DIY ανιχνευτής βαθέων μετάλλων: διάγραμμα, οδηγίες και κριτικές. Ο απλούστερος ανιχνευτής μετάλλων Το πιο εύκολο κύκλωμα ανιχνευτή μετάλλων

Οι συσκευές που είναι ικανές να ανιχνεύουν μεταλλικά αντικείμενα σε ασθενώς αγώγιμα περιβάλλοντα ονομάζονται ανιχνευτές μετάλλων ή ανιχνευτές μετάλλων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων. Ένας σπιτικός ανιχνευτής μετάλλων για νομίσματα είναι ικανός να ανιχνεύει μικρά αντικείμενα σε απόσταση 10 έως 50 cm και μεγαλύτερα μέταλλα από 0,5 έως 3 m.

Η χρήση ανιχνευτών μετάλλων είναι γνωστή από την αρχαιότητα και μεγάλη αύξηση στην παραγωγή τους σημειώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '60. Χάρη στην πρόοδο και μια ποικιλία σχημάτων, κάθε αρχάριος ραδιοερασιτέχνης μπορεί να φτιάξει έναν ανιχνευτή μετάλλων με τα χέρια του, χωρίς να καταφύγει σε εκτεταμένες γνώσεις στα ηλεκτρονικά. Το κύριο πλεονέκτημα των σπιτικών ανιχνευτών μετάλλων είναι το χαμηλό κόστος.

Ας συναρμολογήσουμε έναν απλό ανιχνευτή μετάλλων που λειτουργεί σε δύο γεννήτριες συχνοτήτων - έναν ανιχνευτή μετάλλων beat. Στην ίδια συχνότητα, οι γεννήτριες συγχρονίζονται, αλλά όταν ένα από τα μεταλλικά πηνία εισέρχεται στο πεδίο, η συχνότητα σε μία από τις γεννήτριες αλλάζει. Ως αποτέλεσμα, το κύκλωμα αναπαράγει τον ήχο της διαφοράς στις συχνότητες δύο γεννητριών στη δυναμική.

Εργαλεία και υλικά για τη συσκευή

Για να φτιάξετε έναν σπιτικό ανιχνευτή μετάλλων, πρέπει να διαιρέσετε τη διαδικασία σε τρία στάδια - δημιουργία σχεδίου, υλοποίηση κυκλώματος και συναρμολόγηση σε ένα ενιαίο σύνολο. Θα περιγράψουμε μια κατά προσέγγιση λίστα εργαλείων και υλικών που μπορεί να χρειαστούν για αυτούς τους σκοπούς. Περαιτέρω στο άρθρο, θα εξηγήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες: από τι μπορεί να συναρμολογηθεί ένας ανιχνευτής μετάλλων για χρυσό και ποιο είδος υλικού είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθεί. Ας ξεκινήσουμε προετοιμάζοντας ένα εργαλείο για αρχάριους εκσκαφείς. Για εργασία θα χρειαστείτε:

  1. Κόφτες για εργασία με σύρματα και εξαρτήματα.
  2. Μαχαίρι;
  3. Πριόνι για πλαστικό. Σε ακραίες περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μαχαίρι ή ένα κανονικό πριόνι.
  4. Συγκολλητικό σίδερο;
  5. Σετ κατσαβιδιών.

Απαραίτητα υλικά:

  1. Μονωτική ταινία;
  2. Κιτ συγκόλλησης. Μπορείτε απλώς να χρησιμοποιήσετε κολοφώνιο και συγκόλληση.
  3. Κόλλα;
  4. Ανταλλακτικά και πλακέτα για το κύκλωμα.
  5. Σύρμα για πηνίο?
  6. Ένα κομμάτι πλαστικό και ένας πλαστικός σωλήνας.
  7. Συνδετήρες.

Προετοιμασία εξαρτημάτων

Λεπτομερείς οδηγίες για την επιλογή και την αναζήτηση ανταλλακτικών περιγράφονται εδώ.

Πρώτα, πρέπει να αποφασίσετε για το υλικό και τη στερέωση των εξαρτημάτων του ανιχνευτή μετάλλων και να βρείτε τα απαραίτητα εξαρτήματα.

Ως μπάρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δεκανίκι με υποβραχιόνιο, ένα καλάμι ψαρέματος, έναν σωλήνα από πολυαιθυλένιο με σταυροειδείς δεσμούς ή χλωριούχο πολυβινύλιο (Εικ. 2).

Τα πηνία και το κύκλωμα θα τοποθετηθούν από κάτω σε μια βάση συνδεδεμένη στη ράβδο. Επομένως, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη την ακαμψία της ράβδου και του υλικού της. Είναι καλύτερα να προτιμάτε τα διηλεκτρικά, δηλ. μη αγώγιμο ηλεκτρικό ρεύμα - πλαστικό, ξύλο κ.λπ. Είναι απαραίτητο να φτιάξετε μια λαβή ώστε να είναι άνετο να κρατάτε τον κατασκευασμένο ανιχνευτή μετάλλων. Σε περίπτωση πατερίτσας, δεν χρειάζεται, αλλά σε άλλη περίπτωση, μπορείτε να στερεώσετε είτε ένα τιμόνι ποδηλάτου είτε μια άλλη σπιτική κατασκευή.

Η βάση για το κύκλωμα και τα πηνία μπορεί να κατασκευαστεί από συνηθισμένο πλαστικό. Είναι εύκολο να κοπεί και ζυγίζει λίγο. Θα χρειαστείτε ένα κάτω φύλλο, καθώς χρειάζεστε πρόσβαση στα πηνία για να ρυθμίσετε τη συσκευή. Για να μειώσετε τη δόνηση του κυκλώματος με πηνία, καλό είναι να επιλέξετε ένα πλαστικό που είναι πιο δυνατό.

Αφού προετοιμάσετε τη ράβδο και τη βάση, πρέπει να τα συνδέσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδετήρες, αλλά μην ξεχνάτε ότι για να λειτουργεί σωστά το κύκλωμα, δεν πρέπει να φέρετε μεταλλικά προϊόντα πιο κοντά από 30 εκ. Επομένως, χρησιμοποιούμε καλή κόλλα, για παράδειγμα, υγρά καρφιά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλα υλικά - όλα εξαρτώνται από τις ικανότητές σας στην υδραυλική και την ξυλουργική.

Το σύρμα για τα πηνία πρέπει να είναι μονωμένο. Κατάλληλο σύρμα από εμαγιέ χαλκού με διάμετρο 0,5 - 0,7 mm ποιότητας PEV ή PEL. Το μήκος του καλωδίου είναι περίπου 100 μέτρα. Ένα βερνίκι με βάση το λάδι είναι κατάλληλο για τη στερέωση εξαρτημάτων.

Η εγκατάσταση των εξαρτημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί με αρθρωτή μέθοδο σε textolite ή σε χαρτόνι. Για αρχάριους ραδιοερασιτέχνες σε εξειδικευμένα καταστήματα, μπορείτε να αγοράσετε επεξεργασμένο textolite από το εργοστάσιο ή υλικό με τρύπες για ανταλλακτικά. Μπορείτε επίσης να φτιάξετε μια πλακέτα μόνοι σας από συμπαγές μη επεξεργασμένο PCB. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να επισημάνετε την τοποθέτηση των επαφών των εξαρτημάτων του ραδιοφώνου στο διάγραμμα, στη συνέχεια να διαχωρίσετε τα τμήματα του textolite με ένα μαχαίρι και να κασσιτερώσετε τα μαξιλαράκια και τις ράγες (Εικ. 3). Κόβουμε το πλεονάζον τμήμα του PCB με ένα πλαστικό πριόνι.

Για τη συναρμολόγηση ενός ανιχνευτή μετάλλων που λειτουργεί, τα εξαρτήματα του ραδιοφώνου μπορούν να βρεθούν στο σπίτι σε παλιό ραδιοεξοπλισμό, αλλά συνιστάται να τον αγοράσετε σε κατάστημα. Τα πανομοιότυπα μέρη πρέπει να είναι εντελώς πανομοιότυπα και κατά προτίμηση από την ίδια παρτίδα. Ο Πίνακας 1 περιέχει μια λίστα με τα απαραίτητα εξαρτήματα και σχόλια, η υλοποίηση των οποίων θα σας οδηγήσει στη συναρμολόγηση ενός ανιχνευτή μετάλλων υψηλής ποιότητας.

Αφού βρείτε όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, μπορείτε εύκολα να συναρμολογήσετε έναν ανιχνευτή μετάλλων στο σπίτι.

