Un simplu detector de metale acasă. Scheme pentru realizarea unui detector de metale cu propriile mâini Scheme pentru detectoare de metale colorate cu propriile mâini

Mulți oameni cred în mod eronat că, dacă fac un detector de metale cu propriile mâini, acesta va fi de o calitate mult mai proastă decât unul din fabrică. Cu toate acestea, un dispozitiv de casă poate fi nu numai mai bun, ci și mult mai ieftin decât modelele produse în fabrică. Majoritatea oamenilor cărora le place să caute diverse comori caută opțiuni ieftine pentru a economisi bani. De obicei, ei ajung să asambla ei înșiși detectorul de metale.

Principiile de funcționare ale unui detector de metale

Începătorii din primele etape pot fi intimidați de diverse scheme și formule atunci când le asambla pe cont propriu. Dar dacă căutați informații disponibile pe Internet, puteți înțelege cu ușurință toate nuanțele. Prin urmare, pentru a obține în cele din urmă un dispozitiv bun cu discriminare, este necesar să se studieze cu atenție diferitele diagrame, instrucțiuni și principii de funcționare ale detectorului de metale.

Principiul de funcționare al unui astfel de dispozitiv este utilizarea unui câmp electromagnetic. Este creat de bobina transmițătorului după detectarea unui obiect care conduce curentul (mai ales toate metalele). Procesul este însoțit de sunete caracteristice datorită creării de curenți turbionari și distorsiunii bobinei EPM.

Dacă obiectul găsit nu conduce curentul, dar detectorul de metale încă îl detectează, atunci aceasta înseamnă că are propriul său câmp electromagnetic.

Când un obiect este detectat, dispozitivele mai ieftine creează un sunet special după transmiterea informațiilor către unitatea de control. Dar în modelele scumpe din fabrică, informațiile pot fi afișate și pe ecran.

Pentru a asambla eficient dispozitivul, trebuie mai întâi să studiați instrucțiunile detaliate; Să faci un detector de metale cu propriile mâini nu este atât de ușor. Deși cu abordarea corectă este foarte posibil chiar și fără pregătire specială. Mai mult, este posibil să se realizeze un vehicul subacvatic care poate căuta aur și alte metale prețioase. Deși este puțin probabil că va fi posibil să se realizeze un detector de metale de adâncime, astfel de dispozitive sunt fabricate în fabrici.

Detectorul de metale este format din:

Pregătirea PCB-ului

Mai întâi trebuie să pregătiți o placă de circuit imprimat, unde vor fi localizate ulterior toate piesele și componentele detectorului de metale. Practic, pentru aceasta este folosită metoda tehnologiei laser-fier (abreviar LUT).

În această etapă Pentru a produce o placă, trebuie să urmați acești pași:

Instalarea tuturor elementelor

După ce placa PCB este gata, este necesar să lipiți elementele circuitului pe ea. Acestea pot fi luate de pe casetofone, televizoare și radiouri vechi și inutile. Dar, în principiu, dacă lista pieselor necesare este gata, atunci puteți cumpăra totul de pe piața radio. Au costat bănuți.

Procesul de instalare este următorul:

  1. Mai întâi trebuie să instalați cipul principal. Puteți folosi NE555 străin sau KR1006VI1 sovietic, ambele vor face. Dar pot apărea probleme cu cele casnice, deoarece acestea nu mai sunt fabricate. Nu ar trebui să existe probleme cu un analog străin. Înainte de a instala partea principală, un jumper este lipit dedesubt.
  2. După aceasta, este instalat K157UD2 - un amplificator cu două canale. Poate fi găsit într-un magnetofon vechi.
  3. În continuare, sunt montate condensatoare și rezistențe.
  4. În etapa următoare, trebuie să lipiți două tranzistoare precum BC557 sau analogi.

Ansamblu bobina detector de metale

Pentru a face un detector de metale de înaltă calitate cu propriile mâini acasă, trebuie să abordați asamblarea bobinei cu mare responsabilitate.

Puteți face o bobină de casă dintr-un cadru cu diametrul de 20 de centimetri. Pentru a crea un astfel de cadru, trebuie să luați fir PEV cu un diametru de 0,5 milimetri. 25 de scheițe vor fi suficiente. Dar, în orice caz, numărul de spire de sârmă poate fie să crească, fie să scadă. Pentru a înțelege câte dintre ele trebuie de fapt făcute, pentru o muncă de calitate trebuie să folosiți o monedă. Distanța maximă de prindere trebuie verificată.

Difuzorul care produce semnalul poate fi scos din radioul portabil. Un factor important este rezistența acestuia. Nu trebuie să fie mai mică de 8 ohmi. Alternativ, puteți folosi vorbitoare de chineză ieftine.

