a správnej taktiky manipulácie s cievkou.

Montážnici, ktorí potrebujú čo najrýchlejšie poskladať svoju aparatúru môže použiť hotové sady dielov.

Nákup takejto súpravy vám umožní výrazne zjednodušiť výrobu „Pirate“. Existuje jeden z návrhov.

Používatelia detektora kovov „Pirate“, ktorí majú skúsenosti s amatérskym rádiom, upravujú dizajn tohto zariadenia. To je len tak niekoľkými smermi taký vylepšenia:

  1. Výroba cievky s neobvyklými parametrami– vo veľkosti, zo špeciálnych materiálov, napríklad krútená dvojlinka.
  2. Usporiadanie dodatočných funkčných systémov indikujúce napríklad stupeň vybitia batérie.
  3. Výroba modely pre prácu pod vodou.
  4. Doplnky elektronický obvod, umožňujúce rozlišovať medzi kovmi(vytvorenie diskriminačnej funkcie).

Jednoduchý, lacný a spoľahlivý detektor kovov „Pirate“ funguje správne v rôznych podmienkach.

Domáci detektor kovov - klady a zápory

Lacnosť, základná výhoda vlastná výroba akýchkoľvek produktov relevantných pre detektor kovov. Tu sú niektoré ďalšie dôstojnosť pre domáce zariadenie:

  • najlepšia zhoda s vyhľadávacou technológiou pre začiatočníkov;
  • schopnosť vytvoriť zariadenie s úplne individuálnym tvarom, dizajnom a konfiguráciou;
  • potešenie z vlastnej výroby efektívneho a efektívneho zariadenia.

Ako každý amatérsky vyrobený prístroj, detektor kovov nie bez niektorých nedostatkov.

Tu sú vlastnosti modelu „Pirate“, ktoré si užívatelia všímajú:

  • spotreba energie napájacie batérie;
  • žiadna diskriminácia, teda presná citlivosť na železné, neželezné a drahé kovy;
  • obmedzené v porovnaní s drahými modelmi citlivosť.

Napriek svojim nedostatkom je model Pirate veľmi obľúbený. Vysvetľuje to jednoduchosť domácej výroby a vysoký výkon lacného zariadenia.

Odborníci na recykláciu sa domnievajú, že rozlišovacie schopnosti detektora kovov nemajú veľký význam. Všetky nájdené kovy sú také cenné, že ich recyklácia je vždy opodstatnená. Zameranie sa na hľadanie zlata vyžaduje nielen vybavenie, ale aj značné skúsenosti, sprevádzajúci vedomosti a samozrejme, Veľa štastia.

Video k téme

Video predstavuje podrobný návod na výrobu a montáž detektora kovov „Pirate“ vlastnými rukami:

Záver

Keď je detektor kovov pripravený, môžete začať pracovať. Musíte si uvedomiť, že ani ten najpokročilejší prístroj vám nedovolí nájsť iba zlaté skryté predmety.

Detektor kovov vám pomôže nájsť cenný kov a je veľmi pravdepodobné, že to bude zlato. Najlepšie je, ak budúci hľadač kovu a zlata realisticky rozumie technikám vyhľadávania.

Mnoho funkcií prevádzky hotových zariadení je veľmi dôležitých pre tých, ktorí vyvíjajú a zostavujú svoje vlastné modely. Musíte mať predstavu o technológii vopred s takouto výbavou - to je práve základ jej kvalitného prevedenia.

Úspešnosť nájdenia zlata sa zvyšuje so skúsenosťami. Tu najdôležitejšie prvky taký skúsenosti:

  • správna voľba dizajnu detektora kovov a jeho kvalitná výroba;
  • schopnosť správne vybrať vyhľadávaciu stránku;
  • schopnosť využiť plný potenciál detektora kovov;
  • výber správnej technológie vyhľadávania v rôznych podmienkach;
  • modernizácia detektora kovov.

Správne zostavené a odladené vybavenie vždy pomôže pri hľadaní zlata a tento cenný kov sa určite nájde.

V kontakte s

Bez pochýb môžem povedať, že toto je najjednoduchší detektor kovov, aký som kedy videl. Je založený len na jednom čipe TDA0161. Nebudete musieť nič programovať – stačí zostaviť a je to. Ďalším veľkým rozdielom je, že počas prevádzky nevydáva žiadne zvuky, na rozdiel od detektora kovov na báze čipu NE555, ktorý spočiatku nepríjemne pípa a nájdený kov musíte uhádnuť podľa jeho tónu.

V tomto obvode začne bzučiak pípať iba vtedy, keď rozpozná kov. Čip TDA0161 je špecializovaná priemyselná verzia pre indukčné snímače. A na ňom sú postavené hlavne detektory kovov pre výrobu, ktoré dávajú signál, keď sa kov priblíži k indukčnému senzoru.
Takýto mikroobvod si môžete zakúpiť na -
Nie je to drahé a je celkom dostupné pre každého.

Tu je schéma jednoduchého detektora kovov

Vlastnosti detektora kovov

  • Napájacie napätie mikroobvodu: od 3,5 do 15V
  • Frekvencia generátora: 8-10 kHz
  • Prúdová spotreba: 8-12 mA v režime alarmu. V stave vyhľadávania približne 1 mA.
  • Prevádzková teplota: -55 až +100 stupňov Celzia
Detektor kovov je nielen veľmi ekonomický, ale aj veľmi nenáročný.
Stará batéria mobilného telefónu funguje dobre ako napájanie.
Cievka: 140-150 otáčok. Priemer cievky je 5-6 cm.Možno prerobiť na cievku väčšieho priemeru.


