Сделать металлоискатель своими руками детали и подробная инструкция

Как сделать металлоискатель своими руками

Содержание

  • 1 Принцип работы устройства
  • 2 Так называемая «бабочка»
    • 2.1 Электрическая схема
    • 2.2 Настройка «бабочки»
    • 2.3 Механическая часть
  • 3 Пират
    • 3.1 Улучшение характеристик
  • 4 Металлоискатель Clone PI W своими руками
  • 5 Искатель «Шанс»
  • 6 «Терминатор 3» своими руками
  • 7 Простые детекторы металла из готовых электроприборов
  • 8 Итог
  • 9 Видео по теме

Поиск артефактов под землей — довольно популярное занятие. Для кого-то, это профессия, кто-то просто увлекается археологией. Существуют многочисленные группы кладоискателей: как романтиков, так и прагматичных добывателей ценностей. Всех этих людей объединяет одна страсть: поиск металлических предметов, спрятанных на различной глубине.

Если у вас есть точная карта с указанием места захоронения клада, либо планы проведения боев во время войны, это не гарантирует успех. Можно перелопатить тонны грунта, а искомый предмет будет спокойно лежать в паре метров от места активного поиска.

Для поиска золота, и менее ценных металлов, вам потребуется металлоискатель, который можно сделать своими руками.

Металлоискатель 1

Важная информация: Применение подобных приборов не запрещено Законом. Однако существуют наказания за последствия такого поиска, касающиеся раскопок, а также извлечения обнаруженных предметов.

Не будем вдаваться в тонкости, это тема другой статьи. Проще говоря: если вы нашли золотое кольцо на пляже, либо горсть советских монет в лесу — проблем, связанных с применением электронных средств поиска не будет.

А вот за извлеченные бронзовые ложки возрастом от 100 лет и старше, можно получить реальный срок или крупный штраф.

Тем не менее приборы для поиска металлических предметов в толще земли свободно продаются, а желающие сэкономить могут сделать металлоискатель своими руками в домашних условиях.

Принцип работы устройства

В отличие от детекторов грунта, работающих с использованием волн различной частоты или ультразвука, металлоискатель (фабричный, или созданный своими руками), работает с индуктивностью.

Металлоискатель 2

Катушка излучает электромагнитное поле, которое затем анализируется приемником. Если в зоне действия оказывается любой предмет, который проводит электроток, либо имеет ферромагнитные свойства — формат поля искажается. Точнее сказать, под действием активного поля катушки, объект формирует собственное. Это событие фиксируется приемником, и генерируется оповещение: перемещается стрелка прибора, звучит тональный сигнал, загораются световые индикаторы.

Зная методику работы, можно рассчитать электрическую схему, и создать мощный металлоискатель своими руками. Сложность конструкции зависит только от наличия элементной базы и вашего желания. Рассмотрим несколько популярных вариантов, как собрать самодельный металлоискатель:

Так называемая «бабочка»

Такое прозвище получено из-за характерной формы площадки, на которой расположены катушки индуктивности.

Металлоискатель 3

Расположение элементов связано с принципом работы. Схема выполнена в виде двух генераторов, работающих на одной частоте. При подключении к ним одинаковых катушек, создается индукционный баланс. Стоит попасть в электромагнитное поле постороннему предмету, обладающему электропроводимостью, как баланс поля разрушается.

Генераторы реализуются на микросхемах NE555. На иллюстрации изображена типовая схема такого прибора.

Металлоискатель 4

Катушка для металлоискателя (их две, на схеме: L1 и L2) делается своими руками из провода сечением 0.5–0.7 мм². Идеальный вариант — трансформаторная обмоточная медная жила в лаковой изоляции (извлекается из любого ненужного трансформатора). Характеристики не обязательно выдерживать с ювелирной точностью, при одном условии: катушки должны быть одинаковыми.

Примерные параметры: диаметр 190 мм, в каждой катушке ровно 30 витков. Собранное изделие должно быть монолитным. Для этого витки прихватываются монтажной нитью, и заливаются трансформаторным лаком. Если этого не сделать, вибрация витков будет сбивать схему с настроенного баланса.

Электрическая схема

Есть два варианта изготовления:

  • учитывая малое количество элементов, можно собрать ее на макетной плате, соединив ножки деталей с помощью проводников;
  • для аккуратности и надежности, лучше вытравить плату по предложенному чертежу.

Металлоискатель 5

Любая пайка «на соплях» может подвести в полевых условиях, и вам будет обидно за потраченное впустую время.

Так же, как и металлоискатель на транзисторах, прибор на NE555 нуждается в точной настройке перед использованием. На схеме видно три переменных резистора:

  • R1 предназначен для настройки частоты генератора и достижения того самого баланса;
  • R2 грубо настраивает чувствительность;
  • с помощью резистора R3 можно выставить чувствительность с точностью до 1 см.

Информация: Подобная схема не может дискриминировать металлы. Искатель лишь дает понять, что объект существует. А по тональности сигнала (исходя из вашего опыта) можно определить приблизительный объем и глубину залегания.

Питание достаточно универсальное: 9–12 вольт. Можно подобрать АКБ от источника бесперебойного питания, или собрать блок питания из аккумуляторов формата ААА. Неплохой вариант — батареи 18650 (их еще используют для вейпа).

Настройка «бабочки»

Принцип работы описан выше, поэтому просто разберем технологию. Выставляем все резисторы в среднее положение, и обеспечиваем срыв синхронизации генераторов. Для этого складываем катушки «восьмеркой», и перемещаем их друг относительно друга, пока писк не перерастет в потрескивание. Это и есть срыв синхронизации.