Συναρμολόγηση συσκευής

Έχοντας εξετάσει τη λίστα των απαραίτητων υλικών και εξαρτημάτων, θα απαντήσουμε λεπτομερώς πώς να συναρμολογήσετε έναν ανιχνευτή μετάλλων από αυτά με τα χέρια σας.

Για να τυλίγουμε τα πηνία χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε στρογγυλό αντικείμενο με διάμετρο 20–25 εκ. Ο αριθμός στροφών είναι 30. Βγάζουμε το ένα άκρο του σύρματος και το τυλίγουμε 10 στροφές και μετά, χωρίς να το σπάσουμε, βγάζουμε το δεύτερο άκρο. Συνεχίζουμε να τυλίγουμε άλλες 20 στροφές και βγάζουμε το τρίτο άκρο. Φτιάχνουμε τα καλώδια καλωδίων με περιθώριο 10 έως 20 εκ. Αφαιρούμε το τύλιγμα που προκύπτει από το αντικείμενο και το τυλίγουμε σφιχτά με ηλεκτρική ταινία αφήνοντας τρία καλώδια σύρματος (Εικ. 5).

Εκτελούμε το δεύτερο πηνίο με παρόμοιο τρόπο. Για τη μεγαλύτερη επιτυχία, φτιάχνουμε τα πηνία όσο το δυνατόν πανομοιότυπα, με κατοπτρική εικόνα.

Ας ξεκινήσουμε τη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων του ραδιοφώνου. Τακτοποιούμε τα εξαρτήματα στην πλακέτα και πραγματοποιούμε συγκόλληση σύμφωνα με το διάγραμμα στο σχήμα 4. Όταν χρησιμοποιούμε χαρτόνι ή υλικό με τρύπες, συνδέουμε τα εξαρτήματα με μονωμένα σύρματα οποιασδήποτε διατομής. Όταν χρησιμοποιούμε προετοιμασμένο PCB, εκτελούμε συγκόλληση στις τελικές ράγες. Το κύκλωμα μπορεί να τοποθετηθεί σε ξύλινο ή πλαστικό κουτί.

Συγκολλήστε τα καλώδια πηνίου σύμφωνα με το διάγραμμα. Συγκολλάμε και βγάζουμε δύο καλώδια με σύνδεσμο για την μπαταρία.

Ετοιμάζουμε μια βάση για το κύκλωμα και τα πηνία. Επιλέγουμε τις διαστάσεις λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόσταση μεταξύ των πηνίων πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 cm, αφού το κύκλωμα και η προσαρτημένη ράβδος πρέπει να χωρούν μεταξύ τους.

Για να στερεώσετε σωστά τα πηνία, συνδέστε προσωρινά τα ακουστικά στο κύκλωμα και τοποθετήστε την μπαταρία. Μετακινώντας ελαφρά τα πηνία, επιτυγχάνουμε σιωπή στα ακουστικά με ένα μόνο κλικ ή τον υψηλότερο δυνατό, ελάχιστα ακουστικό ήχο. Προσπαθούμε να φέρουμε μέταλλο σε ένα από τα πηνία, αν ακούμε σημαντικές αλλαγές, αυτό δείχνει τη λειτουργικότητα του ανιχνευτή μετάλλων. Στερεώνουμε τα πηνία και την σανίδα σε αυτή τη θέση. Αν είναι δυνατόν, καλύτερα να τα κολλήσετε αμέσως και μετά να τα καλύψετε με βερνίκι λαδιού.

Για ακουστικά, κάνουμε δύο τρύπες στη ράβδο - κάτω και πάνω. Χρησιμοποιώντας κόφτες καλωδίων, ηλεκτρική ταινία και συγκολλητικό σίδερο, επεκτείνουμε το καλώδιο των ακουστικών στο απαιτούμενο μήκος - από το κύκλωμα στην περιοχή του ανθρώπινου αυτιού. Πρέπει να λάβετε αμέσως υπόψη την ανάπτυξη. Τεντώνουμε το σύρμα μέσα στη ράβδο και το κολλάμε στο κύκλωμα.

Κόβουμε την περίσσεια βάσης και προσαρμόζουμε τη ράβδο σε αυτήν με τρόπο βολικό για εσάς.

Προσαρμογή

Η πιο ακριβής ρύθμιση είναι η απουσία κλικ στα ακουστικά και η παρουσία ενός μόλις ακουστού τριγμού υψηλής συχνότητας.

Η προσαρμογή πραγματοποιείται με τρεις τρόπους:

  1. Φέρνουμε ένα ένα το μέταλλο στα πηνία. Στο πηνίο όπου έχει σταματήσει ο θόρυβος, φέρνουμε την τελευταία στροφή μέσα στο δακτύλιο του πηνίου.
  2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μικρά κομμάτια αλουμινίου. Τα φέρνουμε στα πηνία και πετυχαίνουμε σιωπή ή μόνο κλικ. Στερεώστε με κόλλα.
  3. Συνδέουμε ένα σωλήνα στο πηνίο και εισάγουμε μια ράβδο φερρίτη μέσα από αυτό. Έχοντας πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, στερεώνουμε τη ράβδο σε αυτή τη θέση. Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο, το οποίο δείχνει πώς να φτιάξετε έναν σπιτικό ρυθμιστή για συντονισμό χρησιμοποιώντας αυτήν τη μέθοδο.

Με καλή ακοή και εμπειρία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κατασκευασμένο ανιχνευτή μετάλλων ως απλό ανιχνευτή μετάλλων με διάκριση, δηλαδή με αναγνώριση τύπων μετάλλων.

Εκσυγχρονισμός

Εάν έχετε καταλάβει πώς να φτιάξετε τον απλούστερο ανιχνευτή μετάλλων με τα χέρια σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε έναν μικρό εκσυγχρονισμό χωρίς μικροκυκλώματα στο Σχήμα 9. Η λίστα των εξαρτημάτων συλλέγεται στον Πίνακα 2.

Το νέο κύκλωμα προσθέτει ένα κύκλωμα RC που αποτελείται από μια αντίσταση και έναν πυκνωτή. Θα σας επιτρέψει να επιτύχετε αυξημένη ευαισθησία.

Έχουν προστεθεί μεταβλητές αντιστάσεις για τη ρύθμιση του κυκλώματος χωρίς να αγγίζουν τα πηνία. Αυτό θα σφραγίσει την ευαίσθητη μονάδα του ανιχνευτή μετάλλων σε ένα ανθεκτικό κουτί που την προστατεύει από κραδασμούς.

Αντί για ακουστικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ηχείο με πυκνωτή για να αυξήσετε ελαφρώς την ένταση.

Σε αυτό το σχήμα, τα πηνία τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, όπως φαίνεται στο σχήμα 10. Πριν στερεώσουμε τα πηνία, τα προσαρμόζουμε μετακινώντας τα.

Όταν είναι ενεργοποιημένο, βάζουμε τις μεταβλητές αντιστάσεις στην ίδια θέση και περιστρέφοντας επιτυγχάνουμε ακριβή ρύθμιση. Μετά από αυτό, το μόνο που μένει είναι να πάρετε έναν ανιχνευτή μετάλλων και να αναζητήσετε ψήγματα ή μέταλλα. Δοκιμασμένο στην πράξη - αν ψάξετε σε οποιαδήποτε ρωσική παραλία, μπορείτε να βρείτε χρυσό και ασήμι.

Εάν έχετε έναν δέκτη τρανζίστορ μεγάλου κύματος σε καλή κατάσταση, μπορείτε εύκολα να συναρμολογήσετε ένα απλό εξάρτημα - έναν ανιχνευτή μετάλλων. Το κύκλωμα ανιχνευτή μετάλλων είναι ένας συμβατικός ταλαντωτής LC, με συχνότητα περίπου 140 KHz. Το πηνίο του ταλαντευόμενου κυκλώματος L1 έχει διάμετρο 12 cm, περιέχει 16 στροφές σύρματος (οποιαδήποτε μονωμένη τοποθέτηση ή βερνικωμένη περιέλιξη, με διάμετρο 0,25 - 0,5 mm, είναι κατάλληλη). Τα πηνία τοποθετούνται σε μια πλατφόρμα από κόντρα πλακέ κατάλληλου μεγέθους και στερεώνονται, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας κόλλα - "ψυχρή συγκόλληση" ή "υγρά καρφιά".

Αντιστάσεις και πυκνωτής - οποιουδήποτε τύπου, τρανζίστορ χαμηλής ισχύος, υψηλής συχνότητας, αντίστροφη αγωγιμότητα.
Κατάλληλο - KT315, KT3102 με οποιοδήποτε γράμμα. Το κύκλωμα συναρμολογείται σε μια πλακέτα από getinax ή textolite· δεν απαιτείται τυπωμένη καλωδίωση· τα εξαρτήματα μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μονωμένο καλώδιο στερέωσης.

