Īpaši jutīgu lieljaudas metāla detektoru elektroinstalācijas shēmas. Ļoti jutīgs metālu detektors krāsainajiem metāliem - diagramma

Daudzi cilvēki nepamatoti uzskata, ka paštaisīti metāla detektori daudzos aspektos ir zemāki par rūpnīcā ražotajiem firmas paraugiem.

Bet patiesībā konstrukcijas, kas ir pareizi saliktas ar savām rokām, dažreiz izrādās ne tikai labākas, bet arī lētākas nekā “rūpnīcas” konkurenti.

Vērts zināt: Lielākā daļa dārgumu meklētāju un novadpētnieku, lai ietaupītu naudu, cenšas izvēlēties lētākos variantus. Rezultātā viņi vai nu paši montē metāla detektorus, vai iegādājas paštaisītas pielāgotas ierīces.

Iesācējus, kā arī cilvēkus, kas nesaprot elektroniku, sākumā biedē ne tikai īpašās terminoloģijas, bet arī dažādu formulu un shēmu pārpilnība. Taču, iedziļinoties nedaudz, viss uzreiz kļūst skaidrs pat ar skolas fizikas stundās iegūtajām zināšanām.

Tāpēc, pirmkārt, ir vērts izprast metāla detektora darbības principu, kas tas ir un kā jūs pats varat to samontēt mājās.

Kā tas darbojas

Šīs ierīces darbības princips ir elektromagnētiskā lauka izmantošana. To rada raidītāja spole, un pēc sadursmes ar objektu, kas vada strāvu (kas ir lielākā daļa metālu), tiek radītas virpuļstrāvas, kas rada kropļojumus spoles EPM.

Gadījumos, kad objekts nav elektriski vadošs, bet tam ir savs magnētiskais lauks, tā radītie traucējumi tiks fiksēti arī ekranēšanas dēļ.

Pēc tam elektromagnētiskā lauka izmaiņas tiek nosūtītas tieši uz vadības bloku, kas izdod īpašu skaņas signālu, lai paziņotu, ka cilvēks ir atrasts, un dārgākos modeļos displejā parāda datus.


Ir vērts papētīt, kā šādas ierīces tiek radītas pēc “Pirate” tipa metāla detektora parauga.

Metāla detektors "Pirāts"

Iespiedshēmas plates izgatavošana ar savām rokām

Vispirms jāizveido iespiedshēmas plate, kurā turpmāk atradīsies visi metāla detektora mezgli. Labākā metode ir lāzera-dzelzs tehnoloģija vai vienkārši LUT.

Lai to izdarītu, ražošanas darbības būs jāveic šādā secībā:

  1. Pirmkārt, izmantojot tikai lāzerprinteri, jums jāizdrukā atbilstošā diagramma, kas izveidota, izmantojot programmu Sprint-Layout. Šim nolūkam vislabāk ir izmantot vieglu fotopapīru.
  2. Mēs sagatavojam PCB sagatavi, vispirms to slīpējam un pēc tam notīrām ar šķīdumu. Tā izmēriem jābūt 84x31.
  3. Tagad virs sagataves mēs ievietojam fotopapīru ar diagrammu priekšpusē, uz kuras tas tika drukāts. Pārklājiet ar A4 lapu un sāciet gludināšanu ar karstu gludekli, lai marķējuma shēmu pārnestu uz tekstolītu.
  4. Pēc ķēdes nostiprināšanas no tonera to visu ievietojam ūdenī, kur uzmanīgi ar pirkstiem noņemam papīru.
  5. Tālāk, ja ir izsmērētas vietas, tās izlabojam, izmantojot parasto adatu.
  6. Tagad dēlis vairākas stundas jāievieto vara sulfāta šķīdumā (var izmantot arī dzelzs hlorīdu).
  7. Toneri bez problēmām var noņemt ar jebkuru šķīdinātāju, piemēram, acetonu.
  8. Urbjam urbumus vēlākai konstrukcijas elementu izvietošanai (urbjam jābūt ļoti plānam).
  9. Pēdējais posms ir dēļu trašu izkārtojums. Lai to izdarītu, uz virsmas tiek uzsmērēts speciāls šķīdums “LTI-120”, kas jāizklāj pa lodāmura lodmetālu.

Elementu uzstādīšana uz dēļa

Šis metāla detektora izveides posms sastāv no visu elementu uzstādīšanas uz izveidotās tāfeles:

  1. Galvenā mikroshēma ir vietējais KR1006VI1 vai tā ārvalstu analogs NE555. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms uzstādīšanas zem tā ir jāpielodē džemperis.
  2. Tālāk tiek uzstādīts divu kanālu pastiprinātājs K157UD2. Jūs to varat iegādāties vai ņemt no padomju magnetofoniem.
  3. Pēc tam tiek uzstādīti 2 SMD kondensatori, kā arī viens MLT C2-23 tipa rezistors.
  4. Tagad jums ir nepieciešams pielodēt divus tranzistorus. Vienai jābūt NPN struktūrai, bet otrai PNP. Ieteicams izmantot BC557 un BC547. Tomēr darbosies arī analogi. Kā lauka efekta tranzistoru ieteicams izmantot IRF-740 vai citas opcijas ar līdzīgām īpašībām.
  5. Kondensatori tiek uzstādīti pēdējie. Tie jāuzņem ar minimālo TKE indikatoru, kas palielinās visas konstrukcijas termisko stabilitāti.

Piezīme: Grūtākais būs no šīs ķēdes izņemt K157UD2 pastiprinātāju. Iemesls ir tāds, ka tā jau ir veca mikroshēma. Tāpēc varat mēģināt atrast līdzīgas modernas iespējas ar līdzīgiem parametriem.

Uz rāmja ar diametru 20 cm tiek izveidota paštaisīta spole.Kopējam apgriezienu skaitam jābūt aptuveni 25 gab. Šis indikators ir balstīts uz faktu, ka tiek izmantota PEV stieple, kuras diametrs ir 0,5 mm.

Tomēr ir zināma īpatnība. Kopējo apgriezienu skaitu var mainīt uz augšu vai uz leju. Lai atrastu optimālāko variantu, jāpaņem monēta un jāpārbauda, ​​kurā gadījumā būs vislielākā distance tās “noķeršanai”.

Citi elementi

Var izmantot signāla skaļruni, kas ņemts no portatīvā radio. Ir svarīgi, lai tā pretestība būtu 8 omi (var izmantot ķīniešu opcijas).

Lai veiktu regulēšanu, jums būs nepieciešami divi dažādas jaudas potenciometru modeļi: pirmais ir 10 kOhm, bet otrais ir 100 kOhm. Lai samazinātu traucējumu ietekmi (to būs grūti pilnībā novērst), ieteicams izmantot ekranētu vadu, kas savienos ķēdi un spoli. Metāla detektora strāvas avotam jābūt vismaz 12 V.

Kad visas konstrukcijas funkcionalitāte ir pārbaudīta, ir jāizgatavo rāmis topošajam metāla detektoram. Tomēr šeit mēs varam sniegt tikai dažus ieteikumus, jo ikviens to izveidos no esošajiem priekšmetiem:

  • lai padarītu stieni ērtāku, ir vērts iegādāties 5 metrus parasto PVC cauruli (kas tiek izmantota santehnikā), kā arī vairākus džemperus. Tā augšējā galā ir vērts uzstādīt īpašu plaukstu balstu, lai to būtu ērtāk turēt rokās. Dēlim var atrast jebkuru atbilstoša izmēra kastīti, kas jāuzstāda uz stieņa;
  • Sistēmas barošanai varat izmantot akumulatoru no parasta skrūvgrieža. Tās priekšrocības ir mazs svars un liela ietilpība;
  • Veidojot korpusu un struktūru, ņemiet vērā, ka tajos nedrīkst būt lieki metāla elementi. Iemesls ir tāds, ka tie būtiski izkropļo topošās ierīces elektromagnētisko lauku.

Pārbauda metāla detektoru

Pirmkārt, jums ir jāpielāgo jutība, izmantojot potenciometrus. Slieksnis būs viendabīgs, bet ne pārāk biežs sprakšķis.

Tātad piecu rubļu monēta viņam būs “jāatrod” no aptuveni 30 cm attāluma, bet, ja monēta būs padomju rubļa lielumā, tad no aptuveni 40 cm. Lielu un apjomīgu metālu viņš “redzēs” no plkst. attālums ir lielāks par metru.

Šāda ierīce nespēs meklēt mazus objektus ievērojamā dziļumā. Turklāt viņš nespēs atšķirt atrastā metāla izmēru un veidu. Tāpēc, meklējot monētas, jūs varat saskarties ar parastajiem nagiem.

Šis paštaisītā metāla detektora modelis ir piemērots cilvēkiem, kuri tikai sāk apgūt dārgumu meklēšanas pamatus vai kuriem nav nepieciešamo līdzekļu dārgas ierīces iegādei.

Viņu šis video Jūs uzzināsit, kā izgatavot mājās gatavotu metāla detektoru:

Daudzi cilvēki maldīgi uzskata, ka metāla detektoru izgatavojot ar savām rokām, tas būs daudz sliktākas kvalitātes nekā rūpnīcas. Tomēr paštaisīta ierīce var būt ne tikai labāka, bet arī daudz lētāka nekā rūpnīcā ražotie modeļi. Lielākā daļa cilvēku, kuriem patīk meklēt dažādus dārgumus, meklē lētas iespējas, lai ietaupītu naudu. Parasti viņi paši saliek metāla detektoru.

Metāla detektora darbības principi

Iesācējus pirmajos posmos var iebiedēt dažādas shēmas un formulas, tos saliekot atsevišķi. Bet, meklējot pieejamo informāciju internetā, var viegli saprast visas nianses. Tāpēc, lai galu galā iegūtu labu ierīci ar diskrimināciju, ir rūpīgi jāizpēta dažādas metāla detektora diagrammas, instrukcijas un darbības principi.

Šādas ierīces darbības princips ir elektromagnētiskā lauka izmantošana. To rada raidītāja spole pēc objekta noteikšanas, kas vada strāvu (galvenokārt visus metālus). Procesu pavada raksturīgas skaņas, ko rada virpuļstrāvas un EPM spoles kropļojumi.