Металлоискатель 6

Фиксируем кольца, и вращаем резистор R1 до появления устойчивого потрескивания с ровными интервалами.

Поднося к месту перехлеста катушек (это и есть очка поиска) металлические предметы, добейтесь устойчивого писка. Чувствительность регулируем резистором R2.

Остается подстройка резистором R3, который используется скорее для корректировки падения напряжения в источнике питания.

Механическая часть

Штанга для металлоискателя своими руками делается из легкой пластиковой трубы, либо из дерева. Использование алюминия нежелательно, поскольку он будет мешать работе. Схему и органы управления можно спрятать в герметичный корпус (например, распаечная коробка для проводки).

Металлоискатель 7

Искатель «бабочка» готов к работе.

Пират

Еще одна популярная импульсная модель для начинающих кладоискателей — металлоискатель «Пират» Его также легко сделать своими руками, подробная инструкция в двух вариантах:

  1. На той же микросхеме NE555. Это классический генератор, который начинает работать при появлении металла в зоне действия катушки. Никаких подстроек не требуется, просто в динамике раздастся писк. Металлоискатель 8
  2. Металлоискатель, собранный на транзисторах, работает по такому же принципу. Собственно и схема аналогичная, только NE555 заменена транзисторным генератором на КТ315.Металлоискатель 9

Питание желательно приблизить к 12 вольтам, поскольку качество работы зависит от напряжения. Печатные платы уже опробованы, оба варианта на иллюстрации.

Металлоискатель 10

Катушка (в данном случае одна) изготавливается из той же трансформаторной проволоки 0.5 мм. Оптимальный диаметр 20 мм, количество витков 25. Поскольку мы делаем металлоискатель «Пират» своими руками, внешний дизайн отходит на второй план. Подойдут любы материалы, которые вы готовы были выбросить.

Металлоискатель 11

Рукоятку лучше выполнить разъемной, для удобства транспортировки. Помним, что использование металлов недопустимо.

Металлоискатель 12

Чувствительность регулируется двумя переменными резисторами в реальном времени, при проведении поиска. Никакая точная подстройка генератора не требуется.

А если вам удастся качественно загерметизировать корпус, можно заняться поиском «сокровищ» в пляжной полосе прибоя, и даже на дне водоема.

Металлоискатель 13

Подводный металлоискатель своими руками сделать сложнее, но он даст неоспоримое преимущество перед конкурентами.

Улучшение характеристик

Глубинный металлоискатель своими руками без дополнительных затрат можно сделать из готового «Пирата». Для этого можно пойти двумя способами:

  1. Увеличение диаметра катушки индуктивности. При этом существенно повышается проницаемость вниз, но снижается чувствительность к небольшим предметам.
  2. Снижение числа витков катушки с одновременной подстройкой схемы. Для этого придется пожертвовать одной катушкой для экспериментов. Снимаем (и отрезаем) виток за витком, пока не увидим, что чувствительность начала снижаться. Запоминаем количество витков при максимальных параметрах, и делаем новую катушку для этой схемы. Затем меняем резистор R7 на переменный, с аналогичными параметрами мощности. Проведя несколько экспериментов с чувствительностью, фиксируем сопротивление, меняем переменник на постоянный резистор.

Металлоискатель «Пират» можно собрать на популярном контроллере «Ардуино».

сделанный своими руками «Пират» обследует дно реки 14

Пользоваться таким прибором удобнее, но дискриминации металлов по-прежнему не будет.

Разобравшись, как сделать металлоискатель своими руками для любительских задач, кратко разберем несколько серьезных моделей.

Металлоискатель Clone PI W своими руками

По сути, это удешевленный вариант профессионального искателя Clone PI-AVR, только вместо ЖК дисплея применяется линейка светодиодов. Это не так удобно, но по-прежнему позволяет контролировать глубину залегания артефактов.

Оптимальный по цене вариант — на микросхеме CD4066 и микроконтроллере ATmega8.

Металлоискатель 15

Разумеется, под это решение есть и макет печатной платы, только кнопки управления выносятся на отдельную панель.

Металлоискатель 16

Программирование ATmega8 — это тема отдельной статьи, если вы работали с такими контроллерами, никаких сложностей не возникнет.

Мощный металлоискатель Clone PI W, сделанный своими руками, позволяет находить металл не глубине более метра, правда без дискриминации.

Искатель «Шанс»

Похожая схема на контроллере ATmega8 называется «Шанс». Принцип работы аналогичный, только появилась возможность отсеивания (частичной дискриминации) черных металлов.

Металлоискатель 17

Также проработан рисунок печатной платы, который можно с успехом заменить классической «макеткой» для Ардуино

Металлоискатель 18

«Терминатор 3» своими руками

Если вам нужен самодельный металлоискатель с дискриминацией металлов, обратите внимание на эту модель. Схема достаточно сложная, но ваши труды окупаются найденными монетами, которые могут оказаться золотыми.

Металлоискатель 19

Особенность «Терминатора» состоит в разнесении приемной и передающей катушек. Для испускания сигнала изготавливается кольцо 200 мм. Для него укладывается 30 витков провода, затем он разрезается, в итоге мы получаем 2 полу-катушки общей емкостью 60 витков (смотреть схему).

Приемная катушка располагается внутри, 48 витков диаметром 100 мм.