Μετά τη συναρμολόγηση, το κύκλωμα, μαζί με την πηγή ισχύος, βρίσκεται δίπλα στο πηνίο σε μια πλατφόρμα από κόντρα πλακέ, με μια ξύλινη λαβή βολικού μήκους. Ο δέκτης είναι προσαρτημένος στη λαβή και συντονισμένος σε συχνότητα λήψης κοντά στα 140 kHz, μέχρι να εμφανιστεί ένας ήχος που μοιάζει με τρίξιμο. Όταν το πηνίο πλησιάσει οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο, ο τόνος του θα αλλάξει.

Παρά την απλότητα του κυκλώματος, ένας τέτοιος ανιχνευτής μετάλλων πρακτικά δεν είναι κατώτερος σε ευαισθησία στα βιομηχανικά σχέδια.
Με τη βοήθειά του, μεταλλικά αντικείμενα όπως ένα χρυσό δαχτυλίδι ή νόμισμα μπορούν να ανιχνευθούν σε βάθος έως και 20 cm.

Ο σχεδιασμός ενός ανιχνευτή βαθέων μετάλλων είναι παρόμοιος με έναν κανονικό, με εξαίρεση ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες. Διαφέρει επίσης ως προς την αυξημένη ευαισθησία του σε μεταλλικά αντικείμενα, γεγονός που καθιστά δυνατό τον εντοπισμό τους σε μεγαλύτερα βάθη σε σύγκριση με έναν απλό ανιχνευτή μετάλλων. Επιπλέον, υπάρχει μια λειτουργία επιλεκτικής αναζήτησης, δηλαδή η δυνατότητα εύρεσης αντικειμένων συγκεκριμένου μεγέθους χωρίς αντίδραση σε αυτά που δεν ταιριάζουν στις παραμέτρους.

Διάγραμμα ανιχνευτή βαθέων μετάλλων

Είναι αρκετά απλό, παρά την φαινομενική πολυπλοκότητά του. Ο ανιχνευτής μετάλλων αποτελείται από δύο μέρη - λήψη και μετάδοση. Η κύρια συσκευή είναι μια γεννήτρια πομπού υψηλής συχνότητας. Δύο κεραίες βρόχου, η μία από τις οποίες χρησιμεύει ως πομπός σήματος και η δεύτερη ως δέκτης. Πρέπει να βρίσκονται αυστηρά σε γωνία 90 μοιρών μεταξύ τους για να αποτρέπεται η λήψη των σημάτων της γεννήτριας από την κεραία λήψης. Όταν βρεθεί ένα μεταλλικό αντικείμενο, το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από τη γεννήτρια παραμορφώνεται και στη συνέχεια συλλαμβάνεται από την κεραία λήψης. Σε αυτή την περίπτωση, η μάζα ενός μεταλλικού αντικειμένου χρησιμοποιείται ως πηγή ακτινοβολίας, στέλνοντας την παραγόμενη ενέργεια στην κεραία λήψης.

Κύκλωμα δέκτη ανιχνευτή μετάλλων

Η συσκευή εκπομπής περιλαμβάνει ένα θυρίστορ ισχύος 0,25 έως 1 W και μια γεννήτρια ήχου με συχνότητα 200 Hz. Όταν βρεθεί ένα μεταλλικό αντικείμενο, ο χειριστής ακούει έναν ήχο με συχνότητα 200 Hz, η ισχύς του οποίου εξαρτάται από το μέγεθος του αντικειμένου που βρέθηκε και την απόσταση από αυτό.

Ένας δέκτης ανιχνευτή του οποίου το κύκλωμα ταλάντωσης αποκρίνεται σε συχνότητα 120 kHz και αποτελείται από δύο διόδους. Ο ενισχυτής μπορεί να είναι απολύτως οποιαδήποτε γεννήτρια χαμηλής συχνότητας που μπορεί να βρεθεί σε ένα παλιό ραδιόφωνο. Αρκεί ένας ενισχυτής με τρανζίστορ σε ποσότητα 5-6 τεμαχίων. Ένα τρανζίστορ χρησιμοποιείται επίσης ως ενισχυτής ρεύματος για ένα όργανο δείκτη, επιτρέποντας τη μέτρηση της στάθμης του λαμβανόμενου σήματος. Δηλαδή, η συσκευή περιέχει δύο τύπους ενδείξεων - οπτικούς και ακουστικούς. Η συχνότητα λειτουργίας ρυθμίζεται έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία του δέκτη σήματος.

Κύκλωμα πομπού

Απαιτούμενα εξαρτήματα και εργαλεία για τη συναρμολόγηση

Για να συναρμολογήσετε έναν τέτοιο ανιχνευτή μετάλλων, πρέπει πρώτα να προετοιμάσετε ένα σύνολο απαραίτητων εξαρτημάτων και εργαλείων.

Στην περίπτωση παλμικού ανιχνευτή μετάλλων, κατά προσέγγιση λίστα εξαρτημάτωνθα μοιάζει με αυτό:

  1. Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές με τάση τουλάχιστον 16 V στις ακόλουθες χωρητικότητες: 2 πυκνωτές χωρητικότητας 10 μF, ένας με χωρητικότητα 2200 μF, 2 τμχ - 1 μF.
  2. Κεραμικοί πυκνωτές: 1 τεμάχιο χωρητικότητας 1 nf.
  3. Πυκνωτές φιλμ της χαμηλότερης τιμής τάσης, για παράδειγμα, 63 V - 2 τεμάχια των 100 nf το καθένα.
  4. Αντιστάσεις 0,125 W: 1 k - ένα, 1,6 k - ένα, 47 k - ένα, 62 k - δύο, 100 k - ένα, 120 k - ένα, 470 k - ένα, 2 ohm - ένα, 100 k - ένα, 470 ohm – ένα, 150 ohm – ένα,
  5. Αντιστάσεις 0,25 W: 10 ohms - ένα.
  6. Αντιστάσεις 0,5 W: 390 ohm - μία
  7. Αντιστάσεις 1 W: 220 ohm - μία.
  8. Μεταβλητές αντιστάσεις: 10 k – μία, 100 k – μία,
  9. Τρανζίστορ: BC 557 – ένα, BC 547 – ένα, IRF 740 – ένα,
  10. Δίοδοι: 1N4148 - δύο, 1N4007 - μία.
  11. Μικροκυκλώματα: K157 UD2, NE555.
  12. Πίνακες για καθένα από αυτά.

Μέρη ανιχνευτή μετάλλων

Από εργαλείαΚατά την εκτέλεση εργασιών θα χρειαστείτε:

  • Συγκολλητικό σίδερο, κασσίτερος, ειδική συγκόλληση, άλλα είδη κολλητήρι.
  • Ένα σετ κατσαβιδιών, συρματοκόπτες, πένσες και άλλα υδραυλικά εργαλεία.
  • Υλικά για την παραγωγή τυπωμένων κυκλωμάτων.

Βήματα συναρμολόγησης ανιχνευτή μετάλλων

Η διαδικασία συναρμολόγησης ενός ανιχνευτή βαθέων μετάλλων με τα χέρια σας περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

Στο πρώτο στάδιο, είναι απαραίτητο να συναρμολογηθεί το ηλεκτρονικό μέρος, δηλαδή η μονάδα ελέγχου.

Η διαδικασία βήμα προς βήμα μοιάζει με αυτό:

  • Κοπή PCB στο απαιτούμενο μέγεθος.
  • Προετοιμασία σχεδίου PCB και μεταφορά του απευθείας στην πλακέτα.
  • Προετοιμασία του διαλύματος χάραξης. Περιέχει επιτραπέζιο αλάτι, ηλεκτρολύτη και υπεροξείδιο του υδρογόνου.
  • Χάραξη της σανίδας και διάνοιξη τεχνολογικών οπών.
  • Επικασσιτέρωση της σανίδας με συγκολλητικό σίδερο.
  • Ακολουθεί το πιο σημαντικό στάδιο στη συναρμολόγηση της μονάδας ελέγχου. Αυτή είναι η επιλογή, η αναζήτηση και η συγκόλληση εξαρτημάτων απευθείας πάνω στην πλακέτα.
  • Τύλιγμα δοκιμαστικού πηνίου. Υπάρχουν πολλές επιλογές για την περιέλιξή του. Η απλούστερη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε σύρμα PEV μεγέθους 0,5 και να το τυλίξετε 25 στροφές σε ένα κατάλληλο πλαίσιο με διάμετρο περίπου 19-20 cm.