Citlivosť bude priamo závisieť od veľkosti vyhľadávacej cievky.
V schéme používam svetelnú aj zvukovú signalizáciu. Ak chcete, môžete si vybrať jeden. Bzučiak s vnútorným generátorom.
Vďaka tomuto jednoduchému dizajnu si môžete vyrobiť vreckový detektor kovov alebo veľký detektor kovov, podľa toho, čo potrebujete viac.

Po zložení detektor kovov funguje okamžite a nevyžaduje žiadne úpravy, okrem nastavenia prahu odozvy pomocou variabilného odporu. Toto je štandardný postup pre detektor kovov.
Takže priatelia, zbierajte potrebné veci a ako sa hovorí, budú sa vám hodiť po domácnosti. Napríklad hľadať elektrické vedenie v stene, dokonca aj klince v polene...

NAJLEPŠÍ DETEKTOR KOVOV

Prečo dostal názov Volksturm? najlepší detektor kovov? Hlavná vec je, že schéma je skutočne jednoduchá a skutočne fungujúca. Z mnohých obvodov detektorov kovov, ktoré som osobne vyrobil, je to ten, kde je všetko jednoduché, dôkladné a spoľahlivé! Navyše, napriek svojej jednoduchosti má detektor kovov dobrú diskriminačnú schému – určuje, či je v zemi železo alebo neželezný kov. Zloženie detektora kovov pozostáva z bezchybného spájkovania dosky a nastavenia cievok na rezonanciu a na nulu na výstupe vstupného stupňa na LF353. Nie je tu nič super komplikované, všetko, čo potrebujete, je túžba a mozog. Pozrime sa na konštruktívne dizajn detektora kovov a nový vylepšený Volksturmov diagram s popisom.

Keďže otázky vznikajú počas procesu montáže, aby ste ušetrili čas a nenútili vás listovať stovkami stránok fóra, tu sú odpovede na 10 najpopulárnejších otázok. Článok je v procese písania, takže niektoré body budú pridané neskôr.

1. Princíp činnosti a detekcia cieľa tohto detektora kovov?
2. Ako skontrolovať, či doska detektora kovov funguje?
3. Ktorú rezonanciu si mám vybrať?
4. Ktoré kondenzátory sú lepšie?
5. Ako upraviť rezonanciu?
6. Ako resetovať cievky na nulu?
7. Ktorý drôt je lepší pre cievky?
8. Aké diely je možné vymeniť a čím?
9. Čo určuje hĺbku hľadania cieľa?
10. Napájanie detektora kovov Volksturm?

Ako funguje detektor kovov Volksturm

Pokúsim sa stručne popísať princíp fungovania: vysielanie, príjem a indukčná rovnováha. Vo vyhľadávacom senzore detektora kovov sú nainštalované 2 cievky - vysielacia a prijímacia. Prítomnosť kovu mení medzi nimi indukčnú väzbu (vrátane fázy), čo ovplyvňuje prijímaný signál, ktorý je následne spracovaný zobrazovacou jednotkou. Medzi prvým a druhým mikroobvodom je spínač ovládaný impulzmi generátora fázovo posunutými voči vysielaciemu kanálu (t.j. keď vysielač pracuje, prijímač je vypnutý a naopak, ak je prijímač zapnutý, vysielač odpočíva a prijímač v tejto pauze pokojne zachytáva odrazený signál). Takže ste zapli detektor kovov a pípne. Skvelé, ak to pípne, znamená to, že veľa uzlov funguje. Poďme zistiť, prečo presne pípa. Generátor na u6B neustále generuje tónový signál. Ďalej to ide na zosilňovač s dvoma tranzistormi, ale zosilňovač sa neotvorí (neprepustí ani tón), kým mu to nedovolí napätie na výstupe u2B (7. pin). Toto napätie sa nastavuje zmenou režimu pomocou rovnakého thrash rezistora. Potrebujú nastaviť napätie tak, aby sa zosilňovač takmer otvoril a prešiel signál z generátora. A vstupný pár milivoltov z cievky detektora kovov prechádza amplifikačné stupne, prekročte túto hranicu a úplne sa otvorí a reproduktor zapípa. Teraz poďme sledovať prechod signálu, alebo skôr signál odozvy. Na prvom stupni (1-у1а) bude pár milivoltov, až 50. Na druhom stupni (7-у1B) sa táto odchýlka zvýši, na treťom (1-у2А) už bude pár voltov. Ale všade na výstupoch nie je odozva.

Ako skontrolovať, či doska detektora kovov funguje

Vo všeobecnosti sa zosilňovač a spínač (CD 4066) kontrolujú prstom na vstupnom kontakte RX pri maximálnom odpore snímača a maximálnom pozadí na reproduktore. Ak dôjde k zmene pozadia, keď stlačíte prst na sekundu, potom kláves a operačné zosilňovače fungujú, potom zapojíme RX cievky s obvodovým kondenzátorom paralelne, kondenzátor na TX cievke do série, jednu cievku nasadíme a začnite znižovať na 0 podľa minimálnej hodnoty striedavý prúd na prvej vetve zosilňovača U1A. Ďalej vezmeme niečo veľké a železo a skontrolujeme, či je v dynamike reakcia na kov alebo nie. Skontrolujeme napätie na y2B (7. pin), malo by sa zmeniť thrashovým regulátorom + pár voltov. Ak nie, problém je v tejto fáze operačného zosilňovača. Ak chcete začať kontrolovať dosku, vypnite cievky a zapnite napájanie.