Instalarea elementelor suplimentare

Pentru a configura dispozitivul, aveți nevoie de două modele de potențiometre de putere diferită. Unul pentru 100 kOhm, iar al doilea doar pentru 10 kOhm. În timpul funcționării detectorului de metale, pot apărea adesea interferențe. Pentru a evita acest rezultat, se folosește un fir ecranat pentru a conecta bobina și circuitul. Dar trebuie să înțelegeți că nu va fi posibil să scăpați complet de interferențe. Este folosită o baterie de minim 12 V ca sursă de alimentare pentru dispozitiv.

Stabilitatea circuitului electric poate fi mărită prin utilizarea suplimentară a unui stabilizator de tensiune tip L7812.

După ce toate elementele electronice sunt gata, ar trebui să începeți asamblarea cadrului pentru detectorul de metale. Dar aici este necesar să se dea doar recomandări generale, deoarece toată lumea o va asambla din mijloace improvizate.

Pentru incepatori le putem sfatui:

  • Cumpărați 5 metri de țeavă din PVC (care este folosită în instalații sanitare) pentru a crea o tijă, precum și un jumper. Un suport special pentru mână este instalat deasupra țevii. Vă permite să vă simțiți mai confortabil atunci când lucrați. Pentru a plasa placa trebuie să găsiți orice cutie de dimensiune adecvată.
  • Dispozitivul poate fi alimentat de la o baterie obișnuită de la o șurubelniță. Avantajele utilizării unei astfel de baterii în capacitatea sa mică.
  • Când creați corpul structurii, trebuie să țineți cont de faptul că nu ar trebui să existe elemente metalice inutile. Ele pot afecta negativ câmpul electromagnetic al detectorului de metale.

Cum se verifică funcționalitatea

Un detector de metale pe un cip poate fi testat în diferite moduri. În primul rând, sensibilitatea este reglată folosind potențiometre. Indicatorul de limită va fi un trosnet uniform, foarte puternic. De exemplu, el trebuie să găsească o monedă de 5 ruble de la o distanță de 30 de centimetri și o rublă sovietică de la 40 de centimetri. Bucățile mari de metal trebuie detectate de la un metru sau mai mult.

Dar, pe de altă parte, nu va putea găsi obiecte mici la adâncimi mari. Mai mult, el nu va distinge între dimensiunea metalului detectat și tipul acestuia. Din acest motiv, atunci când lucrați la astfel de echipamente, cuiele sau bucățile de metal inutile vor fi o descoperire obișnuită.

Mulți care sunt interesați de întrebarea cum să facă un detector de metale de casă se dovedesc a fi vânători de comori începători, care nu au fondurile necesare pentru a cumpăra un dispozitiv fabricat din fabrică.

Modele simple de casă

Astăzi există multe moduri prin care poți face un detector de metale acasă, folosind aproape doar mijloace improvizate. Pentru a implementa unele metode, trebuie să aveți cunoștințe speciale în domeniul ingineriei electrice, în timp ce alte opțiuni pot fi utilizate fără cunoștințe.

Detector de metale realizat din discuri de calculator

Există o mulțime de informații pe Internet despre cum să faci un detector de metale din CD-uri sau DVD-uri de computer. Circuitul nu este complicat și chiar și un școlar poate realiza un astfel de dispozitiv. Pentru a face acest lucru, nu trebuie să aveți experiență în inginerie electrică sau instrumente speciale. Teoretic, poți să faci și tu un detector de metale de pe un telefon (cel sau fix).

Principalul material folosit este:

Pentru a Pentru a asambla un detector de metale funcțional din aceste părți, trebuie să:

  • Decupați mufa de la căști și îndepărtați izolația cu 5-10 milimetri.
  • Fiecare fir dezipat trebuie împărțit în două părți. Ca rezultat, ar trebui formate patru părți.
  • Pe fiecare fir trebuie atașat un disc folosind lipici. Dacă discul este cu o singură față, atunci trebuie să fie lipit de partea de scris.
  • În plus, firele trebuie fixate cu bandă electrică.
  • Separațiile rămase de fire trebuie atașate la plusul și minusul bateriei.
  • Izolați cu atenție firele.
  • Calculatorul inclus trebuie instalat pe CD folosind bandă electrică.
  • Puneți un DVD deasupra și conectați-le cu bandă.
  • Atașați bateria în partea de sus a discului DVD cu bandă electrică.
  • Faza de testare.

În plus, puteți face un mâner pentru operarea convenabilă a detectorului de metale. Practic, astfel de detectoare de metale sunt folosite pentru a căuta obiecte nesemnificative și mici, de exemplu, pentru a căuta un profil metalic într-un perete. Acest dispozitiv nu este potrivit pentru căutarea diferitelor monede și metale prețioase, dar este potrivit pentru nevoile casnice.