Η καλύτερη επιλογή θα ήταν να συγκολλήσετε τα πάντα απευθείας και αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, επιλέξτε τους απαραίτητους συνδέσμους και προσαρμογείς. Είναι καλύτερα να μην στρίβετε, καθώς αυτό έχει αρνητική επίδραση στην ευαισθησία της συσκευής.

Η δεύτερη καλή επιλογή θα ήταν να φτιάξετε ένα τέτοιο δαχτυλίδι από σύρμα συνεστραμμένου ζεύγους. Θα χρειαστείτε περίπου 2,5 - 2,7 m σύρμα.

Για να επιτύχετε τη μέγιστη ευαισθησία, κάντε τα εξής:

  1. Άνεμος 25 στροφές σύρματος.
  2. Εκτελέστε μια δοκιμή κόβοντας μικρά κομμάτια σύρματος και παρατηρώντας την αύξηση της ευαισθησίας.
  3. Αυτό πρέπει να γίνει μέχρι να αρχίσει να μειώνεται η ευαισθησία.
  4. Μετρήστε τον αριθμό των στροφών, τυλίξτε την τελική έκδοση του πηνίου, προσθέτοντας 1-2 στροφές. Έτσι, επιτυγχάνεται η μέγιστη τιμή ευαισθησίας.

Μετά την ολοκλήρωση της κύριας εργασίας, η μονάδα ελέγχου, το πηνίο και άλλα μέρη στερεώνονται στη θέση τους στη ράβδο. Ο ανιχνευτής μετάλλων μπορεί να ενεργοποιηθεί και να ελεγχθεί.

Πιθανά προβλήματα κατά τη συναρμολόγηση

  • Η συναρμολογημένη συσκευή δεν αντιδρά σε μεταλλικά αντικείμενα. Η αιτία μπορεί να είναι μια βλάβη των διόδων ή του τρανζίστορ. Τα ελαττωματικά μέρη πρέπει να αντικατασταθούν.
  • Υπερβολική θέρμανση του τρανζίστορ. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε μια αντίσταση χαμηλότερης αντίστασης, μειώνοντάς την μέχρι να σταματήσει η θέρμανση.

Η συναρμολόγηση αυτού του τύπου ανιχνευτών μετάλλων δεν είναι πολύ δύσκολη, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες.


Ο ανιχνευτής μετάλλων είναι μια ηλεκτρονική συσκευή για την αναζήτηση και τη διάκριση μετάλλων, μεταλλικών αντικειμένων που μπορούν να κρυφτούν σε διαφορετικά βάθη κάτω από ένα στρώμα άμμου, χώματος, στους τοίχους δωματίων και σε διάφορες κατασκευές.

Δίνονται σχηματικά διαγράμματα ανιχνευτών μετάλλων κατασκευασμένων σε τρανζίστορ, μικροκυκλώματα και μικροελεγκτές. Ένας εργοστασιακός ανιχνευτής μετάλλων είναι μια αρκετά ακριβή συσκευή, επομένως η κατασκευή ενός σπιτικού ανιχνευτή μετάλλων μόνοι σας μπορεί να εξοικονομήσει αρκετά χρήματα.

Τα κυκλώματα των σύγχρονων ανιχνευτών μετάλλων μπορούν να κατασκευαστούν σύμφωνα με διαφορετικές αρχές λειτουργίας· παραθέτουμε τα πιο δημοφιλή από αυτά:

  • Μέθοδος Beat (μέτρηση αλλαγών στη συχνότητα αναφοράς).
  • Ισορροπία επαγωγής σε χαμηλές συχνότητες.
  • Επαγωγική ισορροπία σε πηνία σε απόσταση.
  • Παλμική μέθοδος.

Πολλοί αρχάριοι ραδιοερασιτέχνες και κυνηγοί θησαυρών αναρωτιούνται: πώς να φτιάξετε μόνοι σας έναν ανιχνευτή μετάλλων; Συνιστάται να ξεκινήσετε τη γνωριμία σας με τη συναρμολόγηση ενός απλού κυκλώματος ανιχνευτή μετάλλων· αυτό θα σας επιτρέψει να κατανοήσετε τη λειτουργία μιας τέτοιας συσκευής και να αποκτήσετε τις πρώτες δεξιότητες στην αναζήτηση θησαυρών και προϊόντων από πολύχρωμα μέταλλα.

Τώρα υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ποικιλία από πολύμετρα, σε πολύ διαφορετικές τιμές.Τώρα ο ραδιοερασιτέχνης δεν μπορεί να περιοριστεί στο μέτριο σύνολο λειτουργιών του «θρυλικού» M-838. Για λίγο πιο ακριβά, μπορείτε να αγοράσετε μια πιο σύγχρονη συσκευή που μπορεί επίσης να μετρήσει τη συχνότητα του εναλλασσόμενου ρεύματος...

0 329 0

Ο ανιχνευτής μετάλλων έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει μεταλλικό αντικείμενο (κάλυμμα φρεατίου, τμήμα σωλήνα, κρυφή καλωδίωση). Ο ανιχνευτής μετάλλων αποτελείται από έναν παράλληλο σταθεροποιητή τάσης (τρανζίστορ V1 V2) σε μια γεννήτρια υψηλής συχνότητας (περίπου 100 kHz) στο τρανζίστορ V4, έναν ανιχνευτή κραδασμών RF (V5) και...

13 5435 6

Ο ανιχνευτής μετάλλων σας επιτρέπει να ανιχνεύσετε οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο σε απόσταση έως και 20 cm. Το εύρος ανίχνευσης εξαρτάται μόνο από την περιοχή του μεταλλικού αντικειμένου. Για όσους δεν είναι αρκετή αυτή η απόσταση, για παράδειγμα κυνηγοί θησαυρών, μπορούμε να προτείνουμε αύξηση του μεγέθους του πλαισίου. Αυτό θα πρέπει επίσης να αυξήσει το βάθος ανίχνευσης. Το σχηματικό διάγραμμα του ανιχνευτή μετάλλων φαίνεται στο σχήμα. Το κύκλωμα συναρμολογείται χρησιμοποιώντας τρανζίστορ που λειτουργούν σε...

9 4988 1

Διάγραμμα κυκλώματος ενός αυτοσχέδιου ανιχνευτή μετάλλων beat, ο οποίος είναι χτισμένος σε πέντε μικροκυκλώματα. Βρίσκει ένα νόμισμα 0,25 mm σε βάθος 5 cm, ένα πιστόλι σε βάθος 10 cm και ένα μεταλλικό κράνος στα 20 cm. Το σχηματικό διάγραμμα ενός ανιχνευτή μετάλλων beat φαίνεται παρακάτω. Το κύκλωμα αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: έναν ταλαντωτή κρυστάλλου, έναν ταλαντωτή μέτρησης, έναν σύγχρονο ανιχνευτή, μια σκανδάλη Schmidt, μια συσκευή ένδειξης...

11 5122 4

Το κύκλωμα που φαίνεται στο σχήμα είναι ένας κλασικός ανιχνευτής μετάλλων. Η λειτουργία του κυκλώματος βασίζεται στην αρχή της μετατροπής συχνότητας υπερετερόδυνης, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως σε έναν υπερετερόδυνο δέκτη. Σχηματικό διάγραμμα ανιχνευτή μετάλλων με ενσωματωμένο ULF, χρησιμοποιεί δύο γεννήτριες ραδιοσυχνοτήτων, οι συχνότητες των οποίων είναι 5,5 MHz. Η πρώτη γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων συναρμολογείται σε τρανζίστορ T1 τύπου BF494, συχνότητας...

5 5118 2

Αυτός ο ανιχνευτής μετάλλων, παρά τον μικρό αριθμό εξαρτημάτων και την ευκολία κατασκευής, είναι αρκετά ευαίσθητος. Μπορεί να ανιχνεύσει μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως μια μπαταρία θέρμανσης, σε απόσταση έως και 60 cm, ενώ μικρά, για παράδειγμα, ένα νόμισμα με διάμετρο 25 mm, μπορεί να ανιχνευθεί σε απόσταση 15 cm. Η αρχή της συσκευής βασίζεται σε μια αλλαγή στη συχνότητα στη γεννήτρια μέτρησης υπό την επίδραση κοντινών μετάλλων και ...

19 5048 0

Απαιτείται ένας απλός συμπαγής ανιχνευτής μετάλλων για την ανίχνευση διαφόρων μεταλλικών αντικειμένων (για παράδειγμα, σωλήνες, καλωδιώσεις, καρφιά, εξαρτήματα) σε τοίχους κάτω από ένα στρώμα σοβά. Αυτή η συσκευή είναι πλήρως αυτόνομη, τροφοδοτείται από μπαταρία Krona 9 volt, καταναλώνοντας 4-5 mA από αυτήν. Ο ανιχνευτής μετάλλων έχει επαρκή ευαισθησία για να ανιχνεύσει: σωλήνες σε απόσταση 10-15 cm. καλωδιώσεις και καρφιά σε απόσταση 5-10...