1. Keď je regulátor snímania nastavený na maximálny odpor, dotknite sa RX prstom - ak dôjde k reakcii, všetky operačné zosilňovače fungujú, ak nie, skontrolujte prstom od u2 a zmeňte (skontrolujte kabeláž) nefunkčného operačného zosilňovača.

2. Činnosť generátora je kontrolovaná programom frekvenčného merača. Prispájkujte konektor slúchadiel na kolík 12 CD4013 (561TM2), opatrne odstráňte p23 (tak, zvuková karta nespáliť). Použite In-lane na zvukovej karte. Pozeráme sa na generačnú frekvenciu a jej stabilitu na 8192 Hz. Ak je silne posunutý, potom je potrebné odspájkovať kondenzátor c9, ak ani potom, čo nie je jasne identifikovaný a/alebo je v blízkosti veľa frekvenčných výbojov, kremeň vymeníme.

3. Skontrolujte zosilňovače a generátor. Ak je všetko v poriadku, ale stále nefunguje, vymeňte kľúč (CD 4066).

Akú rezonanciu cievky zvoliť?

Pri zapojení cievky do sériovej rezonancie sa zvyšuje prúd v cievke a celková spotreba obvodu. Vzdialenosť detekcie cieľa sa zvyšuje, ale to je len na stole. Na skutočnej zemi bude zem cítiť tým silnejšie, čím väčší je prúd čerpadla v cievke. Je lepšie zapnúť paralelnú rezonanciu a zvýšiť zmysel vstupných stupňov. A batérie vydržia oveľa dlhšie. Napriek tomu, že sekvenčná rezonancia sa používa vo všetkých značkových drahých detektoroch kovov, v Sturme je potrebná paralelná. V importovaných, drahých zariadeniach je dobrý obvod odladenia od zeme, takže v týchto zariadeniach je možné povoliť sekvenčné.

Ktoré kondenzátory sú najlepšie inštalované v obvode? detektor kovov

Typ kondenzátora pripojeného k cievke s tým nemá nič spoločné, ale ak ste experimentálne vymenili dva a videli, že s jedným z nich je rezonancia lepšia, potom jednoducho jeden z údajne 0,1 μF má v skutočnosti 0,098 μF a druhý 0,11 . Toto je rozdiel medzi nimi z hľadiska rezonancie. Použil som sovietske K73-17 a zelené dovozové vankúše.

Ako nastaviť rezonanciu cievky detektor kovov

Cievka, ako najlepšia možnosť, je vyrobená zo sadrových plavákov, zlepených epoxidovou živicou od koncov do veľkosti, ktorú potrebujete. Jeho stredová časť navyše obsahuje kúsok rukoväte práve tohto strúhadla, ktorý je opracovaný až po jedno široké ucho. Na lište je naopak vidlica s dvomi montážnymi ušami. Toto riešenie nám umožňuje vyriešiť problém deformácie cievky pri uťahovaní plastovej skrutky. Drážky pre vinutia sa vyrábajú bežným horákom, potom sa nastaví a naplní nula. Zo studeného konca TX ponechajte 50 cm drôtu, ktorý by ste nemali na začiatku naplniť, ale vytvorte z neho malú cievku (priemer 3 cm) a umiestnite ju do RX, pričom ju pohybujte a deformujte v malých medziach. môžete dosiahnuť presnú nulu, ale urobte to Je lepšie vonku umiestniť cievku blízko zeme (ako pri hľadaní) s vypnutým GEB, ak existuje, a nakoniec ho naplniť živicou. Vtedy odladenie od zeme funguje viac-menej znesiteľne (s výnimkou silne mineralizovanej pôdy). Takýto kotúč sa ukáže ako ľahký, odolný, málo podlieha tepelnej deformácii a pri spracovaní a farbení je veľmi atraktívny. A ešte jeden postreh: ak je detektor kovov zostavený so zemným rozladením (GEB) a s posúvačom odporu umiestneným v strede, nastavte nulu pomocou veľmi malej podložky, rozsah nastavenia GEB je + - 80-100 mV. Ak nastavíte nulu s veľkým objektom - minca 10-50 kopecks. rozsah nastavenia sa zvýši na +- 500-600 mV. Pri nastavovaní rezonancie nezháňajte napätie - pri napájaní 12V mám pri sériovej rezonancii cca 40V. Aby sa objavila diskriminácia, zapojíme kondenzátory v cievkach paralelne (sériové zapojenie je potrebné len vo fáze výberu kondenzátorov pre rezonanciu) - pre železné kovy bude počuť ťahanie, pre neželezné kovy - skrat jeden.

Alebo ešte jednoduchšie. Cievky pripájame jednu po druhej na vysielací TX výstup. Jednu naladíme do rezonancie a po naladení druhú. Krok za krokom: Pripojte multimeter paralelne k cievke pomocou multimetra na hranici striedavých voltov, tiež pripájajte kondenzátor 0,07-0,08 uF paralelne k cievke, pozrite sa na hodnoty. Povedzme 4 V - veľmi slabé, nie v rezonancii s frekvenciou. Paralelne s prvým kondenzátorom sme strčili druhý malý kondenzátor - 0,01 mikrofaradov (0,07 + 0,01 = 0,08). Pozrime sa - voltmeter už ukázal 7 V. Skvelé, zväčšíme kapacitu ďalej, pripojte ju na 0,02 µF - pozrite sa na voltmeter a je tam 20 V. Skvelé, ideme ďalej - pridáme ďalších pár tisíc špičková kapacita. Áno. Už to začalo padať, vráťme sa späť. Dosiahnite tak maximálne hodnoty voltmetra na cievke detektora kovov. Potom urobte to isté s druhou (prijímacou) cievkou. Nastavte na maximum a pripojte späť k prijímacej zásuvke.