Настройка производится с помощью осциллографа, после достижения оптимальных результатов по амплитуде, обмотки фиксируются в корпусе с помощью заливки эпоксидной смолой.

Металлоискатель 20

Затем производится опытная практическая настройка переключателя дискриминации. Для этого используются реальные объекты из различных металлов, а на переключателе режимов наносится их тип (после проверки).

Радиолюбителями прорабатывается усовершенствованный вариант «Терминатор 4», но практического экземпляра еще нет.

Простые детекторы металла из готовых электроприборов

  • Металлоискатель из радиоприемника можно сделать, добавив к нему простой ВЧ передатчик:Металлоискатель 21Поисковая катушка мотается из провода 0.5 мм²: 16 витков 12 см. При попадании в зону действия металлического предмета, приемник, настроенный на СВ/ДВ диапазон, будет менять тональность звука.
  • Самодельный металлоискатель из сотового телефона — это не более, чем миф. Модернизация его электросхемы в домашних условиях не реализуема, а заставить штатный мобильник работать детектором металл технически невозможно.
  • Металлоискатель из магнита, собственно, и делать не нужно. Вы просто подносите мощный неодимовый магнит к месту, где есть металлический предмет, и физически чувствуете силу притяжения. Разумеется, это работает только с металлами, имеющими ферромагнитные свойства (железо, сталь).

Итог

Вне зависимости от сложности схемы, изготовление самодельного металлоискателя потребует от вас достаточно времени и сил. Поэтому из любопытства, такие приборы не делают. А вот для профессионального использования — это отличная альтернатива фабричным экземплярам.

Видео по теме

Металлоискатель своими руками: как сделать самый простой прибор

Опубликовано:

21 июня 2021, 16:12

Мужчины пользуются металлоискателем
Металлоискатель: Pixabay

Хотите сделать металлоискатель своими руками? Для этого понадобятся хотя бы элементарные знания в пайке и электронике. Сделать такой прибор не так уж сложно. Достаточно воспользоваться пошаговой инструкцией, которая подскажет, как сделать металлоискатель.

Металлоискатель своими руками: инструменты и материалы

Детектор металла работает по принципу магнитного притяжения. При нахождении катушкой металлических предметов возникает резкое колебание электромагнитных волн, которые и провоцируют звуковой сигнал. От того, каким образом соберете инструмент, зависит, на какой частоте он будет работать:

  1. На низких частотах найдет большие предметы на глубине до четырех метров. При этом изделия на поверхности не заметит.
  2. Высокая частота улавливает небольшие вещи на глубине до 1,5 м.

Определитесь, для каких целей нужен металлоискатель, и приступайте к сборке.

Как сделать простой металлоискатель? Первым делом подготовьте такие инструменты:

  • кусачки;
  • острый нож;
  • пилку для пластика;
  • паяльник;
  • отвертку.

Чтобы собрать металлоискатель на двух генераторах, понадобятся такие материалы: изолента; припой; канифоль; покупная плата или отдельные детали, чтобы собрать ее самостоятельно; пластиковая подставка; труба; изолированный провод (можно медный, диаметром 0,5–0,7 мм); зажимы для фиксации; масляный лак; клей.

Инструменты

Инструменты: Pixabay

Самый простой металлоискатель своими руками не получится без ручки или корпуса. Их сделаете из пластиковой трубы. Важно, чтобы основа была из диэлектрических материалов, то есть таких, которые не проводят ток (дерево, резина, пластмасса).

Металлодетектор своими руками невозможен без штанги. Вот некоторые рекомендации по ее созданию:

  1. Воспользуйтесь легким основанием. Так быстро не устанете, ведь процесс поиска сокровищ занимает немало времени.
  2. Подберите подходящий размер. При выборе длины штанги учитывайте собственный рост или рост того, кто будет пользоваться самодельным прибором.
  3. Отнеситесь ответственно к выбору рукояти. Позаботьтесь о том, чтобы инструмент было удобно держать в руках. В качестве рукояти отлично подходит велосипедный руль. Некоторые берут костыль, у которых уже есть готовая ручка и подлокотник.

Детали для изготовления электронной части приобретите в магазине радиотехники. При желании их найдете в старом радиоприемнике или подобных приборах.

Для работы понадобятся такие детали:

  • текстолит;
  • резистор 100 кОм (R1, R2) — 2 шт.;
  • транзистор КТ 315 (VT1, VT2) — 2 шт.;
  • конденсатор 1000 пФ (C1, C2) — 2 шт.;
  • конденсатор 10 000 пФ (C3, C4) — 2 шт.;
  • стереонаушники — 1 шт.;
  • батарейка (3,7–4,5 В) — 1 шт.

Схема простого металлоискателя представлена на фотографии ниже:

Схема металлоискателя

Схема металлоискателя: YouTube/Артем 83

Металлоискатель своими руками: пошаговая инструкция

С подготовительной частью покончено. Теперь приступайте к основной части. Чтобы сделать металлоискатель, первым делом займитесь штангой:

  1. Кусок прочного пластика обрежьте. На основании должны поместиться схема и катушки. Учтите, что между катушками расстояние должно быть от 10 см.
  2. Приклейте (используйте жидкие гвозди) подставку к штанге.

Если в наличии готовая основа, то прикрепите к ней подставку, на которой будет размещена микросхема металлоискателя.