Ja atrastais objekts nevada strāvu, bet metāla detektors to tomēr uztver, tad tas nozīmē, ka tam ir savs elektromagnētiskais lauks.

Atklājot objektu, lētākas ierīces pēc informācijas pārsūtīšanas vadības blokam rada īpašu skaņu. Bet dārgos rūpnīcas modeļos informāciju var parādīt arī ekrānā.

Lai efektīvi saliktu ierīci, vispirms jāizpēta detalizētās instrukcijas; Metāla detektora izgatavošana ar savām rokām nav tik vienkārša. Lai gan ar pareizo pieeju tas ir pilnīgi iespējams pat bez īpašas apmācības. Turklāt ir iespējams izgatavot zemūdens transportlīdzekli, kas var meklēt zeltu un citus dārgmetālus. Lai gan maz ticams, ka izdosies izgatavot dziļo metāla detektoru, šādas ierīces tiek ražotas rūpnīcās.

Metāla detektors sastāv no:

PCB sagatavošana

Vispirms jums ir jāsagatavo iespiedshēmas plate, kurā pēc tam tiks izvietotas visas metāla detektora daļas un sastāvdaļas. Pamatā tam tiek izmantota lāzerdzelzs tehnoloģijas metode (saīsināti LUT).

Šajā posmā Lai izveidotu dēli, jums jāveic šādas darbības:

Visu elementu uzstādīšana

Pēc tam, kad PCB plate ir gatava, ir nepieciešams pielodēt ķēdes elementus uz tās. Tos var paņemt no veciem un nevajadzīgiem magnetofoniem, televizoriem un radio. Bet principā, ja ir gatavs nepieciešamo detaļu saraksts, tad visu var nopirkt radio tirgū. Tie maksā santīmus.

Instalēšanas process ir šāds:

  1. Vispirms jums jāinstalē galvenā mikroshēma. Var izmantot ārzemju NE555 vai padomju KR1006VI1, derēs abi. Bet problēmas var rasties ar vietējiem, jo ​​tie vairs netiek ražoti. Ar ārvalstu analogu nevajadzētu būt problēmām. Pirms galvenās daļas uzstādīšanas zem tās ir pielodēts džemperis.
  2. Pēc tam tiek uzstādīts K157UD2 - divu kanālu pastiprinātājs. To var atrast vecā magnetofonā.
  3. Tālāk tiek uzstādīti kondensatori un rezistori.
  4. Nākamajā posmā jums ir jāpielodē divi tranzistori, piemēram, BC557 vai analogi.

Metāla detektora spoles montāža

Lai mājās ar savām rokām izgatavotu kvalitatīvu metāla detektoru, spoles montāžai jāpieiet ar lielu atbildību.

Jūs varat izgatavot mājās gatavotu spoli no rāmja, kura diametrs ir 20 centimetri. Lai izveidotu šādu rāmi, jums jāņem PEV stieple ar diametru 0,5 milimetri. Pietiks ar 25 šķeterēm. Bet jebkurā gadījumā stieples pagriezienu skaits var palielināties vai samazināties. Lai saprastu, cik no tām patiesībā ir jāizgatavo, kvalitatīvam darbam jāizmanto monēta. Jāpārbauda maksimālais noķeršanas attālums.

Skaļruni, kas rada signālu, var noņemt no portatīvā radio. Svarīgs faktors ir tā pretestība. Tam nevajadzētu būt mazākam par 8 omi. Varat arī izmantot lētus ķīniešu skaļruņus.

Papildu elementu uzstādīšana

Lai konfigurētu ierīci, nepieciešami divi dažādas jaudas potenciometru modeļi. Viens par 100 kOhm, bet otrs tikai par 10 kOhm. Metāla detektora darbības laikā bieži var rasties traucējumi. Lai izvairītos no šī rezultāta, spoles un ķēdes savienošanai tiek izmantots ekranēts vads. Bet jums ir jāsaprot, ka pilnībā atbrīvoties no traucējumiem nebūs iespējams. Kā ierīces barošanas avots tiek izmantots vismaz 12 V akumulators.

Elektriskās ķēdes stabilitāti var palielināt, papildus izmantojot L7812 tipa sprieguma stabilizatoru.

Kad visi elektroniskie elementi ir gatavi, jums jāsāk metāla detektora rāmja montāža. Bet šeit ir jāsniedz tikai vispārīgi ieteikumi, jo visi to saliks no improvizētiem līdzekļiem.

Iesācējiem mēs varam ieteikt:

  • Iegādājieties 5 metrus PVC caurules (kas tiek izmantota santehnikā), lai izveidotu stieni, kā arī džemperi. Caurules augšpusē ir uzstādīts īpašs roku balsts. Tas ļauj justies ērtāk, strādājot. Lai novietotu dēli, jāatrod jebkura atbilstoša izmēra kaste.
  • Ierīci var darbināt no parastā akumulatora no skrūvgrieža. Šāda akumulatora izmantošanas priekšrocības tā mazajā ietilpībā.
  • Veidojot konstrukcijas korpusu, jāņem vērā, ka tajā nedrīkst būt lieki metāla elementi. Tie var negatīvi ietekmēt metāla detektora elektromagnētisko lauku.

Kā pārbaudīt funkcionalitāti

Metāla detektoru uz mikroshēmas var pārbaudīt dažādos veidos. Pirmkārt, jutība tiek regulēta, izmantojot potenciometrus. Robežindikators būs viendabīga, ļoti spēcīga sprakšķēšana. Piemēram, viņam jāatrod 5 rubļu monēta no 30 centimetru attāluma, bet padomju rublis no 40 centimetru attāluma. Lieli metāla gabali ir jāatrod no metra vai vairāk attāluma.

Bet, no otras puses, viņš nevarēs atrast mazus priekšmetus lielā dziļumā. Turklāt viņš neatšķirs atklātā metāla izmēru un tā veidu. Tāpēc, strādājot pie šāda aprīkojuma, naglas vai nevajadzīga metāla gabali būs izplatīts atradums.

Daudzi, kurus interesē jautājums par to, kā izgatavot mājās gatavotu metāla detektoru, izrādās iesācēju dārgumu meklētāji, kuriem nav nepieciešamo līdzekļu rūpnīcā izgatavotas ierīces iegādei.

Vienkārši mājās gatavoti dizaini

Mūsdienās ir daudz veidu, kā mājās izgatavot metāla detektoru, izmantojot gandrīz tikai improvizētus līdzekļus. Lai ieviestu dažas metodes, jums ir jābūt īpašām zināšanām elektrotehnikas jomā, savukārt citas iespējas var izmantot bez jebkādām zināšanām.

Metāla detektors izgatavots no datora diskiem

Internetā ir daudz informācijas par to, kā izgatavot metāla detektoru no datora CD vai DVD. Shēma nav sarežģīta, un pat skolēns var izgatavot šādu ierīci. Lai to izdarītu, jums nav jābūt pieredzei elektrotehnikā vai speciāliem instrumentiem. Teorētiski jūs varat arī pats izgatavot metāla detektoru no tālruņa (mobilā vai fiksētā tālruņa).

Galvenais izmantotais materiāls ir:

Lai Lai no šīm daļām samontētu strādājošu metāla detektoru, jums ir nepieciešams:

  • No austiņām nogrieziet kontaktdakšu un noņemiet izolāciju par 5-10 milimetriem.
  • Katrs noņemtais vads ir jāsadala divās daļās. Rezultātā jāveido četras daļas.
  • Katram vadam, izmantojot līmi, jāpiestiprina disks. Ja disks ir vienpusējs, tad tas jāpielīmē pie rakstāmās puses.
  • Turklāt vadi jānostiprina ar elektrisko lenti.
  • Atlikušie atdalījumi no vadiem jāpiestiprina pie akumulatora plusa un mīnusa.
  • Uzmanīgi izolējiet vadus.
  • Komplektācijā iekļautais kalkulators jāuzstāda kompaktdiskā, izmantojot elektrisko lenti.
  • Novietojiet virsū DVD un savienojiet tos ar lenti.
  • Pievienojiet akumulatoru DVD diska augšpusē ar elektrisko lenti.
  • Pārbaudes fāze.

Papildus varat izgatavot rokturi metāla detektora ērtai darbībai. Pamatā šādus metāla detektorus izmanto nenozīmīgu un mazu priekšmetu meklēšanai, piemēram, metāla profila meklēšanai sienā. Šī ierīce nav piemērota dažādu monētu un dārgmetālu meklēšanai, taču tā ir tieši piemērota mājas vajadzībām.

Radio uztvērējs kā pamats

Praksē viņi izmanto labu un lētu veidu, kā izveidot metāla detektoru no radio uztvērēja. Šī opcija nav sliktāka par iepriekšējo, bet, gluži pretēji, tai ir palielināta jauda.

Lai izveidotu šādu metāla detektoru, jums ir nepieciešams:

  • kaste no parasta datora diska;
  • radio uztvērējs, kas darbojas AM frekvencē;
  • kalkulators;
  • skotu.

Šie materiāli jāizmanto šādi:

Kā redzat no situācijas, izveidot vairāk vai mazāk jaudīgu meklētājprogrammu nebūs grūti, un tas aizņems ne vairāk kā 5 minūtes. Šī opcija ir paredzēta iesācējiem, jo ​​to var izdarīt bez mikroshēmām, rasējumiem un nepieciešamās pieredzes elektrotehnikā. Ērtai lietošanai varat tam piestiprināt arī rokturi. Ierīce ir ideāli piemērota vecu elektroinstalāciju vai metāla profilu noteikšanai.

Šis ir viens no saprātīgākajiem veidiem, kā pašam izveidot metāla detektoru. Lēmums ir katra paša ziņā. No vienas puses, ir iespēja ietaupīt līdz 5000 rubļu, bet, no otras puses, paštaisītas ierīces ne vienmēr darbojas tā, kā vajadzētu.

Ja nepieciešams atrast objektus, kuru īpašības atšķiras no tām, kuras parasti atrodas augsnē, izmantojiet metāla detektoru (metāla detektoru). Šādu ierīču darbības princips ir balstīts uz atšķirību noteikšanu solenoīda magnētiskajā laukā, kas parādās zonā, kur atrodas anomālais objekts.

