DIY 金属探知機ターミネーター 3 を簡素化しました。 DIY 金属探知機 (回路、プリント基板、動作原理)

もし 自分の手で金属探知機を作りたい場合は、この記事で詳細な手順を説明します。 特に、MDターミネーター3の技術的特徴、回路、設定、利点と欠点。

DIY金属探知機ターミネーター3。 組立説明

MD ターミネーター 3 は、低導電率または金属を含む物体を検出するように設計されています。 誘電体アレイ。 MD ターミネーター プロの助けを借りて、土壌やさまざまな種類の貯水池の底から金属を見つけることができます。


MDターミネーター3の技術的特徴

主な技術的特徴

  • 金属探知機のタイプ: 選択的
  • 差別: はい
  • 感度調整: はい
  • 土壌バランス調整:手動
  • 動作モード:2個(「全金属」、「識別」)
  • 電源: 単三電池 6 本。
  • コイル: 26cm DD 防水

テストテーブル ターミネーター M DD-26cm センサー付き。 (フィールマックス、ディスクリートオン):

  • コイン5コペイカ 直径25mm~40cm。
  • 腓骨 Ø35mm、長さ ~ 31 cm。
  • ローマ、デナリウス〜 32 cm。
  • ゴールドリング「エンゲージメント」直径19~37cm。
  • シルバーチェーン Ø 26 グラム。 925サンプル ~30cm
  • ブリキ缶~67cm。
  • レザーウォレット 30ソ連コイン - 55cm。
  • ヘルメット〜92cm。
  • 下水道ハッチ〜145cm。
  • 最大検知範囲(金属堆積、タンク)~2メートル

装置:

  1. 金属探知機ブロック - 1個
  2. 折りたたみ可能なワークショップロッド - 1個。
  3. 電源付きバットコンパートメント - 1個。
  4. サーチコイル 1個
  5. コイル固定ネジ 1本

このタイプのデバイスの主な技術的特徴は次のとおりです。

1) 検出深度。
2) 差別。
3) グラウンドバランス。

差別


この機能により、金属探知機は地中や地中に検出された金属を区別できます。

さまざまな種類の貯水池の底にあります。

このモードでは、デバイスを特定のタイプの金属用に構成し、他のすべてを遮断できます。 すべての金属の検出を設定することもできます。



検出深度


金属探知機の使用の有効性を決定する最も重要なパラメータ。
240 mm コイルを備えたデバイスは、最大距離にある次のオブジェクトを認識できます。
· 現代のコイン - 240 ミリメートル。
· エカチェリーナ2世の時代の5コペイカ硬貨 - 300ミリメートル。
· 軍用ヘルメット - 800 ミリメートル。


グランドバランス


装置から発せられる磁場にさまざまな物体が落ちてくると、磁場が大きく歪んでしまいます。
土壌によって歪みが生じることもあります。 のレベル

不均衡。
「土壌バランス」オプションは、誤った衝動を取り除くために必要です。 土壌は自動的に再構築されます。


MDT 3 を自分の手で作る


ターミネーター 3 金属探知機を自分で作成するには、図に従う必要があります。


MDT スキーム 3


次の図は、無線コンポーネントを 1 つの電気回路に接続するための計画を示しています。
フルサイズの図へのリンク

回路基板を作る

ターミネーター 3 金属探知機の回路基板を自分で作るには、次の手順を完了する必要があります。

次の一連のアクション:
- ターミネーター M 金属探知機のモンタージュ ボードをインターネットで検索します。
- 画像をプリンターでフルサイズで印刷します。
- PCB に紙を貼り付ける。
- PCB の周囲を金鋸で切断します。
- 部品を固定する位置に千枚通しでマークを付けます。
- 穴開け加工。
- 通電部分を切り取る。
- 導電性枝から紙を取り除く。
・素塗りでの塗装。
・残った用紙を取り除く。
- メタライズされた表面のエッチング。
- 基板の最終洗浄。


回路の組み立てと部品の選択

金属探知機の組み立てを開始する前に、回路基板にターミネータ m を選択する必要があります。
すべてのコンポーネントは、このタイプのデバイスの制御ユニットの部品リストに従ってください。

ターミネーター トリオ金属探知機の組み立て手順は、ジャンパーから始まります。 次に抵抗を半田付けします

そして超小型回路用のパネル。 次に、無線コンポーネントのワイヤをはんだ付けします。 プロセスの最後に、はんだ付けが完了していることを確認してください品質が高く、無線コンポーネントが正しく取り付けられています。

完成した回路にデバイス制御ユニットを挿入します。
プラスチック製のハンドルをスイッチと抵抗器の軸に配置します。ブロックの端子をセンサーに接続します。

MDT 3 センサーのコンポーネント

金属探知機のセンサーは丸いです。 その周囲に沿ってエナメル線の輪郭があります
ø0.4ミリメートル、
受信コイル、およびそれに応じて送信コイル。 ワイヤの隙間は誘電体材料でできています。