Для создания катушек поступите так:

  1. Возьмите круглое основание (можно из доски) диаметром 20–25 см.
  2. Сделайте 30 витков изолированной проволоки. При намотке первого и последнего витка оставьте два вывода длиной по 4 см.
  3. Снимите катушку с основания.
  4. Обмотайте ее изолентой, не затрагивая выводы.

Другая катушка металлоискателя выполняется аналогичным способом.

Катушки металлоискателя

Катушки металлоискателя: YouTube/Артем 83

Приступайте к сборке деталей:

  1. Разместите элементы на плате по указанной на картинке схеме.
  2. Выполните пайку к дорожкам на текстолите.
  3. Для защиты закройте схему в пластиковую коробку.

Основные составляющие прибора готовы. Теперь осталось собрать простой металлоискатель. Сделаете это так:

  1. К самодельной плате припаяйте выводы от катушек, а также два провода от батареек или аккумулятора. Пример схемы показан на фото выше.
  2. Теперь зафиксируйте катушки и плату на подставке при помощи клея. Сверху детали покройте масляным лаком.
  3. Закрепите наушники. Для этого проделайте в штанге сверху и снизу отверстия.
  4. Проденьте шнур через отверстие, его конец припаяйте к плате. Длину провода нарастите с помощью паяльника и изоленты.

Осталось отрегулировать и проверить металлоискатель:

  1. Наденьте наушники.
  2. Подносите кусочки алюминия поочередно к каждой катушке.
  3. Дождитесь максимальной тишины и закрепите алюминий клеем.

Металлодетектор готов к поиску сокровищ. Для его изготовления понадобились такие составляющие: штанга, подставка под микросхему, катушки, наушники, аккумулятор, схема металлоискателя. Если у вас хороший слух, то различите отклонения в звуковых волнах, которые указывают на разновидность металла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/diy/1739011-samyj-prostoj-metalloiskatel-svoimi-rukami/

На чтение 29 мин Просмотров 34.4к.
Обновлено 24.12.2021

Поиск металла

Основной принцип действия, в котором анализируется величина электромагнитной индукции в определенной части пространства, реализуется разным техническим исполнением. Прибор для поиска пляжного золота, включая и другие драгоценные материалы (серебро, платина), а также устройства для поиска трубопроводов, спрятанных в глубине, внешне могут выглядеть одинаково. Но при внимательном ознакомлении с конструкцией будут видны кардинальные отличия в схемах и техническим возможностям.

Приступая к созданию собственного металлодетектора, нужно довольно четко определиться с требованиями, которые будут предъявляться к прибору.

Специалисты выделяют ряд характерных параметров для поисковых устройств:

  1. Глубина проникновения сигнала в толщу грунта (проникающая способность). Эта характеристика зависит от свойств, заложенных в приемную катушку.
  2. Территория поиска по размеру следа активной катушки, излучающей электромагнитное поле.
  3. Уровень чувствительности характеризует способность обнаруживать небольшие по размеру и массе предметы (монеты, гильзы, пули, крестики, небольшие украшения).
  4. Избирательные показатели. Для некоторых категорий поисковиков важна особая реакция на драгоценные (изделия из золота или серебра) или цветные металлы. Создают даже специальные фильтры, которые пропускают информацию о нахождении в глубине предметов из подобным материалов.
  5. Помехоустойчивость определяет способность не воспринимать влияние линий электропередач, находящихся недалеко ретрансляторов или телевизионных станций. Возможны и иные источники помех, которые могут ухудшить показатели поискового прибора. Как показывает практика, именно вблизи источников электромагнитных колебаний чаще происходят потери наиболее интересных предметов, которыми интересуются искатели.
  6. Небольшие размер и способность использовать для работы малогабаритные источники энергии (мобильность устройств) являются довольно важной характеристикой. С тяжелым и громоздким металлоискателем человек довольно быстро устает, производительность труда окажется невысокой. С легким и малогабаритным металлодетектром можно преодолевать небольшие препятствия, перемещаясь по пересеченной местности.
  7. Дискриминация – этот параметр характеризует возможность разделять по типу получаемого сигнала основные параметры находки, расположенной на некоторой глубине. Эффективность поиска возрастает.

Среди специалистов дискриминацию прибора принято соотносить по показателям информационных табло и звукового сопровождения. Она должна уметь определять свойства найденного предмета. Принято выделять составляющие:

  1. Пространственная характеристика определяет особенности расположение объекта в зоне поисковых работ. Показывает возможную глубину расположения.
  2. Геометрические характеристики дают представление о массе и возможных размерах находки.
  3. Качественная определяет свойства материала, из которого изготовлен найденный предмет. Для золота желателен один тип сигнала, а для железосодержащих изделий – другой.

Вы можете купить металлоискатель в специализированном магазине или сделать металлоискатель своими руками в домашних условиях. Есть схемы, которые под силу даже начинающему радиолюбителю. К устройствам, которые вы можете собрать самостоятельно, относятся:

  • «Пиратская» модель»;
  • бабочка»;
  • Терминатор 3 и др.
  • устройство без микросхем (ИС);

В Интернете циркулирует информация, что якобы из телефона можно собрать металлоискатель своими руками. Запомните два слова: это фантастика. Есть несколько приложений, благодаря которым можно включить в схему детектора планшет или смартфон, но сделать полноценное устройство для поиска металлов и их распознавания невозможно.

Не каждый может себе позволить купить металлоискатель. А для поиска железа и вовсе не обязательно приобретать дорогостоящее устройство. Вполне работоспособный прибор для определения металлических предметов можно собрать самому.