Ako vynulovať cievky detektora kovov

Na nastavenie nuly pripojíme tester k prvej nohe LF353 a postupne začneme stláčať a naťahovať cievku. Po naplnení epoxidom nula určite utečie. Preto je potrebné nevyplniť celú cievku, ale nechať miesta na úpravu a po vysušení ju vynulovať a úplne naplniť. Vezmite kúsok špagátu a polovicu špagátu priviažte jedným otočením do stredu (k stredovej časti, spoju dvoch špagátov), ​​do slučky špagátu vložte kúsok špagátu a potom ho zatočte (špagát potiahnite ) - cievka sa zmrští, chytí nulu, namočte špagát do lepidla, po takmer úplnom zaschnutí ešte raz upravte nulu tak, že ešte trochu pootočíte špagát a špagát úplne naplníte. Alebo jednoduchšie: Vysielacia je upevnená v plastu a prijímacia je umiestnená 1 cm cez prvú, ako svadobné obrúčky. Na prvom kolíku U1A sa ozve škrípanie 8 kHz - môžete to sledovať pomocou AC voltmetra, ale je lepšie použiť slúchadlá s vysokou impedanciou. Takže prijímacia cievka detektora kovov musí byť posunutá alebo posunutá z vysielacej cievky, kým škrípanie na výstupe operačného zosilňovača neklesne na minimum (alebo hodnoty voltmetra neklesnú na niekoľko milivoltov). To je všetko, cievka je uzavretá, opravíme ju.

Ktorý drôt je lepší pre vyhľadávacie cievky?

Na drôte na navíjanie cievok nezáleží. Postačí čokoľvek od 0,3 do 0,8, stále musíte mierne zvoliť kapacitu, aby ste obvody naladili na rezonanciu a na frekvenciu 8,192 kHz. Samozrejme, tenší drôt je celkom vhodný, len čím je hrubší, tým lepší je faktor kvality a v dôsledku toho aj inštinkt. Ale ak ho naviniete na 1 mm, bude dosť ťažký na prenášanie. Na papier nakreslite obdĺžnik 15 x 23 cm, z ľavého horného a dolného rohu si odložte 2,5 cm a spojte ich čiarou. To isté robíme s pravým horným a dolným rohom, ale odložíme si po 3 cm.Do stredu spodnej časti dáme bodku a vľavo a vpravo bod vo vzdialenosti 1 cm.Vezmeme preglejku, nanesieme tento náčrt a zatĺcte klince do všetkých označených bodov. Vezmeme drôt PEV 0,3 a navinieme 80 závitov drôtu. Ale úprimne povedané, nezáleží na tom, koľko otáčok. Každopádne frekvenciu 8 kHz nastavíme na rezonanciu kondenzátorom. Koľko sa namotali, toľko sa namotali. Navinul som 80 závitov a kondenzátor 0,1 mikrofaradu, ak ho navinieš, povedzme 50, budeš musieť dať kapacitu asi 0,13 mikrofaradu. Ďalej, bez toho, aby sme ju odstránili zo šablóny, obalíme cievku hustou niťou - ako sú obalené káblové zväzky. Potom cievku natrieme lakom. Po zaschnutí vyberte cievku zo šablóny. Potom je cievka obalená izoláciou - dymovou páskou alebo elektrickou páskou. Ďalej - navíjanie prijímacej cievky fóliou, môžete si vziať pásku z elektrolytických kondenzátorov. TX cievka nemusí byť tienená. Nezabudnite ponechať 10 mm medzeru na obrazovke v strede kotúča. Nasleduje navíjanie fólie pocínovaným drôtom. Tento drôt spolu s počiatočným kontaktom cievky bude našou zemou. A nakoniec oblepte cievku elektrickou páskou. Indukčnosť cievok je asi 3,5 mH. Kapacita sa ukáže byť asi 0,1 mikrofaradu. Čo sa týka plnenia cievky epoxidom, vôbec som ju nenaplnil. Len som to pevne omotal elektrickou páskou. A nič, s týmto detektorom kovov som strávil dve sezóny bez zmeny nastavení. Dávajte pozor na izoláciu okruhu a hľadacích cievok proti vlhkosti, pretože budete musieť kosiť mokrú trávu. Všetko musí byť utesnené - inak sa vlhkosť dostane dovnútra a nastavenie bude plávať. Citlivosť sa zhorší.

Aké diely je možné vymeniť a čím?

Tranzistory:
BC546 - 3 ks alebo KT315.
BC556 - 1 kus alebo KT361
Operátori:

LF353 - 1 kus alebo výmena za bežnejšiu TL072.
LM358N - 2 ks
Digitálne čipy:
CD4011 - 1 kus
CD4066 - 1 kus
CD4013 - 1 kus
Rezistory sú konštantné, výkon 0,125-0,25 W:
5,6 tis. - 1 kus
430 tis. - 1 kus
22 tis. - 3 ks
10K - 1 kus
390 tis. - 1 kus
1K - 2ks
1,5 tis. - 1 kus
100 tis. - 8 ks
220 tisíc - 1 kus
130 tis. - 2 kusy
56 tis. - 1 kus
8,2K - 1 kus
Variabilné odpory:
100 tisíc - 1 kus
330 tis. - 1 kus
Nepolárne kondenzátory:
1nF - 1 kus
22nF – 3ks (22000pF = 22nF = 0,022uF)
220nF - 1 kus
1uF - 2ks
47nF - 1 kus
10nF - 1 kus
Elektrolytické kondenzátory:
220uF pri 16V - 2 ks

Reproduktor je miniatúrny.
Quartzový rezonátor pri 32768 Hz.
Dve ultra jasné LED diódy rôznych farieb.