Ja vēlaties, nav grūti iegādāties lētu metāla analizatoru. Ikviens, kurš spēj turēt lodāmuru un skrūvgriezi, var izgatavot metāla detektoru ar savām rokām.

Kāpēc jums ir nepieciešams metāla detektors?

Daudzi cilvēki uzskata, ka šādi instrumenti ir nepieciešami tikai metālu (monētas, ieroči, sadzīves priekšmeti kaujas vietās) un sprāgstvielu meklēšanai, kur varētu uzstādīt mīnas. Faktiski šādu rīku izmantošanas klāsts ir daudz plašāks. Tos izmanto, pārbaudot pasažierus lidostās, ģeologi meklē rūdas atradnes, ārsti nosaka tērauda vai sakausējumu klātbūtni cilvēka organismā. Ieguldot šosejas apdzīvotās vietās, tiek noteikta ūdens, gāzes vai kanalizācijas cauruļvadu atrašanās vieta.

Metāla detektors ir pieprasīts amatieru vidū, kuri vēlas veikt meklēšanu ārpus savas mājas:

  • Vietās, kur tiek demolētas vecās ēkas, redzami dārgumu meklētāji. Lietainai dienai var būt atlicinātas lietas un nauda. Gandrīz katru nedēļu tiek ziņots par noteiktu dārgumu atrašanu, kas satur monētas un rotaslietas;
  • Iepriekšējo kauju vietās meklētājprogrammas meklē ieročus, čaulas un patronas, ķiveres un sadzīves priekšmetus. Ierīce palīdz atrast nejaušus kaujas dalībnieku apbedījumus. Mirušo vārdi tiek noteikti, pamatojoties uz apbalvojumiem un citiem avotiem. Tiek meklēti radinieki, lai informētu par sava tēva, vectēva, biežāk arī vecvectēva apbedīšanas vietu;
  • Bruņoto spēku pārstāvji meklē mīnas un sprādzienbīstamus priekšmetus, kas rada briesmas civiliedzīvotājiem. Dažu pēdējo mēnešu laikā no Sīrijas ir atgūtas vairāk nekā 120 tonnas bīstamu vielu, šāviņu un mīnu. Briesmīgās bumbas nedarbojās, tās neatņēma bērnu, sieviešu un pārējo iedzīvotāju dzīvības, kuri vēlējās dzīvot mierīgu dzīvi.

Jauniešiem un pusmūža cilvēkiem var rasties doma meklēt kādus objektus. Daži interesējas par iespēju izveidot metāla detektoru, ko varētu izmantot ne tikai uz sauszemes, bet arī zem ūdens. Piekrastes zonā, īpaši pie pludmalēm, bieži tiek atrastas monētas, pazaudēti krusti un gredzeni.

“Metāllūžņi” (cilvēki, kas pārdod metāllūžņus lielos daudzumos) ir aizņemti, meklējot aizmirstas caurules, metāla konstrukcijas un lielas nevajadzīga metāla atradnes. Viņi pelna iztiku, izīrējot šādas lietas.

Uzmanību! Tiem, kuriem praktiski nav pieredzes elektrotehnikā vai radioelektronikā, nevajadzētu krist izmisumā. Šeit mēs izklāstīsim iespējas vienkāršāko metāla detektoru izgatavošanai, kurus varat izgatavot pats ar savām rokām, neizmantojot sarežģītas iekārtas. Ja ir zināmas grūtības ar lodēšanu, tad vadus var savīt kopā, iegūstot labu rezultātu.

Darbības princips

Metāla detektora darbības princips ir balstīts uz elektromagnētiskās indukcijas izmaiņu izpēti. Ierīces dizains ietver:

  • elektromagnētisko svārstību sintezators;
  • Vibrācijas pastiprinātājs;
  • spole magnētiskā lauka izmaiņu pārraidīšanai (metāla diskriminācija);
  • spole informācijas saņemšanai par magnētiskā lauka stāvokli starojuma zonā;
  • uztvērējs ar signāla pastiprinātāju;
  • ierīces diskriminējošā signāla ierakstīšanai vai indikācijas ierīces.

Diezgan bieži dažu elementu funkcijas tiek apvienotas vienā ierīcē:

  • uztveršanu un pārraidi veic viens pastiprinātājs;
  • tā pati spole izstaro mainīgu elektromagnētisko lauku pētāmajā zonā un pēc tam saņem signālu par traucējumu esamību vai neesamību.

Mainoties magnētiskajam laukam, spole uztver izmainītu signālu.
To ieraksta ar rādījumiem instrumenta skalā vai skaņu mikrofonā

Vispārīgu priekšstatu par ierīces darbību var sniegt šādā secībā:

  1. Spole meklēšanas zonā rada mainīgu magnētisko lauku (skat. pozīciju A).
  2. Kad objekts, kuram ir kādas atšķirīgas īpašības salīdzinājumā ar apkārtni, nonāk pētāmajā zonā, spoles laukā rodas virpuļstrāvas (tās sauc arī par Fuko strāvām).
  3. Iegūtās strāvas rada atšķirīgu elektromagnētisko lauku (EMF).
  4. Rezultātā paša lauka raksturlielumi mainās (skat. pozīciju B).
  5. Visas izmaiņas tiek ierakstītas ar instrumentiem (optiskajiem vai skaņas indikatoriem). Mainot signālus, operators var noteikt objekta ar feromagnētiskām īpašībām klātbūtni. Tiek noteikti arī metāli, kas vada elektrisko strāvu.

Metāla detektoram galvenais ir noteiktu atšķirību klātbūtne apkārtējās augsnes vadītspējā no zemes biezumā esošā objekta. Ierīce nosaka atšķirību starp elektriskām un magnētiskajām īpašībām.

Daži vārdi par ģeoskeneriem

Ģeoskeneri ir īpašas ierīces, kas var uzzīmēt trīsdimensiju augsnes stāvokļa attēlu lielā platībā un dziļumā. Tās ir diezgan dārgas ierīces, kuras izmanto, lai iegūtu informāciju par ūdens avotu un maģistrālo cauruļvadu klātbūtni ievērojamā dziļumā. Saņemtā informācija tiek parādīta datora vai klēpjdatora ekrānā.

Šādus pētījumus veic īpašas lauka laboratorijas. Ir pieņemts tos saukt par sānu kartonu.

Kādi metāla detektoru veidi pastāv?

Kopējie parametri

Darbības pamatprincips, kurā tiek analizēts elektromagnētiskās indukcijas lielums noteiktā telpas daļā, ir realizēts dažādos tehniskajos projektos. Pēc izskata vienādi var izskatīties ierīce pludmales zelta, tostarp citu dārgakmeņu (sudraba, platīna) meklēšanai, kā arī dziļumā paslēptu cauruļvadu meklēšanas ierīces. Bet, rūpīgi pārbaudot dizainu, būs redzamas būtiskas atšķirības shēmās un tehniskajās iespējās.

Sākot veidot savu metāla detektoru, ir skaidri jādefinē prasības, kas tiks izvirzītas ierīcei. Eksperti nosaka vairākus raksturīgus parametrus meklēšanas ierīcēm:

  1. Signāla iespiešanās dziļums augsnē (iekļūšanas spēja). Šis raksturlielums ir atkarīgs no uztveršanas spolei raksturīgajām īpašībām.
  2. Meklēšanas apgabals, kura pamatā ir elektromagnētisko lauku izstarojošas aktīvās spoles pēdas lielums.
  3. Jutības līmenis raksturo spēju noteikt maza izmēra un svara objektus (monētas, čaumalu apvalkus, lodes, krustus, mazas rotaslietas).
  4. Vēlēšanu rādītāji. Dažām meklētājprogrammu kategorijām svarīga ir īpaša reakcija uz dārgakmeņiem (zelta vai sudraba izstrādājumiem) vai krāsainajiem metāliem. Viņi pat izveido īpašus filtrus, kas pārraida informāciju par no līdzīgiem materiāliem izgatavotu objektu klātbūtni dziļumos.
  5. Trokšņu noturība nosaka spēju neuztvert elektrolīniju, tuvumā esošo retranslatoru vai televīzijas staciju ietekmi. Var būt arī citi traucējumu avoti, kas var pasliktināt meklēšanas ierīces veiktspēju. Kā liecina prakse, tieši elektromagnētisko svārstību avotu tuvumā visbiežāk tiek zaudēti interesantākie objekti, par kuriem interesē meklētāji.
  6. Mazs izmērs un iespēja ekspluatācijai izmantot maza izmēra enerģijas avotus (ierīces mobilitāte) ir diezgan svarīgas īpašības. Ar smagu un apjomīgu metāla detektoru cilvēks diezgan ātri nogurst, un darba produktivitāte būs zema. Ar vieglu un maza izmēra metāla detektoru jūs varat pārvarēt nelielus šķēršļus, pārvietojoties pa nelīdzenu reljefu.
  7. Diskriminācija - šis parametrs raksturo spēju nodalīt galvenos parametrus atradumam, kas atrodas noteiktā dziļumā, pamatojoties uz saņemtā signāla veidu. Meklēšanas efektivitāte palielinās.

Speciālistu vidū ierīču diskrimināciju parasti korelē ar informācijas dēļu un skaņas indikatoriem. Viņai jāspēj noteikt atrastā objekta īpašības. Ir ierasts atšķirt sastāvdaļas:

  1. Telpiskais raksturojums nosaka objekta atrašanās vietu meklēšanas zonā. Parāda iespējamo izvietojuma dziļumu.
  2. Ģeometriskie raksturlielumi sniedz priekšstatu par atraduma masu un iespējamo izmēru.
  3. Kvalitatīvs nosaka materiāla īpašības, no kuras izgatavots atrastais priekšmets. Zeltam ir vēlams viena veida signāls, bet dzelzi saturošiem izstrādājumiem cits.