Металлоискатель своими руками: инструменты и материалы

Детектор металла работает по принципу магнитного притяжения. При нахождении катушкой металлических предметов возникает резкое колебание электромагнитных волн, которые и провоцируют звуковой сигнал. От того, каким образом соберете инструмент, зависит, на какой частоте он будет работать:

  1. На низких частотах найдет большие предметы на глубине до четырех метров. При этом изделия на поверхности не заметит.
  2. Высокая частота улавливает небольшие вещи на глубине до 1,5 м.

Определитесь, для каких целей нужен металлоискатель, и приступайте к сборке.

Как сделать простой металлоискатель? Первым делом подготовьте такие инструменты:

  • кусачки;
  • острый нож;
  • пилку для пластика;
  • паяльник;
  • отвертку.

Чтобы собрать металлоискатель на двух генераторах, понадобятся такие материалы: изолента; припой; канифоль; покупная плата или отдельные детали, чтобы собрать ее самостоятельно; пластиковая подставка; труба; изолированный провод (можно медный, диаметром 0,5–0,7 мм); зажимы для фиксации; масляный лак; клей.

Инструменты

Самый простой металлоискатель своими руками не получится без ручки или корпуса. Их сделаете из пластиковой трубы. Важно, чтобы основа была из диэлектрических материалов, то есть таких, которые не проводят ток (дерево, резина, пластмасса).

Металлодетектор своими руками невозможен без штанги. Вот некоторые рекомендации по ее созданию:

  1. Воспользуйтесь легким основанием. Так быстро не устанете, ведь процесс поиска сокровищ занимает немало времени.
  2. Подберите подходящий размер. При выборе длины штанги учитывайте собственный рост или рост того, кто будет пользоваться самодельным прибором.
  3. Отнеситесь ответственно к выбору рукояти. Позаботьтесь о том, чтобы инструмент было удобно держать в руках. В качестве рукояти отлично подходит велосипедный руль. Некоторые берут костыль, у которых уже есть готовая ручка и подлокотник.

Детали для изготовления электронной части приобретите в магазине радиотехники. При желании их найдете в старом радиоприемнике или подобных приборах.

Для работы понадобятся такие детали:

  • текстолит;
  • резистор 100 кОм (R1, R2) — 2 шт.;
  • транзистор КТ 315 (VT1, VT2) — 2 шт.;
  • конденсатор 1000 пФ (C1, C2) — 2 шт.;
  • конденсатор 10 000 пФ (C3, C4) — 2 шт.;
  • стереонаушники — 1 шт.;
  • батарейка (3,7–4,5 В) — 1 шт.

Схема простого металлоискателя представлена на фотографии ниже:

Схема металлоискателя
Схема металлоискателя

Металлоискатель своими руками: пошаговая инструкция

С подготовительной частью покончено. Теперь приступайте к основной части. Чтобы сделать металлоискатель, первым делом займитесь штангой:

  1. Кусок прочного пластика обрежьте. На основании должны поместиться схема и катушки. Учтите, что между катушками расстояние должно быть от 10 см.
  2. Приклейте (используйте жидкие гвозди) подставку к штанге.

Если в наличии готовая основа, то прикрепите к ней подставку, на которой будет размещена микросхема металлоискателя.

Для создания катушек поступите так:

  1. Возьмите круглое основание (можно из доски) диаметром 20–25 см.
  2. Сделайте 30 витков изолированной проволоки. При намотке первого и последнего витка оставьте два вывода длиной по 4 см.
  3. Снимите катушку с основания.
  4. Обмотайте ее изолентой, не затрагивая выводы.

Другая катушка металлоискателя выполняется аналогичным способом.

Катушки металлоискателя
Катушки металлоискателя

Приступайте к сборке деталей:

  1. Разместите элементы на плате по указанной на картинке схеме.
  2. Выполните пайку к дорожкам на текстолите.
  3. Для защиты закройте схему в пластиковую коробку.

Основные составляющие прибора готовы. Теперь осталось собрать простой металлоискатель. Сделаете это так:

  1. К самодельной плате припаяйте выводы от катушек, а также два провода от батареек или аккумулятора. Пример схемы показан на фото выше.
  2. Теперь зафиксируйте катушки и плату на подставке при помощи клея. Сверху детали покройте масляным лаком.
  3. Закрепите наушники. Для этого проделайте в штанге сверху и снизу отверстия.
  4. Проденьте шнур через отверстие, его конец припаяйте к плате. Длину провода нарастите с помощью паяльника и изоленты.

Осталось отрегулировать и проверить металлоискатель:

  1. Наденьте наушники.
  2. Подносите кусочки алюминия поочередно к каждой катушке.
  3. Дождитесь максимальной тишины и закрепите алюминий клеем.

Металлодетектор готов к поиску сокровищ. Для его изготовления понадобились такие составляющие: штанга, подставка под микросхему, катушки, наушники, аккумулятор, схема металлоискателя. Если у вас хороший слух, то различите отклонения в звуковых волнах, которые указывают на разновидность металла.

Самодельный металлоискатель Малыш FM
Малыш ФМ — это один из самых простых металлоискателей на сегодняшний день. Схема отлично подходит для создания пинпойнтера.

Работает Малыш ФМ по принципу частотомера (до этого его применяли в МИ Кощей ФМ). Схема металлоискателя простая, поисковую катушку также несложно сделать своими руками в домашних условиях. Именно по этой причине Малыш ФМ сыскал популярность сред радиолюбителей, несмотря на небольшие недостатки, о которых поговорим ниже.

