Начинающему радиолюбителю-Металлоискатель своими руками. Простые схемы
Рис.1. Принципиальная схема металлоискателя
Схема основана на двух микросхемах NE555. Здесь присутствует передающая (Tx) и приемная (Rx) катушки, поэтому схему можно условно разделить на две части. Левая часть представляет собой генератор прямоугольных импульсов. Времязадающие компоненты R1, R2, C1 подобраны так, что частота на выходе составляет около 700 Гц. Это частота слышимого диапазона. Импульсы передаются через токоограничивающий резистор R3.
Обе катушки располагаются в пространстве таким образом, что они совместно образуют некую зону перекрытия и система находится в индукционном балансе. При этом в принимающей катушке нулевое напряжение и правая часть схемы никак не реагирует. Если поблизости появляется металлический предмет, то происходит дисбаланс и появляется звуковой сигнал.
Сигнал от приемной катушки усиливается транзистором VT1 и поступает на вход второй микросхемы.
Звуковой сигнал создается благодаря пьезоизлучателю BA1, который можно взять от ненужного мультиметра. Но при тестировании схемы мне понравилось звучание пьезоизлучателя со встроенным генератором. Несмотря на то, что на выходе DD2 формируется импульсный сигнал он не только будет хорошо сигнализировать, но и позволит уловить малейшие изменения звука при обнаружении металлического объекта.
Создание катушек
Для намотки катушек металлоискателя потребуется эмалированный обмоточный провод, диаметром от 0,3 мм. В моем случае использован максимально допустимый диаметр 0,7 мм.
Оптимальный диаметр намотки катушки составляет примерно 15-16 см. Следует подобрать какой нибудь круглый предмет (например ведерко), чтобы вокруг него наматывать катушку. Но можно воспользоваться приспособлением. Для этого на чистую деревянную поверхность нужно забить гвозди по заранее начерченному кругу.
Внутренний диаметр в моем случае 15,5 см. Я намотал 25 полных витков. Количество витков можно и даже нужно делать больше чем у меня, к примеру около 50 витков. Сам обмоточный провод можно взять от ненужных электродвигателей или силовых трансформаторов.
Когда катушка будет намотана, аккуратно достаем ее из приспособления и обматываем бумажным скотчем. В итоге необходимо сделать две абсолютно одинаковые катушки. Далее ножом соскабливаем лак и после очистки эти концы нужно залудить.
Обмотки имеют свойство изгибаться и терять правильную геометрию, поэтому катушки нужно полностью обмотать, например бумажным скотчем. После этого их нужно немного приплюснуть там где они перекрывают друг друга. Часто их делают похожими на букву «D» как показано на рисунке ниже.
В качестве основания для поисковых катушек удобно использовать сэндвич-панель, которая используется для откосов пластиковых окон.
Плата будет находиться на некотором расстоянии от поисковых катушек и не рекомендуется использовать обычные провода. Для соединения катушек с платой я использовал экранированный провод, если не ошибаюсь от микрофона.
Экранированный провод для соединения катушек с платой.
Центральный провод нужно припаять к началу катушки, а другой к минусу питания как показано выше.
Для обеих катушек, естественно, провода будут отдельные, чтобы не было помех.
Расположение и настройка катушек
Настройка системы начинается до приклеивания катушек к основанию.
Подстроечный резистор R6 устанавливаем примерно на 90 кОм, а регулировочные резисторы R7 и R8 ставим в среднее положение. Теперь нужно подвигать катушки. Прибор будет издавать звук в двух положениях.
После этого нужно хорошенько приклеить к основанию. Я это сделал с помощью термоклея. Но если есть желание можно в основании проделать углубления для катушек и залить их эпоксидкой.
После того как клей застыл нужно снова подкорректировать настройки. R7 и R8 мы пока не трогаем, они установлены в среднее положение и резистором R6 нужно добиться такого положения, при котором звуковой излучатель немного потрескивает и так сказать находится в пограничном положении между молчанием и пищанием (на грани срыва). В дальнейшем при использовании металлоискателя потребуется только корректировать положение R7 и R8. Это обусловлено тем, что прибор не идеальный, катушки не экранированы, а также настройки будут портиться при потере напряжения батарейки.
Вариант доработки
По желанию можно произвести дополнительную доработку катушек — экранирование от внешних электромагнитных полей («щит Фарадея»). Это делается после первоначального покрытия обмоток, который был описан ранее (бумажным скотчем или изолентой). Затем нужно взять длинные полоски алюминиевой фольги и обмотать катушки. Это делается не полностью, а оставляется зазор около 1-2 см в месте вывода проводов. Фольга соединяется с концом катушки и подключается к минусу питания. После этого катушка покрывается изолентой.
Я не стал этого делать, так как боялся потери чувствительности.
Конструкция металлоискателя
После пайки компонентов, с поверхности платы желательно удалить остатки флюса и канифоли, т.к. они могут плохо влиять на работу схемы.
Разместить плату я решил в металлической коробочке, и чтобы не было замыкания с паянными соединениями, дно корпуса было покрыто изолентой. Позже я скорее всего, подберу пластмассовый корпус.
Всегда обращайте внимание на жесткость закрепления кабелей, т.
Схема будет питаться от батарейки типа «кроны». Схема имеет низкое энергопотребление, но все таки лучше поставить алкалиновую батарейку, она обеспечит работу устройства на несколько «копов».
Рукоятка была сделана из металлопластиковой водопроводной трубы, а ближе к основанию она продолжена пластмассовыми трубками, чтобы катушки не реагировали на саму рукоятку из металлопласта. Конструкция получилась довольно легкая. Укладку экранированных проводов произвел изолентой. Коробочку с платой металлоискателя установил повыше, чтобы регулировочный резистор был под рукой.
А вот еще фото:
Совет
Каждый раз перед использованием металлоискателя, следует переменным резистором добиться быстрого потрескивания излучателя. Чем быстрее треск, тем больше чувствительность.
Первая находка
Эксперимент: монету диаметром 2,5 см я закопал в земле на глубине 25 см. При сканировании, катушки находились на расстоянии 5 см от земли. При этом металлоискатель издавал отчетливый сигнал. Предполагаю, что крупные металлические предметы будут «прозваниваться» глубже.
В любом случае мне требуется определенное время, чтобы привыкнуть к металлоискателю и после некоторых поисков, подвести окончательные результаты его способностей.
К этой статье имеется видеоролик, в котором показан процесс создания металлоискателя и его тест.
Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание |
DD1, DD2 | Программируемый таймер и осциллятор | NE555 | 2 | |
VT1 | Биполярный транзистор | КТ3102ЕМ | 1 | |
R1 | Резистор | 1 кОм | 1 | |
R2 | Резистор | 100 кОм | 1 | |
R3 | Резистор | 470 — 680 Ом | 1 | |
R4 | Резистор | 1 | ||
R5 | Резистор | 10 кОм | 1 | |
R6 | Резистор | 100 кОм | 1 | |
R7 | Резистор | 100 — 500 кОм | 1 | Грубая настройка |
R8 | Резистор | 15 — 20 кОм | 1 | Точная настройка |
C1 | Конденсатор | 0.![]() |
1 | |
C2 | Конденсатор | 0,0027 мкФ | 1 | |
C3 | Электролитический конденсатор | 100 мкФ | 1 | |
C4 | Электролитический конденсатор | 100 — 470 мкФ | 1 | |
BA1 | Пьезоизлучатель | 1 | ||
CA1 | Выключатель | 1 | Любой |
По материалам сайта cxem.net Автор: rafo
Простые схемы Начинающему радиолюбителю Металлоискатель
Как сделать металлоискатель самому — изготовление простейшего устройства
Кто не мечтал однажды найти клад и разбогатеть? Разница между людьми лишь в том, что одни дальше мечтаний не идут, а другие ищут. Но есть только единицы тех, кто что-либо находит в земле, а большинство, потратившись на дорогое оборудование, так и остается ни с чем.
Вот это и удерживает человека от приобретения металлоискателей, которые стоят приличных денег, но не дают гарантии того, будет что либо найдено или нет.
А с другой стороны, если бы такой прибор достался практически даром, то не обязательно ходить по лесам в поисках мифических сокровищ. Даже на приусадебном участке возможно выкопать несколько метров трубы или брошенного кабеля, который при сдаче его в пункт приема может принести деньги. А ведь они, как известно, лишними не бывают.
В таком случае необходимо разобраться, возможно ли сделать металлоискатель из радиоприемника или дисков своими руками без применения микросхем, насколько сложен этот процесс и требует ли он каких либо определенных знаний, сложны ли схемы простых металлоискателей, что для этого потребуется, и каков алгоритм подобной работы.
Что представляет собой металлоискатель
Внешний вид металлоискателяПодобный прибор, самодельный или сделанный на заводе, предназначен для поиска любого металла под слоем грунта, независимо, будут ли это куски железа, меди или что-то еще более ценное. Используют такие устройства не только золотоискатели, но и различные археологические группы, патриотические сообщества (в поисках останков и предметов, оставшихся в земле после второй мировой войны) и даже саперы при разминировании территорий.
Формы, как и схемы металлоискателей, бывают разными. Это может быть диск, закрепленный на рукоятке, а может быть и некое подобие микрофона. Суть данного прибора от этого не меняется — при обнаружении на небольшой глубине любого металлического предмета он издает определенный звук при помощи встроенного в него зуммера, сигнализируя о находке.
Работают подобные устройства на основании физического закона, по которому действует электромагнитная индукция. Составными его частями являются передатчик, который, принимая сигнал, отправляет его на оповещающее устройство (звуковое или визуальное), самого приемника сигнала и зуммера либо экрана. Электромагнитные колебания отправляются к поверхности и отражаются. Если передаваемый сигнал возвращается неизмененным, в цепи ничего не происходит, но при условии, что в область прохождения сигнала попадает любой металл, возвращенная волна получается искаженной и это фиксируется передатчиком, который и подает звуковое или визуальное оповещение.
Рабочие частоты
Металлоискатель связывает в себе сложные параметры, порой взаимоисключающие друг друга. К примеру, если понизить частоту, вырабатываемую генератором, можно добиться большей глубины поиска, но при этом увеличится потребление энергии, а также снизится показатель чувствительности, а также и мобильности по причине увеличения катушки. Но в основном все параметры, так или иначе, имеют привязку к показателям частоты генератора, а потому подобные устройства классифицируют именно по параметру диапазонов рабочих частот.
Электрическая схема металлоискателяСНЧ
Схема простого металлоискателя, предусматривающего работу в диапазоне примерно от 100 до 500-600 Герц, называется сверхнизкочастотной. Подобные устройства являются любительскими, мощностью не более сотни ватт. Подобные приборы являются слабыми и без применения компьютерной обработки сигнал распознать практически невозможно.
НЧ
Следующий класс металлоискателей — низкочастотные. Немного мощнее предыдущих, схема проста, имеют устойчивость к помехам, но чувствительность, все же, достаточно мала. При потреблении энергии более 10 Ватт глубина возможного поиска составит около 5 метров. Неудобство их также в том, что, помимо металла, они реагируют и на крупные фрагменты камня или бетона. Наилучший сигнал обнаруживается на черные металлы, а потому подобный металлоискатель также называют магнитодетектором. Имеют низкую чувствительность к свойствам почвы.
ПЧ
Еще одна классификация — металлодетекторы повышенных частот — в несколько десятков килогерц. Они обладают менее хорошей помехоустойчивостью, по сравнению с НЧ. Удобны при исполнении с использованием импульсного режима, о котором будет рассказано чуть позже. Недостаток подобных приборов в том, что при повышенной минерализации или в болотистой местности они совсем перестают принимать измененный сигнал, вследствие чего не «видят» металлов.