Darbības biežums

Meklēšanas ierīces radītā mainīgā magnētiskā lauka klātbūtne nosaka darbības funkcijas. Piemēram, samazinoties frekvencei, palielinās magnētisko viļņu iespiešanās dziļums augsnes dziļumā. Jūs varat sasniegt lielāku ierīces darba platumu. Tomēr nav iespējams būtiski samazināt frekvences vērtību. Metāla detektoram būs nepieciešams daudz enerģijas, lai tas darbotos. Tas radīs nepieciešamību izmantot lielāku akumulatoru. Ir vispāratzīts, ka metāla detektora galvenie parametri ir atkarīgi no darbības frekvences. Tāpēc klasifikācija pēc darbības frekvences tiek parādīta šādi:

  1. Īpaši zemā frekvence (ELF) darbojas līdz 100…150 Hz. Šādas ierīces tiek klasificētas kā profesionālas ierīces. Mobilo metāla detektoru praksē vēl nav izdevies ieviest. Enerģijas patēriņu mēra desmitos vatos (W). Līdzīgi meklēšanas rīki atrodas uz transportlīdzekļiem. Signāls tiek analizēts, izmantojot datorus.
  2. Zemfrekvences (LF) darbojas diapazonā no 150…2000 Hz. Šīm ierīcēm ir vienkāršs dizains, ko var salikt pat iesācēju meistars. Dizains ir diezgan vienkāršs. Tas izceļas ar diezgan lielu elektromagnētiskā impulsa iespiešanās dziļumu (līdz 4...5 m). Tomēr šādām ierīcēm ir zema jutība. Praktiski nav nekādas diskriminācijas pēc izmēra un materiāla sastāva. Šādi metāla detektori labi reaģē uz melnajiem metāliem, kas satur dzelzi dažāda veida savienojumos. Bet, ja tiek atrastas lielas betona vai akmens konstrukcijas, meklētājs atradīs arī tās. Šādas ierīces klasificē ar nosaukumu magnetodetektori. Šādas ierīces sliktāk atšķir augsnes un tajās esošo objektu īpašības.
  3. Augstas frekvences (IF) ierīces izmanto darbības diapazonu no 1700 līdz 75 000 Hz. Šādu metāla detektoru dizains ir daudz sarežģītāks. To signāls iekļūst 1,0...1,5 m dziļumā Salīdzinoši laba trokšņu noturība. Jutība ir novērtēta diezgan augstu. Diskriminācija arī ir diezgan augsta. Šādu meklēšanas ierīču trūkumi parādās neviendabīgu iežu klātbūtnē augsnē. Ja gruntsūdens līmenis ir augsts, ir iespējami nestabili rādītāji. Šādi metāla detektori tiek izmantoti, lai darbotos impulsa režīmā, kas būs jāpanāk nedaudz vēlāk.
  4. Augstas frekvences (HF), dažreiz profesionāļi sauc šādas ierīces, kas darbojas radio frekvencēs (RF). Šajās ierīcēs smago dārgmetālu diskriminācija darbojas lieliski. Meklēšanas dziļums var sasniegt 0,5...0,8 m Dziļāk izgaismot parasti nespēj. Šie metāla detektori ir diezgan prasīgi attiecībā uz spoles kvalitāti. Jebkura nolaidība izraisīs krasu ierīces veiktspējas pasliktināšanos.

Ierīcēm saskaņā ar 2....4.punktu tiek atzīmēts zems enerģijas patēriņš. AA bateriju komplekts (pirksta tipa) var darboties nepārtraukti līdz 12 stundām.

Impulsu metāla detektoru īpatnība ir tāda, ka tie nepārtraukti nepiegādā noteiktas frekvences signālu. Tiek nosūtīti periodiski impulsi. Varat iestatīt sūtīšanas biežumu un trieciena ilgumu. Izveidojot šādu ierīci, ir iespējams iegūt ierīci, kurā tiks iegūti pozitīvi raksturlielumi no LF, IF un HF ierīcēm. Tomēr šādām shēmām ir nepieciešama īpaša montāža un regulēšana. Iesācējiem meklētājiem un amatniekiem šādas ierīces var būt grūti ieviest. Tāpēc pašdarināts dizains jāsāk ar vienkāršām ierīcēm.

Meklēšanas metode

Praksē ir aptuveni ducis metožu, kā meklēt objektus, kas atrodas dziļi zemē, izmantojot elektromagnētisko lauku. Diemžēl daži no tiem ir diezgan sarežģīti. Lielie uzņēmumi, kur iespējams iegādāties dārgas sastāvdaļas, var ieviest piedāvātās metodes.

Reālai lietošanai tiek izmantotas ierīces ar salīdzinoši lētām sastāvdaļām un shēmām. Pat iesācēju meistars tos var ieviest:

  • parametru meklēšanas metode, ko veic, salīdzinot parametrus pirms un pēc;
  • raiduztvērējs ir balstīts uz atstarotā signāla izmantošanu, ko iepriekš nosūtīja raidītāja ierīce;
  • fāzes uzkrāšanās parasti ir aprīkota ar divām spolēm;
  • uz sitieniem. Šī metode tiek īstenota uz diviem signāliem.

Bez uztvērēja (parametriskās ierīces)

Parametru metodei nav nepieciešams uztvērējs. Trūkst pat pašas uztveršanas spoles. Meklējot, mainās induktivitāte, ko uztver pati ģenerējošā spole. Kad objekts ar noteiktām īpašībām, kas maina induktivitāti, atrodas elektromagnētiskā lauka ietekmētajā zonā, ierīču svārstībās notiek frekvences modulācija. Izmaiņas:

  • vibrācijas frekvence, šīs izmaiņas var dzirdēt skaļrunī vai austiņās;
  • amplitūda palielinās, kas rada lielāku skaļumu skaņas signāla detektora ierīcē.

Šādi metāla detektori ir lēti. Viņiem ir laba trokšņa imunitāte. Tomēr lietotājam būs jāpatrenējas, lai varētu izmantot šādu ierīci. Slikta jutība ierobežo lietošanas iespējas.

Ar uztvērēju un raidītāju

Ierīces, kas īsteno signālu uztveršanas un pārraides principu, ļauj iegūt ievērojami labāku veiktspēju. Ar zināmu sarežģītību ražošanā (spoles jāveido stingri ievērojot aprakstu un dizaina iezīmes).

Ierīces ir ierasts identificēt pēc šādiem indikatoriem:

  • metāla detektorus ar vienu spoli parasti sauc par indukciju. Trūkums ir sekundārā signāla noteikšanas grūtības;
  • Metāla detektorus ar divām spolēm ir grūtāk uzstādīt. Šeit ir svarīgi nodrošināt abu solenoīdu pilnīgu identitāti. Bet sekundārais signāls tiek uztverts daudz labāk, nekā to var piedāvāt vienas spoles ķēde.

Ja tiek ieviesta impulsu raiduztvērēja ierīce, tad diskriminējošās īpašības izpaužas vieglāk. Pamatojoties uz sekundārā signāla veidu fāzes sākumā vai beigās, ir vieglāk uzminēt atrastā metāla veidu.

Pirms klikšķa (ar fāzes uzkrāšanos)

Metode tiek ieviesta ierīcēs ar fāzes uzkrāšanos. Strukturāli izpilde ir:

  • vienas spoles ar impulsa signāla padevi;
  • divspoles, aprīkotas ar diviem signālu ģeneratoriem (katrs tiek piegādāts ar strāvu savai spolei).

Pirmajā variantā starp izstarotajiem un uztvertajiem impulsiem ir zināma aizkave. Operators dzird klikšķi. Tas atbilst starpībai starp doto impulsu un saņemto. Kad meklēšanas apgabalā parādās interesējošais objekts, klikšķu biežums palielinās. Ja atrastā objekta masa ir diezgan liela un tas atrodas diezgan tuvu, tad klikšķi saplūst noteiktas skaņas frekvences troksnī.

Uzmanību! Metāla detektori ar vispārējo nosaukumu “Pirāts” ir veidoti pēc līdzīgas shēmas.

Ja jums ir divu spoļu ierīce, nav nepieciešams izveidot impulsa ierīci. Katrs ģenerators darbojas ar savu solenoīdu. Ja rodas EML kropļojumi, notiek arī klikšķi. Varat to konfigurēt, lai papildus radītu noteikta toņa skaņu.

Pludmalēs un vietās, kur ir liels tūristu skaits, kūrortu meklētāji visbiežāk izmanto šādus metāla detektorus. Tie ir pat izgatavoti aizsargāti no saldūdens un jūras ūdens. Pēc tam ir iespēja meklēt mazus priekšmetus ūdenī.

Prakse rāda, ka šādas ierīces spēj sajust mazus auskarus, kas sver tikai 0,3 g, dziļumā līdz 40 cm.

Diemžēl šādas ierīces nedarbojas labi vietās, kur augsnes struktūra ir neviendabīga. Šeit viņi sāk reaģēt pat uz zariem.

Ar čīkstēšanu (ar sitienu)

Divu signālu klātbūtne dažādās frekvencēs ļauj dzirdēt nevis pašas piegādātās frekvences, bet gan to atšķirību.

  1. Viens tiek piegādāts ar frekvenci 1 MHz = 1 000 000 Hz.
  2. Uz otro frekvenci 1,0005 MHz = 1 000 500 Hz.
  3. Lietotājs dzirdēs signālu, kas vienāds ar starpību starp piegādāto frekvenču otro un pirmo vērtību - 1 000 500 – 1 000 000 = 500 Hz.

Dažāda veida ierīcēm viņi izvēlas savas frekvences, kuras izmanto turpmākajā darbā.

Vadības sistēmai ir iespēja regulēt kādu no frekvencēm, kas ļauj dzirdēt dažādu frekvenču skaņas (sitienus). Jūs pat varat samazināt šo starpību līdz nullei, ja nodrošināsiet piegādāto svārstību vienlīdzību.

Pirms meklēšanas atšķirības tiek samazinātas līdz dzirdamības slieksnim. Dažiem cilvēkiem tas ir 20-25 Hz. Metāla detektoram atrodoties metāla priekšmeta ietekmes zonā, mainās signālu frekvenču starpība. Operators dzird atšķirīgu skaņas signālu.

Lai atpazītu atrastā objekta īpašības, varat mainīt otrā ģeneratora iestatījumu. Tad no mijiedarbības ar atrasto objektu būs dzirdamas citas skaņas. Veicot vairākas iepriekšējas apmācības, operators var diezgan precīzi noteikt, kas atrodas augsnē, kāda ir atraduma masa un izmērs.

Ieteicams noskaņoties uz pirmās oktāvas “A” skaņu, kas atbilst 432 Hz frekvencei. Šis tonis skan radiostacijās nelielā pārtraukumā. Prakse rāda, ka uz šādu skaņu noregulētas ierīces uztver pat pavisam mazus priekšmetus, kuru masa ir dažas desmitdaļas gramu.