自分の手でターミネーター 3 を組み立てるときは、すべての要素をロッドに配置します。

センサーディスクがしっかりと取り付けられていることを確認してください。
このタイプのデバイスの場合は、バッテリーとコントロール ユニットを取り付けます。

金属を継続的に探索しながら、動作モードを変更することが可能でした。

手で握りやすいように、バーにハンドルを埋め込む必要があります。 必要に応じて、プラスチックチューブから肘置きを作成できます。

仕事の調整と準備


フィールド条件でデバイスをテストするときは、センサーを地面に近づけ、地面から遠ざける必要があります。
ない。 信号が出たら土壌調整ノブを回すと解除できます。

判別ツマミを回すと不要な金属をカットできます。 深さに応じて感度を調整可能
目的の金属を認識します。

設定判別

金属検出器、または金属検出器 (MD) は、誘電体または低導電性アレイ内の金属を含む物体を検出する装置です。 市民社会では、多くの人が金属探知機を取得しています。 ターミネーター 3 金属探知機は、地中、建物や構造物の周囲の構造物、土壌の深さ、貯水池の底にあるさまざまな金属体を検出するのに役立ちます。 ブランドのデバイスは非常に高価です。 MDターミネーター3を自分の手で作る方がはるかに有益です。

MDターミネーター3の技術的特徴

MD ターミネーター 3 は、地中および水中の長距離の金属物体を検出できる強力な金属探知機です。 このデバイスは、さまざまな材料 (コンクリート、レンガ、木材など) のモノリス内の金属も認識できます。

技術的特性により、体積と深さに応じて、さまざまな金属を検索するターミネーター金属探知機の機能が決まります。 デバイスの主なパラメータには次の特性が含まれます。

  • 検出深度。
  • 差別;
  • 地面のバランス。

検出深度

このパラメータはデバイスにとって最も重要です。 金属探知機の感度の高さが、その使用の有効性を左右します。 直径 240 mm のコイルを備えたデバイスは、最大距離にある次のオブジェクトを認識できます。

  • 額面5ルーブルの現代のコイン。 – 240 mm;
  • キャサリン 5 コペック コイン – 300 mm;
  • 軍用ヘルメット – 800 mm。

差別

このオプションを使用すると、金属の種類を区別できます。 識別モードでは、デバイスを特定の金属グループに合わせて調整し、他の化学元素の検出を遮断できます。 同時に、ターミネーター金属探知機には「全金属」モード設定があります。

グランドバランス

MD から発せられる電磁場に金属物体が落下すると、MD が電磁場を歪めます。 コントロールユニットは変化を分析し、情報を口頭で提供します。 さらに、土壌層にも歪みが生じます。 不均衡の程度は土壌の鉱物化によって異なります。 誤ったパルスを遮断するために、金属探知機にはグラウンドバランスオプションが組み込まれています。 MD Terminator 3 (MDT 3) では、グランド バランシングが自動的に行われます。

MDT 3 を自分の手で作る

自分の手で金属探知機を作成するのは、その図から始まります。 無線コンポーネントの概略配置は、インターネット上でコピーされることがほとんどです。

ターミネーターの単一の電気システムに部品を接続する計画を次の図に示します。

回路基板を作る

金属探知機制御ユニットを組み立てるには、回路基板を作成する必要があります。 ガイドに従うことで、自分の手で設置場所を迅速かつ正確に作成できます。

ボードの作り方:

  1. インターネットでプリント基板の写真を選択します。
  2. プリンタは図面をフルサイズで印刷します。
  3. 紙は PCB に接着されます。
  4. パターンの周囲に沿って、テキソライトを弓のこで切ります。
  5. 千枚通しは、無線コンポーネントの取り付け位置をマークするために使用されます。
  6. ミニドリルで穴を開けます。
  7. メスまたは適切なカッターを使用して、電流が流れているすべての領域を慎重に切り取ります。
  8. 紙は基板の導電性の枝や領域から除去されます。
  9. 裸の部分はペイントで覆われています。
  10. 残った紙片を取り除きます。 これを行うには、濡れて布で拭き取るだけです。
  11. メタライズされた表面は、プリント基板用の特別な溶液でエッチングされます。
  12. 最後に基板を溶剤に浸した布で拭きます。

重要!指示に従うときは、細心の注意を払う必要があります。 トラックを切断するときは、メタライズされたコーティングの一部がボードから剥がれないようにしてください。 そうしないと、回路が誤動作するか、完全に故障します。

これで基板の製作は完了です。 MDT 3 コントロール ユニット回路の設置に進みます。

回路の組み立てと部品の選択

金属検出器回路の組み立てを開始する前に、回路基板のすべてのコンポーネントを選択する必要があります。 これを行うには、MDT 3 コントロール ユニットの部品の詳細なリストをオンラインで取得します。

組み立てはジャンパーのはんだ付けから始まります。 SMD 抵抗器と超小型回路用のパネルははんだ付けされています。 次に、制御線とその他の無線コンポーネントがはんだ付けされます。 可変抵抗器の場合は、多巻抵抗器を使用することをお勧めします。