ВЧ
Самый мощный металлоискатель, подходящий для поиска драгоценных металлов, но на небольшой глубине. Неплохо подходит для нахождения золотых изделий, потерянных отдыхающими в песке на пляжах. Глубина проникновения сигнала в грунт — не более 80–90 см. Результаты работы зависят от мощности катушки передатчика, работают с результатом только по сухому немагнитному грунту, к которому и относится песок.
Металлоискатель на транзисторах. СхемаИмпульсники
Подобные металлоискатели — это лучшее оборудование из линейки. Они стоят отдельно от других подобных устройств. Дело в том, что поступление тока на катушку у них происходит в импульсном режиме. Есть возможность задать частоты подачи импульса в низких диапазонах, а длительность, определяющую область спектрального состава — в повышенных или высоких частотах. Таким образом, получается металлоискатель, объединяющий наилучшие качества всех категорий детекторов, либо прибор, который можно перенастроить, в зависимости от требуемых параметров.
Как сделать металлоискатель своими руками?
Исходя из того, что стоимость подобных детекторов очень высока, имеет смысл разобраться с возможностью сделать простой металлоискатель своими руками в домашних условиях. Самоделки, практически не требуют никаких затрат, кроме, конечно, небольшого количества времени.
Так как схема металлоискателя достаточно проста, для работы понадобится наличие двух дисков (CD и DVD), наушников, обычного калькулятора, элемента питания на 9 вольт («крона»), изоленты и клея, а собираете вы ее практически «на коленке».
Итак, подробная инструкция по сборке металлоискателя своими руками.
Чтобы собрать металлоискатель из дисков, нужно придерживаться следующего алгоритма действий:
- Штекер наушников не потребуется, а потому он срезается, а провода зачищаются на длину около 1 см.
- Каждый зачищенный провод делится на две равные части, одна из которых пойдет к зеркальной части диска, а вторая к питающему элементу.
- При условии, что зеркальная поверхность дисков находится с двух сторон, при помощи клея одна из частей провода крепится на нее по отдельности. Если же диски односторонние — то по тут все проще. Контактной является пишущая сторона.
- Изолентой крепятся провода на самих CD и DVD дисках.
- Калькулятор во включенном состоянии крепится той же изолентой между дисками, а на поверхности DVD закрепляется элемент питания.
На этом работа окончена и металлоискатель из подручных средств готов. Как можно убедиться, процесс это совершенно несложный и незатратный, как в финансовом плане, так и по времени.
Конечно, если делать металлоискатель, схемы которого настолько просты, то его характеристики не сравнятся с профессиональными устройствами, но элементарные конструкции в грунте с его помощью можно найти.
Если же требуется более устройство, мощнее, чем простейший металлоискатель, его можно сделать из старого радиоприемника.
Металлоискатель из радио
Этим способом можно изготовить детектор, который будет мощнее простого металлоискателя. Для этого понадобится наличие пустой коробки от диска, калькулятора, радиоприемника с АМ частотой, двухстороннего скотча и изоленты.
С внутренней стороны коробки от диска на двухсторонний скотч клеится радио, а на другую — калькулятор во включенном состоянии. На приемнике выставляется самая высокая частота в АМ диапазоне, либо ближайшая к ней, на которой кроме шума никаких посторонних звуков нет.
К полученной конструкции можно прикрепить любую палку от швабры. После этого остается только настроить детектор. Для этого нужно раздвигать или сдвигать створки коробки до появления резкого звука. После, раздвижением створок находится тот же, слабозаметный звук и коробка фиксируется в этом положении. После проделанной работы при приближении к металлу будет раздаваться тот же звук, но в более резком звуковом диапазоне.
Конечно, хороший металлоискатель своими руками не собрать, но приемлемый — вполне возможно.
Нужен или нет
Конечно, если человек не занимается профессионально раскопками, подобное устройство приобретать нет смысла — это просто выбрасывание на ветер немалой суммы. Но для домашнего пользования можно собрать простой металлоискатель. Конечно, сокровища, закопанные в недрах земли, он найти не поможет, но определить расположение металлического каркаса за стеной из ГКЛ или расположение скрытой проводки в бетонных перекрытиях домов, простой металлоискатель своими руками или из радиоприемника вполне способен, что уже немаловажно. Ну а сделать металлоискатель в домашних условиях без применения микросхем при помощи телефона (описание работы идентично сборке металлоискателя своими руками из дисков или радио, но вместо калькулятора используется телефон) не сложно.
Похожие статьи:Самодельный металлоискатель на микросхеме, схема металлоискателя
Немного почитав радиолюбительские форумы по изготовлению металлоискателей, обнаружил, что большинство людей собирающих металлоискатели, на мой взгляд, незаслуженно списывают со счетов металлоискатели на биениях — так называемые BFO металлоискатели. Якобы это технология прошлого века и «детские игрушки». — Да, это простой и непрофессиональный прибор, требующий определенных навыков и опыта в обращении. Он не имеет четкой селективности металлов и требует подстройки в процессе эксплуатации. Однако и с ним можно производить удачный поиск при определенных обстоятельствах. Как вариант — пляжный поиск — идеальный вариант для металлоискателя на биениях.
Место для поиска с металлоискателем.
С металлоискателем нужно ходить там, где люди что-то теряют. Мне повезло, у меня есть такое место. Неподалеку от моего дома расположен заброшенный речной песчаный карьер, на котором летом постоянно отдыхают люди бухая и купаясь в реке. Понятное дело, они постоянно что то теряют. На мой взгляд, лучшего места для поиска с металлоискателем BFO придумать нельзя. Потерянные вещи моментально самозакапываются на небольшую глубину в сухой песок и отыскать их вручную уже практически невозможно. Мистика какая то. Помню, в детстве уронил там в песок ключи от квартиры. Вот стою я, вот сюда упали ключи, но, сколько я не перекапывал тот участок — все безрезультатно. Они буквально провалились «сквозь землю». Просто заколдованное место. В то же время на этом «золотом» пляже я постоянно находил в песке чужие ключи, зажигалки, монеты, украшения и телефоны. А при последнем походе с металлоискателем – женское тонкое золотое кольцо. Оно было почти у поверхности чуть присыпано песком. Возможно, просто везение. Собственно именно под этот пляж я и делал свой металлоискатель.
Достоинства металлоискателя на биениях.
Почему именно BFO? — Во первых, это самый простой вариант металлоискателя. Во вторых он обладает хоть какой то динамикой сигнала в зависимости от свойств предмета. Не то что импульсный металлоискатель – «пикающий» на все одинаково. Я не в коем случае не хочу принизить достоинства импульсного металлоискателя. Это тоже замечательный прибор, но для пляжа заваленного пробками и фольгой он не подходит. Многие скажут, что и металлоискатель на биениях не различает свойств предмета, воет и гудит на все одинаково. Однако это не так. Попрактиковавшись на пляже пару дней, я научился весьма неплохо определять фольгу как резкое и глубокое изменение частоты. Крышки же от пивных бутылок вызывают строго определенное изменение частоты, которое нужно запомнить. А вот монеты издают слабый, «точечный» сигнал — еле уловимое изменение частоты. Все это приходит с опытом при наличии терпения и неплохого слуха. Металлоискатель на биениях — это все-таки «слуховой» металлоискатель. Анализатором и обработчиком сигналов здесь является человек. По этому вести поиск нужно обязательно на наушники, а не на динамик. Причем лучший вариант – большие наушники, а не «затычки».
Конструкция металлоискателя.
Конструктивно я решил делать металлоискатель складным и компактным. Чтобы он влезал в обычный пакет, дабы не привлекать внимание «нормальных» людей. Иначе, добираясь до места поиска, выглядешь как «инопланетянен», или собиратель металлолома. Для этой цели я купил в магазине самое маленькое (двухметровое пятиколенное) телескопическое удилище. Оставил три колена. Получилась довольно компактное складное основание, на котором я и собрал свой металлоискатель.
Весь электронный блок был собран в уже полюбившимся мною пластиковом коробе для проводки 60х40. Из его пластмассы так же была сделана торцевая заглушка, перегородка отсека питания и крышка отсека питания .Части склеивались суперклеем и садились на болты М3. Крепление электронного блока металлоискателя к удилищу выполнено в виде металлической скобы, которая вставляется на место рыболовной катушки с леской и фиксируется штатной гайкой удилища. Получилась отличная легкая и прочная конструкция. Наружу блока выведена кнопка питания, гнездо подключения катушки (пятиконтактное гнездо от «дедушкиного» магнитофона), регулятор частоты и гнездо под джек для наушников.
Печатная плата металлоискателя изготавливалась по месту разводкой дорожек водостойким маркером. По этому, к сожалению, печатку предоставить не могу. Монтаж поверхностный навесной — без отверстий – «ленивый» — мой любимый . Так же важно после сборки платы покрыть её любым лаком для защиты от влаги и мусора. При полевых условиях это очень важно. Я, к примеру, потерял один день из за того, что во внутрь под микросхему попал какой-то мусор. Металлоискатель просто перестал работать. И мне пришлось возвращаться домой, разбирать его, продувать и вскрывать плату лаком.
Схема металлоискателя на биениях.
Сама же схема (см. ниже ) была переработана и оптимизирована мной из двух схем металлоискателей. Это «Металлоискатель на микросхеме» — журнал «Радио», 1987г, №01, стр 4, 49 и «Металлоискатель повышенной чувствительности» — журнал «Радио», 1994г, №10, стр 26.
В результате получилась простая и функциональная схема, обеспечивающая стабильные низкочастотные результирующие биения – то, что нужно для определения на слух малейших изменений частоты.
Стабильность и чувствительность металлоискателя обеспечивают следующие схемные решения:
1)
Генераторы эталонный и измерительный разнесены — выполнены в отдельных корпусах микросхем – DD1 и DD2. На первый взгляд это расточительство – используется всего один логический элемент корпуса микросхемы из четырех. То есть, да, эталонный генератор собран только на одном логическом элементе микросхемы. Остальные три логические элемента микросхемы не задействованы вовсе. Точно так же построен и измерительный генератор. Казалось бы — бессмысленно не задействовать свободные логические элементы корпуса микросхем. Однако именно в этом и есть большой смысл. И состоит он в том, что если, допустим, все же собрать в одном корпусе микросхемы два генератора – они будут синхронизировать друг друга на близких частотах. Не удастся получать малейшие изменения результирующей частоты. На практике это будет выглядеть как резкое изменение частоты лишь при близком воздействии массивного металлического предмета на измерительную катушку. Иными словами резко снижается чувствительность. Металлоискатель не реагирует на мелкие предметы. Результирующая частота как бы «залипает» на нуле – до определенного момента вовсе нет биений. Еще говорят – «тупой металлоискатель», «тупая чувствительность». Кстати «Металлоискатель на микросхеме» — журнал «Радио», 1987г, №01, стр 4, 49 построен как раз на одной микросхеме вовсе. Там очень заметен этот эффект синхронизации частот. Ним совершенно невозможно искать монеты и мелкие предметы.
Так же оба генератора должны быть экранированы отдельными небольшими экранами из жести. Это на порядок повышает стабильность и чувствительность металлоискателя в целом. Достаточно, просто припаять на минус между микросхемами генераторов небольшие перегородки из жести, чтобы убедится в улучшении параметров металлоискателя. Чем лучше экран — тем лучше чувствительность (ослабляется влияние генераторов друг на друга и плюс защита от внешнего воздействия на частоту).
2)
Электронная настройка.