Daudzi zelta ieguvēji pludmalēs izmanto līdzīgas ierīces. Tie darbojas uzticamāk neviendabīgās augsnēs.

Spoles ietekme uz instalācijas veiktspēju

Starp amatniekiem, kuri izgatavo spoles savām ierīcēm, ir dažādi viedokļi par to, kā būtu jāizgatavo šī metāla detektora daļa. Iesācēji bieži vien nedomā par dizainu. Viņi var iegādāties zīmola produktu un pēc tam sagaidīt tikai dividendes no saviem ieguldījumiem. Diemžēl pat stilīgākā spole var parādīt sliktu sniegumu. Jābūt atbilstībai starp solenoīdu un pārējo ierīces ķēdi.

Izstrādājot metāla detektora dizainu, viņi cenšas pielāgot katra elementa parametrus viens otram. Dažreiz daži parametri ir jāizvēlas eksperimentāli. Radio komponentu raksturlielumu izplatība var būt diezgan ievērojama. Nepieciešams ne tikai aptuvens, bet arī precīzs regulējums.

Kādi izmēri ir nepieciešami spolei?

Jo lielāka ir spole, jo lielāku laukumu aptver signāls. Ir daži amatnieki, kas izgatavo solenoīdus ar diametru 1500 mm vai vairāk. Viņi apgalvo, ka šāda ierīce ļauj aptvert plašu teritoriju. Bet tāds instruments ir jānes uz pleciem. Ja jums ir jāpārvietojas mežā vai stādījumos, šāda ierīce neļaus iekļūt starp krūmiem un kokiem. Ar spoli, kas novietota uz stieņa, ir vieglāk pārvietot roku vairākas reizes.

  • Ø 20…100 mm izmanto, lai meklētu armatūru un profilus, kas ierakti zemē;
  • Ø 130…150 mm izmanto zelta ieguvēji pludmalēs un pārpildītās vietās;
  • Ø 200…600 mm Spoles izgatavo metāllūžņi, kas meklē metāllūžņus lielos daudzumos.

Monoloop kā spole

Izplatīti ir modeļi, kuros par pamatu tiek ņemta monocilpa. Ražošanai tiek izmantots garš vads. Tinuma biezumam jābūt 15-20 reizes mazākam par izmantotās cilpas diametru.

Lietotāji atzīmē šādas ierīces priekšrocības:

  • ar šādu uztveršanas ierīci aprīkota metāla detektora darbība praktiski nav atkarīga no augsnes īpašībām;
  • šādas ierīces masa ir salīdzinoši maza, tāpēc to var ilgstoši pārvietot pa teritoriju;
  • Atklājot metālu dziļumā, varat mainīt raidīšanas ierīces iestatījumus, lai atpazītu atraduma vērtību.

Ir arī trūkumi:

  • jums ir nepārtraukti jāpielāgo ierīces iestatījumi;
  • Jebkuras radioierīces traucē darbību. Tāpēc zelta mednieki pludmalēs bieži tiek pakļauti darbības ierīcēm;
  • Lai to efektīvi izmantotu, ir jātrenējas ar dažādiem priekšmetiem no dažādiem materiāliem, lai iemācītos atpazīt vēlamo priekšmetu un sāktu to iegūt.

Šie trūkumi nemazina šāda solenoīda vērtību. Iesācēji var izmantot monocilpu kā pamatu savam pirmajam dizainam. To nav grūti pagatavot. Jūsu rokās būs ļoti labs metāla detektors.

Soli pa solim vienkāršas spoles izgatavošana

Praksē tiek izmantotas daudzas dažādas ražošanas iespējas. Viens no tiem būs tāds, kurā izmantoti mūsdienīgi materiāli: plastmasas caurules. Tie sākotnēji palīdz novērst mitruma iekļūšanu solenoīda vados.


Jums ir jābūt šādiem materiāliem: emaljēta stieple ar diametru 0,5 mm. Tā garums ir aprēķināts no nepieciešamības uztīt 25 apgriezienus uz apļa Ø150 mm. 3,14·150·25 = 11775 mm. Ņemot vērā izeju no galiem, varat ņemt 12 m; plastmasas caurule ar iekšējo diametru 12,5 mm, tās garumam jābūt vismaz 3,15 150 = 471 mm; tee no polipropilēna caurulēm Ø 20 mm; polipropilēna caurules fragmenti Ø 20 mm (2 gab., 15 mm garš); ekranēts televīzijas vads 120 cm garš.

Pirms darba uzsākšanas ir jāpārbauda, ​​cik ērti ir izveidot apli no plastmasas caurules. Ja ir ciets apstrādājamais priekšmets, tad ražošanas laikā tas būs jāsasilda ar karstu ūdeni vai izmantojot fēnu. Testēšanas gredzens tiek uzrullēts un tiek novērtēta iegūtā apļa forma.

Tējai jāizurbj Ø6 mm caurums. Caur to vadi tiks ievietoti nākotnes spolē. Malas vēlams notīrīt no urbumiem.

Papildu polipropilēna cauruļu ieliktņi tiek rūpīgi apstrādāti. Tie ir jāpielodē tee. Šajā gadījumā katrā fragmentā jāievieto plastmasa.

Lai iegūtu precīzi norādītā diametra apli, jums būs jāizvēlas plastmasas caurules garums. Ja nepielāgojat izmērus, iespējams, ka nav pietiekami daudz stieples. Tiek veikti testa ieraksti fragmentos.

Tiek pārbaudīts, cik cieši var ievietot caurules vienu otrā. Pēc galīgās montāžas jūs varat sasildīt savienojumus un tos pielodēt kopā.

Neliela mobilitāte savienojuma laikā ļaus pielāgot nākamā produkta izmēru. Jums ir jāpārbauda iegūtais diametrs.

Ir pienācis laiks iespiest vadu plastmasas caurulē. Tas ir darbietilpīgākais process.

Kad vads ir ievietots, varat novērtēt, cik labi tika paveikts darbs. Jums var būt nepieciešams pievilkt dažas spoles. Vēlams, lai stils izskatītos labāk.

Vada galiem jābūt pielodētiem pie ekranēta kabeļa.

Spole ir gatava. Jums vajadzētu padomāt, kā to nostiprināt pie stieņa.

Ja šāds process šķiet sarežģīts, tad spoles izgatavošanas jautājumam var pieiet savādāk.


Uz orientētas skaidu plātnes (OSB) loksnes jums jāzīmē nākotnes spoles kontūras.

Ar finierzāģi tiek izgriezts vajadzīgā diametra aplis.

Vads tiek uztīts gar iegūtā apļa ārējo kontūru.

No polipropilēna caurulēm tiek metināts stienis. To ir viegli piestiprināt pie pašas spoles.

Rezultātā metāla detektors iegūst nopērkamu izskatu.

Pēc spoles izolācijas vēlams to krāsot ar alkīda emalju. Krāsas slānis neļauj mitrumam iekļūt OSB.

Kā aprēķināt spoles induktivitāti?

Izstrādājot metāla detektora konstrukciju, var būt nepieciešams aprēķināt induktivitātes vērtību. Lai veiktu precīzu aprēķinu, ir īpaša tehnika, kurā tiek ņemti vērā galvenie parametri. Bet, lai ātri noteiktu vēlamo vērtību, ir vieglāk izmantot nomogrammu.

Nomogramma ātrai spoļu induktivitātes noteikšanai

  • induktivitāte L = 10 mH;
  • vidējais gredzena diametrs D = 20 cm;
  • gredzena augstums un biezums, l = t = 1 cm.

Izmantojot nomogrammu, nosakiet apgriezienu skaitu w, kas jāapgriež, veidojot spoli. Iesaiņojuma blīvums ir iestatīts uz k = 0,5. Šķērsgriezuma laukums tiek noteikts, pamatojoties uz pieņemtajiem izmēriem S = klt, Šeit l– spoles slāņu augstums; t- slāņu platums.

Dalot S vērtību ar w vērtību, iegūst (tinuma stieples) diametru d. Kad tiek iegūts d = 0,5...0,8 mm, aprēķins apstājas. Ja izrādās vairāk, tad noregulējiet gredzena biezumu un platumu.

Spoles trokšņa imunitāte

Līdzība ar cilpas antenu nosaka spoles augsto aktivitāti. Viņa ir jutīga pret iejaukšanos no ārpuses. Lai novērstu iespējamās ārējās ietekmes, izgatavotā spole tiek ievietota metāla pinuma iekšpusē. Viņi izveido īpašu Faradeja izgudroto ekrānu.

Šāda ekrāna klātbūtne novērš ārējo elektromagnētisko impulsu iekļūšanu.

Iesācējiem rūpīgi jāizpēta dizains. Zemējuma kontakta pozīcijai jābūt stingri gar simetrijas asi. Pretējā gadījumā pati meklēšanas spole var darboties nepareizi. Ekranēšanas stieples gals ir savienots ar ierīces vispārējo ķēdi. Ja neievērosit simetrijas prasības, solenoīda īpašības pasliktināsies, un traucējumi pilnībā nomāc vēlamos signālus.

Ekrāna klātbūtne nedaudz samazina elektromagnētiskā lauka lielumu. Jutība nedaudz samazinās. Ir nepieciešams palielināt tinumam piegādāto barošanas spriegumu.

Ekranēts vads savieno pašu spoli ar ierīces ķēdi. Tad traucējumu ietekme tiek maksimāli samazināta. Metāla detektors darbojas uzticamāk.

Zemāk redzamajā attēlā redzamas uztīšanas metodes: a – bifilārs; b – krusts.

No spoļu izmantošanas prakses meklēšanas ierīcēs ir konstatēts, ka parastais bifilārais tinums ir neefektīvs. Kad augsnē ir feromagnēti, signāls sāk izbalināt. Ja tiek izmantots šķērstinums, tad, kad objekts atrodas stingri spoles centrā, signāls tiek pastiprināts.

Tāpēc daži radioamatieri neuzņemas daudzus pagriezienus tīt šķērsām. Viņi dod priekšroku groza tipa spoles veidošanai. To ir vieglāk pagatavot.