Новая идея, которая возникла у создателей Кощея ФМ, имела и свои «подводные камни». Работа металлодетектора была нестабильна из-за постоянного дрейфа, а глубина поиска — сравнительно небольшая. Однако в Малыше ФМ эти проблемы попытались устранить программно и кое-что из этого получилось.

Схема металлоискателя Малыш ФМ

Схема МИ Малыш ФМ
Схема металлоискателя Малыш ФМ

Все детали просты и доступны. Главное, использовать термостабильные конденсаторы, их можно взять из сгоревшего мультиметра или советские К71. А вот керамические конденсаторы не подходят.
Обратите внимание! Чем лучше будет качество конденсаторов, тем стабильнее будет работать металлоискатель!

Плата металлоискателя Малыш ФМ очень проста и выглядит вот так:
Плата металлоискателя Малыш ФМ

Для питания металлоискателя подойдут батарейки типа «Крона» или другой источник питания от 9 до 12 В. Сама плата металлоискателя потребляет всего 10 мА, а увеличение энергопотребления может вызвать только мощный динамик. По этой причине лучше использовать пьезодинамики или наушники.
Плату и прошивку для металлоискателя Малыш ФМ можно скачать ниже.

Изготовление катушки для металлоискателя МАЛЫШ ФМ

Катушка для металлоискателя Малыш ФМ также важна, как и качественные конденсаторы. Вместе с конденсаторами она образует колебательный контур с частотой 19 кГц.
Схему металлоискателя Малыш ФМ можно использовать в качестве пинпойнтера или пляжного металлодетектора.

Данные для намотки катушки: на обод диаметром 70 мм используется провод сечением 0.1–0.18 мм (95 витков).

На фото ниже пример серийно выпускаемых пинпойнтеров Малыш ФМ:
Малыш FM пинпойнтер
Для пляжника: на обод диаметром 180 мм используется провод ПЭТ 155 0.1–0.18 (55 витков).
Далее витки снимаются с обода и плотно сматываются между собой ниткой, затем на катушку наматывается алюминиевая фольга для экранирования катушки, в месте вывода концов катушки делается разрыв экрана (Промежуток без фольги). Затем на фольгу наматывается спиралькой луженая медная проволока, и ее кабелем соединяем с минусом на плате металлоискателя. Для подключения катушки к плате металлоискателя, хорошо подходит микрофонный провод (2 жилы в общем экране) провода подпаиваем к концам катушки, а «экран к экрану».
Катушка Малыш ФМ и плата

Металлоискатель своими руками: ТОП-20 схем с фото

В этой статье я расскажу, как собрать простой металлоискатель для поиска монет и драгоценностей на пляже. Он состоит из одной микросхемы — таймера NE555N, катушки и еще нескольких радиокомпонентов.

Рассчитывайте потратить на постройку этого металлоискателя до 300 рублей!

Требующиеся материалы

Металлоискатель своими руками: ТОП-20 схем с фото

Для сборки металлоискателя вам потребуется:

  • микросхема таймера NE555N, в корпусе DIP;
  • резистор 47 кОм;
  • два конденсатора 2.2 мкФ, 16 В;
  • кусочек контактной макетной платы;
  • батарейка на 9 вольт, переключатель, колодка для батареи;
  • электромеханический звукоизлучатель;
  • 100 метров медного провода диметром 0.2 миллиметра;
  • немного плотного картона и клей.

Вместо электромеханического звукоизлучателя можете использовать конденсатор на 10 мкФ и любой динамик с импедансом 8 Ом, включенные последовательно.

Схема металлоискателя

Металлоискатель своими руками: ТОП-20 схем с фото

Идея металлоискателя взята из книги «499 схем на таймере NE555». Я только добавил выключатель между батареей и микросхемой, а так же я использую электромеханический звукоизлучатель из старого электронного будильника вместо динамика.

Пошаговая инструкция по сборке простого металлоискателя

В данной подробной инструкции мы покажем, как можно собрать своими руками простейший металлоискатель из подручных средств. Нам понадобятся: обычная пластиковая коробка из под CD диска, портативный AM или AM/FM радиоприемник, калькулятор, контактная лента типа VELCRO (липучка). Итак, приступаем!

Шаг 1. Разберите корпус коробки CD компакт-диска. Аккуратно разберите корпус пластиковой коробки компакт-диска, удалив вставку, которая держит диск на месте.

Удаление пластиковой вставки из сидибокса
ШАГ 1. Удаление пластиковой вставки из сидибокса

Шаг 2. Отрежьте 2 полоски липучки. Отмерьте область в центре задней части Вашего радио. Затем вырежьте 2 кусочка липучки такого же размера.

ШАГ 2.1 отмеряем приблизительно посередине область на задней стороне радио
ШАГ 2.1. Отмеряем приблизительно посередине область на задней стороне радио (выделено красным)

ШАГ 2.2 вырезаем липучки соответствующего размера

ШАГ 2.2. Вырезаем 2 липучки соответствующего размера, измеренного в шаге 2.1

Шаг 3. Закрепите радио. Прикрепите липкой стороной одну липучку на заднюю часть радио и вторую на одну из внутренних сторон коробки компакт-диска. Затем прикрепите радио на корпус пластиковой коробки компакт-диска «липучкой к липучке».