Во всех классических схемах BFO (схемах BFO прошлого века) для настройки нулевых биений используется конденсатор переменной емкости КПЕ. Этот паршивый элемент изначально перечеркивает все возможности металлоискателя на биениях. Никогда не используйте КПЕ в BFO! Даже если он не будет иметь люфтов, все равно он будет источником паразитного изменения частоты в следствии температурных и емкостных влияний окружающей среды. Производить поиск в реальных походных условиях с конденсаторным металлоискателем на биениях сплошное мучение.
Только электронная настройка! Она реализована на стабилитроне D1, включенном в схему как варикап. Такая схема обеспечивает хорошую перестройку частоты при отсутствии паразитных явлений. Вместо КС147 можно использовать к примеру КС133, КС156 и многие другие. Так же многие диоды обладают свойством варикапа. Естественно, возможно придется подобрать резисторы R1, R3. Возможно R3 нужно будет вообще закоротить при другом стабилитроне или диоде.
3)
Компаратор на DD3.2 – DD3.4.
Этот элемент схемы преобразует синусоидальный сигнал с выхода смесителя DD3.1 в прямоугольные импульсы удвоенной частоты.
Во первых, прямоугольные импульсы отчетливо слышны на герцовых частотах как четкие щелчки. В то время как синусоидальный сигнал герцовых частот уже с трудом различим на слух.
Во вторых, удвоение частоты позволяет более близко подойти регулировкой к нулевым биениям. В результате, регулировкой можно добиться «цоканья» в наушниках, изменение частоты которого уже можно уловить при поднесении маленькой монеты к катушке на расстоянии 30 см.
4)
Стабилизатор питания генераторов.
Естественно, в данной схеме напряжение питания заметно влияет на частоту генераторов DD1.1 и DD2.1 металлоискателя. Причем на каждый из генераторов влияет по разному. В результате чего, с разрядом батареи немного «плывет» и частота биений металлоискателя. Для предотвращения этого в схему был введен пятивольтовый стабилизатор DA1 для питания генераторов DD1.1 и DD2.1. В результате чего частота перестала «плыть». Однако, следует сказать, что с другой стороны, из за пятивольтового питания генераторов несколько снизилась чувствительность металлоискателя в целом. По этому, эту опцию следует считать необязательной и при желании можно питать генераторы DD1.1 и DD2.1 от кроны без стабилизатора DA1. Только придется чаще подстраивать частоту вручную, регулятором.
Конструкция катушки металлоискателя.
(См. схему ниже).
Так как это не импульсный металлоискатель, а BFO, то поисковая катушка (L2) не боится металлических предметов в своей конструкции. Нам не понадобятся пластмассовый болт. То есть мы можем без опаски применять для её изготовления металлический (но только незамкнутый!) каркас и обычный металлический болт для шарнира. В последствии, при наладке схемы, все влияния металла в конструкции выведутся в ноль подстроечным сердечником катушки L1. Сама катушка L2 содержит 32 витка провода ПЭВ или ПЭЛ диаметром 0,2 – 0,3 мм. Диаметр катушки должен быть около 200 мм. Намотку удобно производить на небольшое пластмассовое коническое ведро. Полученные витки полностью обматываются изолентой и увязываются ниткой. Далее вся эта конструкция обматывается фольгой (кулинарная фольга для запекания). Сверху фольги наматывается луженая проволока несколькими витками по всему периметру катушки. Эта проволока будет выводом фольгяного экрана катушки. Еще раз все вместе обматывается изолентой. Сама катушка готова.
Каркас на котором будет располагаться катушка и которым она будет крепится к удилищу изготавливается из стальной пружинящей (не мягкой) проволоки 3-4 мм. Он состоит собственно из трех частей (смотри рисунок)– двух витых проволочных петель шарнира, которые будут соединены болтом между собой и проволочного кольца, продетого в трубку от капельницы (кольцо не должно быть замкнутым витком).
Вся эта конструкция вместе с готовой проволочной катушкой так же увязывается вместе нитками и изолентой.
Сам шарнир с катушкой крепится к удилищу увязыванием капроновыми нитками и проклейкой эбоксидной смолой.
Катушку желательно не мочить в процессе поиска и тем более не использовать для подводного поиска. Она не герметична. Попавшая во внутрь влага со временем может разрушить её.
Катушка L1 (смотри схему) мотается на каркасе от малогабаритного радиоприемника с металлическим экраном и подстроечным сердечником. Катушка содержит 65 витков провода ПЭВ диаметром 0.06мм
Я и Диод. © yaidiod.ru.
ЛУЧШИЙ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ
ЛУЧШИЙ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ
Почему именно Volksturm был назван лучшим металлоискателем? Главное — схема реально простая и реально рабочая. Из множества схем металлоискателей, которые я лично делал, именно здесь всё просто, глубинобойно и надёжно! Тем более при своей простоте, в металлодетекторе есть хорошая схема дискриминации — определение железо или цветной металл находится в земле. Сборка металлоискателя заключается в безошибочной пайке платы и настройке катушек в резонанс и в ноль на выходе входного каскада на LF353. Ничего тут суперсложного нет, было бы желание и мозги. Смотрим конструктивное исполнение металлоискателя и новую усовершенствованную схему Volksturm с описанием.
Так как по ходу сборки возникают вопросы, чтоб сэкономить ваше время и не заставлять перелистывать сотни страниц форума, здесь приведены ответы на 10 самых популярных вопросов. Статья в процессе написания, так что некоторые пункты будут дополнены позже.
1. Принцип работы и обнаружения целей этого металлоискателя?
2. Как проверить Работает ли плата металлоискателя?
3. Какой резонанс выбрать?
4. Какие конденсаторы лучше?
5. Как настроить резонанс?
6. Как сводить катушки в ноль?
7. Какой провод для катушек лучше?
8. Какие детали и чем можно заменить?
9. От чего зависит глубина поиска целей?
10. Питание металлоискателя Volksturm?
Принцип работы металлоискателя Volksturm
Постараюсь в двух словах о принципе работы: передача,прием и баланс индукции. В поисковом датчике металлоискателя устанавливают 2 катушки — передающую и приемную. Присутствие металла изменяет индуктивную связь между ними (в том числе и фазу), что влияет на принимаемый сигнал, который затем обрабатывается блоком индикации. Между первой и второй микросхемой стоит коммутатор управляемый импульсами генератора сдвинутого по фазе относительно передающего канала (т.е. когда передатчик работает, приемник отключен и наоборот если приемник включен передатчик отдыхает, а приемник спокойно ловит отраженный сигнал в этой паузе). Итак, вы включили металлоискатель и он пищит. Отлично, если пищит — значит многие узлы работают. Давай разберёмся почему именно он пищит. Генератор на у6Б постоянно генерирует тональный сигнал. Далее он поступает на усилитель на двух транзисторах, но унч не откроется (не пропустит тон) пока напряжение на выходе у2Б (7-й вывод) не разрешит ему этого. Данное напряжение выставляется изменением режима с помощью этого самого резистора трэш. Им надо выставить такое напряжение, чтоб унч почти открылся и пропустил сигнал с генератора. И входные пару милливольт с катушки металлоискателя пройдя усилительные каскады, превысят этот порог и он откроется окончательно и динамик запищит. Теперь проследим прохождение сигнала, точнее сигнала отклика. На первом каскаде (1-у1а) будет пару милливольт, можно до 50. На втором каскаде (7-у1Б) это отклонение увеличится, на третьем(1-у2А) будет уже пару вольт. Но без отклика везде на выходах по нулям.
Как проверить работает ли плата металлоискателя
Вообще усилитель и ключ (CD 4066) проверяется пальцем на входной контакт RX при максимальном сопротивлении сенс и максимальным фоном на динамике. Если изменение фона есть при нажатии пальцем на секунду, то ключ и операционники работают, далее подключаем катушки RX с конденсатором контура параллельно, конденсатор на катушке TX последовательно, ложим одну катушку на другую и начинаем сводить в 0 по минимальному показанию переменного тока на первой ноге усилителя U1A. Далее берем что-нибудь большое и железное и проверяем есть в динамике реакция на металл или нет. Проверим напряжение на у2Б (7-й вывод) оно должно регулятором трэш, меняться +-пару вольт. Если нет — проблема в данном каскаде ОУ. Для начала проверки платы отключаем катушки и включаем питание.
1. Должен идти звук при положении регулятора сенс на максимальное сопротивление, коснёмся пальцем на РХ — если есть реакция, все операционники работают, если нет — проверяем пальцем начиная с u2 и меняем (обследуем обвязку) нерабочего ОУ.
2. Работа генератора проверяется программой частотомер. Штекер от наушников припаять к 12 выводу CD4013 (561ТМ2) предусмотрительно выпаяв р23 (чтоб звуковую карту не спалить). В звуковой плате использовать In-lane. Смотрим частоту генерации, ее стабильность на 8192 гц. Если она сильно смещена, то надо выпаивать конденсатор с9, если и после она не четко выделена и/или много частотных всплесков рядом — заменяем кварц.
3. Проверили усилители и генератор. Если все исправно, но все равно не работает — меняем ключ (CD 4066).
Какой резонанс катушек выбрать
При подключении катушки в последовательный резонанс,увеличивается ток в катушке и общее потребление схемы. Увеличивается расстояние обнаружения цели, но это только на столе. На реальном грунте, земля будет чувствоваться тем сильнее, чем больше ток накачки в катушке. Лучше включение параллельного резонанса, а поднимать чутье входными каскадами. Да и батареек хватит намного дольше. Не смотря на то, что последовательный резонанс применяется во всех фирменных дорогих металодетекторах, в Штурме нужен именно параллельный. В импортных, дорогих приборах, хорошая схематика отстройки от земли, поэтому в этих приборах можно позволить последовательный.
Какие конденсаторы лучше установить в схему металлоискателя
Тип подключаемого к катушке конденсатора не при чём, а если экспериментально поменяли два и увидели что с одним из них резонанс лучше, то просто один из якобы 0,1 мкФ реально имеет 0,098 мкФ, а другой 0,11. Вот и разница между ними по резонансу получается. Я использовал советские К73-17 и зелёные импортные подушки.
Как настроить резонанс катушек металлоискателя
Катушка, как самый лучший вариант, получается из штукатурных терок, склеенных эпоксидной смолой с торцов до нужного вам размера. Причем, центральная ее часть с куском ручки этой самой терки, которая обрабатывается до одного широкого ушка. На штанге же, наоборот, вилка из двух ушек крепления. Такое решение позволяет решить проблему деформирования катушки, при затягивании пластикового болта. Пазы для обмоток делают обычным выжигателем, затем установка ноля и заливка. От холодного конца ТХ, оставим 50 см. провода, который изначально не заливать, а свить из него маленькую катушечку (диаметром 3 см.) и разместить ее внутри RX, перемещая и деформируя ее в небольших пределах, можно добиться точного ноля, но делать это лучше на улице, размещая катушку у земли (как при поиске) при отключенном GEBе, если он есть, затем окончательно залить смолой. Тогда отстройка от земли, работает более- менее сносно (исключение сильно минерализованный грунт). Такая катушка получается легкой, прочной, мало подверженной термодеформации, а обработанная и окрашенная очень симпатичная. И еще одно наблюдение: если металлоискатель собран с отстройкой от грунта (GEB) и при центральном расположении движка резистора выставить ноль очень маленькой шайбой, диапазон регулировки GEBа +- 80-100 мВ. Если установить ноль большим предметом- монета 10-50 коп. диапазон регулировки увеличивается до +- 500-600 мВ. За напряжением в процессе настройки резонанса не гонитесь — у меня при 12в питания около 40В при последовательном резонансе. Чтоб появилась дискриминация конденсаторы в катушках включаем параллельно (последовательное включение нужно только на этапе подбора кондеров для резонанса) — на черные металлы будет протяжный звук, цветные — короткий.