Spole-grozs

DIYers trūkumi ietver nepieciešamību pēc precīzas šādas ierīces izgatavošanas. Jums ir nepieciešams diezgan spēcīgs serde. Nospriegojot vadus tinuma laikā, ir iespējama deformācija.

Veidojot grozu, ražotājam ir iespējas:

  • iegūt trīsdimensiju struktūru;
  • izveido plakanu groza spoli.

Diezgan labi pazīstamais metāla detektors Pirate izmanto tilpuma grozu. Iesācējiem ir vieglāk izgatavot plakanu izstrādājumu. Viņi ieguva nosaukumu "tauriņš".

Grozu spoles dizains

Aprēķinu veic, izmantojot šādas formulas:

  1. Vispirms jums jāiestata diametra D₂ vērtība. Tas tiek ņemts vienāds ar esošā serdeņa diametru mīnus 2...4 mm.
  2. D₁ vērtība ir definēta kā D₁ = 0,5·D2.
  3. Aprēķiniet apgriezienu skaitu, izmantojot formulu:

kur L ir spoles induktivitāte, kas aprēķināta pēc formulas

k – no tabulas noteiktais korekcijas koeficients.

Tabula: korekcijas koeficienta noteikšana

D₂+D1 k
1,2 3,31
1,5 2,98
1,8 2,72
2,0 2,58
3,0 2,07
5,0 1,57
8,0 2,23
10,0 1,03

Zinot starpību D₂ – D₁, tiek aprēķināts stieples diametrs. Tiek uzskatīts, ka iepakojuma blīvums ir 0,85.

Mono-cilpa un dubultcilpa

Apzīmējums DD norāda uz dubultās cilpas (Double Detector) izmantošanu. Divu tinumu klātbūtne var ievērojami palielināt spoles jutību. Tas neanalizē pašu jauno signālu. Šīs shēmas analizē traucējumus, kas rodas, metālam nonākot solenoīdu darbības zonā.

Vispirms tie tiek līdzsvaroti, lai vienādi impulsi pastāvētu dažādās rokās. Novietojiet līdzīgas cilpas paralēli.

Saskaroties ar melno metālu, rodas zemas skaņas. Un, ja ir krāsains metāls vai zelts, operators dzirdēs signāla izmaiņas augstākas frekvences skaņās.

Visi metāla detektori, kas marķēti ar ZELTA simboliem, izmanto Double Detector. Ar viņiem ir interesantāk strādāt. Bet jāatceras, ka irdenās augsnēs šādas spoles var čīkstēt pat no skudru koncentrācijas.

Kā pašam nostiprināt spoli?

Ja vēlaties, īpašu rāmi jūsu spolei var pasūtīt tiešsaistē. Cenas atšķiras diezgan plaši. Tāpēc daudzi kā pamatu izmanto saplāksni.

Rāmja izgatavošanas iespējas: a – no saplākšņa; b – no kompaktdiskiem

  1. Daudzi cilvēki domā, ka visvieglāk ir izmantot parasto saplāksni. To ir viegli zāģēt. Tam ir pietiekami daudz spēka.
    Praksē izrādās, ka saplāksnis spēj absorbēt mitrumu. Tā rezultātā ierīces veiktspēja var būt ārkārtīgi zema.
  2. Vislabākos rezultātus iegūst, izmantojot kompaktdiskus. Starp tiem atstāta apmēram 5...7 mm atstarpe. Jūs varat līmēt putuplasta gabalus. Tad viņi aptin to gar ģenerātoru ar līmlenti vai izolācijas lenti. Rezultāts ir uzticama un izturīga trīsdimensiju struktūra.
  3. Izmantojot šūnu polikarbonātu, kura biezums ir 6 vai 8 mm, tiek iegūts viegls un diezgan izturīgs rāmis. Jums vienkārši jāaizver šūnveida šūniņas, lai tajās neiekļūtu mitrums. Parastā lente derēs. Profesionāļi izmanto silikona hermētiķi, tas droši aizpildīs caurumus pie šūnveida ieejas. Ir pierādīts, ka šāds rāmis ir visveiksmīgākais. Tas nerada papildu traucējumus.

Vairāki metāla detektoru modeļi

Parametrisks metāla noteikšanas instruments

Melno metālu un cauruļvadu meklēšanai zemē. Elektrisko vadu atrašanai sienās tiek izmantotas vienkāršas un uzticamas shēmas. To pamatā ir MP40 tranzistors, kura cena šodien ir vairāki rubļi (lētāk nekā braukt ar tramvaju). To ir iespējams nomainīt pret jaudīgāku modeli KT361 (ņemiet vērā, ka tam ir apgriezta polaritāte; pieslēdzot strāvu, jāmaina akumulatora ieslēgšanas metode).

Vienkāršākais metāla detektors

Šī ierīce darbojas zemā frekvencē. Skaņas frekvenci izvēlas, mainot kondensatora C₁ kapacitāti. Atrodot metālu, tonis manāmi samazinās. Tāpēc sākotnējās iestatīšanas laikā viņi mēģina iestatīt moskītu līdzīgu čīkstēšanu.

Ja ierīces darbības zonā ir metāls, operators dzirdēs zemu, zemu skaņu. Tā frekvence atbilst 50 Hz. Šī ir strāva, kas plūst mājsaimniecības un rūpniecības elektroinstalācijā.

Impulsu parametru ierīce

Ierīces shēma metālu noteikšanai ar vienkāršu kvarca filtru

Šis dizains ir īstenots, pamatojoties uz veco tranzistora uztvērēju, kas darbojas uz vidējiem viļņiem. To izmanto tikai tāpēc, ka tajā ir ferīta antena. Tā ir viņa, kas nosaka vēlamo svārstību frekvenci.

Visa ierīce tiek darbināta ar divām AA baterijām. Enerģijas patēriņš ir diezgan zems.

Shēma ir diezgan vienkārša, to lodēt nav grūti. Detaļas ir lētas. Komponentu komplekts maksās (sadzīves daļas) aptuveni 200 rubļu.

Daudzus cilvēkus šis dizains atbaida, jo tas prasa ilgstošu un rūpīgu atkļūdošanu. Jums jāizvēlas rezistori un kondensatori. Iepriekš šādās radio ierīcēs tika izmantotas detaļas ar plašu indikatoru klāstu. Kopš tā laika neviens nav novērsis izplatību.

Raiduztvērēju metāla detektori

Raiduztvērēja ierīces shēma

Ja vēlaties izveidot efektīvu ierīci krāsaino un dārgmetālu meklēšanai, jums vajadzētu pievērsties metāla detektoru izmantošanai, kas aprīkoti ar raidītāju un uztvērēju.

Šeit darbojas DD spoles, kurām tiek piegādāta jauda ar frekvenci 2000-2500 Hz. Šādas ierīces spēj noteikt krāsaino metālu sakausējumus 9-11 cm dziļumā Melnie metāli, kas sver līdz 100 g, tiek diagnosticēti aptuveni 20 cm dziļumā.Lielus priekšmetus, kas izgatavoti no čuguna vai tērauda, ​​var noteikt dziļumā. 60-70 cm.

Dažkārt šādas ierīces ievieto hermētiski noslēgtos apvalkos, izgatavojot dziļus metāla detektorus darbam zem ūdens. Zemūdens metāla detektors paplašina vērtīgu priekšmetu meklējumu klāstu

Veidojot šādus metāla detektorus, spoles tiek uztītas pēc īpašiem paraugiem

Soli pa solim tehnoloģija metāla detektora izgatavošanai un testēšanai


Tiek sagatavota stieple Ø 0,65 mm. Tam būs nepieciešami nedaudz vairāk par 14 m. Uz 150 mm diametra tiks uzlikti 30 pagriezieni.

Vāks no plastmasas kausa tiek izmantots kā paraugs vajadzīgā diametra apļa zīmēšanai. Tam ir nepieciešamais diametrs.

Uz tāfeles tiek izveidots aplis. Tas kalpos par pamatu turpmākajām darbībām.

Lai uztītu vadu, jāiedur naglas. Tiek izmantota 30 mm gara aparatūra. Lai iegūtu kvalitatīvu apli, vēlams āmurēt vismaz 16 gabalos. Ir iespējams vairāk.

Jūs varat sākt tīt vadu. Viens gals ir fiksēts.

Veicot tinumu, jums jācenšas salikt pagriezienus ciešāk.

Iegūtā spole ir jāizolē. Pirmkārt, tas ir ietīts ar maskēšanas lenti.

Pēc pirmās spoles izgatavošanas līdzīgā veidā tiek izgatavota otrā.

Raiduztvērēja ierīce tiek ražota saskaņā ar piedāvāto shēmu.

Lai saņemtu skaņas signālu, no tālruņa ir nepieciešamas austiņas.

Visa ierīces ķēde ir samontēta uz vienas plates.

Tiek izvēlēta piemērota metāla kaste, kurā tiks novietots dēlis.

Iekšā ir vieta ne tikai dēlim. Šeit ir ievietots akumulators. Profesionāļi cenšas izmantot maza izmēra baterijas, tās var uzlādēt. Ja jums ir divas vai trīs baterijas, jums nav jāuztraucas, ka ierīce tiks atslēgta.

Spoles novieto uz loksnes, kas izgriezta no šūnu polikarbonāta.

Stienis ir izgatavots no polipropilēna caurulēm.

Lietošanas ērtībai rokturim ir pusgredzens. Meklējot metāla priekšmetus, to ir vieglāk kontrolēt.

Izkaisot dažādus priekšmetus, var diagnosticēt metāla detektora funkcionalitāti. Novērtējiet noteikšanas attālumus katram metāla veidam. Ierīce tiek konfigurēta.

Jūs varat sākt meklēt metālus dabā. Jums vajadzētu staigāt lēnām. Spoles pārvietojas no vienas puses uz otru, cenšoties aptvert maksimālo platumu.

Atrodot kādu priekšmetu zemē, varat sākt to rakt ārā. Atrodoties vietās, kur bijušas kaujas, jāievēro noteikumi par drošu priekšmetu izņemšanu.

Dzīlē var atrast pat nelielas monētas.

Vienkāršu risinājumu atrašana

Ja vēlaties izmēģināt sevi jaunā biznesā, bet vēl neesat nonācis pie vēlmes izveidot shēmas, varat izgatavot vienkāršāko metāla detektoru bez mikroshēmām un lodēšanas.