Receptor radio ca bază

În practică, folosesc o modalitate bună și ieftină de a crea un detector de metale de la un receptor radio. Această opțiune nu este mai rea decât cea anterioară, ci, dimpotrivă, are putere crescută.

Pentru a crea un astfel de detector de metale aveți nevoie de:

  • o cutie de pe un disc obișnuit de computer;
  • receptor radio care funcționează pe frecvența AM;
  • calculator;
  • scotch.

Aceste materiale trebuie utilizate după cum urmează:

După cum puteți vedea din situație, realizarea unui motor de căutare mai mult sau mai puțin puternic nu va fi dificilă și nu va dura mai mult de 5 minute. Această opțiune este pentru utilizatorii începători, deoarece se poate face fără microcircuite, desene și experiența necesară în inginerie electrică. Puteți atașa, de asemenea, un mâner pentru o utilizare convenabilă. Aparatul este ideal pentru detectarea cablajelor vechi sau a profilelor metalice.

Aceasta este una dintre cele mai prudente moduri de a crea singur un detector de metale. Decizia este la latitudinea fiecăruia. Pe de o parte, există posibilitatea de a economisi până la 5.000 de ruble, dar, pe de altă parte, dispozitivele de casă nu funcționează întotdeauna așa cum ar trebui.


Oricine poate asambla un astfel de dispozitiv, chiar și cei care sunt complet departe de electronice, trebuie doar să lipiți toate piesele ca în diagramă. Detectorul de metale este format din două microcircuite. Nu necesită nici un firmware sau programare.

Sursa de alimentare este de 12 volți, puteți folosi baterii AA, dar este mai bine să folosiți o baterie de 12V (mică)

Bobina este înfășurată pe un dorn de 190 mm și conține 25 de spire de sârmă PEV 0,5

Caracteristici:
- Consum de curent 30-40 mA
- Reactioneaza la toate metalele, fara discriminare
- Sensibilitate monedă 25 mm - 20 cm
- Obiecte metalice mari - 150 cm
- Toate piesele sunt ieftine și ușor accesibile.

Lista pieselor necesare:
1) Fier de lipit
2) Textolit
3) Fire
4) Găuriți 1 mm

Iată o listă cu piesele necesare


Diagrama detectorului de metale în sine

Circuitul folosește 2 microcircuite (NE555 și K157UD2). Sunt destul de comune. K157UD2 - poate fi ales din echipamente vechi, ceea ce am făcut cu succes







Asigurați-vă că luați condensatori de film de 100nF, ca aceștia, luați tensiunea cât mai scăzută posibil


Imprimați schița pe tablă pe hârtie simplă


Tăiem o bucată de textolit la dimensiunea sa.


Îl aplicăm strâns și îl apăsăm cu un obiect ascuțit în locurile viitoarelor găuri.


Așa ar trebui să iasă.


Apoi, luați orice burghiu sau mașină de găurit și găuriți




După găurire, trebuie să desenați urme. Puteți face acest lucru sau pur și simplu le vopsiți cu lac Nitro cu o perie simplă. Urmele ar trebui să arate exact la fel ca pe șablonul de hârtie. Și otrăvim tabla.


În locurile marcate cu roșu, plasați săritorii:



Apoi, pur și simplu lipim toate componentele la locul lor.

Pentru K157UD2 este mai bine să instalați o priză adaptor.






Pentru a bobina bobina de căutare aveți nevoie de un fir de cupru cu un diametru de 0,5-0,7 mm


Dacă nu există, puteți folosi altul. Nu aveam suficientă sârmă de cupru lăcuită. Am luat un cablu de rețea vechi.


A scos coaja. Erau destule fire acolo. Două miezuri au fost suficiente pentru mine și au fost folosite pentru a bobina bobina.




Conform diagramei, bobina are un diametru de 19 cm și conține 25 de spire. Voi observa imediat că bobina trebuie să fie făcută cu un astfel de diametru în funcție de ceea ce veți căuta. Cu cât bobina este mai mare, cu atât căutarea este mai profundă, dar o bobină mare nu vede bine detaliile mici. Bobina mică vede bine detaliile mici, dar adâncimea nu este mare. Am înfășurat imediat trei bobine de 23cm (25 spire), 15cm (17 spire) și 10cm (13-15 spire). Dacă trebuie să dezgropați fier vechi, atunci folosiți unul mare; dacă căutați lucruri mici pe plajă, atunci folosiți o bobină mai mică, dar vă veți da seama singur.

Înfășurăm bobina pe orice cu un diametru adecvat și o înfășurăm strâns cu bandă electrică, astfel încât spirele să fie strâns una lângă alta.




Bobina ar trebui să fie cât mai nivelată posibil. Vorbitorul l-a luat pe primul disponibil.