Или ещё проще. Подключаем катушки по очереди к передающему ТХ выходу. Настраиваем в резонанс одну, а настроив её — другую. Пошагово: Подключили, параллельно катушке ткнули мультиметром на пределе переменные вольты, так-же параллельно катушке припаяли конденсатор 0.07-0.08 мкф, смотрим показания. Допустим 4 В — очень слабо, не в резонансе с частотой. Ткнули параллельно первому конденсатору второй небольшой ёмкости — 0.01 мкф (0.07+0.01=0.08). Смотрим — уже показал вольтметр 7 В. Отлично, увеличим ещё ёмкость, подключим на 0.02 мкФ — смотрим на вольтметр, а там 20 В. Великолепно, едем дальше — ещё докинем пару тысяч пик ёмкости. Ага. Уже начало падать, откатим назад. И так добиться максимальных показаний вольтметра на катушке металлоискателя. Затем аналогично с другой (приёмной) катушкой. Настроить на максимум и подключить обратно к приёмному гнезду.
Как сводить катушки металлоискателя в ноль
Для настройки нуля подключаем тестер на первую ногу LF353 и понемногу начинаем сжимать, растягивать катушку. После залива из эпоксидки — нолик точно убежит. Поэтому надо заливать не всю катушку, а оставить места для регулировки, и после высыхания доводить до нуля и заливать окончательно. Взять кусок шпагата и половину катушки обвязать одним витком к середине (к центральной части ,месту соединения двух катушек) вставить в петлю шпагата кусочек палочки после чего ее крутить (натягивать шпагат) — катушка будет сжиматься, поймав нолик шпагат пропитать клеем, после почти полного высыхания опять подправить нолик повернув палочку еще чуть-чуть и залить шпагат окончательно. Или проще: Передающая закреплена в пластмассе неподвижно, а приёмную накладываем на первую на 1 см, типа как свадебные кольца. На первом выводе U1A будет писк 8 кГц — можно контролировать вольтметром переменного тока, но лучше просто высокоомными наушниками. Так вот приёмную катушку металоискателя надо то надвигать, то сдвигать с передающей до тех пор, пока на выходе ОУ писк не стихнет до минимума (или показания вольтметра не упадут до нескольких милливольт). Всё, катушка сведена, фиксируем.
Какой провод для поисковых катушек лучше
Провод для намотки катушек не имеет значения. От 0.3 до 0.8 пойдёт любой, всё равно придётся немного подбирать ёмкость для настройки контуров в резонанс и на частоту 8.192 кГц. Конечно и более тонкий провод вполне подходит, просто чем он толще, тем добротность и, как следствие чутьё — лучше. Но если намотать 1 мм — будет довольно тяжеловато таскать. На листе бумаги рисуем прямоугольник 15 на 23 см. От левого верхнего и нижнего угла откладываем по 2,5 см, и соединяем их линией. С правым верхним и нижними углами проделываем тоже самое, но откладываем по 3 см. По средине нижней части ставим точку и по точке слева и справа на расстоянии 1 см. Берем фанеру, накладываем этот эскиз и вбиваем гвоздики во все точки указанные. Берем провод ПЭВ 0,3 и мотаем 80 витков провода. Но честно говоря без разницы сколько витков. Всё равно частоту 8 кГц будем выставлять в резонанс конденсатором. Сколько намотали — столько и намотали. Я мотал 80 витков и конденсатор 0.1 мкф, если намотаете допустим 50 — ёмкость соответственно где-то 0.13 мкф поставить придётся. Далее, не снимая с шаблона обматываем катушку толстой ниткой — типа как обматывают жгуты проводов. После покрываем катушку лаком. Когда высохнет, снимаем катушку с шаблона. Затем идёт обмотка катушки изоляцией — фум лента или изолента. Далее — обмотка приёмной катушки фольгой, можно взять ленту из электролитических конденсаторов. TX катушку можно не экранировать. Не забудьте оставить РАЗРЫВ в экране 10 мм, по середине катушки. Дальше идёт обмотка фольги луженым проводом. Этот провод вместе с начальным контактом катушки у нас будет массой. И наконец обмотка катушки изолентой. Индуктивность катушек около 3,5мГ. Емкость получается около 0,1мкф. Что касается заливки катушки эпоксидкой, то я не заливал её вообще. Просто туго замотал изолентой. И ничего, два сезона отходил с этим металлоискателем без ухода настроек. Обратите внимание на влагоизоляцию схемы и поисковых катушек, ведь придётся по мокрой траве косить. Всё должно быть герметично — иначе попадёт влага и настройка поплывёт. Ухудшится чувствительность.
Какие детали и чем можно заменить
Транзисторы:
BC546 — 3шт или КТ315.
BC556 — 1шт или КТ361
Операционники:
LF353 — 1шт или меняйте на более распространенную TL072.
LM358N — 2шт
Цифровые микросхемы:
CD4011 — 1шт
CD4066 — 1шт
CD4013 — 1шт
Резисторы постоянные, мощностью 0,125-0,25 Вт:
5,6К — 1шт
430К — 1шт
22К — 3шт
10К — 1шт
390К — 1шт
1К — 2шт
1,5К — 1шт
100К — 8шт
220К — 1шт
130К — 2шт
56К — 1шт
8,2К — 1шт
Резисторы переменные:
100К — 1шт
330К — 1шт
Конденсаторы неполярные:
1нФ — 1шт
22нФ — 3шт (22000пФ = 22нФ = 0.022мкФ)
220нФ — 1шт
1мкФ — 2шт
47нФ — 1шт
10нФ — 1шт
Конденсаторы электролитические:
220мкФ на 16В — 2шт
Динамик миниатюрный.
Кварцевый резонатор на 32768 Гц.
Два сверхярких светодиода разного цвета.
Если вы не можете достать импортные микросхемы, вот отечественные аналоги: CD 4066 — К561КТ3, CD4013 — 561ТМ2, CD4011 — 561ЛА7, LM358N — КР1040УД1. У микросхемы LF353 — прямого аналога нет, но смело ставим LM358N или лучше TL072, TL062. Совсем не обязательно ставить операционный усилитель именно — LF353, я просто поднял усиление на U1A заменив резистор в цепи отрицательной обратной связи 390 кОм на 1 мОм — чувствительность значительно возросла на процентов 50, правда после этой замены ушёл ноль, пришлось на катушку в определённом месте приклеить скотчем кусочек алюминиевой пластинки. Советские три копейки чувствует по воздуху на расстоянии 25 сантиметров и это при питании 6 вольт, потребляемый ток без индикации — 10 мА. И не забудь про панельки — удобство и простота настройки значительно повысятся. Транзисторы КТ814, Кт815 — в передающую часть металлоискателя, КТ315 в УНЧ. Транзисторы — 816 и 817 желательно подобрать с одинаковым коэффициентом усиления. Заменимы на любые соответствующей структуры и мощности. В генераторе металлоискателя установлен специальный часовой кварц на частоту 32768 Гц. Это стандарт абсолютно для всех кварцевых резонаторов, которые стоят в любых электронных и электромеханических часах. В том числе и наручных и дешёвых китайских настенных/настольных. Архивы с печатной платой для Volksturm SMD варианта и для Volksturm+GEB (вариант с ручной отстройкой от земли).
От чего зависит глубина поиска целей
Чем больше диаметр катушки металлоискателя, тем глубже чутьё. А вообще, глубина обнаружения цели данной катушкой, зависит прежде всего от размера самой цели. Но при увеличении диаметра катушки наблюдается уменьшение точности обнаружения объекта и даже иногда потеря мелких целей. Для объектов с монету, этот эффект наблюдается при увеличении размера катушки свыше 40 см. Итого: большая поисковая катушка, имеет большую глубину обнаружения и больший захват, но менее точно обнаруживает цель, чем маленькая. Большая катушка идеальна для поиска глубоких и больших целей, таких как клады и крупные объекты.
По форме катушки делятся на круглые и эллиптичные (прямоугольные). Эллиптичная катушка металлоискателя обладает лучшей избирательностью по сравнению с круглой, потому что ширина магнитного поля у нее меньше и в поле ее действия попадает меньше посторонних объектов. Но круглая имеет большую глубину обнаружения и лучшую чувствительность к цели. Особенно на слабо минерализованных грунтах. Круглая катушка наиболее часто используется при поиске с металлоискателем.
Катушки диаметром меньше 15 см называют маленькими, катушки диаметром 15-30 см называют средними и катушки свыше 30 см — большие. Большая катушка генерирует большее электромагнитное поле, поэтому она имеет большую глубину обнаружения, чем маленькая. Большие катушки генерируют большое электромагнитное поле и соответственно, имеют большую глубину обнаружения и покрытие при поиске. Такие катушки используются для просмотра больших площадей, но при их использовании, может возникнуть проблема на сильно замусоренных площадках потому, что в поле действия больших катушек может попасться сразу несколько целей и металлоискатель среагирует на более крупную цель.
Электромагнитное поле маленькой поисковой катушки тоже маленькое, поэтому с такой катушкой лучше всего искать на территориях сильно замусоренных всякими мелкими металлическими предметами. Маленькая катушка идеальна для обнаружения маленьких объектов, но имеет небольшую площадь покрытия и сравнительно небольшую глубину обнаружения.
Для универсального поиска хорошо подойдут средние катушки. Такой размер поисковой катушки сочетает в себе достаточную глубину поиска и чувствительность к целям с разными размерами. Я делал каждую катушку диаметром примерно 16 см и обе эти катушки укладывал в круглую подставку из-под старого монитора 15″. В таком варианте глубина поиска этого металлоискателя будет такая: алюминиевая пластина 50×70 мм — 60 см, гайка М5-5 см, монетка — 30 см, ведро — около метра. Данные значения получены на воздухе, в земле будет на 30% меньше.
Питание металлоискателя
Отдельно схема металлоискателя тянет 15-20 мА, при подключенной катушке + 30-40 мА, итого вместе до 60 мА. Конечно в зависимости от типа применяемого динамика и светодиодов это значение может изменяться. Простейший случай — питание взял 3 (или даже две) последовательно подключенные литий ионные батарейки от мобил на 3,7В и при заряде разряженных аккумуляторов, когда подключаем любой блок питания на 12-13в, ток заряда начинается от 0,8А и падает до 50ма за час и тогда вообще не надо что-то добавлять, хотя ограничительный резистор конечно же не помешает. Как вообще самый простейший вариант — крона на 9В. Но учтите, что металлоискатель съест её за 2 часа. Но для настройки этот вариант питания самое оно. Крона при любых обстоятельствах не выдаст большой ток, который может спалить что-то в плате.
Самодельный металлоискатель
А теперь описание процесса сборки металлодетектора от одного из посетителей. Так как из приборов имею только мультиметр, скачал с инета виртуальную лабораторию Записных О.Л. Собрал адаптер, простенький генератор и прогнал в холостую осциллограф. Вроде показывает какую-то картинку. Далее занялся поиском радиодеталей. Так как печатки в основном выкладывают в формате «lay», скачал «Sprint-Layout50». Выяснил, что такое лазерно-утюжная технология изготовления печатных плат и как их травить. Вытравил плату. К этому времени все микросхемы были найдены. Что не нашел у себя в сарайчике, пришлось покупать. Приступил к пайке перемычек, резисторов, сокетов микросхем, и кварца из китайского будильника на плату. Периодически проверяя сопротивление на шинах питания чтобы не было соплей. Решил для начала собрать цифровую часть прибора, как наиболее легкую. То-есть генератор, делитель и коммутатор. Собрал. Поставил микросхему генератора (К561ЛА7) и делитель (К561ТМ2). Микросхемы б/ушные, выдрал из каких-то плат, обнаруженных в сарайчике. Подал питание 12В контролируя ток потребления по амерметру, 561ТМ2 стала теплой. Заменил 561ТМ2, подал питание – ноль эмоций. Меряю напряжение на ногах генератора – на 1 и 2 ногах 12В. Меняю 561ЛА7. Включаю – на выходе делителя, на 13 ноге есть генерация (наблюдаю на виртуальном осциллографе)! Картинка правда не ахти какая, но за неимением нормального осциллографа – пойдет. Но на 1, 2 и 12 ногах ничего нет. Значит генератор работает, нужно менять ТМ2. Установил третью микросхему делителя – красота на всех выходах есть генерация! Для себя сделал вывод, что выпаивать микросхемы нужно как можно аккуратнее! На этом первый шаг постройки сделан.