Vienkāršākais metāla detektors

Jums būs nepieciešams:

  1. Lētākais radio uztvērējs. Tam vajadzētu būt vidēja viļņa diapazonam. Parasti to apzīmē ar AM. Šādos uztvērējos tika uzstādīta ferīta magnētiskā antena.
  2. 20. gadsimta beigās izlaists kalkulators. Jūs varat tos iegādāties izdevīgos veikalos no vecajām dāmām.
  3. Maza grāmatiņa vai tikai tās vāks. Vēlams būtu kartons. Tam būs zināms spēks.

Tagad jums ir nedaudz jāpielāgojas. Šādas ierīces struktūra ir ļoti vienkārša:

  1. Vāks ir atklāts.
  2. Katrā pusē ir jāpielīmē abpusēja lente.
  3. Vienā pusē ir pielīmēts kalkulators.
  4. Otrā pusē ir pielīmēts radio uztvērējs. Jums jāpārliecinās, ka aizvērtā stāvoklī tie precīzi atbilst.
  5. Uztvērējs tiek ieslēgts visaugstākajā skaļumā. Jums ir jāatrod diapazons, kurā nav radiostaciju. Vēlams, lai nebūtu ētera trokšņa.
  6. Ieslēdzas kalkulators. Ieslēdzot otro ierīci, uztvērējā tiks inducēts signāls. Tam vajadzētu reaģēt uz otrās ierīces ieslēgšanu. Jūs dzirdēsiet rūkoņu vai kādu citu troksni. Ja nav trokšņa, jums būs jāmeklē diapazons, kurā jūs varat dzirdēt kalkulatora ieslēgšanos.
  7. Vāks jāpārloka, līdz tonis kļūst klusāks. Tas var pilnībā izzust. To parasti novēro, kad ierīces atrodas 90 ⁰ leņķī.
  8. Tagad jums ir jālabo šī pozīcija. Izmantojiet elastīgās lentes vai citu palīgmateriālu.

Tagad jūs varat sākt meklēšanu. Novietojot šādu ierīci metāla priekšmetu tuvumā, parādīsies troksnis. Atkarībā no metāla veida tiks sintezēti dažādi trokšņi. Pēc eksperimentiem ar dzelzs priekšmetiem var paklausīties, kāda būs krāsaino metālu un zelta reakcija.

Atliek tikai piestiprināt stieņa vāciņu un sākt meklēt dārgumus.

Vairāk ideju metāla detektora izveidei

Ļoti neparastus dizainus piedāvā lietotāji no interneta. Jūs varat arī tos izmēģināt.

Metāla detektors pats - kā norāda nosaukums, šādas ierīces tiek izgatavotas neatkarīgi un ir paredzētas metāla priekšmetu meklēšanai un tiek izmantotas diezgan šauram mērķim. Tomēr to ieviešanas metodes ir diezgan dažādas un veido veselu radioelektronikas virzienu.

Metāla detektors N. Martynjuks

Metāla detektors pēc N. Martynjuka shēmas (1. att.) izgatavots uz miniatūra radioraidītāja bāzes, kura starojumu modulē audiosignāls [Рл 8/97-30]. Modulators ir zemfrekvences ģenerators, kas izgatavots saskaņā ar labi zināmo simetrisko multivibratora shēmu.

Signāls no viena multivibratora tranzistora kolektora tiek padots uz augstfrekvences ģeneratora tranzistora (VT3) pamatni. Ģeneratora darba frekvence atrodas VHF-FM apraides diapazona frekvenču diapazonā (64... 108 MHz). Kā oscilējošās ķēdes induktors tika izmantots televīzijas kabeļa gabals spoles formā ar diametru 15...25 cm.

Rīsi. 1. N. Martynjuka metāla detektora shematiskā diagramma.

Ja metāla priekšmets tiek tuvināts oscilējošās ķēdes induktors, ģenerēšanas frekvence ievērojami mainīsies. Jo tuvāk objekts tiek pietuvināts spolei, jo lielāka būs frekvences nobīde. Lai ierakstītu frekvences izmaiņas, tiek izmantots parasts FM radio uztvērējs, kas noregulēts uz HF ģeneratora frekvenci.

Uztvērēja automātiskā frekvences vadības sistēma ir jāatspējo. Ja nav metāla priekšmeta, no uztvērēja skaļruņa atskan skaļš pīkstiens.

Ja jūs pievedīsiet pie induktora metāla gabalu, mainīsies ģenerēšanas frekvence un samazināsies signāla skaļums. Ierīces trūkums ir tās reakcija ne tikai uz metālu, bet arī uz jebkuriem citiem vadošiem objektiem.

Metāla detektors, kura pamatā ir zemas frekvences LC ģenerators

Attēlā 2 - 4 parāda metāla detektora ķēdi ar atšķirīgu darbības principu, pamatojoties uz zemas frekvences LC oscilatora un tilta frekvences maiņas indikatora izmantošanu. Metāla detektora meklēšanas spole ir izgatavota saskaņā ar att. 2, 3 (ar apgriezienu skaita korekciju).

Rīsi. 2. Metāla detektora meklēšanas spole.

Rīsi. 3. Metāla detektora meklēšanas spole.

Ģeneratora izejas signāls tiek ievadīts tilta mērīšanas ķēdē. Kā tilta nulles indikators tiek izmantota augstas pretestības telefona kapsula TON-1 vai TON-2, kuru var aizstāt ar rādītāju vai citu ārēju maiņstrāvas mērīšanas ierīci. Ģenerators darbojas ar frekvenci f1, piemēram, 800 Hz.

Pirms darba uzsākšanas tilts tiek līdzsvarots līdz nullei, regulējot meklēšanas spoles svārstību ķēdes kondensatoru C*. Frekvenci f2=f1, pie kuras tilts tiks līdzsvarots, var noteikt pēc izteiksmes:

Sākotnēji tālruņa kapsulā nav skaņas. Ievadot metāla priekšmetu meklēšanas spoles L1 laukā, mainīsies ģenerēšanas frekvence f1, tilts kļūs nelīdzsvarots, un tālruņa kapsulā būs dzirdams skaņas signāls.

Rīsi. 4. Metāla detektora diagramma ar darbības principu, kas balstīts uz zemfrekvences LC ģeneratora izmantošanu.

Metāla detektora tilta ķēde

Attēlā parādīta metāla detektora tilta shēma, izmantojot meklēšanas spoli, kas maina savu induktivitāti, tuvojoties metāla priekšmetiem. 5. Uz tiltu tiek piegādāts skaņas frekvences signāls no zemfrekvences ģeneratora. Izmantojot potenciometru R1, tilts tiek līdzsvarots, lai tālruņa kapsulā nebūtu audio signāla.

Rīsi. 5. Metāla detektora tilta ķēde.

Lai palielinātu ķēdes jutību un palielinātu tilta disbalansa signāla amplitūdu, tā diagonālei var pieslēgt zemfrekvences pastiprinātāju. L2 spoles induktivitātei jābūt salīdzināmai ar L1 meklēšanas spoles induktivitāti.

Metāla detektors, kura pamatā ir uztvērējs ar CB diapazonu

Metāla detektoru, kas darbojas kopā ar vidēja viļņa superheterodīna radio apraides uztvērēju, var salikt saskaņā ar shēmu, kas parādīta attēlā. 6 [R 10/69-48]. 1. attēlā redzamo dizainu var izmantot kā meklēšanas spoli. 2.

Rīsi. 6. Metāla detektors, kas darbojas kopā ar superheterodīna radio uztvērēju CB diapazonā.

Ierīce ir parasts augstas frekvences ģenerators, kas darbojas ar 465 kHz (jebkura AM apraides uztvērēja starpfrekvence). 12. nodaļā aprakstītās shēmas var izmantot kā ģeneratoru.

Sākotnējā stāvoklī HF ģeneratora frekvence, sajaucoties tuvējā radio uztvērējā ar uztvērēja uztvertā signāla starpfrekvenci, audio diapazonā rada atšķirības frekvences signālu. Mainoties ģenerēšanas frekvencei (ja meklēšanas spoles darbības laukā ir metāls), skaņas signāla tonis mainās proporcionāli metāla priekšmeta daudzumam (apjoms), attālumam no tā un metāla īpašībām. (daži metāli palielina ģenerēšanas frekvenci, citi, gluži pretēji, pazemina).

Vienkāršs metāla detektors ar diviem tranzistoriem

Rīsi. 7. Vienkārša metāla detektora shēma, izmantojot silīciju un lauka efekta tranzistorus.

Vienkārša metāla detektora diagramma ir parādīta attēlā. 7. Ierīcē tiek izmantots zemfrekvences LC ģenerators, kura frekvence ir atkarīga no meklēšanas spoles L1 induktivitātes. Metāla priekšmeta klātbūtnē mainās ģenerēšanas frekvence, ko var dzirdēt, izmantojot BF1 telefona kapsulu. Šādas shēmas jutīgums ir zems, jo Ar auss palīdzību ir diezgan grūti noteikt nelielas frekvences izmaiņas.

Metāla detektors maziem magnētisko materiālu daudzumiem

Metāla detektoru maziem magnētiskā materiāla daudzumiem var izgatavot saskaņā ar diagrammu attēlā. 8. Šādai ierīcei kā sensors tiek izmantota universāla magnetofona galviņa. Lai pastiprinātu vājos signālus, kas ņemti no sensora, ir nepieciešams izmantot ļoti jutīgu zemfrekvences pastiprinātāju, kura izejas signāls tiek ievadīts telefona kapsulā.

Rīsi. 8. Metāla detektora diagramma maziem magnētiskā materiāla daudzumiem.

Metāla indikatora ķēde

Ierīcē tiek izmantota cita metode metāla klātbūtnes norādīšanai saskaņā ar diagrammu 9. attēlā. Ierīce satur augstfrekvences ģeneratoru ar meklēšanas spoli un darbojas ar frekvenci f1. Lai norādītu signāla lielumu, tiek izmantots vienkāršs augstfrekvences milivoltmetrs.

Rīsi. 9. Metāla indikatora shematiskā diagramma.