8 4915 0

Σχέδιο μικρού μεγέθους, εξαιρετικά οικονομικού ανιχνευτή μετάλλων με καλή επαναληψιμότητα και χαρακτηριστικά υψηλής απόδοσης, χρησιμοποιώντας ευρέως διαθέσιμα και φθηνά εξαρτήματα. Μια ανάλυση των πιο κοινών κυκλωμάτων έδειξε ότι όλα τροφοδοτούνται από μια πηγή με τάση τουλάχιστον 9 V (δηλαδή "Krona") και αυτό είναι τόσο ακριβό όσο και αντιοικονομικό. Έτσι, συναρμολογημένο στο τσιπ K561LE5...

18 5688 1

Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς να φτιάξετε έναν εξαιρετικά ευαίσθητο ανιχνευτή μετάλλων με τα χέρια σας στο σπίτι από σκραπ. Θα εξετάσουμε επίσης μεθόδους συναρμολόγησης, οπτικές φωτογραφίες, πλακέτες κυκλωμάτων, διαγράμματα και σχέδια αυτοσχέδιων ανιχνευτών μετάλλων και ανιχνευτών μετάλλων με διαφορετικές αρχές λειτουργίας

Η λειτουργία ενός ανιχνευτή μετάλλων βασίζεται στην αρχή της μαγνητικής έλξης. Χάρη σε αυτό, δημιουργείται ένα μαγνητικό πεδίο από τη συσκευή μέσω του πηνίου αναζήτησης και στη συνέχεια το μαγνητικό πεδίο κατευθύνεται στο έδαφος. Το δεύτερο πηνίο του ανιχνευτή μετάλλων λαμβάνει σήματα επιστροφής και αναφέρει το εύρημα χρησιμοποιώντας μια συσκευή σηματοδότησης τόνου. Τη στιγμή που το πηνίο περάσει πάνω από το έδαφος και ανιχνευτεί ένα μεταλλικό αντικείμενο κοντά στο μαγνητικό πεδίο, ο τόνος θα αλλάξει σε ύψος. Αυτή η αλλαγή στο πεδίο σημαίνει ότι βρίσκεστε κοντά στο αντικείμενο αναζήτησης.

Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι όσο μεγαλύτερο είναι το πηνίο, τόσο πιο ευαίσθητος γίνεται ο ανιχνευτής μετάλλων, αν και στις σύγχρονες συσκευές είναι συχνά απαραίτητο να εγκατασταθούν μικρές κεφαλές αναζήτησης, αλλά εξοπλισμένες με ισχυρά κυκλώματα. Πώς όμως μπορείτε να το φτιάξετε μόνοι σας και δωρεάν;

Υπάρχουν τέσσερις τύποι ανιχνευτών μετάλλων:

1. Ανιχνευτής Ultra Low Frequency (ELF): Η απλούστερη από τις σπιτικές θεραπείες, δεν είναι δύσκολο να γίνει. Διαθέτει δυνατότητα παρακολούθησης διαφόρων μετάλλων (με ειδικές ρυθμίσεις). Ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος τύπος.

2. Παλμικός ανιχνευτής μετάλλων (ID): συσκευή σε βάθος, ικανή να ανιχνεύει αντικείμενα που βρίσκονται πολύ βαθιά. Δημοφιλές μεταξύ των επαγγελματιών κυνηγών χρυσού επειδή είναι κυρίως συντονισμένο σε μη σιδηρούχα μέταλλα.

3. Ανιχνευτής παλμών: μπορεί να ανιχνεύσει οποιοδήποτε μέταλλο ή ορυκτό στο εύρος του παλμού του (σε βάθος έως και 1 μέτρο), αν τον φτιάξετε μόνοι σας, μπορείτε να διακρίνετε μόνο μέταλλα μιας συγκεκριμένης ομάδας. Αυτός είναι ο φθηνότερος και απλούστερος τύπος συσκευής.

4. Ραδιοανιχνευτής: Μπορεί να ανιχνεύσει μέταλλα κρυμμένα έως και 1 μέτρο στο έδαφος. Κατασκευάζεται πολύ γρήγορα, μέσα σε λίγα λεπτά, αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για την επίδειξη της αρχής λειτουργίας της συσκευής ή για την παρουσίασή της σε εκθέσεις για παιδιά. Δεν είναι τόσο δημοφιλής.

Ανεξάρτητα από τον τύπο του ανιχνευτή μετάλλων που σκοπεύετε να φτιάξετε μόνοι σας, οι περισσότεροι ανιχνευτές έχουν παρόμοια διάταξη σχεδίασης. Τι και πώς μπορείτε να φτιάξετε τον πιο πρωτόγονο ανιχνευτή μετάλλων;

1. Κουτί ελέγχου: αποτελείται από πλακέτα, μικροηχείο, μπαταρία και μικροεπεξεργαστή.

2. Στήριγμα: συνδέει το μπλοκ εντολών και το πηνίο. Συχνά φτάνει στο μέγεθος ενός ανθρώπου.

3. Πηνίο μαγνήτισης: αυτό είναι το μέρος που ανιχνεύει το μέταλλο, καθώς και την πηγή του MF. Γνωστό και ως "κεφαλή αναζήτησης", "βρόχος" ή "κεραία", αποτελείται από δίσκους.

4. Σταθεροποιητής (προαιρετικός): απαιτείται για τον έλεγχο της θέσης του ανιχνευτή.

Κατασκευή ανιχνευτή μετάλλων υψηλής συχνότητας

Ένας ανιχνευτής μετάλλων υψηλής συχνότητας διαφέρει από άλλα μοντέλα στο ότι χρησιμοποιεί δύο πηνία ταυτόχρονα:

· πηνίο μεταφοράς: το εξωτερικό κύκλωμα του πηνίου που περιέχει τα καλώδια. Η ηλεκτρική ενέργεια μεταδίδεται μέσω αυτών των καλωδίων, γεγονός που δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο.

· μπομπίνα υποδοχής: καρούλι με πηνίο από σύρμα. Αυτό το τμήμα λαμβάνει, επεξεργάζεται και ενισχύει τις συχνότητες που προέρχονται από το μέταλλο στο έδαφος και, ως εκ τούτου, σηματοδοτεί την ανακάλυψη θησαυρού.

Βήμα-βήμα οδηγίες, φωτογραφίες και διαγράμματα για αρχάριους για το πώς να φτιάξετε έναν ανιχνευτή μετάλλων υψηλής συχνότητας:

1. Πρέπει να συναρμολογήσετε ένα μπλοκ εντολών. Μπορεί να κατασκευαστεί από υπολογιστή, φορητό υπολογιστή ή ραδιόφωνο.

2. Βρείτε την υψηλότερη συχνότητα AM στο ραδιόφωνο. Ελέγξτε ότι ο δέκτης δεν είναι συντονισμένος σε ραδιοφωνικό σταθμό.

3. Τώρα συναρμολογούμε την κεφαλή αναζήτησης. Για να το κάνετε αυτό, κόψτε δύο κύκλους από ένα συνηθισμένο λεπτό φύλλο κόντρα πλακέ. Το ένα έχει διάμετρο περίπου 15 εκατοστά, το άλλο είναι ελαφρώς μικρότερο - 10-13. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορεί ένας δακτύλιος να χωράει σε έναν άλλο. Τώρα πρέπει να κόψετε μικρά ξύλινα ραβδιά για να τοποθετήσετε τους δακτυλίους παράλληλα μεταξύ τους. .

4. Από αυτές τις πλάκες παίρνουμε 10-15 στροφές εμαγιέ χάλκινου σύρματος με διατομή 0,25 mm από τον εξωτερικό κύκλο. Τώρα πρέπει να συνδέσετε τη δομή στο μπλοκ.

5. Σύνδεση πόλων. Τοποθετήστε την κεφαλή στο κάτω άκρο, τον ανιχνευτή ραδιοφώνου στο επάνω μέρος.

6. Τώρα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη ραδιοφωνική συχνότητα, θα πρέπει να ακούσετε έναν αχνό τονικό ήχο. Ίσως χρειαστεί να κάνετε λίγη δουλειά με τις ρυθμίσεις του ραδιοφώνου. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά στο κιτ για καλύτερη ακουστική.