Теперь настраиваем плату металлоискателя. Не работал регулятор «SENS» — чувствительность, пришлось выкинуть конденсатор C3 после этого регулировка чувствительности заработала как надо. Не нравился звук возникающий в крайнем левом положении регулятора «THRESH» — порог, избавился от этого заменив резистор R9 цепочкой из последовательно соединённых резистор на 5,6 кОм + конденсатор на 47,0 мкФ (отрицательный вывод конденсатора со стороны транзистора). Пока нет микросхемы LF353 вместо неё поставил LM358, с ней советские три копейки чувствует по воздуху на расстоянии 15 сантиметров.
Поисковую катушку на передачу я включил как последовательный колебательный контур, а на приём как параллельный колебательный контур. Настраивал первой передающую катушку, подключил собранную конструкцию датчика к металлоискателю, осциллограф параллельно катушке и по максимальной амплитуде подобрал конденсаторы. После этого осциллограф подключил на приёмную катушку и по максимальной амплитуде подобрал конденсаторы на RX. Настройка контуров в резонанс занимает, при наличии осциллографа, несколько минут. Обмотки TX и RX у меня содержат по 100 витков провода диаметром 0,4. Начинаем сведение на столе, без корпуса. Просто чтоб было два обруча с проводами. А чтоб убедиться в работоспособности и возможности сведения вообще — разведём катушки друг от дрга на полметра. Тогда ноль будет точно. Затем наложив катушки внахлёст примерно 1см (как свадебные кольца) сдвигать — раздвигать. Точка нуля может быть довольно точная и поймать её сразу нелегко. Но она есть.
Когда, я поднял усиление в RX тракте МД, он начал работать неустойчиво на максимальной чувствительности, это проявлялось в том что после прохождения над целью и её обнаружении выдавался сигнал, но он продолжался и после того когда цели перед поисковой катушкой ни какой уже небыло, это проявлялось в виде прерывистых и колеблющихся звуковых сигналов. При помощи осциллографа была обнаружена и причина этого: при работе динамика и незначительной просадке питающего напряжения уходит «ноль» и схема МД переходит в автоколебательный режим, выйти из которого можно только загрубив порог срабатывания звукового сигнала. Это меня не устраивало поэтому я поставил по питанию КР142ЕН5А + сверх яркий белый светодиод чтобы поднять напряжение на выходе интегрального стабилизатора, стабилизатора на более высокое напряжение у меня небыло. Такой светодиод можно использовать даже для подсветки поисковой катушки. Динамик подключил до стабилизатора, МД после этого стал сразу очень послушный всё начало работать как надо. Думаю Volksturm действительно лучший самодельный металлоискатель!
Недавно была предложенна данная схема доработки, что позволит превратить Volksturm S в Volksturm SS + GEB. Теперь прибор станет обладать хорошим дискриминатором а также селективностью металлов и отстройкой от грунта, прибор паяется на отдельной плате и подключается вместо конденсаторов с5 и с4. Схема доработки и печатная плата в архиве. Отдельная благодарность за информацию по сборке и настройке металлоискателя всем, кто принимал участие в обсуждении и модернизации схемы, особенно помогли в подготовке материала Электродыч, феска, xxx, slavake, ew2bw, redkii и другие коллеги радиолюбители.
Форум по металлоискателям
Как собрать индукционный металлоискатель Surf PI 1.2 из набора для самостоятельного изготовления.
В этом посте вы узнаете, как собрать свой собственный металлоискатель из набора для импульсной индукции Surf Pi 1.2.
Недавно я увлекся металлоискателями в качестве хобби в течение последних нескольких месяцев… Несмотря на то, что я для «стариков на пенсии» и ботаников, обнаруживать металлы — это весело, когда им нравится заниматься с другом, семьей или в одиночку. Это довольно интересно, и я думаю, что всем стоит попробовать. Я думаю, что единственное, что меня беспокоит в этом хобби, — это высокие цены на качественный металлоискатель.Некоторые, такие как Minelab, Whites и Tesoros, стоят около 400-600 долларов в употреблении (и это базовые модели)! Лично я считаю, что вложение такой стоимости приближается к пределу того, что я готов потратить.
Я помню, когда я был молод, мой отец подарил мне комплект для обнаружения металлов, который подключали к AM / FM-радио (я не нашел ничего, кроме банок с газировкой и батареек на заднем дворе) … с тех пор меня всегда интересовало хобби . Что касается снаряжения, то у меня есть Bounty Hunter Tracker IV, который, как я считаю, является очень хорошим детектором примерно за 100 долларов (я предпочитаю его Fisher F2), и Tesoro Sand Shark, которую я купил на ebay за 425 долларов.Оба детектора хорошо подходят для своих приложений (трекер BH IV для наземного использования и Tesoro Sand Shark для использования на пляже и в соленой воде).
В любом случае, вернемся к теме металлоискателя своими руками… После покупки моей Sand Shark (за большую сумму, чем я хотел потратить) я заметил, насколько маленькой и относительно простой была печатная плата. Это заставило меня задуматься о том, существуют ли какие-нибудь методы создания детектора своими руками, которые сократят затраты и снизят барьеры для входа в хобби (при этом все еще будут использоваться высококачественное оборудование).Я обнаружил, что форумы заполнены очень умными людьми, работающими над самодельными детекторами, схемами, схемами и конструкциями, обладающими знаниями в области электротехники, чтобы создавать очень интересные и рентабельные металлоискатели. Я был рад найти на форуме Geotech несколько схем для детекторов Pulse Induction, VLF и CCO. Однако я не нашел простых инструкций и подробностей о том, как их создавать, поскольку информация была разрозненной и часто неполной, поскольку большинство людей уже понимали, что делать (казалось, большинство из них очень хорошо разбирались в ЭЭ). .
Итак, я делал то, что у меня получается лучше всего, я заходил на форумы и читал столько, сколько мог, исследуя, обмениваясь сообщениями и выясняя лучший комплект детектора за деньги и простоту сборки для тех, кто не знал, как читать принципиальную схему. Это сообщение в блоге призвано помочь тем, кто хочет собрать комплект металлоискателя своими руками за гораздо меньшую стоимость, чем коммерческий детектор, но при этом иметь преимущества машины отличного качества с опциями для будущего повышения производительности и настроек… о да, и сэкономить А также $$$!
Я благодарю великих умов на форумах Geotech, таких как Silverdog, 6666, Tepco и других, которые ответили на мои вопросы и разместили свои выводы и объяснения, чтобы помочь другим в создании детектора из комплекта для точечного зонда
для металла. обнаружение построить свой собственный
точечный зонд для обнаружения металла построить свой собственныйТОЧЕЧНЫЙ ЗОНД ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛОВ
СТРОИТЕЛЬСТВО ВАШ СОБСТВЕННЫЙ
ВЫРЕЗАТЬ ВАШЕ ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НА ПОЛОВИНУ: СДЕЛАЙТЕ СЕБЯ ПРОДОЛЖЕНИЕМ: НАСТРОЙТЕ ЭТО: СОХРАНИТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ.
Apart от пары наушников и чего-нибудь приличного, чтобы покопаться, самая полезная помощь Для обнаружения металлов используется электронный зонд для точного определения местоположения , как описано здесь.
Время, затраченное на поиск крошечные объекты, которые были обнаружены, особенно в мутной и иногда плохой условия освещения могут быть значительными, и лучше потратить время на поиски для следующей цели. При поиске на сельскохозяйственных угодьях или пляжах при плохом освещении В условиях, когда этот зонд как минимум удвоит вашу эффективность обнаружения.Хорошая вещь о создание собственного зонда — это то, что вы можете сделать его в соответствии со своими потребностями (Настроить Это ). В том, что выше, используется готовая пластиковая коробка со встроенным аккумулятором. отсек, зонд сам по себе гибкий, сделан из участка сада шланг. Ртутный переключатель наклона подключен последовательно с переключателем питания, так что зонд включается автоматически, когда он направлен на почву.
Датчики для точного определения местоположения не новая идея. Они продаются уже не менее двадцати лет, хотя очень первоначальная идея была мало развита или улучшена.1-й зонды были самодельными устройствами, собранными энтузиастами, обычно изготовлены из деталей, взятых из ручных металлоискателей того типа, который продается в DIY магазины. Тип устройства, которое используется для обнаружения гвоздей, труб или проводов в половые доски. У таких устройств всегда есть какое-то поворотное колесо настройки или ручка. которая скоро сломается или забьется грязью. С описанным зондом здесь настройка автоматическая, вам просто нужна запечатанная кнопка, чтобы изменить режимы и способ его включения и выключения.С помощью герметичного переключателя или внутреннего переключатель наклона / ртутного столба, например.
Одно несомненно хотя, как только вы начнете поиск с помощью зонда для точного определения местоположения, вы скоро обнаружите, что незаменимый инструмент для поиска приключений.
Выше пара типичные промышленные зонды. Присмотритесь к маленькому хилому тюнеру впереди. Вероятно, вам придется регулировать это каждый раз, когда вы поворачиваете щуп. на.Представьте, что вы делаете это холодными грязными руками. Я испытал этот тип зонда длится всего неделю, если вам повезет. Эти хреновые зонды импортируются из Китая. примерно по 3,00 каждая и в конечном итоге продаются в магазинах детекторов Великобритании по цене к 45.00
Сделано Аластером из Греции
Сделано Уильямом Де Биром из Новой Зеландии.
Сделано Эндрю Холлом
Этот зонд сделан своими руками. проект, мы не продаем готовые зонды.Вам не нужна электроника знания для создания этого зонда, хотя, если они у вас есть, это может помочь. Строить Для этого зонда вам понадобится следующее.
Готово в сборе и протестированная печатная плата ( доступно только у нас). все детали припаяны к плате, в том числе готовый программируемый микрокомпьютер pic 12F675.
Кусок ферритового стержня: 10 мм, диаметр 50 мм длинный ** см. примечание 1
Отрезок пластиковой переливной трубы диаметром 22 мм. 150 мм длиной
Хомут пластиковый 22мм
Маленькая пластиковая / алюминиевая коробка около 120 мм длина x ширина 65 мм x глубина 40 мм
маленький динамик 40-50 мм диаметром 8 Ом
переключатель включения / выключения
кнопочный переключатель
(моментально)немного эмалированного медного провода.25 или .31 или .4 Достаточно, чтобы кружиться 100 витков на феррите выше ** см. примечание 2.
Мелкий припой
Маленький паяльник
PP3 Щелочная батарея держатель батареи разъем аккумулятора Небольшое количество крючка вверх провод около двух часов ваше время
От слева направо: небольшая пластиковая коробка, батарейный отсек с проводами, зажим для трубы, кнопка, переключатель включения / выключения и два небольших динамика на 8 Ом на передней панели.