Ak nemôžete získať importované mikroobvody, tu sú domáce analógy: CD 4066 - K561KT3, CD4013 - 561TM2, CD4011 - 561LA7, LM358N - KR1040UD1. Mikroobvod LF353 nemá žiadny priamy analóg, ale môžete si nainštalovať LM358N alebo lepšie TL072, TL062. Vôbec nie je potrebné inštalovať operačný zosilňovač - LF353, jednoducho som zvýšil zisk na U1A výmenou odporu v zápornom obvode spätná väzba 390 kOhm na 1 mOhm - citlivosť sa výrazne zvýšila o 50 percent, hoci po tejto výmene bola nulová, musel som na cievku v určitom mieste prilepiť kus hliníkovej platne. Sovietske tri kopejky je možné vnímať vzduchom na vzdialenosť 25 centimetrov a to je pri 6-voltovom napájaní, spotreba prúdu bez indikácie je 10 mA. A nezabudnite na zásuvky - pohodlie a jednoduchosť nastavenia sa výrazne zvýši. Tranzistory KT814, Kt815 - vo vysielacej časti detektora kovov, KT315 v ULF. Je vhodné zvoliť tranzistory 816 a 817 s rovnakým ziskom. Nahraditeľné akoukoľvek zodpovedajúcou štruktúrou a výkonom. Generátor detektora kovov má špeciálny hodinový kremeň s frekvenciou 32768 Hz. Toto je štandard pre absolútne všetky kremenné rezonátory, ktoré sa nachádzajú v akýchkoľvek elektronických a elektromechanických hodinkách. Vrátane náramkových a lacných čínskych nástenných/stolových. Archívy s vytlačená obvodová doska pre možnosť a pre (voliteľná výbava s manuálnym nastavením terénu).

Čo určuje hĺbku hľadania cieľa?

Čím väčší je priemer cievky detektora kovov, tým hlbší je inštinkt. Vo všeobecnosti hĺbka detekcie cieľa danou cievkou závisí predovšetkým od veľkosti samotného cieľa. Ale so zväčšujúcim sa priemerom cievky dochádza k poklesu presnosti detekcie objektov a niekedy dokonca k strate malých cieľov. Pri objektoch veľkosti mince sa tento efekt pozoruje, keď sa veľkosť cievky zväčší nad 40 cm.Celkovo: veľká vyhľadávacia cievka má väčšiu hĺbku detekcie a väčšie zachytenie, ale detekuje cieľ menej presne ako malá. Veľká cievka je ideálna na hľadanie hlbokých a veľkých cieľov, ako sú poklady a veľké predmety.

Podľa tvaru sa cievky delia na okrúhle a eliptické (obdĺžnikové). Eliptická cievka detektora kovov má lepšiu selektivitu v porovnaní s okrúhlou, pretože šírka jej magnetického poľa je menšia a do jej pôsobiska spadá menej cudzích predmetov. Ale okrúhly má väčšiu hĺbku detekcie a lepšiu citlivosť na cieľ. Najmä na slabo mineralizovaných pôdach. Kruhová cievka sa najčastejšie používa pri hľadaní pomocou detektora kovov.

Cievky s priemerom menším ako 15 cm sa nazývajú malé, cievky s priemerom 15-30 cm sa nazývajú stredné a cievky nad 30 cm sa nazývajú veľké. Veľká cievka generuje väčšie elektromagnetické pole, takže má väčšiu hĺbku detekcie ako malá. Veľké cievky vytvárajú veľké elektromagnetické pole, a preto majú väčšiu hĺbku detekcie a pokrytie vyhľadávania. Takéto cievky sa používajú na pozorovanie veľkých plôch, ale pri ich použití môže nastať problém v silne posiatych priestoroch, pretože v poli veľkých cievok môže byť naraz zachytených niekoľko cieľov a detektor kovov bude reagovať na väčší cieľ.

Elektromagnetické pole malej vyhľadávacej cievky je tiež malé, takže s takouto cievkou je najlepšie hľadať v oblastiach silne posiatych najrôznejšími malými kovovými predmetmi. Malá cievka je ideálna na detekciu malých objektov, má však malú oblasť pokrytia a relatívne malú hĺbku detekcie.

Pre univerzálne vyhľadávanie sú vhodné stredné cievky. Táto veľkosť vyhľadávacej cievky kombinuje dostatočnú hĺbku vyhľadávania a citlivosť na ciele rôznych veľkostí. Každú cievku som vyrobil s priemerom približne 16 cm a obe tieto cievky som umiestnil do okrúhleho stojana spod starého 15" monitora. V tejto verzii bude hĺbka hľadania tohto detektora kovov nasledovná: hliníkový plech 50x70 mm - 60 cm, orech M5-5 cm, minca - 30 cm, vedro - asi meter. Tieto hodnoty boli získané vo vzduchu, v zemi to bude o 30% menej.