Tas ir izgatavots uz diodes VD1, tranzistora VT1, kondensatora C1 un miliammeter (mikroampērmetra) PA1. Kvarca rezonators ir savienots starp ģeneratora izeju un augstfrekvences milivoltmetra ieeju. Ja ģenerēšanas frekvence f1 un kvarca rezonatora f2 frekvence sakrīt, ierīces adata būs uz nulles. Tiklīdz ģenerēšanas frekvence mainās metāla objekta ievadīšanas rezultātā meklēšanas spoles laukā, ierīces adata novirzīsies.

Šādu metāla detektoru darbības frekvences parasti ir 0,1...2 MHz diapazonā. Lai sākotnēji iestatītu šīs un citu līdzīga mērķa ierīču ģenerēšanas frekvenci, tiek izmantots mainīgs kondensators vai regulēšanas kondensators, kas savienots paralēli meklēšanas spolei.

Tipisks metāla detektors ar diviem ģeneratoriem

Attēlā 10. attēlā parādīta visbiežāk sastopamā metāla detektora tipiska diagramma. Tās darbības princips ir balstīts uz atsauces un meklēšanas oscilatoru frekvences sitieniem.

Rīsi. 10. Metāla detektora ar diviem ģeneratoriem diagramma.

Rīsi. 11. Metāla detektora ģeneratora bloka shematiskā shēma.

Līdzīgs mezgls, kas ir kopīgs abiem ģeneratoriem, ir parādīts attēlā. 11. Ģenerators izgatavots pēc labi zināmās “trīspunktu kapacitatīvās” shēmas. Attēlā 10. attēlā parādīta pilnīga ierīces diagramma. 1. attēlā parādītais dizains tiek izmantots kā meklēšanas spole L1. 2 un 3.

Ģeneratoru sākotnējām frekvencēm jābūt vienādām. Izejas signāli no ģeneratoriem caur kondensatoriem C2, SZ (10. att.) tiek ievadīti maisītājā, kas izvēlas starpības frekvenci. Izvēlētais audio signāls tiek padots caur tranzistora VT1 pastiprinātāja pakāpi uz telefona kapsulu BF1.

Metāla detektors, kas balstīts uz ģenerēšanas frekvences pārtraukuma principu

Metāla detektors var darboties arī pēc ģenerēšanas frekvences izjaukšanas principa. Šādas ierīces shēma ir parādīta 12. attēlā. Ja ir izpildīti noteikti nosacījumi (kvarca rezonatora frekvence ir vienāda ar oscilējošās LC ķēdes rezonanses frekvenci ar meklēšanas spoli), strāva tranzistora VT1 emitētāja ķēdē ir minimāla.

Ja LC ķēdes rezonanses frekvence ievērojami mainās, ģenerēšana neizdosies, un ierīces rādījumi ievērojami palielināsies. Paralēli mērierīcei ieteicams pieslēgt kondensatoru ar jaudu 1 ... 100 nF.

Rīsi. 12. Metāla detektora shēma, kas darbojas pēc ģenerēšanas frekvences izjaukšanas principa.

Metāla detektori nelielu priekšmetu meklēšanai

Metāla detektori, kas paredzēti mazu metāla priekšmetu meklēšanai ikdienas dzīvē, var tikt samontēti atbilstoši tiem, kas parādīti attēlā. 13 - 15 shēmas.

Šādi metāla detektori darbojas arī pēc ģenerēšanas atteices principa: ģenerators, kas ietver meklēšanas spoli, darbojas “kritiskā” režīmā.

Ģeneratora darbības režīms tiek iestatīts ar regulētiem elementiem (potenciometriem), lai mazākās tā darbības apstākļu izmaiņas, piemēram, meklēšanas spoles induktivitātes izmaiņas, izraisītu svārstību traucējumus. Lai norādītu uz ģenerēšanas esamību / neesamību, tiek izmantoti maiņstrāvas sprieguma līmeņa (esamības) LED indikatori.

Induktori L1 un L2 ķēdē attēlā. 13 satur attiecīgi 50 un 80 vijumus stieples ar diametru 0,7...0,75 mm. Spoles uztītas uz 600NN ferīta serdes ar diametru 10mm un garumu 100...140mm. Ģeneratora darbības frekvence ir aptuveni 150 kHz.

Rīsi. 13. Vienkārša metāla detektora ķēde ar trim tranzistoriem.

Rīsi. 14. Vienkārša metāla detektora shēma, izmantojot četrus tranzistorus ar gaismas indikāciju.

Citas ķēdes (14. att.) induktori L1 un L2, kas izgatavoti saskaņā ar Vācijas patentu (Nr. 2027408, 1974), ir attiecīgi 120 un 45 apgriezieni ar stieples diametru 0,3 mm [P 7/80-61 ]. Tika izmantota 400NN vai 600NN ferīta serde ar diametru 8 mm un garumu 120 mm.

Sadzīves metāla detektors

Sadzīves metāla detektors (HIM) (15. att.), ko iepriekš ražoja Radiopribor rūpnīca (Maskava), ļauj atklāt mazus metāla priekšmetus līdz 45 mm attālumā. Tās induktoru tinumu dati nav zināmi, tomēr, atkārtojot ķēdi, var paļauties uz datiem, kas doti līdzīgas nozīmes ierīcēm (13. un 14. att.).

Rīsi. 15. Sadzīves metāla detektora shēma.

Literatūra: Shustov M.A. Praktiskā shēmas projektēšana (1. grāmata), 2003.g

Mūsdienās internetā ir daudz dažādu ideju, kas ļauj mājās izgatavot metāla detektoru ar savām rokām. Dažas no tām prasa noteiktas iemaņas darbā ar elektroierīcēm, lodēšanu un vienkāršu elektrisko ķēžu izpratni, savukārt dažu izveidei nav nepieciešamas zināšanas šajās jomās. Tomēr internetā klīst daudzas nestrādājošas, viltotas metodes, kas valdzina ar savu vienkāršību un pieejamību. Nepieredzējušam cilvēkam ir ļoti viegli iekrist krāpnieku ēsmā - tērēt laiku un pūles, lai izgatavotu acīmredzami nestrādājošu ierīci un zaudēt par to jebkādu interesi. Bet nekautrējieties, tad “” lasītājiem tiks piedāvāta interesanta un patiesi strādājoša shēma pašdarināta metāla detektora izveidošanai!

Ideja Nr.1 ​​– Diski darbībā!

Noteikti jau esat redzējis vai dzirdējis, ka vienkāršāko metāla detektoru varat izgatavot pats, izmantojot CD un DVD disku, kā parādīts fotoattēlā. Shēma ir diezgan vienkārša, un tai nav nepieciešami profesionāli instrumenti vai prasmes.

Šī instrukcija ir vispopulārākā nepieciešamo komponentu pieejamības un montāžas vienkāršības dēļ, jums vienkārši jāsavieno pāris vadi un vainags, un ierīce ir gatava. Tajā pašā laikā šīs ierīces īpašības tiek attiecinātas uz diezgan labām - tā atrod monētu 25-30 cm attālumā, kas ir pilnīgi pietiekami, lai meklētu monētas un dārgumus. Tomēr diemžēl šī instrukcija ir viltota.

Fakts ir tāds, ka pats metāla detektors ir diezgan sarežģīta ierīce, tā darbības pamatā ir vairākas fiziskas parādības vienlaikus. Tāpēc kalkulators un disku pāris nevar pat attālināti atkārtot tā darbības principu, lai arī ko apgalvotu šādu instrukciju veidotāji, kuri dažkārt raksta, ka ar šādu paštaisītu izstrādājumu palīdzību viņi pat atrod dārgumus.

Ir ļoti viegli saprast, ka jūs tiekat maldināts pat bez fizikas likumu zināšanām. Austiņu vadi, kas jāpievieno pie diska, faktiski ar to nekādā veidā nesaskaras, jo varš atrodas zem lakas izolācijas slāņa, kas jānoņem, apdedzinot un darbietilpīgi notīrot oglekļa nogulsnes; protams , neviens no instrukciju autoriem to nedara savās ierīcēs . Līdz ar to austiņas vienkārši nav pieslēgtas nevienai shēmai, un par kādu darbu nevar būt ne runas, vēl jo mazāk par metāla noteikšanu.

Īsts metāla detektors darbojas uz indukcijas līdzsvara pamata, tā konstrukcijā jābūt vismaz vienai vara stieples spolei. Metāla priekšmetam nonākot spoles laukā, mainās tā raksturlielumi vai saņemtais signāls atkarībā no konstrukcijas. Šīs izmaiņas tiek ierakstītas un pastiprinātas ķēdē, kā arī parādītas cilvēkiem saprotamā formā, parasti ar skaņas signālu palīdzību.

Video instrukcijas metāla detektora montāžai no diskiem

Ideja Nr.2 – Metāla detektors pēc shēmas “Pirāts”.

Šī ir shēma, kuru ir pārbaudījuši daudzi DIYers un kas ļauj sasniegt labus rezultātus. Tajā ir divas mikroshēmas, tāpēc jums būs jāizgatavo neliela iespiedshēmas plate vai jāsamontē ierīce uz maizes paneļa. Bet nebaidieties, ikviens var izvēlēties šo iespēju, ja viņš pieliek nepieciešamās pūles. Zemāk ir ierīces elektroniskās shēmas shēma un tai paredzēta iespiedshēmas plate.

Spole ir izgatavota no emaljētas vara stieples ar diametru 0,5 mm. Uztīšana jāveic uz rāmja ar diametru 200-260 mm, apgriezienu skaits no 21 līdz 25. Lai nodrošinātu uzticamību, labāk ir uzstādīt spoli aizsargājošā plastmasas apvalkā, ko pēc tam var piestiprināt pie izgatavota roktura. no PVC caurulēm.

Pēc metāla detektora montāžas tas ir jāpārbauda. Lietošanas procedūra ir šāda: ieslēdziet ierīci prom no metāla priekšmetiem uz apmēram 30 sekundēm, lai tās darbība būtu stabilāka, pēc tam pagrieziet mainīgās rezistora pogu rupjai un precīzai regulēšanai, jums jāpanāk reti klikšķi. Kad metāls nonāk darbības zonā, jūs dzirdēsiet raksturīgu skaņu.

Zemāk ir detalizēta video montāžas instrukcija, kurā skaidri parādīti visi paštaisīta metāla detektora izveides posmi.