Acum conectăm totul și testăm circuitul pentru a vedea dacă funcționează.

După aplicarea puterii, trebuie să așteptați 15-20 de secunde până când circuitul se încălzește. Așezăm bobina departe de orice metal, cel mai bine este să o atârnăm în aer. Apoi începem să răsucim rezistența variabilă de 100K până când apar clicuri. De îndată ce apar clicurile, rotiți-l în direcția opusă; de îndată ce clicurile dispar, este suficient. După aceasta, ajustăm și rezistența de 10K.

Referitor la microcircuitul K157UD2. Pe lângă cel pe care l-am ales, am mai cerut unul de la un vecin și am cumpărat două de la piața de radio. Am introdus microcircuitele achiziționate, am pornit dispozitivul, dar a refuzat să funcționeze. Mi-am bătut mintea mult timp până am instalat pur și simplu un alt microcircuit (cel pe care l-am scos). Și totul a început să funcționeze imediat. Așadar, de aceea aveți nevoie de o priză adaptor, astfel încât să puteți selecta un microcircuit sub tensiune și să nu vă faceți griji cu privire la dezlipire și lipire.

Chip-uri cumpărate


Un detector de metale este un dispozitiv electronic pentru căutarea și deosebirea metalelor, obiectelor metalice care pot fi ascunse la diferite adâncimi sub un strat de nisip, pământ, în pereții încăperilor și a diferitelor structuri.

Sunt date diagrame schematice ale detectoarelor de metale realizate pe tranzistoare, microcircuite și microcontrolere. Un detector de metale fabricat din fabrică este un dispozitiv destul de costisitor, astfel încât să faci singur un detector de metale de casă poate economisi destul de mulți bani.

Circuitele detectoarelor de metale moderne pot fi construite după diferite principii de funcționare; le enumerăm pe cele mai populare dintre ele:

  • Metoda Beat (măsurarea modificărilor frecvenței de referință);
  • Echilibrul de inducție la frecvențe joase;
  • Balanță de inducție pe bobine distanțate;
  • Metoda pulsului.

Mulți radioamatori începători și vânători de comori se întreabă: cum să faci singur un detector de metale? Este recomandabil să vă familiarizați cu asamblarea unui circuit simplu detector de metale; acest lucru vă va permite să înțelegeți funcționarea unui astfel de dispozitiv și să obțineți primele abilități în căutarea comorilor și a produselor din metale multicolore.

Acum există o selecție destul de mare de multimetre, la prețuri foarte diferite.Acum radioamatorul nu se poate limita la setul modest de funcții al „legendarului” M-838. Pentru ceva mai scump, puteți achiziționa un dispozitiv mai modern care este, de asemenea, capabil să măsoare frecvența curentului alternativ...

0 329 0

Detectorul de metale este proiectat pentru a detecta un obiect metalic (capac puț, secțiune de țeavă, cablaj ascuns). Detectorul de metale constă dintr-un stabilizator de tensiune paralel (tranzistoare V1 V2) la un generator de înaltă frecvență (aproximativ 100 kHz) pe tranzistorul V4, un detector de vibrații RF (V5) și...

13 5437 6

Detectorul de metale vă permite să detectați orice obiect metalic la o distanță de până la 20 cm. Raza de detectare depinde numai de zona obiectului metalic. Pentru cei pentru care această distanță nu este suficientă, de exemplu vânătorii de comori, le putem recomanda mărirea dimensiunii ramei. Acest lucru ar trebui să mărească și adâncimea de detectare. Schema schematică a detectorului de metale este prezentată în figură. Circuitul este asamblat folosind tranzistori care funcționează în...

9 4991 1

Schema de circuit a unui detector de metale beat de casă, care este construit pe cinci microcircuite. Găsește o monedă de 0,25 mm la o adâncime de 5 cm, un pistol la o adâncime de 10 cm și o cască de metal la 20 cm. Diagrama schematică a unui detector de metale bătăi este prezentată mai jos. Circuitul este format din următoarele componente: un oscilator cu cristal, un oscilator de măsurare, un detector sincron, un declanșator Schmidt, un dispozitiv de indicare...

11 5125 4

Circuitul prezentat în figură este un detector de metale clasic. Funcționarea circuitului se bazează pe principiul conversiei de frecvență superheterodină, care este de obicei utilizat într-un receptor superheterodin. Diagrama schematică a unui detector de metale cu ULF integrat; folosește două generatoare de frecvență radio, ale căror frecvențe sunt de 5,5 MHz. Primul generator de radiofrecvență este asamblat pe un tranzistor T1 tip BF494, frecvență...