作業の最後に、はんだ付けの品質と無線部品の正しい取り付けを確認する必要があります。 MC 10 チップは、バッテリーの充電レベルを示すために必要です。 かなりの費用がかかります。 家の職人の判断で、MS 10のインストールを拒否することができます。

完成した回路は制御ユニットのハウジングに挿入されます。 抵抗器とスイッチの軸にはプラスチック製のハンドルが配置されています。 ブロックの端子は金属探知機のコイル(センサー)に接続されています。

MDT 3 センサーのコンポーネント

金属探知機センサーは円形で、その周囲に直径 0.4 mm のエナメル線が 2 周巻かれています。 回路は送信 TX コイルと受信 RX コイルです。 ワイヤーのベッドとして、即席の誘電体材料が使用されます。

デバイスのバランスをとるとき、コイルは互いに対して円を描くように回転します。 調整が完了したら、ラジアル導体のターンを糸でしっかりと巻きます。 次に、コーティングにワニスを含浸させます。

ターミネーター3の組み立て

金属探知機のすべてのコンポーネントは長さ 1.2 m 以内のロッド上に配置されており、レバーの長さは不便であってはなりません。 センサーディスクのしっかりとした固定には特に注意してください。

バッテリーを備えたコントロールユニットは、検索プロセスを中断することなくデバイスの動作モードを同時に変更できるように取り付けられています。

ブロックのすぐ上のバーには水平方向のハンドルが切り込まれており、手で握りやすくなっています。 プラスチックパイプから肘サポートを切り出し、バーに取り付けることができます。

注記!肘掛け付きの整形外科用松葉杖をガイドロッドとして使用します。 センサーサークルは下に取り付けられており、ロッドの中間部分にはバッテリーを備えたコントロールユニットが取り付けられています。 オペレーターの手を快適な位置に置くために必要なものはすべて、すでに松葉杖の上にあります。

仕事の調整と準備

フィールドテスト中、センサーは地表に近づけたり遠ざけたりします。 信号が表示されたら、土壌調整ノブを回して静かにします。 識別ペンは不要な金属種をカットします。 デバイスの感度は、ターゲット金属の必要な認識深さに合わせて調整されます。

設定判別

金属探知機の識別を設定するには、非鉄金属探知モードをオンにします。 フェライトポイントを遮断するために、バランス抵抗器は 40 ~ 50 kΩ の範囲にしきい値を設定します。

識別レギュレータはゼロ位置に移動されます。 次にハンドルを時計回りにいっぱいまで回します。 フェライトと非鉄金属片が交互にセンサーに到達します。 最初のケースでは、2 つの信号が鳴りますが、非鉄金属からは 1 つの音が聞こえます。 この場合、センサー巻線は正しく接続されています。

次に、すべての金属の可視性を調整します。 これを行うには、以下の表を使用します。

金属判別表

1 差別を可能にする方法
2 金製品
3 ロシアのルーブル硬貨
4 ソ連の白貨
5 ソ連の銅貨
6
7 カートリッジケース
8 シルバー製品
9 ジュラルミンプラグ
10 アルミニウム
11 銅は切れない

デバイスボードの確認

デバイスボードはオシロスコープを使用してテストされます。 自宅で金属探知機回路を確認できない場合は、最寄りのラジオ修理店に連絡することをお勧めします。 1 時間以内に、技術者がデバイスのボードをテストし、特定された欠陥を解消する方法についての推奨事項を提供します。

電池残量低下の表示

「宝物」の探索に夢中になっているオペレーターがバッテリーの放電に気付かない場合がよくあります。 これを防ぐために、MC 10 マイクロ回路がデバイス基板にはんだ付けされ、その端子が金属探知機の電源に接続されています。 信号線は、MDT 3 コントロール ユニットのパネルに埋め込まれている LED にはんだ付けされています。

バッテリーの充電がなくなると LED が点滅し始め、容量が 80% 減少すると LED が常時点灯し始めます。 この場合、バッテリーは充電されます。

追加情報。工場で製造されたMDT 3の価格は7〜15,000ルーブルです。 自宅のワークショップでこのモデルの金属探知機を製造するには、最大3,000ルーブルの費用がかかります。

利点

MD ターミネーター 3 は、デザインのシンプルさにおいて類似作品と比べて優れています。 自家製のデバイスは財務コストを大幅に節約します。

欠陥

単3形電池は使用できません。 サウンドコントロールはありません。 視覚的な表示はありません。

MDT 3 を使用した最初の発見は、デバイスの所有者に多くのポジティブな感情をもたらすでしょう。 将来的には、金属探知機は追加の収入を得る手段になる可能性があります。

ビデオ

共有先:
仕様:
-動作原理は誘導平衡型です。
-動作周波数、kHz 8-10kHz
-動的動作モード
-精密検出モード(Pin-Point)なし
- 食事、9-12
-感度レベル調整器があります
-スレッショルドトーンコントロールがあります
・アース調整可能(手動)