ШАГ 3.1. Приклеиваем одну липучку на заднюю сторону радио
ШАГ 3.1. Приклеиваем одну липучку на заднюю сторону радио

ШАГ 3.2. Приклеиваем вторую липучку на середину одной из сторон сидибокса

ШАГ 3.2. Приклеиваем вторую липучку на середину одной из сторон сидибокса

ШАГ 3.3. Прикрепляем радио к внутренней стороне сидибокса

ШАГ 3.3. Прикрепляем радио к внутренней стороне сидибокса

Шаг 4. Закрепите калькулятор. Повторите шаги 2 и 3 с калькулятором, но примените липучку уже на другой стороне коробки компакт-диска. Затем закрепите калькулятор на этой стороне коробки стандартным методом «липучка к липучке».

ШАГ 4. Закрепляем калькулятор на другой внутренней стороне сидибокса

ШАГ 4. Закрепляем калькулятор на другой внутренней стороне сидибокса

Шаг 5. Настройка диапазона радио. Включите радио и убедитесь, что оно настроено на AM диапазон. Теперь настройте его на конец диапазона AM, но не на саму радиостанцию. Увеличьте громкость. Вы должны слышать лишь одни помехи.

ШАГ 5. Настраиваем радио на конец диапазона AM

ШАГ 5. Настраиваем радио на конец диапазона AM

Подсказка:

Если есть радиостанция, которая находится на самом конце диапазона AM, то постарайтесь добраться к ней как можно ближе. При этом Вы должны слышать лишь одни помехи!

Шаг 6. Сверните CD коробку. Включите калькулятор. Начинайте сворачивать сторону коробки с калькулятором в сторону радио, пока не услышите громкий звуковой сигнал. Этот звуковой сигнал сигнализирует нам о том, что радио поймало электромагнитную волну от электрической схемы калькулятора.

ШАГ 6. Сворачиваем стороны CD бокса друг к другу
ШАГ 6. Сворачиваем стороны CD бокса друг к другу, пока не станет слышен характерный громкий сигнал

Шаг 7. Поднесите собранное устройство к металлическому предмету. Приоткройте снова створки пластиковой коробки, так чтобы звук, который мы слышали на шаге 6, едва был слышен. Затем начинайте перемещать коробку с вашим радио и калькулятором близко к металлическому предмету и Вы снова услышите громкий звук. Это говорит о правильной работе нашего простейшего металлоискателя.

ШАГ 7. Подносим наш металлоискатель к металлической вилке для проверки работы

ШАГ 7. Подносим наш металлоискатель к металлической вилке для проверки работы

Принцип действия:

В этом проекте мы будем строить металлоискатель на основе двойного контура осциллятора. Один осциллятор является фиксированным, а другой варьируется в зависимости от близости металлических предметов. Частота биений между этими двумя частотами осцилляторов находится в звуковом диапазоне. В момент прохождения детектора над металлическим предметом, вы услышите изменение этой частоты биений. Различные типы металлов вызовут положительный или отрицательный сдвиг, поднимая или опуская звуковую частоту.

Нам понадобятся материалы и электрические компоненты:

Медная многослойная печатная плата, односторонняя 114,3 мм х 155,6 мм 1 шт.
Резистор 0,125 Вт 1 шт.
Конденсатор, 0.1μF 5 шт.
Конденсатор, 0.01μF 5 шт.
Конденсатор, электролитический 220μF 2 шт.
Обмоточный провод типа ПЭЛ (26 AWG или 0,4 мм в диаметре) 1 ед.
Аудио разъем, 1/8′, моно, крепление на панели, опционально 1 шт.
Наушники, 1/8′ штекер, моно или стерео 1 шт.
Батарея, 9 В 1 шт.
Разъем для привязки 9 В батареи 1 шт.
Потенциометр, 5 кОм, аудио конусности, опционально 1 шт.
Переключатель, однополюсного переключения 1 шт.
Транзистор, NPN, 2N3904 6 шт.
Провод для подключения датчика (22 AWG или сечением — 0,3250 мм2) 1 ед.
Динамик проводной 4′ 1 шт.
Динамик, небольшой 8 Ом 1 шт.
Контргайка, латунь, 1/2′ 1 шт.
Резьбовая ПВХ труба соединитель (1/2′ отверстие) 1 шт.
1/4′ деревянный дюбель 1 шт.
3/4′ деревянный дюбель 1 шт.
1/2′ деревянный дюбель 1 шт.
Эпоксидная смола 1 шт.
1/4′ фанера 1 шт.
Столярный клей 1 шт.

Нам понадобятся инструменты:

3/4″ сверло для резки отверстий 1 шт.
Дрель и сверла 1 шт.
Слесарная ножовка 1 шт.
Утюг, электрический 1 шт.
Лазерный принтер 1 шт.
Стусло для 1/4″ фанеры 1 шт.
Мультиметр с частотомером (или осциллограф) 1 шт.
Наждачная бумага 1 шт.
Пила для 1/4″ фанеры 1 шт.

Итак, приступаем!

Шаг 1: Сделать печатную плату. Для этого скачайте дизайн платы здесь. Затем распечатайте его и протравите на медной плате с помощью метода перевода тонера на плату. При помощи метода передачи тонера, Вы печатаете зеркальное изображение конструкции платы с помощью обычного лазерного принтера, а затем переносите рисунок на медной облицовке с помощью утюга. На этапе травления, тонер действуетв качестве маски, сохраняямедные дорожки, в то время как остальная частьмедирастворяетсявхимическую ванну.