5 5119 2

Acest detector de metale, în ciuda numărului mic de piese și a ușurinței de fabricare, este destul de sensibil. Poate detecta obiecte metalice mari, cum ar fi o baterie de încălzire, la o distanță de până la 60 cm, în timp ce cele mici, de exemplu, o monedă cu diametrul de 25 mm, pot fi detectate la o distanță de 15 cm. Principiul dispozitivului se bazează pe o schimbare a frecvenței generatorului de măsurare sub influența metalelor din apropiere și...

19 5050 0

Este necesar un detector de metale compact simplu pentru a detecta diverse obiecte metalice (de exemplu, țevi, cabluri, cuie, fitinguri) în pereți sub un strat de tencuială. Acest dispozitiv este complet autonom, alimentat de o baterie Krona de 9 volți, consumând 4-5 mA din acesta. Detectorul de metale are o sensibilitate suficientă pentru a detecta: conducte la o distanță de 10-15 cm; cabluri si cuie la o distanta de 5-10...

8 4916 0

Schema unui detector de metale de dimensiuni mici, extrem de economic, cu repetabilitate bună și caracteristici de înaltă performanță, folosind piese disponibile pe scară largă și ieftine. O analiză a celor mai comune circuite a arătat că toate sunt alimentate de la o sursă cu o tensiune de cel puțin 9 V (adică „Krona”), iar acest lucru este atât costisitor, cât și neeconomic. Deci, asamblat pe cipul K561LE5...

18 5690 1

Îl poți cumpăra cu aproximativ 100-300 de dolari. Prețul detectoarelor de metale este strâns legat de adâncimea lor de detectare; nu orice detector de metale poate „vedea” monede la o adâncime de 15 cm. În plus, costul unui detector de metale este, de asemenea, foarte afectat de prezența unui detector de metale. și tipul de interfață; detectoarele de metale la modă sunt uneori echipate cu un afișaj pentru o funcționare convenabilă.

Acest articol va analiza un exemplu de asamblare a unui detector de metale puternic numit Pirat cu propriile mâini. Dispozitivul este capabil să prindă monede în subteran la o adâncime de 20 cm.În ceea ce privește obiectele mari, este foarte posibil să se lucreze la o adâncime de 150 cm.


Video despre lucrul cu un detector de metale:

Acest detector de metale a primit acest nume datorită faptului că este pulsat, aceasta este denumirea primelor sale două litere (PI-pulse). Ei bine, RA-T este în consonanță cu cuvântul radioskot - acesta este numele site-ului dezvoltatorilor, unde a fost postat produsul de casă. Potrivit autorului, Piratul este asamblat foarte simplu și rapid; chiar și abilitățile de bază în lucrul cu electronica sunt suficiente pentru asta.

Dezavantajul unui astfel de dispozitiv este că nu are un discriminator, adică nu poate recunoaște metalele neferoase. Deci nu va fi posibil să lucrați cu el în zone contaminate cu diferite tipuri de metale.

Materiale si instrumente pentru asamblare:
- microcircuit KR1006VI1 (sau analogul său străin NE555) - nodul de transmisie este construit pe acesta;
- tranzistor IRF740;
- microcircuit K157UD2 și tranzistor BC547 (unitatea de recepție este asamblată pe ele);
- fir PEV 0,5 (pentru bobinarea bobinei);
- tranzistoare de tip NPN;
- materiale pentru crearea corpului și așa mai departe;
- banda electrica;
- fier de lipit, fire, alte unelte.

Componentele radio rămase pot fi văzute în diagramă.





De asemenea, trebuie să găsiți o cutie de plastic potrivită pentru montarea circuitului electronic. Veți avea nevoie și de o țeavă de plastic pentru a crea o tijă pe care este atașată bobina.

Procesul de asamblare a detectorului de metale:

Primul pas. Crearea unei plăci de circuit imprimat
Cea mai complexă parte a dispozitivului este, desigur, electronica, așa că are sens să începem de acolo. În primul rând, trebuie să faceți o placă de circuit imprimat. Există mai multe opțiuni de placă, în funcție de elementele radio utilizate. Există o placă pentru NE555 și există o placă cu tranzistori. Toate fișierele necesare pentru a crea tabla sunt incluse în articol. Puteți găsi și alte opțiuni de placă pe Internet.

Pasul doi. Instalarea elementelor electronice pe placă
Acum placa trebuie lipită, toate elementele electronice sunt instalate exact ca în diagramă. In poza din stanga puteti vedea condensatorii. Acești condensatori sunt condensatori cu film și au stabilitate termică ridicată. Datorită acestui fapt, detectorul de metale va funcționa mai stabil. Acest lucru este valabil mai ales dacă folosești un detector de metale toamna, când uneori este destul de frig afară.