航空による探知深度
・コイン 25mm~約35cm
- ゴールドリング - 30cm
-ヘルメ​​ット 100-120cm
-最大奥行き150cm
・消費電流:
・無音時 約35mA

簡単な説明
デバイスはシングルトーンです - これはプラスであると同時にマイナスでもあります。 ターゲット上の配線の両方向に明確な信号が現れる場合は、センサーの下に 90% の非鉄金属があることを意味するため、これはプラスです。 欠点は、すべての非鉄金属のトーンが同じであることです。 場合によっては、デバイスが平らな鉄片 (屋根材やブリキ缶など) を誤って認識し、それを非鉄金属として誤認することがありますが、デバイスの使用経験がほとんどなければ、そのようなエラーは簡単に見分けられます。 実際のところ、ハードウェアにエラーがある場合、デバイスは不安定で不安定な信号を生成するか、信号は配線の一方向にのみ安定しているかのどちらかになります。 このデバイスは、通常のハードウェアに信号を生成しません。 小さいですが、検索時に非常に便利なトリックです。センサーの下の金属が鉄か非鉄かを突然疑う場合、つまり、デバイスが理解できない信号を生成する場合は、「全金属」モードに切り替える必要があります。ターゲット上のセンサー配線の両方向で信号が明確になった場合 - これは間違いなく下に鉄金属があることを意味しますが、信号が変化していない場合は、センサーの下に間違いなく非鉄金属があることを意味します。もちろん、デバイスに慣れて、その仕組みを理解する必要があります。慣れるのは非常に早いですが、2 つまたは 3 つの出力で、ターゲットのタイプをほぼ正確に判断できるようになります。
9V KRONA 電池で駆動します (電池は推奨しません)。 8.4VのCAMELIONバッテリーが使用可能です。
オンとオフの切り替えについて書く必要はありません。これですべてがすでに明らかです。 それで
調整:
1) グランドバランス (GB) - グランドからの離調が非常に鋭く、銅線をグランドごと簡単に切断できます。 したがって、地面からデチューンするときは、慎重に(少しずつ)ハンドルを回す必要があります。 これは次のように行われます。たとえば、フィールドに出てデバイスの電源を入れ、センサーを地面から持ち上げて地面に下ろします。地面で信号が聞こえた場合は、B\G ノブを回します。反時計回りに少し回し、センサーの上げ下げを繰り返します。 これは、地上信号が消えるまで行われます。 すでに書いたように、BG をねじることはできません。ねじらないと銅が切断されます。 より良い参照のために、ハンドルとアースの位置が切り取られ、銅がはっきりと見える位置にデバイスの本体にマークを付けることをお勧めします。
2) 不要なターゲットを遮断するためのディスクリミネーター - 反時計回りに回すと、タバコの葉から真鍮までの金属を順番に切断します。 銅だけが切断されずに残ります。
3) 感度ノブ。 それらには 2 つあり、1 つは粗い設定、もう 1 つは滑らかな調整です。 スムース調整ノブを回転の中間位置に設定し、粗いフィーリング調整ノブを小さな(非常に短い)偽音が鳴るまで回し、少し戻します。 この後、スムーズ調整ノブを使用して、誤警報がなく感度が同じレベルになるように感度を調整します。 デバイス自体は非常に敏感なので、感度調整を乱用しないでください。 繰り返しになりますが、誤検知を避けるためです。
4) 「カラーのみ」モードと「全金属」モードに切り替える – これらのモードを切り替えます「全金属」モードでは、デバイスはすべての金属に反応し、検出深度がわずかに増加します。
5) ビーチ モード スイッチ「ゴールドのみ」 – デバイスをこのモードに切り替え、他のスイッチが「カラーのみ」モードの場合にのみ機能します。 「ゴールドのみ」モードでは、デバイスは金、リング付きアルミニウムキャップ (TUBORG など)、銀、ビール缶のアルミニウムプルタブ、および現代の白物家電 (5 ルーブル硬貨を除く) にのみ信号を送信します。 ). 錆びたビールのキャップに強い信号を与えることもありますが、これはまれです。
6) センサー ケーブル - センサー ケーブルをデバイスのロッドに巻き付け、自動締め付けプラスチック クランプ (通常はカー ディーラーで販売されている) または単に電気テープで 2 か所または 3 か所でしっかりと固定し、走行中にケーブルが動かないようにする必要があります。検索。 実際のところ、このデバイスには、ケーブルの動きによる誤警報を排除するためのバッファが用意されていません(ちなみに、購入したデバイスの多くは、ターゲットの検出深度が減少するため、このバッファもインストールしていません)。 まあ、それだけのようです。 嬉しい発見がありました!