Συναρμολόγηση ανιχνευτή παλμών

Πρέπει να συναρμολογήσετε τη μονάδα ελέγχου. Χακάρετε ένα κανονικό ραδιόφωνο τύπου τρανζίστορ για να βρείτε χρησιμοποιήσιμα εξαρτήματα. Θα χρειαστούμε:

· Μπαταρία 9 volt.

· Τρανζίστορ ενίσχυσης 250+;

· Ένα μικρό ηχείο 8 ohm θα κάνει.

Συναρμολόγηση του πηνίου αναζήτησης

Πρέπει να κόψετε 3 δακτυλίους από κόντρα πλακέ 3 mm, η διάμετρος του ενός είναι 15 cm και η διάμετρος των δύο είναι 16 cm. Χρησιμοποιήστε ξυλόκολλα για να φτιάξετε ένα σάντουιτς, με έναν κύκλο 15 εκ. στο κέντρο.

Κατά μήκος της άκρης, εξοπλίστε το κόντρα πλακέ με 10 στροφές σύρματος, όπως στην παραπάνω μέθοδο.

Ρύθμιση ραδιοφωνικού σταθμού. Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος ακούγεται και το ραδιόφωνο είναι εκτός εμβέλειας.

Ενεργοποιήστε το μπλοκ. Ίσως χρειαστεί να το γείρετε. Επίσης, πριν φτιάξετε έναν ανιχνευτή μετάλλων με τα χέρια σας, πρέπει να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της πλακέτας· ίσως δεν θα αναζητήσει μέταλλα λόγω των ρυθμίσεων της πλακέτας.

Συνδέστε την κεφαλή αναζήτησης στον άξονα. Δοκιμάστε τον ανιχνευτή μετάλλων σας σε βύσμα ή άλλα μεταλλικά μέρη. Σημαντικό: προτού φτιάξετε έναν ισχυρό ανιχνευτή μετάλλων με τα χέρια σας, πρέπει να επιλέξετε έναν δέκτη υψηλότερης συχνότητας, οπότε σας συμβουλεύουμε να αγοράσετε μια ειδική μονάδα για τον ανιχνευτή σε ένα κατάστημα ραδιοφώνου ή να πάρετε τον ανιχνευτή μετάλλων Terminator ως αφετηρία.

Κατ 'αρχήν, όλα είναι αρκετά απλά, απλά πρέπει να βρείτε όλα όσα χρειάζεστε και να φτιάξετε έναν ανιχνευτή μετάλλων στο σπίτι μόνοι σας. Εδώ είναι ένας άλλος τρόπος:

1. Για να φτιάξετε έναν ανιχνευτή μετάλλων στο σπίτι, θα χρειαστεί πρώτα να βρείτε ένα άδειο κουτί από ένα κανονικό CD.

2. Τώρα πρέπει να βρείτε το ραδιόφωνο και να κολλήσετε το πίσω τοίχωμα στο πρώτο πτερύγιο του κουτιού δίσκου. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταινία διπλής όψης ή ειδική κολλητική ταινία.

4. Τώρα που μια τέτοια συσκευή είναι σχεδόν έτοιμη, ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε τη ρύθμιση της. Ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί και ότι λειτουργεί στη μπάντα AM. Ταυτόχρονα, είναι επίσης απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι δεν λειτουργούν άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί σε αυτή τη συχνότητα. Τώρα πρέπει να κάνετε τον ήχο μεγαλύτερο και να βεβαιωθείτε ότι δεν ακούτε τίποτα άλλο εκτός από θόρυβο από τον δέκτη.

5. Τώρα ελέγχουμε τη λειτουργικότητα του δημιουργημένου ανιχνευτή μετάλλων. Αρχίζουμε να κλείνουμε το κουτί. Κάποια στιγμή θα ακούσετε έναν δυνατό ήχο. Αυτό σημαίνει ότι το ραδιόφωνο ήταν σε θέση να συλλάβει τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εκπέμπονταν από την αριθμομηχανή.

6. Όταν ανοίξετε ελαφρώς το κουτί, αυτός ο θόρυβος θα εξαφανιστεί. Τώρα αρκεί να ανοίξετε ελαφρώς το κουτί, ώστε ο θόρυβος να μην είναι δυνατός, αλλά να ακούγεται. Σε αυτή τη θέση, παρουσιάστε το κουτί σε οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο. Μετά από αυτό, μπορείτε να ακούσετε ξανά αυτόν τον δυνατό θόρυβο. Ένας δυνατός ήχος υποδεικνύει ότι το μοντέλο του ανιχνευτή μετάλλων λειτουργεί. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ψάξετε όχι μόνο για μεταλλικά πράγματα που χάνονται στο σπίτι, αλλά και για να πάτε στο δάσος ή σε άλλο μέρος για να βρείτε κάτι ενδιαφέρον, ίσως και πολύτιμο. Αλλά είναι ακόμα καλύτερο να χρησιμοποιείτε μια τέτοια συσκευή στο σπίτι.

Ακόμη και ο πιο απλός ανιχνευτής μετάλλων DIY χρειάζεται επαγωγικό πηνίο. Είναι ένα δαχτυλίδι με διάμετρο από 6-8 cm έως 14-16 cm, ανάλογα με το μέγεθος των μεταλλικών αντικειμένων που πρέπει να αναζητήσετε. Για να φτιάξετε ένα σπιτικό πηνίο, πάρτε ένα κενό κατάλληλης διαμέτρου, πάνω στο οποίο τυλίγεται ένα εμαγιέ σύρμα χαλκού με διατομή 0,4-0,5 mm. Ο αριθμός των στροφών μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας έναν πολύ γνωστό τύπο που λαμβάνει υπόψη τη διάμετρο του πηνίου. Μετά την περιέλιξη, το πηνίο αφαιρείται προσεκτικά από το τεμάχιο εργασίας και στερεώνεται με μονωτική ταινία. Θα το προστατεύσει από μηχανικές βλάβες και ατμοσφαιρική υγρασία. Μετά από αυτό, ένα φύλλο αλουμινίου τυλίγεται πάνω από το πηνίο με διάκενο μήκους περίπου 10-15 mm.

Η οθόνη που προκύπτει δεν πρέπει να είναι βραχυκυκλωμένος βρόχος. Ένα επικασσιτερωμένο χάλκινο σύρμα πρέπει να τυλιχτεί πάνω από την οθόνη σε βήματα του 1 cm, το οποίο συνδέεται με την πλέξη του ομοαξονικού καλωδίου που οδηγεί στην ηλεκτρονική μονάδα. Το πηνίο συνδέεται στο κύκλωμα με ομοαξονικό καλώδιο δύο συρμάτων.

Συνιστάται η κατασκευή πολλών πηνίων με διαφορετικές εσωτερικές διαμέτρους, που θα τους επιτρέψουν να συνδεθούν για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Συμπερασματικά, το μόνο που μένει είναι να σχεδιαστεί δομικά ο ανιχνευτής μετάλλων: τοποθετήστε την ηλεκτρονική μονάδα σε σφραγισμένη θήκη, προστατευμένη από υγρασία και σκόνη, και εγκαταστήστε το επαγωγικό πηνίο στο άκρο ενός μη μεταλλικού πόλου του απαιτούμενου μήκους. Ένα μικρό ηχείο ή ακουστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή ηχητικού σήματος που παράγεται από ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα, εάν η συσκευή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε θορυβώδη μέρη. Η συσκευή τροφοδοτείται από μια αυτόνομη πηγή ρεύματος - μπαταρία ή συσσωρευτή.


Ένας βαθύς σπιτικός ανιχνευτής μετάλλων διαφέρει από έναν επιφανειακό ως προς την υψηλότερη ευαισθησία του, η οποία σας επιτρέπει να βρίσκετε μεταλλικά αντικείμενα σε βάθη έως και πολλών μέτρων. Επιπλέον, τέτοιες συσκευές παρέχουν επιλεκτικότητα, επιτρέποντας την παράβλεψη μικρών αντικειμένων. Από τεχνολογική άποψη, μια τέτοια συσκευή δεν διαφέρει από αυτήν που περιγράφηκε παραπάνω. Κατά κανόνα, το επαγωγικό πηνίο για έναν ανιχνευτή βαθέων μετάλλων είναι κατασκευασμένο από μεγαλύτερη διάμετρο (έως 300 mm) και έχει καλύτερη προστασία από εξωτερικές παρεμβολές. Η εγκατάσταση μιας τέτοιας συσκευής μπορεί να απαιτεί τη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού μέτρησης. Αυτό θα σας επιτρέψει να επιτύχετε το απαιτούμενο επίπεδο ευαισθησίας της συσκευής.