Pasul trei. Sursa de alimentare pentru detector de metale
Pentru a alimenta dispozitivul, aveți nevoie de o sursă de la 9 la 12 V. Este important de menționat că dispozitivul este destul de vorace în ceea ce privește consumul de energie, iar acest lucru este logic, deoarece este și puternic. O baterie Krona nu va dura mult aici; este recomandat să folosiți 2-3 baterii simultan, care sunt conectate în paralel. De asemenea, puteți utiliza o baterie puternică (cel mai bine reîncărcabilă).



Pasul patru. Asamblarea unei bobine pentru un detector de metale
Datorită faptului că acesta este un detector de metal cu impulsuri, acuratețea ansamblului bobinei nu este atât de importantă aici. Diametrul optim al dornului este de 1900-200 mm; trebuie înfășurate un total de 25 de spire. După ce bobina este înfășurată, aceasta trebuie să fie bine înfășurată deasupra cu bandă electrică pentru izolare. Pentru a crește adâncimea de detectare a bobinei, trebuie să o înfășurați pe un dorn cu un diametru de aproximativ 260-270 mm și să reduceți numărul de spire la 21-22. În acest caz, se folosește un fir cu un diametru de 0,5 mm.

După ce bobina este înfășurată, aceasta trebuie instalată pe un corp rigid; nu ar trebui să existe metal pe ea. Aici trebuie să vă gândiți puțin și să căutați orice locuință potrivită. Este necesar pentru a proteja bobina de șoc în timpul lucrului cu dispozitivul.

Conductoarele de la bobină sunt lipite pe un fir cu toroane cu un diametru de aproximativ 0,5-0,75 mm. Cel mai bine este dacă există două fire răsucite împreună.

Pasul cinci. Instalarea unui detector de metale

Atunci când asamblați exact conform diagramei, nu trebuie să reglați detectorul de metale, acesta are deja sensibilitate maximă. Pentru a regla fin detectorul de metale, trebuie să răsuciți rezistența variabilă R13, trebuie să obțineți clicuri rare în difuzor. Dacă acest lucru poate fi realizat numai în pozițiile extreme ale rezistorului, atunci este necesar să se schimbe valoarea rezistorului R12. Rezistorul variabil ar trebui să seteze dispozitivul la funcționarea normală în pozițiile de mijloc.

Detector de metale de tip bricolaj - după cum sugerează și numele, astfel de dispozitive sunt realizate independent și sunt concepute pentru a căuta obiecte metalice și sunt folosite într-un scop destul de restrâns. Cu toate acestea, metodele de implementare a acestora sunt destul de diverse și constituie o întreagă direcție în electronica radio.

Detector de metale N. Martynyuk

Detectorul de metale conform schemei lui N. Martynyuk (Fig. 1) este realizat pe baza unui transmițător radio miniatural, a cărui radiație este modulată de un semnal audio [Рл 8/97-30]. Modulatorul este un generator de joasă frecvență realizat după binecunoscutul circuit multivibrator simetric.

Semnalul de la colectorul unuia dintre tranzistoarele multivibratoare este alimentat la baza tranzistorului generator de înaltă frecvență (VT3). Frecvența de funcționare a generatorului este situată în domeniul de frecvență al gamei de difuzare VHF-FM (64... 108 MHz). Ca inductor al circuitului oscilant a fost folosită o bucată de cablu de televiziune sub formă de bobină cu diametrul de 15...25 cm.

Orez. 1. Schema schematică a detectorului de metale al lui N. Martynyuk.

Dacă un obiect metalic este adus mai aproape de inductorul circuitului oscilant, frecvența de generare se va schimba semnificativ. Cu cât obiectul este adus mai aproape de bobină, cu atât va fi mai mare schimbarea frecvenței. Pentru a înregistra modificările de frecvență, se folosește un receptor radio FM convențional, reglat la frecvența generatorului HF.

Sistemul de control automat al frecvenței al receptorului ar trebui să fie dezactivat. Dacă nu este prezent niciun obiect metalic, se aude un bip puternic din difuzorul receptorului.

Dacă aduceți o bucată de metal la inductor, frecvența de generare se va schimba și volumul semnalului va scădea. Dezavantajul dispozitivului este reacția sa nu numai la metal, ci și la orice alte obiecte conductoare.

Detector de metale bazat pe un generator LC de joasă frecvență

În fig. 2 - 4 prezintă un circuit al unui detector de metale cu un principiu de funcționare diferit, bazat pe utilizarea unui oscilator LC de joasă frecvență și a unui indicator de schimbare a frecvenței în punte. Bobina de căutare a detectorului de metale este realizată în conformitate cu Fig. 2, 3 (cu corectarea numărului de spire).

Orez. 2. Bobina de căutare a detectorului de metale.

Orez. 3. Bobina de căutare a detectorului de metale.