Примечание 1: Ферритовый стержень — это черный материал, который обычно можно купить в магазины электронных компонентов / радиолюбителей. Обычно это входит длиной от 100 до 150 мм. Вам нужно всего 50 мм, поэтому вам придется его разрезать и он почти такой же твердый, как стекло. Чтобы отрезать ферритовый стержень, вам нужно его забить каким-то образом острием напильника или ножовки. Затем нажмите на спичкой или аналогичным предметом до щелчка. Это немного похоже на резку плитки. если ты есть старое сломанное радио с диапазоном AM то там будет кусок или феррит стержень внутри, который можно спасти.Иногда ферритовый стержень имеет квадратное сечение, скажем, 6 x 12 мм, это нормально.
Выше набор старых радиоприемников, купленных на распродаже автомобилей воскресным утром за меньше фунта каждая. Две маленькие радиостанции на передней панели также содержали очень полезные миниатюрные колонки.
Примечание 2: Банка с эмалированной медной проволокой также можно приобрести у поставщиков электронных компонентов, но вы можете тысяча щупов с проволокой от маленькой катушки.Так что снова посмотри в старом сломанном радиоприемники и т. д. Вам понадобится около 2-3 метров провода. Подойдет провод, покрытый пластиком, но он должен быть очень тонким. Тип провода, намотанного на антенны с ферритовым стержнем: слишком тонкий для этого проекта. Если Вы не против купить небольшую катушку с проволокой, тогда медно-эмалированный провод 0,25 быть идеальным.
Медный эмалированный провод теперь входит в комплект поставки.
Так кому нужно сделать зонд:
По стоимости Вышеупомянутые элементы, вероятно, можно было бы купить готовый зонд, но он не будет так хорош как этот.Пробники промышленного производства, которые я видел, работают не так хорошо, как вот этот. Обычно они производятся в Китае, имеют маркировку в Америке и используют действительно хреновые компоненты, которые скоро ломаются. И у них всегда есть какие-то поворотного тюнера, который забивается грязью. Вы можете приспособить этот зонд ваши собственные потребности, и сделайте гораздо лучший зонд, который прослужит долго.
Производительность:
Как и все что касается обнаружения металлов, эффективность промышленных зондов была сильно преувеличено.Описанный здесь зонд будет реагировать на маленькую монету от примерно 25 мм (1 дюйм) от кончика зонда или сбоку. я не видел коммерческое исследование, которое делает это лучше.
Характеристики: Jonnie Probe Mk 1
Четыре режимы работы. Зонд издает звуковой сигнал при приближении наконечника к металлу. Это также дает визуальную индикацию с ярким светодиодом, который может освещать целевую область. Режимы выбирается циклическим нажатием кнопки.Напр … Нормальный звук: Нормальный audio plus LED: только обычный светодиод (для бесшумного поиска): Geiger (горит как Счетчик Гейгера и ускоряется, когда возле металла. Затем снова вернитесь к обычному звуку. Каждый раз при включении датчика он запускается в том же режиме, что и при последнем использовании. Настройка автоматическая. Нажатие и удерживание кнопки около 3 секунд включит яркий свет для использования в качестве фонарика. Использует микрокомпьютер Pic 12F675. Индикатор низкого заряда батареи. Каждый раз, когда зонд при включении выполняет самотестирование батареи.Если аккумулятор в порядке, зонд издает звуковой сигнал. один раз. Если батарея разряжается, датчик подает два звуковых сигнала. Размер платы 2 * 2 дюйма 50 мм * 50 мм. .
Особенности: Jonnie Probe Mk 2 теперь с режимом вибрации. видео здесь ==== Jonny Probe MK2
Пять режимов работы. Двухтональный звуковой сигнал при включении. Высокий / низкий = батарея в норме. Низкий / высокий уровень заряда батареи. Издает этот чириканье примерно раз в минуту в бесшумном режиме, чтобы его не оставили включенным и помогло определить местонахождение в случае падения или потери.Режим 1 = звук и производительность аналогичны зондам Garret и Minelab. Прерывистый звуковой сигнал при мигании светодиода. Режим 2 тихий с мигающим светодиодом. Режим 3 = индикатор счетчика Гейгера и мигающий светодиод ускоряются вблизи металла. Режим 4 = вибрация и мигающий светодиод. Mode 5 дает резкий тон, который меняется рядом с металлом. При включении зонд запускается в том же режиме, что и при последнем использовании. Настройка автоматическая. Нажатие и удерживание кнопки около 3 секунд включит яркий свет для использования в качестве фонарика.Использует микрокомпьютер Pic 12F675. Размер платы 4 * 1 дюйм 25 мм * 100 мм.
Строительство:
Катушка:
Кому для начала вы должны построить катушку. Вам понадобится кусок феррита около 50 мм. длинный диаметр 10 мм или квадратное сечение около 6 x 12 мм. На конце этого стержня, который не обрезан (гладкий квадратный конец) необходимо приклеить пластик или картон диск. Этот диск должен хорошо входить в пластиковую переливную трубку выше ( диаметром около 19 мм).Тогда ветер медный провод (100 витков, 4 мм), начинающийся рядом с диском на одном конце, медленно перемещение вдоль стержня примерно на 10 мм а затем обратно, пока не сделаете 100 оборотов (в любом направлении). Вы нужны два летающих конца этой катушки, которые позже будут подключены к печатная плата. Закрепите эти концы на ферритовом стержне лентой, но не закрывайте раневая часть.
От слева направо: ферритовый стержень, 3 куска феррита, снятые с радиоприемника и намотанные 100 витков провода, пластиковая переливная трубка длиной 125 мм и диаметром 22 мм, намотанный феррит шток приклеен к пластиковому диску.
Сам зонд:
Эта крошечная катушка требует для фиксации внутри пластиковой переливной трубки. Как долго ты отрезал эту трубку? тебе. На большинстве зондов длина трубки зонда составляет около 100 мм, еще 25мм идет в коробку. Итак, вы отрезаете трубку длиной 125 мм, а можно дольше ваш выбор. Катушка крепится как можно ближе к одному концу трубка с летающими выводами, выходящими из другого. Вам нужно заблокировать катушку конец трубки каким-нибудь резиновым / пластиковым колпачком или лентой.Вам нужно налить что-то в трубке, чтобы закрепить катушку на месте. Убедитесь, что дальний конец трубка хорошо заклеена малярным скотчем или приклеенным пластиковым диском или колпачком, затем влейте например. Двухкомпонентный эпоксидный клей, эпоксидная смола или силиконовый герметик. Краске или лаку может потребоваться много времени, чтобы застыть, поэтому избегайте этого. Кузов автомобиля из двух частей наполнитель может подойти, если вы сможете спустить его в трубку.
Размещение намотать катушку в пластиковую трубку.
Рана змеевик внутри пластиковой трубки хорошо герметизирован
Налить в небольшом количестве воска, эпоксидной смолы или двухкомпонентного клея.
Светодиодный индикатор:
Изучить светодиод (светоизлучающий диод) поставляется с платой. Вы заметите, что на светодиодах один вывод немного дольше, чем другой. Осторожно припаяйте кусок красного провода к более длинному выводу. и кусок черного провода к другому проводу. Старайтесь не нагревать светодиод. Если у вас нет красного или черного провода, используйте другие цвета, если вы помните, какого цвета подключен к положительному (более длинному) проводу. Светодиоды не будут работать, если подключен неправильно.Сдвиньте кусок резиновой втулки на одну из провода, чтобы остановить короткое замыкание.
Готовая сборка и протестированная печатная плата Чип в центре is Pic 12F675 Микрокомпьютер
Вы должны купить Печатная плата от нас. Мы не продаем дилерам, агентам или посредникам. Цена для платы (собранной и протестированной), светодиода и медного провода составляет ( 25,00 для Jonnie Probe Mk 1) и ( 30,00 фунтов стерлингов для Jonnie Probe Mk2) inc Доставка авиапочтой в любую точку мира.Мы Принимаем оплату чеком, денежным переводом, Paypal или наличными. Сделайте платеж на: ДЭВИД СМИТ. (должно быть в фунтах стерлингов). Пока мы каким-то образом получим деньги, вы получите доску. Если отправка наличных денег не отправляет монеты. 1 купюра 20 и 1 5 / £ 10 подойдет приятно. Paypal быстро становится самым простым и безопасным способом оплачивать подобные товары в Интернете. Вы можете оплатить с помощью кредитной карты через Paypal, даже если у вас нет учетной записи Paypal.
Так много людей были проблемы с получением эмалированный медный провод, поэтому теперь он идет в комплекте с платами.
Клиенты извне ЕС должен убедиться, что такие предметы разрешены в их стране. Любая таможенная этикетка будет отмечен «образец товара».
Мы продавали металл извещатели с этого адреса с 1977 года и в настоящее время не планируют переезжать. время. Если вам нужна доска, в какой-то момент вы должны мне поверить.
Отправить платеж на:
Дэвид Смит
24, г. Perry Way, Aveley, Южный Окендон,
Эссекс, RM15 4RD,
Англия.
Телефон 01708 866859
Адрес электронной почты: Saxons # Easytreasure.co.uk
# = @
Пожалуйста, укажите свое имя и страна при отправке писем
Металлоискатели Essex домашняя страница
Самодельный металлоискатель BFO
Когда я искал в Интернете схему металлоискателя, я увидел пару дизайнов, но они не были достаточно конкретными, чтобы вдаваться в детали, и я подумал, что средний человек, не знающий электроники, не может это понять, поэтому после долгого присоединения к точек, я наконец сделал один и решил поделиться им здесь.Вся схемотехника взята из ссылки «easytreasure». Фотографии моего устройства мои.
Работа находится в
Всеобщее достояние.
Печатная плата является сердцем детектора. Есть 2 разных стиля для домашней версии. Я основал свой дизайн на этой схеме, показанной здесь. Я строю его по той же схеме, но не обязательно по прилагаемой распечатке. Другими словами, это та же схема, но выглядит иначе, чем на бумаге. Схему я скопировал с этой страницы.Я не проектировал эту схему:
http://www.easytreasure.co.uk/bfo.htm
И это действительно просто. Все детали можно найти на Radioshack всего за 10 долларов или заказать в Интернете за 1,50 доллара + доставка. Имейте в виду, что я освободил Radioshack от конденсаторов и мне пришлось пойти в другой Radioshack, чтобы найти пропавший.
вот список деталей:
Источник питания:
Идеально подойдет любая батарея 9в PP3. Не забудьте также купить разъем на 9 В для аккумулятора.
Конденсаторы:
2 выкл 220 мкФ 16 В электролитический.
5 шт. 0,01 мкФ полиэстер.
5 шт. Полиэстер .1 мкФ.
Резисторы:
Все резисторы 1/4 Вт 5%
6 скидка 10к
1 шт. 1K
1 шт. 2,2 м ===== 2,2 мегаом
2 скидка 39k
Резисторы могут быть 1/8 Вт, если вы используете 9 В, потому что по моим расчетам максимальная мощность, проходящая через наименьший резистор в цепи, составляет около 0,080 Вт, а 1/8 — до 0,125 Вт. У Radio Shack их было большинство, но было и то, что было трудно найти.так что вы можете либо купить несколько и сложить значения до желаемого значения, либо купить больше и использовать формулу деления сопротивления (Total R = 1 / r1 + 1 / r2 + и т. д.). Я купил небольшую сумку резисторов на 1/8 ватт, в которой есть примерно 120 резисторов из всех возможных для человечества диапазонов (может быть, не так много), но в нем было все необходимое, и теперь у меня есть большой запас резисторов. это было самое дорогое в 12 $.
Транзисторы npn. У Radio Shack был этот небольшой пакет с 15 резисторами NPN для универсального использования, и они отлично работают.Вы можете сделать 2 контура, и у вас останется еще несколько на случай, если вы запутаетесь и вам понадобится больше. Это около 2.50 $ за упаковку.
Также можно купить плату PCB, чтобы сделать схему и паяльник (10-15 $) на 25 ватт и тонкую пайку. Для этого можно использовать дешевую вещь, не покупайте серебряную, слишком дорого, никакой разницы в этом проекте.