図 1. デバイス図。

追伸 アーカイブには、アセンブリに必要なすべての情報が含まれています。 このデバイスは私が個人的に組み立てたもので、非常にうまく機能します。


ターミネーター 3 は、誘導平衡 (IB) 原理で動作するコイン検出器です。 ターミネーター計画は、MI Tesoro に基づいて開発されました。 ただし、操作自体、製造および構成のプロセスの両方において、これらの金属探知機とは大きな違いがあります。

MI ターミネーター 3 の主な利点は、感度の限界で金属を認識できることです (ターゲットの捕捉が最小限であっても、非常に正確に検出します)。

ターミネーター 3 金属探知機の技術的特徴

動作原理IB(インダクションバランス)
検索モード「識別」と「すべての金属」が切り替わります。
動作周波数7 ~ 20 kHz (コイルとコンデンサ C1、C2 によって異なります)。
栄養9~12V。
グランドバランスマニュアル

240 mm コイルによる地中の物体の検出深さ:

  • コイン 5 ロシア ルーブル - 22 ~ 24 cm。
  • キャサリンのコイン5コペイカ - 最大30 cm。
  • ヘルメット - 80cmまで。
以下は、ターミネーター 3 金属探知機の VDI スケールの分割を視覚的に表現したものです。

金属探知機ターミネーター 3 - VDI スケール


このおかげで、ターミネーターは金製品を他の金属から効果的に区別することができます。

金属探知機ターミネーター 3 - 図と必要なコンポーネント


ターミネーター 3 金属探知機の概略図


ターミネーター3を自分で作るのはかなり難しいです。 初心者がこれを行うのは非常に難しいでしょう。 この回路は金属探知機の製作経験がある方に組み立てることをお勧めします。

DIY 金属探知機ターミネーター 3 - 詳細な製造手順

まずはプリント基板を取り付けてみましょう。 ジャンパーを半田付けし、次に SMD 抵抗を半田付けし、次に超小型回路やその他の部品用のパネルを半田付けします。


ターミネーター 3 金属探知機ボード


基板内のコンデンサは熱安定性の高い金属膜でなければなりません。 さらに、テスターを使用して、2つの並列増幅段のパラメータとコンデンサC1とC2の値の点で最も同一の部品を選択し、すべてが可能な限り同一になるようにすることをお勧めします。 これにより、セットアップがはるかに簡単になります。 同調抵抗としてマルチターン抵抗を使用することをお勧めします。


組み立てられたターミネーター 3 金属探知機ボード


金属探知機をはんだ付けした後、基板をアルコールで洗浄し、乾燥させ、欠陥やベタつきがないか目視で確認する必要があります。

次に、コイルなしでその性能を確認できます。 このために:

  1. 金属探知機の電源を入れます。
  2. スピーカーから一定の音が出るまで感度コントロールを回します。
  3. 指でセンサーのコネクタに触れると、音が一瞬途切れるはずです。
  4. オンにすると、LED が点滅して消灯します。
すべてがそうであれば、ボードは正しくはんだ付けされています。 これでコイルの作成を開始できます。

これを行うには、断面0.4 mmのエナメル線を巻く必要があります。 端と始まりが2つあるように、あらかじめ半分に折ります。 2つのリールで並行して巻くこともできます。

Terminator-3 金属探知機用のコイルを作成するための段階的な詳細な手順:

  1. 合板のシートに、TX (送信) コイルの場合は直径 200 mm、RX (受信) コイルの場合は直径 100 mm の円を描きます。
  2. 次に、1cm単位で全周に釘を打ち込みます(巻いているときに電線の絶縁を傷つけないように、できればキャンブリックで)。
  3. 200 mm のマンドレルに 2 つ折りワイヤーを 30 回巻き付けます。 次に、コイルをワニスで飽和させ、乾燥後に糸で包みます。
  4. マンドレルから取り外して中央をはんだ付けし、60回のしっかりした巻線を取得します。 極端なタップが 2 つと中間のタップが 1 つあります。
  5. 次に、コイルを電気テープでしっかりと包み、その上にスクリーン用のアルミホイルを1 cmの隙間で巻きます。
  6. ホイルを保護するために、もう一度絶縁テープを上に巻きます。 まず、巻線の端を引き出します。
  7. 次に、受信コイルを 100 mm のマンドレルに 48 回巻きます。これも二重ワイヤです。 この後、はんだ付けしていきます。 送信コイルの中間端子を基板上のマイナスに接続して発電機を起動します。受信コイルの中間端子は同調のみに必要なので、絶縁されて使用されません。
  8. 補償コイルを単線で20回巻きます。 シールドされた送信コイル内にしっかりと収まるように直径を選択します。
コイルには共通スクリーンの4芯ケーブルを採用しております。

次に、TX (送信コイル) を基板に接続します (中間端子とコイル スクリーンを基板のマイナスに接続します)。 オシロスコープを接続し、マイナスのプローブをボードのマイナスに接続し、プラスのプローブをコイルの一方の端に接続します。