Semnalul de ieșire de la generator este transmis la un circuit de măsurare în punte. O capsulă telefonică de înaltă rezistență TON-1 sau TON-2 este utilizată ca indicator de punte nulă, care poate fi înlocuită cu un indicator sau alt dispozitiv extern de măsurare a curentului alternativ. Generatorul funcționează la frecvența f1, de exemplu, 800 Hz.

Înainte de a începe lucrul, puntea este echilibrată la zero prin reglarea condensatorului C* al circuitului oscilant al bobinei de căutare. Frecvența f2=f1 la care puntea va fi echilibrată poate fi determinată din expresia:

Inițial, nu există niciun sunet în capsula telefonului. Când un obiect metalic este introdus în câmpul bobinei de căutare L1, frecvența de generare f1 se va modifica, puntea va deveni dezechilibrată și se va auzi un semnal sonor în capsula telefonului.

Orez. 4. Diagrama unui detector de metale cu un principiu de funcționare bazat pe utilizarea unui generator LC de joasă frecvență.

Circuit de punte al detectorului de metale

Circuitul de punte al unui detector de metale care utilizează o bobină de căutare care își schimbă inductanța atunci când obiectele metalice se apropie este prezentat în Fig. 5. Un semnal de frecvență audio de la un generator de joasă frecvență este furnizat podului. Folosind potențiometrul R1, puntea este echilibrată pentru absența unui semnal audio în capsula telefonului.

Orez. 5. Circuitul de punte al unui detector de metale.

Pentru a crește sensibilitatea circuitului și a crește amplitudinea semnalului de dezechilibru punte, la diagonala sa poate fi conectat un amplificator de joasă frecvență. Inductanța bobinei L2 ar trebui să fie comparabilă cu inductanța bobinei de căutare L1.

Detector de metale bazat pe un receptor cu gama CB

Un detector de metale care funcționează împreună cu un receptor de radiodifuziune superheterodin cu undă medie poate fi asamblat conform circuitului prezentat în Fig. 6 [R 10/69-48]. Designul prezentat în Fig. 1 poate fi folosit ca bobină de căutare. 2.

Orez. 6. Un detector de metale care funcționează împreună cu un receptor radio superheterodin din gama CB.

Dispozitivul este un generator convențional de înaltă frecvență care funcționează la 465 kHz (frecvența intermediară a oricărui receptor de transmisie AM). Circuitele prezentate în capitolul 12 pot fi folosite ca generator.

În starea inițială, frecvența generatorului HF, amestecată într-un receptor radio din apropiere cu frecvența intermediară a semnalului primit de receptor, duce la formarea unui semnal de diferență de frecvență în domeniul audio. Când se modifică frecvența de generare (dacă există metal în câmpul de acțiune al bobinei de căutare), tonul semnalului sonor se schimbă proporțional cu cantitatea (volumul) obiectului metalic, distanța acestuia și natura metalului. (unele metale cresc frecvența de generare, altele, dimpotrivă, o scad).

Un detector de metale simplu cu doi tranzistori

Orez. 7. Schema unui detector de metale simplu folosind siliciu și tranzistoare cu efect de câmp.

Diagrama unui detector de metale simplu este prezentată în Fig. 7. Dispozitivul folosește un generator LC de joasă frecvență, a cărui frecvență depinde de inductanța bobinei de căutare L1. În prezența unui obiect metalic se modifică frecvența de generare, care poate fi auzită cu ajutorul capsulei telefonice BF1. Sensibilitatea unei astfel de scheme este scăzută, deoarece Este destul de dificil să se detecteze mici modificări ale frecvenței la ureche.

Detector de metale pentru cantități mici de material magnetic

Un detector de metale pentru cantități mici de material magnetic poate fi realizat conform diagramei din Fig. 8. Un cap universal de la un magnetofon este folosit ca senzor pentru un astfel de dispozitiv. Pentru a amplifica semnalele slabe preluate de la senzor, este necesar să folosiți un amplificator de joasă frecvență foarte sensibil, al cărui semnal de ieșire este alimentat la capsula telefonului.

Orez. 8. Schema unui detector de metale pentru cantități mici de material magnetic.

Circuit indicator metalic

O metodă diferită de a indica prezența metalului este utilizată în dispozitiv conform diagramei din Fig. 9. Dispozitivul conține un generator de înaltă frecvență cu o bobină de căutare și funcționează la frecvența f1. Pentru a indica mărimea semnalului, se folosește un milivoltmetru simplu de înaltă frecvență.

Orez. 9. Schema schematică a unui indicator metalic.

Este realizat pe dioda VD1, tranzistorul VT1, condensatorul C1 si miliampermetrul (microampermetrul) PA1. Un rezonator de cuarț este conectat între ieșirea generatorului și intrarea milivoltmetrului de înaltă frecvență. Dacă frecvența de generare f1 și frecvența rezonatorului de cuarț f2 coincid, acul dispozitivului va fi la zero. De îndată ce frecvența de generare se modifică ca urmare a introducerii unui obiect metalic în câmpul bobinei de căutare, acul dispozitivului se va abate.