Когда будете там, возьмите кабель для катушек. Вам понадобится около 4 футов небольшого ДВОЙНОГО провода 22 калибра (это два соединенных провода, иначе вам понадобится 8 футов) и около 26 калибра для катушек или того, что вы хотите использовать.Я купил небольшую сумку, в которой было 3 рулона изолированного эмалевого провода, 30, 26 и 22 AWG.
Следующая информация, ссылки и цитаты взяты с веб-сайта Designer.
http://www.easytreasure.co.uk/bfo.htm
»
Катушка A = Поисковая катушка: Катушка B = Контрольная катушка: NC = Нет соединения: B + = Аккумулятор + 9 В PP3 или аналогичный: B- = Аккумулятор —
Примечания для новичков в электронике.
2 выкл. 220 мкФ / 16 В электролитический: это рабочее напряжение 220 мкФ / 16 В.Вы можете использовать более высокое рабочее напряжение, но не меньше. Конденсаторы с более высоким рабочим напряжением работают точно так же, но они становятся больше физически. У них есть отрицательный вывод, который необходимо подключить к аккумулятору — дорожка. Эти компоненты должны работать правильно.
5 шт. 0,1 и 0,01 полиэстер: они также имеют рабочее напряжение. 63 вольта вполне обычное дело и будет идеально. Если вы хотите использовать схему печатной платы выше, вам потребуются конденсаторы с шагом выводов 5 мм. .1 можно обозначить как .1 или 100n, а иногда и 104:.01 может быть обозначен как 0,01 или 10n, а иногда и 103. Эти компоненты могут быть разными.
Все резисторы 1/4 Вт 5%: это углеродные пленочные резисторы общего назначения с допуском 5% и номиналом 1/4 Вт. Вы можете использовать резисторы большей мощности, так как это не влияет на работу, они просто становятся больше. На плату не поместится 1 Вт или больше. Эти компоненты могут быть разными.
Транзисторы: Описан транзистор bc 184b со звуком, низким током, NPN общего назначения.Их довольно легко получить в Великобритании, но может быть сложно получить в других странах. В мире доступны сотни типов небольших пластиковых NPN-транзисторов, и почти все они будут работать в этой схеме. Вы должны быть уверены в распиновке. Распиновки для большинства транзисторов можно найти на сайтах производителей. Это будет наиболее вероятная проблемная зона при построении данного проекта. Эти компоненты должны быть правильно подключены. Типы PNP не работают.
»
Я использовал автомобильную гарнитуру «свободные руки», чтобы собрать динамик для этой схемы.
Go Create! :: Наборы :: Комплект детектора металла DIY
- * Α υπηρεσία Χονδρικής B2B *
- Дом
- Новости
- Технические статьи
- Наша компания
- Свяжитесь с нами
- английский
- Греческий
- Заказы
- Список сравнения
- Билеты
- Новый билет
- Список желаний
Отслеживать мои заказы
Отслеживайте мой заказ (а)
Войти ЗарегистрироватьсяЭлектронное письмо
Пароль Забыли пароль? Зарегистрируйте новую учетную запись Или войдите в систему с другим поставщиком удостоверений:
войти в систему
Запомните меня
Цепь детектора металла золота с индукционным балансомпод цепями детектора металла -60669-: Далее.gr
Эта схема действительно является самым простым индуктивным балансирующим металлоискателем (IB, Inductlon Balance), который можно построить. Метод обнаружения металлов LB имеет удовлетворительную глубину проникновения и хорошее различие между железными предметами и предметами из благородных металлов. На рынке доступно несколько металлоискателей, но их цена часто непомерно высока для искателей, ищущих закопанные сокровища. Этот детектор тщательно сконструирован и правильно настроен для точного обнаружения латунной катушки диаметром 15 мм и диаметром 70 мм в воздухе или монеты диаметром 25 мм на расстоянии 120 мм.Даже на расстоянии 25% детектор будет давать нечеткие признаки чеканки. Конечно, способность находить монеты в почве зависит от условий почвы между сокровищем и поисковой головкой, идеальным материалом является сухой песок и, что еще хуже, грязь и, конечно же, размер объекта.
Электроника
Набор электроники, необходимый для строительства, относительно прост и основан на обычных компонентах, большая часть которых уже может находиться на складе.Электронная часть состоит из генератора импульсов (передатчика) и соответствующего одностороннего приемника, в котором две катушки используются в качестве средства обработки.
Передатчик развивается вокруг IC1. CMOS 555 (малой мощности) генерирует выходной сигнал прямоугольной формы с частотой импульсов около 50% и частотой около 700 Гц. Когда 555 работает нестабильно, выходная частота определяется компонентами R4, R3 и C3. Выходной импульс подается на катушку L1 через матрицу R8 — C4, в которой электролитический конденсатор предотвращает прохождение постоянного тока через катушку, а резистор защищает выходной каскад внутри 555.Фронты импульсов, генерируемые 555, стимулируют катушку и вызывают прерывистые колебания с той же частотой примерно 10 кГц.
Перед приемным блоком (IC2) существует простой, но параллельный этап предварительного усиления, который основан на бустерном усилителе IC3 и усиливает сигнал, принимаемый на приемной катушке (RX) через компоненты C11 и R9.
Коэффициент усиления выходного усилителя регулируется потенциометрами P1 (примерно) и P2 (точно). Вторая КМОП 555 схемы IC2 подключена так, чтобы действовать как пороговый детектор, выход которого (клемма 3) переключается на входное напряжение высокого уровня (клемма 2) падает ниже 1/3 напряжения питания (или примерно 2.9 В). Точно так же выход достигает низкого логического уровня, когда напряжение на входе THR (клемма 6) превышает 2/3 напряжения питания (или около 7,4 В). Таким образом, если тщательно установленный порог будет преодолен, пьезоэлектрический зуммер будет слышать сигнал 700 Гц. Эта установка порога особенно важна и является ключевым моментом схемы.
Катушки связи
Катушки RX и TX находятся в очень чувствительном соединении, так что присутствие некоторого металла нарушает их соединение и вместе с этим тщательно устанавливает «затишье» порогового детектора.Обе катушки имеют одинаковый размер и частично перекрываются. Это наложение дает катушке возможность собирать как положительный, так и отрицательный (инвертированный) процент магнитного поля, создаваемого катушкой TX. Благодаря тщательной балансировке катушек положительный и отрицательный сигналы взаимно устраняются, в результате чего на выходе катушки отображается нулевой (теоретический) сигнал. Ситуация называется «нулевой». Тем не менее, из-за практических ограничений поток отходов невелик.Как только чувствительное равновесие между полями нарушается присутствием металлического объекта (который будет поглощать энергию из магнитного поля), катушка RX начнет выдавать на выходе больший ток, что приведет к превышению электрического порога, установленного в IC2. и зуммер начинает звучать. На практике наилучшая настройка детектора достигается на пределе, когда металлический объект отсутствует, пассивный пьезоэлектрический зуммер издает мягкий свистящий звук. С этой настройкой, когда металлический объект попадает в поле, уровень звука значительно увеличивается.Установка «нулевой» точки катушек особенно важна.
Питание схемы может осуществляться от батареи 12 В, или от набора из 8 батареек AA, или от соответствующих аккумуляторных элементов. Какой бы ни была окончательная форма корма, использование блока питания, который мы несем на плече и отдельно от детектора, очень помогает, поскольку снижает конечный вес устройства, а также позволяет напрямую заменять упаковку при ее опорожнении. . Стабилизатор напряжения Ic4 на плате настраивается через R1 и R2 для обеспечения выходного напряжения 8.6 В. Потребление тока аккумуляторной батареи составляет порядка 20 мА в зависимости от состояния зуммера.
Строительство — доска
Предполагается, что установка компонентов на плате не вызовет каких-либо проблем, поскольку имеется удобное пространство, а во-вторых, все используемые компоненты имеют клеммы. Новичкам следует обратить пристальное внимание на соответствие между списком деталей и схемой расположения, напечатанной на доске. Оси потенциометров пропущены через плату.Этот режим фиксации был выбран для облегчения установки соответствующих ручек на валах, когда они обрезаются до нужной длины в зависимости от коробки, в которой будет размещаться схема. Поскольку мы имеем дело с относительно чувствительной схемой, мы рекомендуем корпус из металла. Таким образом, корпус потенциометра можно легко заземлить с помощью крепежных гаек.
Конструкция — катушка обнаружения и сборка
Две катушки идентичны. Если купить их нетрудно, можно использовать медный эмалированный провод 0.26мм. Из него мы сделаем 100 правых спиралей круглой формы диаметром 15 см. Диаметр проволоки не имеет значения, допустимы значения от 0,2 до 0,3 мм. Затем временно закрепляем нить кусочками изоленты, которую продеваем снизу и закрепляем сверху. Мы также производим аналогичную катушку, и после завершения мы плотно оборачиваем катушки по периферии изолентой. Затем нам нужно добавить к каждой катушке клетку Фарадея.
Это достигается с помощью тонких и длинных полосок алюминия или фольги.Сначала снимаем лак с кабеля на краю каждой катушки. Затем прикрепите к основанию 100 мм неизолированного кабеля и поверните его вокруг катушки над изоляционной лентой. Этот конкретный провод будет обеспечивать электрический контакт с клеткой Фарадея.
Начиная с нижней части воздуховода, оберните фольгу по окружности змеевика так, чтобы никакая часть изоляционной ленты не была видна под алюминием, но алюминиевая фольга не должна завершать полный круг в 360 градусов. Оставьте небольшой зазор, прежде чем мы дойдем до точки, с которой мы начали (около 10 мм), чтобы два конца алюминиевой фольги не соприкасались, в противном случае у нас будет короткозамкнутая обмотка вокруг катушки, которая внесет ужасное количество нежелательного шума.
Проделываем такую же работу со второй катушкой. Затем соедините каждую катушку с помощью высококачественного симметричного экранированного микрофонного кабеля, в котором клетка Фарадея соединена с экраном кабеля. Здесь нужно обратить внимание на выбор кабеля, он не предназначен для использования экранированного кабеля стереомикрофона, так как он может вызвать помехи между катушками. Тип кабеля, который нам нужен, имеет два скрученных провода, окруженных общей оплеткой экрана. Теперь каждая катушка плотно обернута изолентой по периферии, а концы обернуты вокруг каждой катушки полосами впитывающей ткани (например, той, которая вытирает посуду), закрепив ее небольшим количеством клея для общего использования.Когда мы позже натянем смолу на катушки, ткань поможет им плавать в смоле
.Осторожно согните две готовые катушки, чтобы они были относительно плоскими и круглыми, и поднесите каждую оконечную проволоку напротив нас и справа от пускового кабеля. Затем мы сгибаем их еще дальше, пока они не образуют асимметричные дефекты, как заглавная буква D. Задние стороны D размещаются на поисковой головке таким образом, что они частично перекрываются, и это наиболее критическая точка конструкции, которую мы перейдем к завершение сборки платы.И здесь нам нужно будет экранировать катушки, чтобы убедиться, что они реагируют только на собственное магнитное поле, и ограничить риск наведения других сигналов (даже вызванных минимальной емкостной связью). Неисправное или неадекватное экранирование приведет к резким фронтам импульсов IC2, которые достигнут непосредственно на входе IC3. Эти паразитные импульсы делают невозможным определение «нулевой» точки поисковой катушки.