注記!コイルを設置するときは、周囲に金属物を置かないでください。


そこで、すべてを接続してオシロスコープを見て、どのような周波数が得られるかを確認します。 次に、値を書き留めてコイルを脇に置きます。

RX 受信コイルでも同じことを行い、その周波数を測定します。理想的には TX 周波数より 100 Hz 低いはずです。 そうでない場合は、ループ コンデンサを選択して周波数を調整する必要があります。 その結果、たとえば 9.1 kHz TX と 9.0 kHz RX が得られるはずです。

次に、中央の RX ピンを分離し、コイルの接続に進みます。 以下の図に従って接続します。


ターミネーター 3 金属探知機にコイルを接続する


あらかじめ準備した型にコイルを配置し、エポキシ樹脂を充填します。 オシロスコープを使用し、マイナスのプローブをボードのマイナスに接続し、プラスのプローブを出力C5に接続し、オシロスコープの分周時間を10msに設定し、セルあたり1Vの分周を行います。

オシロスコープで画像を見ると、まだバランスが取れていないため、垂直振幅が大きくなります。 次に、CX(補償コイル)を半田付け側からRXまで1ターン巻き、このターンを噛み切って再度半田付けします。 振幅の減少が観察されます。

この手順を振幅がゼロになるまで実行します。 次に、ボルト/分割数を減らし、オシロスコープの最低分解能で 0 に達するまでターンを巻き続けます。 理想的ではないことは明らかですが、巻いた後、再び成長し始めるターン数を見つける必要があります。 この位置が中間バランスです。

次に、コイルを固定し、CX 出力から 10 ~ 15 cm のループを作成し、フィルの外側に持ってきます。これが補償ループとなり、コイルを完全に接続するのに役立ちます。


ターミネーター3のコイルを自分の手で作る


センサーにエポキシ樹脂を充填しますが、金型の半分の深さだけを充填します。 硬化後、オシロスコープを接続し、金型内でループを曲げてねじり始め、最小振幅値を見つけようとします。 位置が決まったらループを接着剤で固定し、再度バランスを確認して最後まで型を埋めていきます。
  • 図と作り方の説明もご覧ください。
ターミネーター 3 金属探知機用の完成した自家製コイルは次のようになります 4 20コペック ソ連 5 3 コペイカ ソ連 6 鉛 7 袖 8 銀 9 5 コペイカ ソ連 10 アルミプラグ 11 アルミニウム

注記!銅は切ってはいけません!


まず、バランスをとった後、接続が正しいことを確認します。 金属識別ノブはゼロ、グランドバランスノブは中間の位置、センスノブは調整され、モードスイッチはカラーのみの位置にあります。

1x1cm のフェライト片と銅の部分を用意します。 デバイスの電源を入れ、最初にフェライトをセンサーの上で動かし、次に銅を動かします。 フェライトの場合はビープ音が 2 回、銅の場合はビープ音が 1 回鳴ります。 逆の場合は、TX の端を交換します。

デバイスはまだ設定されていないため、常に銅に反応するとは限らないため、異なる非鉄金属から複数のターゲットを選択することが最善です。


実際、正しい接続をチェックすることの一般的な意味は、色の付いたターゲットでは単一の信号が鳴り、フェライトでは二重の信号が鳴るという事実に帰着します。 そうであれば、コイルは正しくオンになっています。

次に、BG ノブを 40 Kohm、discriminant ノブを 0 Kohm に設定し、非鉄金属のスケールを設定します。 これは、ループ コンデンサの容量を追加または削減することによって行われます。 容量を追加または削減する場所 (TX または RX) に応じて、スケールが入る位相「ウィンドウ」が一方向または別の方向にシフトします。 TX の静電容量を減らすと、「窓」は低導電率の金属 (箔の方向) に移動します。RX の場合、「窓」は銅などの導電性の高い金属に向かって移動します。

一般に、テーブルを見て、バランス調整後にデバイスが「認識」した内容に基づいて、どこに輪郭コネクタを追加する必要があるかを判断します (TX または RX 上)。 表に示されているすべての非鉄金属が見えることを確認し、約 40 Kom の BG ハンドル位置でフェライト片を切り出します。

コンデンサ C5 と C12 もこの「ウィンドウ」を少し動かしますが、これらを使用してより微妙に調整します。 C5 - 10nf を設定し、それ以上は触れません。最初に C12 をプリアンプ (MC2) のレッグ 12 の最大振幅に設定し、次にメイン設定後の C12 の位置により、より正確で最終的な設定を実現します。金属スケールの。 基本的にこれが全体のセットアップです。

ターゲットの検出範囲と正確な識別は、実行するセットアップ作業の品質に依存するため、この問題には責任を持って取り組んでください。

ターミネーター 3 の金属探知機は製造と構成が非常に複雑で、作成にはある程度の労力が必要です。 ただし、注意深く正しく組み立てられたデバイスは、その仕事の質と楽しい発見にあなたを喜ばせるでしょう。 ターミネーター 3 は、中価格帯のブランド金属探知機と同等に機能し、手作業で作成するため比較的安価です。

自分の手でターミネーター 3 を作る方法に関するビデオ:

金属探知機は非常に特殊かつ珍しいツールであり、すべての人が必要とするわけではありません。 金属探知機はそのユニークさにもかかわらず、多くの人の夢です。 ほとんどの人はそのような機器を購入しようとしますが、自分で作ることもできます。 ターミネーター 3 金属探知機の詳細な手順と図は、多くの専門フォーラムで提供されています。 この記事でもこの情報を探してください。

金属探知機「ターミネーター3」

この金属探知機モデルは多くの人に最も人気のあるモデルの 1 つであると考えられています。 このデバイスの開発者は、インターネット上のいずれかのフォーラムのユーザーです。

これまでそのようなことに興味がなく、そのような機器を使用したことがない人にとって、詳細な指示に従って自分の手で金属探知機を組み立てるのは非常に困難であることにすぐに注意する価値があります。 そのような作業を実行するのは非常に困難ですが、これを恐れる必要はありません。プロセスを注意深く準備し、必要なすべての部品と要素を収集するだけで十分です。

検出深度

金属探知機は、さまざまな深さでコインやその他の物体を検索できます。

  • 5ルーブル - 22〜24cm。
  • キャサリンのニッケル - 27-30 cm。
  • ヘルメット - 約80cm。
  • ビール缶 - 1メートル以上。

指定されたすべてのパラメーターは、240 mm ワイヤーとチェルノーゼム土壌を使用したセンサーに対して計算されます。 これとは別に、多くのユーザーによるターミネーター 3 金属探知機の差別について言及する価値があります。これは完全に不公平です。物体の深さを決定することしかできない類似品とは異なり、このモデルは物体が作られた金属を決定します。

金属探知機アセンブリ

金属探知機を組み立てて設定するには、次の機器が必要です。

  • オシロスコープ。
  • マルチメーター。
  • 発生器。
  • LCメーター。
  • 周波数計。

上記の金属探知機キット全体を購入する場合は、かなりの金額を支払う必要があります。 コストを節約するために、多くのユーザーはパーソナル コンピュータをベースにした仮想測定システムに限定することを好みます。 このような目的のために設計された適切なソフトウェアは、インターネット上で見つけることができます。

金属探知回路

設計上、ターミネーター 3 金属探知機は標準的なコイン探知機ですが、金を検出し、他の非鉄金属を無視できるようにいくつかの変更が加えられています。 特別な「全金属」モードで回路を使用すると、デバイスはあらゆるスクラップ金属を検索できます。 標準的なスキームでは、金属探知機がコインを検索できるだけです。

オペアンプとしてのロジックの非標準的な使用は、金属検出器回路の基礎です。 この欠点は、不要なノイズとすべてのマイクロ回路の CG が不明であることです。 もちろん、国内のロジックを使用してデバイスを作成することも可能ですが、パラメータの範囲が広すぎる危険があります。 サウンドチップを国産アナログに交換することで、損傷を軽減し、さらなる問題を回避できます。

金属探知機の費用

ターミネーター金属探知機の価格は平均的な範囲です。 同じカテゴリの同様のデバイスと比較した場合、ターミネーター 3 はオブジェクト識別精度や検索深さなどのパラメータで優れています。 安価な類似品は、あらゆる点でターミネーター 3 よりも大幅に劣っています。

金属探知機のセットアップ

金属探知機の図では、その後の組み立て中にそれらに焦点を当てる必要があるため、考慮される特定のコンポーネントがマークされています。 これは、金属探知機を設定するときにも必要になる場合があります。

発電機による電流変動の解放は、発電機に送信コイルを接続した後に行われます。 このような振動は、MC1 マイクロ回路から蛇行の形で発生します。

TX によって誘導され、磁界を生成する電流は、受信コイルを介して送信されます。 生成された磁場に従って、サーチ コイルは TX 磁場とバランスをとります。つまり、RX 磁場が TX 磁場から減算されます。 この目的のために、補償コイル CX が使用されます。 センサーに応じてその表現は異なります。DD CX センサーの場合、コイルは仮想であり、「RING」CX センサーの場合、コイルは現実です。 電流の流れる方向が受信コイルとは逆になるように接続されています。 RX と TX のバランスは、補償コイルの巻き戻しによって実現されます。

オシロスコープはバランスを制御し、ハンドルのすべての位置で最小振幅が設定されます。 補償コイルの一端は同調ループを作成するために使用され、振幅が特定の点に達すると再び増加し始める同調ループがアクティブになります。 TX と RX は最初に周波数によって調整する必要がありますが、TX は RX より 100 Hz 高くする必要があります。 すべてのコイルをターミネーター 3 金属探知機の発生器とオシロスコープに接続することで、すべてのコイルを希望の周波数に調整できます。

CX周波数を調整する必要はありません。 金属物体がセンサーの下に現れると、バランスが崩れ、RX への電流の流れが引き起こされ、その電流がプリアンプと同期検出器に供給され、入力信号の位相が記録され、受信信号が出力されます。増幅チャンネル。 後者では、すべての受信パラメータが増幅されて MC8 コンパレータに供給され、そこで受信信号レベルが比較され、サウンド ジェネレータが起動されます。