Frecvențele de funcționare ale unor astfel de detectoare de metale sunt de obicei în intervalul 0,1...2 MHz. Pentru a seta inițial frecvența de generare a acestui și a altor dispozitive cu scop similar, se folosește un condensator variabil sau un condensator de reglare conectat în paralel cu bobina de căutare.

Detector de metale tipic cu două generatoare

În fig. Figura 10 prezintă o diagramă tipică a celui mai comun detector de metale. Principiul său de funcționare se bazează pe bătăile de frecvență ale oscilatorilor de referință și de căutare.

Orez. 10. Schema unui detector de metale cu două generatoare.

Orez. 11. Schema schematică a blocului generator pentru un detector de metale.

Un nod similar, comun ambelor generatoare, este prezentat în Fig. 11. Generatorul este realizat după binecunoscuta schemă „capacitiv în trei puncte”. În fig. Figura 10 prezintă o diagramă completă a dispozitivului. Designul prezentat în Fig. 1 este utilizat ca bobină de căutare L1. 2 și 3.

Frecvențele inițiale ale generatoarelor trebuie să fie aceleași. Semnalele de ieșire de la generatoare prin condensatoarele C2, SZ (Fig. 10) sunt transmise unui mixer care selectează diferența de frecvență. Semnalul audio selectat este transmis prin treapta amplificatorului de pe tranzistorul VT1 către capsula telefonică BF1.

Detector de metale bazat pe principiul întreruperii frecvenței de generare

Detectorul de metale poate funcționa și pe principiul perturbării frecvenței de generare. Diagrama unui astfel de dispozitiv este prezentată în Fig. 12. Dacă sunt îndeplinite anumite condiții (frecvența rezonatorului de cuarț este egală cu frecvența de rezonanță a circuitului LC oscilator cu bobina de căutare), curentul în circuitul emițător al tranzistorului VT1 este minim.

Dacă frecvența de rezonanță a circuitului LC se schimbă semnificativ, generarea va eșua, iar citirile dispozitivului vor crește semnificativ. Se recomandă conectarea unui condensator cu o capacitate de 1 ... 100 nF în paralel cu dispozitivul de măsură.

Orez. 12. Schema circuitului unui detector de metale care funcționează pe principiul întreruperii frecvenței de generare.

Detectoare de metale pentru căutarea obiectelor mici

Detectoarele de metale, concepute pentru a căuta obiecte metalice mici în viața de zi cu zi, pot fi asamblate conform celor prezentate în Fig. 13 - 15 scheme.

Astfel de detectoare de metale funcționează și pe principiul eșecului generației: generatorul, care include o bobină de căutare, funcționează într-un mod „critic”.

Modul de funcționare al generatorului este stabilit de elemente reglate (potențiometre), astfel încât cea mai mică modificare a condițiilor sale de funcționare, de exemplu, o modificare a inductanței bobinei de căutare, va duce la întreruperea oscilațiilor. Pentru a indica prezența/absența generării se folosesc indicatoare LED ale nivelului (prezenței) tensiunii alternative.

Inductoarele L1 și L2 din circuitul din Fig. 13 conțin, respectiv, 50 și respectiv 80 de spire de sârmă cu diametrul de 0,7...0,75 mm. Bobinele sunt infasurate pe un miez de ferita 600NN cu diametrul de 10 mm si lungimea de 100... 140 mm. Frecvența de funcționare a generatorului este de aproximativ 150 kHz.

Orez. 13. Circuitul unui detector de metale simplu cu trei tranzistoare.

Orez. 14. Schema unui detector de metale simplu folosind patru tranzistoare cu indicație luminoasă.

Inductoarele L1 și L2 ale altui circuit (Fig. 14), realizate în conformitate cu brevetul german (Nr. 2027408, 1974), au 120, respectiv 45 de spire, cu un diametru al firului de 0,3 mm [P 7/80-61 ]. S-a folosit un miez de ferită 400NN sau 600NN cu un diametru de 8 mm și o lungime de 120 mm.

Detector de metale de uz casnic

Un detector de metale de uz casnic (HIM) (Fig. 15), produs anterior de uzina Radiopribor (Moscova), vă permite să detectați obiecte metalice mici la o distanță de până la 45 mm. Datele de înfășurare ale inductoarelor sale sunt necunoscute, totuși, atunci când repetați circuitul, vă puteți baza pe datele furnizate pentru dispozitive cu scopuri similare (Fig. 13 și 14).

Orez. 15. Schema unui detector de metale de uz casnic.

Literatură: Shustov M.A. Proiectare de circuite practice (Cartea 1), 2003

Se încarcă...Se încarcă...