Napájanie detektora kovov

Samostatne, obvod detektora kovov odoberá 15-20 mA, s pripojenou cievkou + 30-40 mA, spolu až 60 mA. Samozrejme, v závislosti od typu použitého reproduktora a LED diód sa táto hodnota môže líšiť. Najjednoduchší prípad je, že napájanie bolo odoberané z 3 (alebo aj dvoch) lítium-iónových akumulátorov zapojených do série z 3,7V mobilného telefónu a pri nabíjaní vybitých akumulátorov, keď pripojíme ľubovoľný 12-13V zdroj, začína nabíjací prúd od 0,8A a klesne na 50mA za hodinu a potom už nemusíte pridávať vôbec nič, aj keď obmedzovací odpor by určite nebol na škodu. Vo všeobecnosti je najjednoduchšia možnosť 9V korunka. Majte však na pamäti, že detektor kovov to zožerie za 2 hodiny. Ale pre prispôsobenie je táto možnosť napájania akurát. Za žiadnych okolností nebude korunka produkovať veľký prúd, ktorý by mohol na doske niečo spáliť.

Domáci detektor kovov

A teraz popis postupu montáže detektora kovov od jedného z návštevníkov. Keďže jediným prístrojom, ktorý mám, je multimeter, stiahol som si virtuálne laboratórium O.L. Zapisnykha z internetu. Zostavil som adaptér, jednoduchý generátor a spustil som osciloskop na voľnobeh. Zdá sa, že ukazuje nejaký obraz. Potom som začal hľadať rádiové komponenty. Keďže pečate sú väčšinou usporiadané vo formáte „lay“, stiahol som si „Sprint-Layout50“. Zistil som, aká je technológia laserového železa na výrobu dosiek plošných spojov a ako ich leptať. Leptané dosky. Do tejto doby boli nájdené všetky mikroobvody. Čokoľvek som nenašiel vo svojej kôlni, musel som si kúpiť. Začal som na dosku pripájať prepojky, odpory, mikroobvodové zásuvky a kremeň z čínskeho budíka. Pravidelne kontrolujte odpor na napájacích zberniciach, aby ste sa uistili, že tam nie sú žiadne sople. Rozhodol som sa začať zložením digitálnej časti zariadenia, keďže by to bolo najjednoduchšie. Teda generátor, delič a komutátor. Zozbierané. Nainštaloval som čip generátora (K561LA7) a delič (K561TM2). Použité ušné čipy, vytrhnuté z niektorých dosiek plošných spojov nájdených v kôlni. Použil som 12V napájanie pri sledovaní spotreby prúdu pomocou ampérmetra a 561TM2 sa zahrial. Nahradený 561TM2, aplikovaný výkon - nulové emócie. Meriam napätie na nohách generátora - 12V na nohách 1 a 2. Menim 561LA7. Zapnem - na výstupe z deliča, na 13. nohe je generovanie (pozorujem to na virtuálnom osciloskope)! Obraz naozaj nie je taký skvelý, ale pri absencii bežného osciloskopu postačí. Ale na nohách 1, 2 a 12 nie je nič. To znamená, že generátor funguje, musíte zmeniť TM2. Nainštaloval som tretí deliaci čip - na všetkých výstupoch je krása! Dospel som k záveru, že musíte mikroobvody odspájkovať čo najšetrnejšie! Tým sa dokončí prvý krok výstavby.

Teraz nastavíme dosku detektora kovov. Regulátor citlivosti "SENS" nefungoval, musel som vyhodiť kondenzátor C3 potom nastavenie citlivosti fungovalo ako má. Nepáčil sa mi zvuk, ktorý sa objavil v krajnej ľavej polohe regulátora „THRESH“ - prah, zbavil som sa ho nahradením odporu R9 reťazou sériovo zapojeného odporu 5,6 kOhm + kondenzátora 47,0 μF (záporná svorka kondenzátor na strane tranzistora). Aj keď neexistuje mikroobvod LF353, namiesto toho som nainštaloval LM358, s ktorým možno vo vzduchu cítiť sovietske tri kopecky vo vzdialenosti 15 centimetrov.

Vyhľadávaciu cievku som zapol na vysielanie ako sériový oscilačný obvod a na príjem ako paralelný oscilačný obvod. Najprv som nastavil vysielaciu cievku, pripojil zostavenú štruktúru snímača k detektoru kovov, osciloskop paralelne s cievkou a vybral kondenzátory na základe maximálnej amplitúdy. Potom som pripojil osciloskop k prijímacej cievke a vybral kondenzátory pre RX na základe maximálnej amplitúdy. Ak máte osciloskop, nastavenie obvodov na rezonanciu trvá niekoľko minút. Moje TX a RX vinutia obsahujú každé 100 závitov drôtu s priemerom 0,4. Začneme miešať na stole, bez korpusu. Len aby mali dve obruče s drôtmi. A aby sme sa celkovo presvedčili o funkčnosti a možnosti miešania, cievky od seba oddelíme pol metra. Potom to bude určite nula. Potom, po prekrytí závitov asi o 1 cm (ako snubné prstene), posuňte a roztlačte. Nulový bod vie byť celkom presný a nie je jednoduché ho hneď chytiť. Ale je to tam.

Keď som zdvihol gain v RX dráhe MD, začal pracovať nestabilne pri maximálnej citlivosti, čo sa prejavilo tým, že po prejdení cieľa a jeho detekcii bol vydaný signál, ktorý však pokračoval aj po žiadny cieľ pred hľadacou cievkou, prejavovalo sa to v podobe prerušovaných a kolísavých zvukových signálov. Pomocou osciloskopu sa zistila príčina: keď reproduktor funguje a napájacie napätie mierne klesne, „nula“ zmizne a obvod MD prejde do samooscilačného režimu, ktorý je možné opustiť iba zhrubnutím zvukového signálu. prah. To mi nevyhovovalo, a tak som nainštaloval KR142EN5A + super žiarivú bielu LED pre napájanie na zvýšenie napätia na výstupe integrovaného stabilizátora; na vyššie napätie som stabilizátor nemal. Táto LED môže byť dokonca použitá na osvetlenie hľadacej cievky. Reproduktor som pripojil k stabilizátoru, po ňom bol MD okamžite veľmi poslušný, všetko začalo fungovať ako má. Myslím, že Volksturm je skutočne najlepší domáci detektor kovov!