Οποιοιδήποτε ανιχνευτές μετάλλων λειτουργούν με βάση τις αρχές των «ρευμάτων Foucault» που είναι γνωστές από το σχολικό πρόγραμμα. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες των πειραμάτων. Όταν το πηνίο αναζήτησης και ένα μεταλλικό αντικείμενο έρχονται πιο κοντά, εμφανίζεται μια αλλαγή στη συχνότητα στη γεννήτρια, την οποία η συσκευή αναφέρει με ένα ηχητικό σήμα. Αν ακούσετε ένα τρίξιμο στα ακουστικά σας, σημαίνει ότι κάτι μεταλλικό βρίσκεται κάτω από τη γη. Οι σύγχρονοι εφευρέτες εργάζονται σε δύο στόχους: αύξηση του βάθους αναζήτησης. βελτίωση των παραμέτρων αναγνώρισης των συσκευών. μείωση του ενεργειακού κόστους· βολικά χαρακτηριστικά λειτουργίας.

Πώς να φτιάξετε έναν ανιχνευτή μετάλλων στο σπίτι; Αξίζει να εξοικειωθείτε λίγο με τα ηλεκτρονικά και να διαβάσετε τη φυσική για την 7η τάξη του λυκείου. Η εμπειρία με ορισμένα εργαλεία και διαθέσιμα υλικά θα είναι χρήσιμη. Είναι απαραίτητο να μελετήσετε και να δοκιμάσετε έναν αριθμό ηλεκτρικών κυκλωμάτων για να επιλέξετε αυτό που πραγματικά θα λειτουργήσει

Υλικά που θα χρειαστείτε για εργασία:

μικρή γεννήτρια (από ένα παλιό μαγνητόφωνο). Αντηχείο χαλαζία? Πυκνωτές και αντιστάσεις φιλμ. βινύλιο ή ξύλινο δαχτυλίδι για το πηνίο αναζήτησης. πλαστική, μπαμπού ή ξύλινη βάση ζαχαροκάλαμου. αλουμινόχαρτο; καλώδια για περιέλιξη πηνίου. πιεζοηλεκτρικός εκπομπός? μεταλλικό κουτί – οθόνη; ακουστικά για τη λήψη ηχητικών σημάτων από τη συσκευή. δύο πανομοιότυπα πηνία μετασχηματιστή. 2 μπαταρίες κορώνας. επιμονή και υπομονή.

Ακολουθία συναρμολόγησης ανιχνευτή μετάλλων αναζήτησης Ένα πηνίο αναζήτησης κατασκευάζεται από κύκλο κόντρα πλακέ με διάμετρο 15 cm: το σύρμα τυλίγεται σε στροφές (15-20) σε ένα πρότυπο. Τα απογυμνωμένα άκρα συγκολλούνται στο καλώδιο σύνδεσης. Ένα στρώμα νήματος τυλίγεται γύρω από την περίμετρο του πηνίου πάνω από το σύρμα για στερέωση. Όλα τα μέρη του κυκλώματος συγκολλούνται σε μια πλακέτα PCB με την ακόλουθη σειρά: πυκνωτές, σύστημα αντίστασης, φίλτρο χαλαζία, ενισχυτής σήματος, τρανζίστορ, δίοδοι, γεννήτρια αναζήτησης. Μια συγκολλημένη σανίδα εισάγεται στην προετοιμασμένη θήκη, συνδέεται με το πηνίο αναζήτησης και τοποθετείται σε ένα ραβδί συγκράτησης. Το σήμα από το πηνίο αναζήτησης που ανακλάται από ένα μεταλλικό αντικείμενο αυξάνει τη συχνότητα της γεννήτριας. Ενισχύεται από ένα φίλτρο χαλαζία, μετατρέπεται από έναν ανιχνευτή πλάτους σε σταθερό παλμό που παράγει ήχο.

Η αρχή της λειτουργίας ενός ανιχνευτή μετάλλων καταλήγει στο γεγονός ότι όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο πλησιάζει το πηνίο επαγωγής της γεννήτριας - την κύρια μονάδα της συσκευής - η συχνότητα της γεννήτριας αλλάζει. Όσο πιο κοντά και όσο μεγαλύτερο είναι το αντικείμενο, τόσο ισχυρότερη είναι η επιρροή του στη συχνότητα της γεννήτριας.

Ας δούμε τώρα τον σχεδιασμό ενός απλού ανιχνευτή μετάλλων που συναρμολογείται χρησιμοποιώντας δύο τρανζίστορ. Κύκλωμα ανιχνευτή μετάλλων Η γεννήτρια κατασκευάζεται στο τρανζίστορ VT1 σύμφωνα με το κύκλωμα πυκνωτή τριών σημείων. Η παραγωγή δημιουργείται λόγω θετικής ανάδρασης μεταξύ των κυκλωμάτων εκπομπού και βάσης του τρανζίστορ. Η συχνότητα της γεννήτριας εξαρτάται από την χωρητικότητα των πυκνωτών C1-C3 και την επαγωγή του πηνίου L1. Καθώς το πηνίο πλησιάζει ένα μεταλλικό αντικείμενο, η επαγωγή του αλλάζει - αυξάνεται εάν το μέταλλο είναι σιδηρομαγνητικό, για παράδειγμα σίδηρος, και μειώνεται εάν το μέταλλο είναι μη σιδηρούχο - χαλκός, ορείχαλκος.


Πώς όμως μπορείτε να παρακολουθήσετε την αλλαγή στη συχνότητα; Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται ένας δέκτης συναρμολογημένος σε ένα δεύτερο τρανζίστορ. Αυτή είναι επίσης μια γεννήτρια, συναρμολογημένη, όπως η πρώτη, σύμφωνα με ένα χωρητικό κύκλωμα τριών σημείων. Η συχνότητά του εξαρτάται από την χωρητικότητα των πυκνωτών C4-C6 και την αυτεπαγωγή του πηνίου L2 και δεν διαφέρει πολύ από τη συχνότητα της πρώτης γεννήτριας. Η απαιτούμενη διαφορά συχνότητας επιλέγεται με τη χρήση ενός ψαλιδιού. Επιπλέον, ο καταρράκτης στο τρανζίστορ VT2 συνδυάζει επίσης τη λειτουργία ενός ανιχνευτή που προσδιορίζει τις ταλαντώσεις χαμηλής συχνότητας των ταλαντώσεων υψηλής συχνότητας που φτάνουν στη βάση του τρανζίστορ. Το φορτίο του ανιχνευτή είναι ακουστικά BF1. Ο πυκνωτής C1 παρακάμπτει το φορτίο για ταλαντώσεις υψηλής συχνότητας.


Το κύκλωμα ταλάντωσης του δέκτη συνδέεται επαγωγικά με το κύκλωμα της γεννήτριας, επομένως, ρεύματα ρέουν στη συχνότητα και των δύο γεννητριών, καθώς και ένα ρεύμα της διαφοράς συχνότητας, με άλλα λόγια, η συχνότητα παλμού, στο κύκλωμα συλλέκτη του τρανζίστορ VT2 . Εάν, για παράδειγμα, η συχνότητα της κύριας γεννήτριας είναι 460 kHz και η συχνότητα της γεννήτριας δέκτη είναι 459 kHz, τότε η διαφορά θα είναι 1 kHz, δηλαδή 1000 Hz. Αυτό το σήμα ακούγεται στα τηλέφωνα. Αλλά μόλις φέρετε το πηνίο αναζήτησης L1 πιο κοντά στο μέταλλο, η συχνότητα ήχου στα τηλέφωνα θα αλλάξει· ανάλογα με τον τύπο του μετάλλου, είτε θα μειωθεί είτε θα γίνει υψηλότερη.

Αντί για αυτά που υποδεικνύονται στο διάγραμμα, είναι κατάλληλα τα P401, P402 και άλλα τρανζίστορ υψηλής συχνότητας. Τα ακουστικά είναι υψηλής αντίστασης TON-1 ή TON-2, αλλά οι κάψουλες τους πρέπει να συνδέονται παράλληλα, ώστε η συνολική αντίσταση να είναι 800...1200 Ohms. Η ένταση του ήχου σε αυτή την περίπτωση θα είναι ελαφρώς υψηλότερη. Αντιστάσεις - MLT-0,25, πυκνωτές - KLS-1 ή BM-2.
Το Coil L1 είναι ένα ορθογώνιο πλαίσιο με διαστάσεις 175x230 mm, που αποτελείται από 32 στροφές σύρματος PEV-2 0,35 (το σύρμα PELSHO 0,37 είναι κατάλληλο).