Настройка контура
Строительство детекторной головки еще не завершено, некоторые компоненты уже начинают взаимодействовать с настройками схемы.Прежде чем приступить к установке катушек, необходимо иметь полноценную функциональную плату. Опора катушки сделана на твердой неметаллической основе с помощью пластиковой смолы. В качестве основы мы можем использовать любую поверхность подходящего размера, стенки которой сделаны из деревянных шпилек диаметром 5 мм, приклеенных перпендикулярно. Обратите внимание, что эти стены должны быть герметичными (не оставлять смолу), при этом мы не должны использовать металл. Часть 4-сантиметровой катушки защищает ее от покрытия смолой и при необходимости может согнуть ее для окончательной регулировки.
Сначала мы размещаем катушки друг над другом, следя за тем, чтобы они были правильно сориентированы, а конец провода обращен к нам и правее его начала. Поверните полные левые потенциометры усиления (минимальное усиление), чтобы максимально ограничить усиление. Подключаем аккумулятор на 12 В и запитываем цепь. Затем медленно отодвигаем катушки друг от друга, пока не стихнет зуммер.
В этот момент напряжения внутри катушки RX равны нулю, и мы продолжаем немного увеличивать усиление и слегка перемещать катушки.Повторяем процесс несколько раз, каждый раз увеличивая прирост. Чем выше коэффициент усиления, всегда есть возможность определить нулевую точку, тем надежнее будет детектор.
Внимание всегда приводит катушки от полного контакта к полному разъединению. Если мы перевернем систему вверх ногами, при обнаружении металлического объекта уровень сигнала внутри катушек сначала упадет до нуля, а затем снова повысится, чтобы достичь точки, где начнет звучать зуммер. На уровне принципа работы проблем нет, только детектор будет в бессознательном состоянии.
При поиске оптимального взаимного расположения катушек следует проявить большое терпение. В случае необходимости мы также можем использовать несколько деревянных зажимов для облегчения регулировки и сравнения результатов. Как только мы определили точные точки, в которых катушки должны быть стабилизированы, мы отмечаем маркером отверстия вокруг двух катушек и от них. Эти отверстия служат для пропуска небольших проводов, которые будут натягивать катушки на опоре, и нам также понадобятся пластиковые стяжки для крепления проводов микрофона к тому же основанию.
Перед удалением смолы тщательно закройте зазоры под основанием, поскольку пластиковая смола может иметь слишком низкую вязкость и разрушаться намного быстрее, чем другие клеи. Осторожно согните катушки в центре основания, пока мы не достигнем точной точки равновесия, когда от зуммера (или наушников) у нас не будет ни полного покоя, ни шума, а простой свист. Небольшой сдвиг на этом этапе не проблема.
Здесь мы могли бы прикрепить вращающуюся петлю, к которой позже будет прикреплен стержень металлоискателя.В качестве шахты можно использовать ПВХ-трубу диаметром 40 или 50 мм, такую как та, которую мы используем в водостоке на кухне.
Теперь мы готовы смешать и раскатать смолу. Хорошо использовать правильное количество катализатора, чтобы не было слишком много тепла или слишком большой усадки смолы. Вылейте смолу на ткань, окружающую катушки, чтобы она пропиталась, и мы продолжаем заливать смолу, по крайней мере, до тех пор, пока не будет покрыта вся основа. На этом этапе и до тех пор, пока смола не затвердеет, схема может не работать должным образом, поэтому пока мы не делаем никаких дополнительных настроек, а просто выключаем схему.
Как только смола затвердеет, мы убираем поисковую головку от любого металла, а также от любого устройства, которое может создавать помехи и питать цепь. Поверните потенциометр P2 (точная установка) наполовину. Затем мы поворачиваем P1 (резонанс) до тех пор, пока датчик не издаст легкий свист, что-то среднее между штилем и шумом. Для дальнейшей настройки мы играем с P1 и P2. Затем мы перемещаем монету перед поисковой головкой, чтобы начал звучать пьезозуммер.
Альтернативный способ строительства
Изображения иллюстрируют альтернативный метод реализации поисковой головки, основанный на использовании оргстекла.Катушки TX и RX внедрены в канавки, нарисованные на концах отдельных полукругов из оргстекла.
Третий кусок плексигласа (на этот раз квадрат) служит для поддержки полукруга на нем, соединяется с трубкой из ПВХ и по-прежнему позволяет регулировать катушки. Последнее действие достигается с помощью пластиковых винтов, поскольку эта конструкция завершена и механически регулируется, и она должна плавать в смоле, чтобы обеспечить необходимую прочность и долговечность.
Использование на практике
Вскоре пользователь понимает, что на регулировку металлоискателя влияют металлические элементы исследуемой почвы, а также температура и напряжение, поэтому постоянная регулировка P1 и P2 неизбежна.Частью необычайной простоты схемы является ее частичное скольжение, которое, хотя и не является чрезмерным, требует относительно регулярной регулировки детектора.
В центре поисковой головки отклонение схемы в утюге слишком велико, поэтому, когда человек приобретает необходимое знакомство с детектором, он практически может исключить железо. Это огромное преимущество для тех, кто использует детектор для поиска золотых монет или благородных металлов.
Список компонентов
Сопротивления:
R1 = 2k7
R2 = 470O
R3, RS, R6 = 100 кОм
R4 = 4k7
R7 = 1 кОм
R8, R9 = 100O
P1 = потенциометр 50 КО
P2 = потенциометр 2K5
Конденсаторы:
C1 = 100 мкФ / 25 В электролитический
C2 = 47 мкФ / 10 В электролитический
C3 = 10 нФ
C4, C6 = 10 мкФ / 10 В электролитический
C7-C11 = 100 нФ
Полупроводники:
D1 1N4001
IC1, IC2 = 555C, TLC555, 7555 (КМОП)
IC3 = TL071CP, TL081CP
IC4 = LM317 (CT220)
Другое:
K1, K2 = клемма 3-контактная клеммная колодка, клеммная колодка 5 мм
BZ1 = пассивный пьезоэлектрический зуммер (переменный ток)
PC1, PC2 = шпильки платы
Аккумулятор 12 В или 8-элементный аккумулятор AA
Армированная медная проволока диаметром 0.2-0,3мм 2×50 метров
Коробка: (109 x 58 x 25 мм) 5 м симметричная
Экранированный микрофонный кабель (две линии с общим экраном)
FM Ratio Detector / Discriminator »Электроника
FM-дискриминатор, детектор или демодулятор Foster Seeley позволил восстанавливать звук из частотно-модулированных сигналов с помощью относительно простой схемы.
Учебное пособие по частотной модуляции Включает:
Частотная модуляция, FM
Индекс модуляции и коэффициент отклонения
Боковые полосы FM, полоса пропускания
FM демодуляция
Детектор наклона FM
Детектор отношения FM
Детектор Фостера Сили
Демодулятор ЧМ с ФАПЧ
Квадратурный демодулятор
МСК
ГМСК
Форматы модуляции: Типы и методы модуляции Амплитудная модуляция Фазовая модуляция Квадратурная амплитудная модуляция
Цепь Фостера Сили, вероятно, чаще всего называют дискриминатором Фостера Сили.Это действительно пережиток первых дней FM, и сегодня, вероятно, будут использоваться термины «детектор» или, возможно, лучший демодулятор.
Схема дискриминатора Фостера Сили характеризуется трансформатором, дросселем и диодами, используемыми в схеме, которая составляет основу ее работы.
Эта схема FM-демодулятора была изобретена Дадли Э. Фостером и Стюартом Уильямом Сили в 1936 году. Хотя изначально она предназначалась как схема для обеспечения автоматической регулировки частоты, она более широко использовалась как FM-демодулятор, а также могла обеспечивать напряжение для автоматического регулирования частоты.
Схема Фостера-Сили широко использовалась до 1970-х годов, когда широко стали доступны ИС, использующие другие методы, которые было легче интегрировать.
Схема широко использовалась для всех форм радиосвязи от радиовещания до двусторонней радиосвязи.
Основы FM-дискриминатора Фостера-Сили
Детектор Фостера Сили или, как его иногда называют, дискриминатор Фостера Сили, на первый взгляд очень похож на детектор отношения.В нем есть ВЧ трансформатор и пара диодов, но нет третьей обмотки — вместо этого используется дроссель.
Схема детектора / дискриминатора Фостера СилиКак и детектор соотношения, схема Фостера-Сили работает с использованием разности фаз между сигналами. Для получения различных фазированных сигналов к первичной обмотке трансформатора подключается конденсатор, который подводится к центральному отводу трансформатора. Это дает сигнал, сдвинутый по фазе на 90 °.
Когда немодулированная несущая применяется на центральной частоте, оба диода проводят ток, создавая равные и противоположные напряжения на соответствующих нагрузочных резисторах.Эти напряжения компенсируют друг друга на выходе, так что напряжение отсутствует. Когда несущая перемещается в сторону от центральной частоты, условие баланса нарушается, и один диод проводит больше, чем другой. Это приводит к тому, что напряжение на одном из резисторов больше, чем на другом, и результирующее напряжение на выходе соответствует модуляции входящего сигнала.
Дроссель необходим в цепи, чтобы на выходе не появлялись радиочастотные сигналы.Конденсаторы C1 и C2 обеспечивают аналогичную функцию фильтрации.
Как детектор соотношения, так и детекторы Фостера-Сили дороги в производстве. Любые намотанные компоненты, такие как ВЧ трансформаторы, дороги в производстве по сравнению с интегральными схемами, производимыми в огромных количествах. В результате дискриминатор Фостера-Сили, а также схемы детектора отношения редко используются в современных радиоприемниках в качестве FM-демодуляторов.
Цепь Фостера-Сили для регулирования частоты
До появления очень стабильных гетеродинов в сверхмощных радиоприемниках — универсального формата для радиоприемников, принимающих FM, гетеродины имели тенденцию к смещению.Дрейф был основным фактором в отечественных радиоприемниках, хотя он присутствовал во всех радиоприемниках.
При приеме FM-сигналов дрейф означал, что входящий FM-сигнал может сместиться от центра наклона FM-детектора к нелинейным участкам. Это означало, что сигнал будет искажен.
Чтобы преодолеть это, радиоприемники будут включать средство, известное как автоматическая регулировка частоты. Используя это, смещение постоянного тока от FM-демодулятора используется для настройки гетеродина приемника, чтобы вернуть его на частоту.
Смещение постоянного тока создается, когда центральная частота несущей не находится в центре кривой демодулятора. Отфильтровывая звук, остается только компонент постоянного тока. Обычно для этого используется комбинация RC с большой постоянной времени.
Эффект заключается в создании формы петли отрицательной обратной связи, которая стремится удерживать центр FM-сигнала в центре S-кривой FM-демодуляции.
Преимущества и недостатки извещателя Фостера-Сили
Как и в случае любой другой схемы, при выборе между различными методами, доступными для FM-демодуляции, следует учитывать ряд преимуществ и недостатков.
Преимущества FM-дискриминатора Foster-Seeley:
- Обеспечивает хороший уровень производительности и приемлемую линейность.
- Простота сборки с использованием дискретных компонентов.
- Обеспечивает более высокий выходной сигнал, чем детектор соотношения
- Обеспечивает более линейный выходной сигнал, то есть меньшие искажения, чем детектор соотношения
Недостатки FM-дискриминатора Фостера-Сили:
- Трудно включить в интегральную схему.
- Высокая стоимость трансформатора.
- Более узкая полоса пропускания, чем у детектора отношения
- Схема чувствительна как к частоте, так и к амплитуде, поэтому перед ней необходим ограничитель для устранения вариаций амплитуды и, следовательно, амплитудного шума.
Как и все схемы, FM-детектор Foster Seeley имеет свои преимущества и недостатки. Понимая их, можно уменьшить недостатки и использовать преимущества для достижения наилучшей производительности.
Из-за своих преимуществ и недостатков детектор или дискриминатор Foster Seeley в наши дни не получил широкого распространения.