Nedávno bola navrhnutá táto modifikačná schéma, ktorá by zmenila Volksturm S na Volksturm SS + GEB. Teraz bude mať zariadenie dobrý diskriminátor aj kovovú selektivitu a rozladenie zeme, zariadenie je prispájkované na samostatnej doske a pripojené namiesto kondenzátorov C5 a C4. Schéma revízie je tiež v archíve. Špeciálne poďakovanie za informácie o montáži a nastavení detektora kovov patrí všetkým, ktorí sa zapojili do diskusie a modernizácie okruhu, pri príprave materiálu pomáhali najmä Elektrodych, fez, xxx, slavake, ew2bw, redkii a ďalší kolegovia rádioamatéri.

Chceli ste ako dieťa mať zariadenie, ktoré by sa dalo použiť na hľadanie kovových predmetov a dokonca aj pokladov? Väčšina detí chce mať takúto jednotku. Našťastie existuje. Ide o konvenčný detektor kovov, ktorý vám umožňuje odhaliť rôzne kovy pod vrstvou pôdy a na iných miestach. Princíp spočíva v tom, že nájde materiál, ktorý sa svojimi magnetickými alebo elektrickými vlastnosťami líši od prostredia. Je pozoruhodné, že môžete nájsť nielen kovové predmety a to nielen v zemi.

Detektor kovov využívajú geológovia, bezpečnostné služby, armáda, kriminalisti a stavební robotníci. Je to veľmi užitočná vec v domácnosti. Je možné vyrobiť detektor kovov vlastnými rukami? Áno, a tento článok vám s tým pomôže.

Ako funguje detektor kovov a z čoho pozostáva?

Vyrobiť si takéto zariadenie doma vlastnými rukami, musíte pochopiť princíp jeho fungovania. Ako dokáže rozpoznať kov a signalizovať ho? Všetko je to o elektromagnetickej indukcii. Detektory kovov majú svoj vlastný obvod, ktorý pozostáva z:

  1. Vysielač kmitov elektromagnetických vĺn.
  2. Prijímač.
  3. Špeciálna cievka prenášajúca signál.
  4. Cievka, ktorá prijíma signál.
  5. Zobrazovacie zariadenia.
  6. Diskriminátor (užitočný obvod na výber signálu).

Niektoré prevádzkové jednotky je možné schematicky a konštrukčne kombinovať. Napríklad prijímač aj vysielač môžu pracovať na rovnakej cievke. Časť prijímača okamžite vyšle kladný signál a pod.

Teraz sa pozrime bližšie na princíp fungovania detektora kovov. Vďaka cievke sa v médiu začne vytvárať EMF (elektromagnetické pole) určitej štruktúry. V prípade, že je v dosahu tohto poľa objekt, ktorý vedie elektrinu, objavia sa v ňom Foucaultove alebo vírivé prúdy, ktoré vytvárajú vlastné EMF objektu. Teraz sa pôvodná štruktúra cievky začína deformovať. A keď predmet nachádzajúci sa v zemi nevedie elektrinu, ale má feromagnetické vlastnosti, tak v dôsledku tienenia je skreslená aj štruktúra cievky. V prvom aj druhom prípade detektor kovov zachytáva elektromagnetické pole z objektu a premieňa ho na signál (akustický alebo optický). Počujete určitý zvuk a na obrazovke vidíte signál.

Poznámka! Vo všeobecnosti, aby detektor kovov fungoval, nie je potrebné, aby telo vedlo prúd, zem nie. Je dôležité, aby sa magnetické a elektrické vlastnosti telies líšili.

Takto funguje systém detektorov kovov. Princíp je jednoduchý a účinný. Teraz sa pozrime bližšie na to, ako vyrobiť detektor kovov vlastnými rukami. Prvá vec, ktorú potrebujete, je pripraviť všetky nástroje a materiály.

Komponenty detektora kovov

Ak teda chcete vyrobiť zariadenie, potom sa bez špeciálnych zariadení nezaobídete. Je to stále elektronické zariadenie, ktorý je potrebné zostaviť z rôznych komponentov. Čo sa bude vyžadovať? Sada je nasledovná:


Ostatné komponenty môžete vidieť na obrázku nižšie.

Okrem toho budete potrebovať plastovú krabicu na montáž elektronického obvodu. Pripravte si tiež plastovú rúrku, aby ste vytvorili tyč s cievkou, ktorá je k nej pripevnená. Teraz sa môžete pustiť do práce.

Zostavenie detektora kovov vlastnými rukami: vytvorenie dosky plošných spojov

Najťažšou etapou práce je elektronika. Všetko je tu jemné a zložité. Preto je racionálne začať s vytvorením pracovnej dosky plošných spojov. Možností je len niekoľko rôzne dosky. Všetko závisí od rádioelementov použitých na jeho vytvorenie. Existujú dosky pracujúce na čipe NE555 a na tranzistoroch. Nižšie si môžete pozrieť, ako tieto dosky vyzerajú.

Detektor kovov zostavujeme vlastnými rukami: inštalácia elektronických prvkov na dosku

Ďalšia práca tiež nebude jednoduchá. Všetky elektronické prvky detektora kovov budú musieť byť prispájkované a nainštalované tak, ako je znázornené na obrázku. Na fotografii môžete vidieť kondenzátory. Sú filmové a majú vysokú tepelnú stabilitu. Vďaka nim bude prevádzka detektora kovov oveľa stabilnejšia. Tento indikátor je veľmi užitočný najmä v jesennom období používania zariadenia. Vonku sa totiž vtedy celkom ochladí.