Σχέδιο πηνίου L2. Δύο κυλινδρικά χάρτινα πλαίσια 6 περιέχουν κομμάτια ράβδου με διάμετρο 7 mm από φερρίτη 400NN ή 600NN: το ένα (1) μήκους 20...22 mm, μόνιμα στερεωμένο, το άλλο (2) 35...40 mm (κινητό - για τη ρύθμιση του πηνίου). Τα πλαίσια τυλίγονται με χαρτοταινία 3, στην κορυφή της οποίας τυλίγεται ένα πηνίο L2 (5) - 55 στροφές σύρματος PELSHO (πιθανώς PEV-1 ή PEV-2) με διάμετρο 0,2 mm. Οι ακροδέκτες του πηνίου στερεώνονται με ελαστικούς δακτυλίους 4.
Πηγές ρεύματος - μπαταρία 3336, διακόπτης SA1 - διακόπτης εναλλαγής, σύνδεσμος X1 - μπλοκ δύο πριζών.

Τρανζίστορ, πυκνωτές και αντιστάσεις τοποθετούνται σε μια σανίδα από μονωτικό υλικό. Η πλακέτα συνδέεται με πηνία, μια μπαταρία, έναν διακόπτη και έναν σύνδεσμο και ένα μονωμένο σύρμα. Η σανίδα και τα άλλα μέρη τοποθετούνται σε κολλημένη θήκη από κόντρα πλακέ με διαστάσεις 40x200x350 mm. Το πηνίο L1 είναι στερεωμένο στο κάτω μέρος της θήκης και το πηνίο L2 τοποθετείται μέσα στο πηνίο σε απόσταση 5...7 mm από τις στροφές του. Δίπλα σε αυτό το πηνίο είναι προσαρτημένος ένας πίνακας. Ο σύνδεσμος και ο διακόπτης συνδέονται από το εξωτερικό στο πλευρικό τοίχωμα της θήκης. Μια ξύλινη λαβή μήκους περίπου ενός μέτρου στερεώνεται στο πάνω μέρος της θήκης (κατά προτίμηση με κόλλα).

Η εγκατάσταση ενός ανιχνευτή μετάλλων ξεκινά με τη μέτρηση των τρόπων λειτουργίας των τρανζίστορ. Έχοντας ενεργοποιήσει την τροφοδοσία, μετρήστε την τάση στον πομπό του πρώτου τρανζίστορ (σε σχέση με το κοινό καλώδιο - το power plus) - θα πρέπει να είναι 2,1V. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η τάση μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας την αντίσταση R2. Στη συνέχεια, μετρήστε την τάση στον εκπομπό του δεύτερου τρανζίστορ - θα πρέπει να είναι 1 V (ρυθμίστε με μεγαλύτερη ακρίβεια επιλέγοντας την αντίσταση R4). Μετά από αυτό, μετακινώντας αργά τον πυρήνα συντονισμού του πηνίου L2, εμφανίζεται ένας δυνατός, καθαρός ήχος χαμηλής συχνότητας στα ακουστικά.

Φέρνοντας ένα μεταλλικό δοχείο πιο κοντά στο πηνίο αναζήτησης, καταγράφεται η αρχή μιας αλλαγής στον τόνο του ήχου. Κατά κανόνα, αυτό συμβαίνει σε απόσταση 30...40 εκ. Με την ακριβέστερη ρύθμιση της συχνότητας της δεύτερης γεννήτριας, επιτυγχάνεται η υψηλότερη ευαισθησία της συσκευής.

Οι γεννήτριες συχνοτήτων των 160 kHz και 161 kHz, αντίστοιχα, συναρμολογούνται στα στοιχεία IC1.1 και IC1.2. Όπου C1, L1 είναι το ταλαντωτικό κύκλωμα της πρώτης γεννήτριας, C4, L2 είναι το ταλαντωτικό κύκλωμα της δεύτερης γεννήτριας. Η αυτεπαγωγή της δεύτερης γεννήτριας L2 είναι ένα πηνίο αναζήτησης. Στο στοιχείο IC1.3 συναρμολογείται ένας μείκτης, στην έξοδο του οποίου προκύπτει διαφορά συχνότητας μεταξύ των γεννητριών ίση με 1000 Hz. Όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο εμφανίζεται κοντά στο πηνίο αναζήτησης, η αυτεπαγωγή του αλλάζει και αλλάζει τη συχνότητα της γεννήτριας, η οποία με τη σειρά της αλλάζει τη συχνότητα στην έξοδο του μίκτη. Η μεταβλητή αντίσταση R5 είναι ένας έλεγχος έντασης. Το στοιχείο IC1.4 χρησιμοποιείται ως βαθμίδα ενισχυτή buffer, κόβοντας περιττές συχνότητες και ενισχύοντας το σήμα. Ένας ενισχυτής push-pull συναρμολογείται χρησιμοποιώντας στοιχεία VT1, VT2, VT3, σχεδιασμένα να λειτουργούν με ακουστικά με αντίσταση 32-200 Ohm.

Το τσιπ IC1 είναι του τύπου CD4030. Μπορεί να αντικατασταθεί με οποιοδήποτε άλλο chip Ή τεχνολογία CMOS. VT1, VT3-BC547, VT2-BC557. Όλοι οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές έχουν ονομαστική τάση 16V. Αντιστάσεις ισχύος 0,125W. Τάση τροφοδοσίας - 6V.
Πηνίο L1 - αυτεπαγωγή 100 mH.
Αναζήτηση πηνίου L2 - 140 στροφές σύρματος με διάμετρο 0,8 mm, διάμετρος πηνίου - 150 mm.

Ο συντονισμός καταλήγει στο συντονισμό των γεννητριών σε συχνότητες περίπου 160 kHz με διαφορά 1 kHz.

Όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο εισέρχεται στην περιοχή εργασίας του πηνίου, η επαγωγική σύζευξη μεταξύ των πηνίων αλλάζει. Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζεται ένα σήμα στους ακροδέκτες του πηνίου L2, περιορισμένο σε πλάτος (εάν το αντικείμενο είναι μεγάλο) από τις διόδους VD1 και VD2, το οποίο στη συνέχεια ενισχύεται από τη δράση του λειτουργικού ενισχυτή DA1.1.

Στην έξοδο του φίλτρου, το οποίο είναι χτισμένο σε αυτόν τον λειτουργικό ενισχυτή, εμφανίζεται μια σταθερή τάση, η οποία αυξάνεται καθώς τα πηνία πλησιάζουν τον μεταλλικό στόχο. Στη συνέχεια, η τάση πηγαίνει στην είσοδο αναστροφής στον συγκριτή DA2.1. Συγκρίνει αυτή την τάση με την τάση αναφοράς που παρέχεται στη δεύτερη είσοδο του.

Όταν ενεργοποιείται ο συγκριτής, η τάση εξόδου του μειώνεται, αυτό οδηγεί στο κλείσιμο του τρανζίστορ VT3 και ενεργοποιείται η γεννήτρια ήχου που κατασκευάζεται με βάση το μικροκύκλωμα DA2.2. Από τη γεννήτρια ήχου το σήμα πηγαίνει στον ενισχυτή και από εκεί στο κεντρικό τηλέφωνο από το ακουστικό. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση χρησιμοποιώντας μεταβλητή αντίσταση R38.
Για το τύλιγμα του πηνίου χρησιμοποιείται ένας κύκλος διαμέτρου 14 εκ. Για κάθε πηνίο υποτίθεται ότι πρέπει να γίνουν 200 στροφές χάλκινου σύρματος με μόνωση. Το σύρμα πρέπει να έχει διάμετρο 0,27 mm και να αφαιρείται από τη μέση του πηνίου. Πριν αφαιρέσετε το έτοιμο καρούλι από το πλαίσιο, πρέπει να το επιδέσετε και αφού το αφαιρέσετε, τυλίξτε το νήμα γύρω του έτσι ώστε οι στροφές να εφαρμόζουν πιο σφιχτά μεταξύ τους. Το πηνίο που αφαιρέθηκε είναι διαμορφωμένο όπως στο Σχήμα 2 και στερεώνεται με κλωστές σε πλαστική πλάκα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πηνίο εκπομπής στο κάτω μέρος και ένα πηνίο λήψης στο επάνω μέρος.

Το πηνίο τύλιξης πρέπει να έχει σήτα αλουμινίου με οπή σχεδιασμένη να αποτρέπει τις βραχυκυκλωμένες στροφές. Είναι απαραίτητο να συνδέσετε τα καλώδια πηνίου στη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα θωρακισμένο καλώδιο. Οι κάθετες στροφές των πηνίων πρέπει να χωρίζονται με αποστάσεις 25 mm. Το τελευταίο βήμα είναι να στερεώσετε τα πηνία με κόλλα ή σφραγιστικό.