ほとんどすべての金属探知機の動作原理は、いくつかの違いを除いて互いに似ています。 ほとんどの場合、それらは地面からのデバイスの離調に影響します。 ターミネーター M 金属探知機の場合、離調は位相です。

デバイスボードの確認

回路のすべての部品をはんだ付けした後、金属探知機のプリント基板を検査します。 これは、回路のはんだ付けの品質とその性能をチェックするために行われます。

チェックは次のように実行されます。

  • 金属探知機のプリント基板は、はんだ付け後に残ったフラックスの痕跡を除去するために徹底的に洗浄されます。 将来の故障や誤動作の原因となる可能性があるため、残留物をすべて除去することをお勧めします。
  • センサーをアクティブにせずにボードの電源がオンになります。
  • スピーカーから安定した音声信号が現れるまで、感度ノブを緩めます。
  • スピーカー信号を遮断するには、センサーのコネクターを指で触れるだけです。 タッチしたときに発せられる音信号が途切れることは、金属探知機ボードが正しくはんだ付けされていることを示します。
  • 電源投入後は常にLEDが点滅、消灯します。 電源を切るとダイオードが点灯し、徐々に消えていきます。

電池残量低下の表示

バッテリーの残量が少なくなると、金属探知機から一定の間隔でビープ音が鳴ります。 これに伴い、LED が継続的に点灯し、センサーの感度が急激に低下します。

金属探知機の周波数設定は、将来デバイスを使用するケーブルを使用して行われます。 必要な周波数調整をすべて行った後でも、ケーブルの長さは変わりません。

金属探知機「ターミネーター・トリオ」

「ターミネーター トリオ」は、250×300mmのDDコイルを搭載したツートンタイプの金属探知機です。 「感度」「音量」「弁別」「グランドバランス」の4つの設定モードと、普通金属と非鉄金属の切り替えを搭載。

利点

Terminator Trio 金属探知機の利点は、非鉄金属で作られた物体を確実に識別できることです。 このデバイスは、全検出の 85% で非鉄金属を検出し、残りの 15% は鉄と錆びた物体です。

もう 1 つの利点は、誤検知がないことです。 類似品の多くは、掘られた穴、草の茎、小さな配線の端に反応しますが、ターミネーター トリオには当てはまりません。

欠陥

金属探知機の唯一の欠点は、錆びた鉄の検出が不十分であることです。 ほぼすべての状況で、デバイスがダーティな信号、つまり黒と色の混合、または逆に色と黒の混合が発生すると、錆びた金属の物体が存在します。

もちろん、この欠点は単に無視することもできますが、誤った信号により発見物の一部が失われる可能性があります。 きれいなカラー信号とダーティな信号を区別する唯一の方法は、金属探知機の使用経験を積むことです。

検索の深さ

「ターミネーター」についてユーザーが残したレビューによると、金属探知機の最大探索深度は、標準コイルを備えた別のモデル「Asi 250」の深度を超えています。 このような保証にもかかわらず、実際には、この基準によれば、「ターミネーター」は「エース」に等しいことがわかります。 空中で 50 ウクライナ コペイカを捜索する場合、探知深さは 32 センチメートルですが、地上で同じコインを捜索する場合は感度が低下して 26 ~ 28 センチメートルに制限されます。 基本的に、金属探知機を使用すると、スペード銃剣以下の深さの物体を検出できますが、これは、このような装置にとって非常に優れた指標となる可能性があります。

ターミネーター トリオ金属探知機は、電源を入れてすぐに捜索を開始できる機器として分類することはできません。 デバイスの価格は、新しい ACE 250 モデルの価格よりも数倍低くなりますが、同時に、「ターミネーター」は、楽器の検索に挑戦したい探求者により適しています。

結果

組み立てはそれほど難しくありません。 これにはある程度の金銭的コストと時間的コストがかかりますが、同時に、金属探知機を自分で組み立てるユーザーはボーナスとして一定の利益を得ることができます。

「ターミネーター 3」は、同様のブランドの金属探知機モデルと比較して、かなり強力なデバイスです。 お金を節約しながら自分で組み立てることができるという事実を考慮すると、ユーザーにとってはよりアクセスしやすく、収益性が高く、魅力的です。

必要な経験がなければ、金属探知機を正しく組み立てて設定することは非常に困難です。 専門フォーラムの初心者アマチュア無線家には、すべての作業を正確に間違いなく実行できるようにするための詳細な指示とマニュアルが提供されます。これは、電子機器を扱うときに非常に重要です。

ターミネーター 3 金属探知機とその後のモデルの利点は、デバイスを独立して組み立てることができることと、手頃な価格であることです。 必要な図は、インターネット上の金属オブジェクトの検索に専門的に携わる専門家の専門フォーラムで見つけることができます。 この装置の作成者は、金属探知機を自分で組み立てようとしている人にいつでもアドバイスを提供する準備ができています。