Zostáva len vykonať spájkovanie. Nebudeme popisovať samotný proces, pretože technológia spájkovania by mala byť známa každému. Aby ste jasne pochopili, ako vykonať všetky práce na elektronickej časti detektora kovov, odporúčame vám, aby ste sa oboznámili s týmto videom:

Zostavenie detektora kovov vlastnými rukami: napájanie

Aby zariadenie dostalo prúd, musíte poskytnúť zdroj energie 9-12 V. Stojí za zmienku, že detektor kovov spotrebúva elektrinu dosť nenásytne. To nie je prekvapujúce, pretože zariadenie je dosť výkonné. Ak si myslíte, že jedna „Krona“ (batéria) bude stačiť, nie je to tak. Nebude pracovať dlho. Budete potrebovať dve alebo dokonca tri batérie zapojené paralelne. Prípadne použite jednu výkonnú batériu. Bude to lacnejšie, pretože vybíjanie a nabíjanie môže trvať dlho.

Zostavenie detektora kovov vlastnými rukami: cievka

Keďže vyrábame pulzný detektor kovov, nevyžaduje sa starostlivá a presná montáž cievky. Normálny priemer cievky bude 19-20 cm.Aby ste to dosiahli, budete musieť navinúť 25 otáčok. Po vytvorení cievky dobre oblepte hornú časť izolačnou páskou. Ak chcete zvýšiť hĺbku detekcie predmetov cievkou, naviňte priemer vysielača asi 26-27 cm.V tomto prípade musíte znížiť počet závitov na 21-23. V tomto prípade sa používa drôt Ø 0,5 mm.

Po navinutí cievky ju budete musieť namontovať na tvrdé telo detektora kovov. Je dôležité, aby na tele nebol žiadny kov. Premýšľajte a hľadajte akékoľvek puzdro, ktoré sa zmestí do veľkosti. Kryt bude vykonávať ochrannú funkciu. Cievka bude počas prehliadok chránená pred nárazmi na zem.

Na vytvorenie kohútika z cievky prispájkujte dva drôty Ø 0,5-0,75 mm. Odporúča sa použiť 2 skrútené vodiče.

Zostavenie detektora kovov vlastnými rukami: nastavenie zariadenia

Pri montáži detektora kovov podľa schémy ho nemusíte konfigurovať. Už má maximálna citlivosť. Na jemné doladenie detektora kovov upravte premenlivý odpor R13 miernym pootočením. Robte to, kým nebudete počuť občasné kliknutia. V prípade, že sa to dosiahne v krajnej polohe odporu, zmeňte hodnotenie zariadenia R12. Takýto premenlivý odpor by mal nakonfigurovať detektor kovov tak, aby optimálne fungoval v strednej polohe.

Existuje špeciálny osciloskop, ktorý vám umožňuje merať frekvenciu brány rezistora T2. Dĺžka impulzu by mala byť 130-150 μs a optimálna prevádzková frekvencia by mala byť 120-150 Hz.

Ak chcete spustiť proces vyhľadávania detektora kovov, musíte ho zapnúť a počkať asi 20 sekúnd. Potom sa to stabilizuje. Teraz otočte odpor R13, aby ste ho upravili. To je všetko, vyhľadávanie môžete začať pomocou jednoduchého detektora kovov.

Poďme si to zhrnúť

Takéto podrobné pokyny vám pomôže naučiť sa, ako si vyrobiť detektor kovov sami. Je to jednoduché, ale plne schopné nájsť kovové predmety. Zložitejšie modely detektorov kovov si vyžadujú viac úsilia a času.

Ak máte dlhovlnný tranzistorový prijímač v dobrom stave, ľahko si k nemu zostavíte jednoduchý nástavec – detektor kovov. Obvod detektora kovov je bežný LC oscilátor s frekvenciou približne 140 kHz. Cievka oscilačný obvod L1 má priemer 12 cm, obsahuje 16 závitov drôtu (vhodná je akákoľvek izolovaná montáž alebo lakovaný drôt vinutia s priemerom 0,25 - 0,5 mm). Cievky sa položia na preglejkovú plošinu vhodnej veľkosti a upevnia sa napríklad pomocou lepidla - „zváranie za studena“ alebo „tekuté klince“.

Rezistory a kondenzátor - akýkoľvek typ, nízkovýkonový, vysokofrekvenčný tranzistor, reverzná vodivosť.
Vhodné - KT315, KT3102 s akýmkoľvek písmenom. Obvod je zostavený na doske vyrobenej z getinaxu alebo textolitu, nie je potrebné tlačené vedenie, diely je možné pripojiť pomocou akéhokoľvek izolovaného montážneho drôtu.

Po montáži je obvod spolu so zdrojom energie umiestnený vedľa cievky na preglejkovej plošine s drevenou rukoväťou vhodnej dĺžky. Prijímač je namontovaný na rukoväti a naladený na prijímaciu frekvenciu blízku 140 kHz, kým sa neozve zvuk pripomínajúci vŕzganie. Keď sa cievka priblíži k akémukoľvek kovovému predmetu, jej tón sa zmení.

Napriek jednoduchosti obvodu nie je takýto detektor kovov prakticky horší v citlivosti na priemyselné vzory.
S jeho pomocou taký kov predmety ako, zlatý prsteň alebo minca, možno nájsť v hĺbke až 20 cm.

Publikácie na danú tému