Шаг 1. Дизайн платы металлоискателя
Шаг 1. Дизайн платы металлоискателя

Шаг 2: Заполнит плату транзисторами и электролитическими конденсаторами. Начните с пайки 6 NPN транзисторов. Обратите внимание на ориентацию ножек коллектора, эмиттера и базы транзисторов. Базовая ножка (В) почти всегдав середине. Далее добавляем два 220μF электролитических конденсатора.

Электрическая схема для чувствительного металлоискателя
Электрическая схема для чувствительного металлоискателя

Шаг 2.1. Паяем на плату 6 NPN транзисторов
Шаг 2.1. Паяем на плату 6 NPN транзисторов

Шаг 2.2 Добавляем 2 электролитических конденсатора
Шаг 2.2. Добавляем 2 электролитических конденсатора

Шаг 3: Заполните плату полиэфирными конденсаторами и резисторами. Сейчас нужно добавить 5 полиэфирных конденсатора емкостью 0.1μF в местах показанных ниже. Далее добавьте 5 конденсаторов емкостью 0.01μF. Эти конденсаторы не поляризованы и их можно припаять в плату ножками в любом направлении. Далее добавьте 6 резисторов по 10 кОм (коричневый, черный, оранжевый, золотой).

Шаг 3.1. Добавляем 5 полиэфирных конденсатора
Шаг 3.1. Добавляем 5 полиэфирных конденсатора

Шаг 3.2 Добавляем 5 конденсаторов емкостью 0.01μF
Шаг 3.2. Добавляем 5 конденсаторов емкостью 0.01μF

Шаг 3.3 Добавляем 6 резисторов 10 кОМ
Шаг 3.3. Добавляем 6 резисторов 10 кОМ

Шаг 4: Продолжаем наполнять электрическую плату элементами. Сейчас нужно добавить один резистор  2.2 мОм (красный, красный, зеленый, золотой) и два 39 кОм (оранжевый, белый, оранжевый, золотой). И затем впаять последний резистор 1 кОм (коричневый, черный, красный, золото). Далее, добавьте пары проводов для питания (красный / черный), аудио выхода (зеленый / зеленый), эталонной катушки (черный / черный) и детектор-катушку (желтый / желтый).

Шаг 4.1 Добавляем 3 резистора
Шаг 4.1. Добавляем 3 резистора (один на 2 мОм и два на 39 кОм)

Шаг 4.2 Добавляем 1 резистор на 1 кОм
Шаг 4.2. Добавляем 1 резистор на 1 кОм (крайний справа)

Шаг 4.3 Добавляем провода
Шаг 4.3. Добавляем провода

Шаг 5: Наматываем витки на катушку.  Следующий этап — это намотка витков на 2 катушки, которые являются частью цепи LC генератора. Первая  — это эталонная катушка. Я использовал провод 0,4 мм в диаметре для этого. Отрежьте кусок дюбеля (около 13 мм в диаметре и 50 мм в длину).

Просверлите три отверстия в дюбеле, чтобы пройти через них проводками: один продольно через середину дюбеля, и два перпендикулярно на каждом конце.

Медленно и осторожно намотайте столько витков провода, сколько Вы можете вокруг дюбеля в один слой. Оставьте по 3-4 мм голой древесины каждом конце. Удержитесь от соблазна «покрутить» провод — это наиболее интуитивно понятный способ намотки, но это неправильный путь. Вы должны вращать дюбель и тянуть провод за собой. Таким образом он намотает провод на себя.

Протяните каждый конец провода через перпендикулярные отверстия в дюбеле, а затем один из них через продольное отверстие. Закрепите провод лентой, как только вы закончите. В конце используйте наждачную бумагу, чтобы удалить покрытие на двух открытых торцах катушки.

Шаг 5. Общий вид дюбеля с намотанными проводками и просверленными отверстиями
Шаг 5. Общий вид дюбеля с намотанными проводками и просверленными отверстиями

Шаг 5. Общий вид дюбеля с другой стороны
Шаг 5. Общий вид дюбеля с другой стороны

Шаг 5. И еще один вид на нашу катушку
Шаг 5. И еще один вид на нашу катушку

Шаг 6: Делаем приемную (поисковую) катушку. Необходимо вырезать держатель катушки с 6-7 мм фанеры. Используя тот же провод 0,4 мм в диаметре, намотать 10 витков вокруг паза. Моя катушка имеет диаметр 152 мм. Используя деревянный колышек 6-7 мм прикрепите рукоятку к держателю. Не используйте для этого металлический болт (или что то подобное) — иначе металлоискатель будет постоянно обнаруживать вам клад. Опять же, использую наждачку, удалите покрытие на концах провода.

Шаг 6.1 вырезаем держатель для катушки
Шаг 6.1. Вырезаем держатель для катушки

Шаг 6.2 Наматываем наматываем 10 витков вокруг паза проводом 0,4 мм в диаметре
Шаг 6.2 Наматываем 10 витков вокруг паза проводом 0,4 мм в диаметре

Шаг 6.3 Прикрепляем рукоятку к держателю катушки
Шаг 6.3 Прикрепляем рукоятку к держателю катушки

Шаг 7: Настройка эталонной катушки.  Теперь нам нужно настроить частоту опорной катушки в нашей цепи до 100 кГц. Для этого я использовал осциллограф. Также можно для этих целей использовать мультиметр с частотомером. Начните с подключения катушки в цепь. Далее включите питание. Подключите щупу от осциллографа или мультиметра к обоим концам катушки и измерьте ее частоту. Она должна быть менее 100 кГц. Вы можете, при необхождимости, укоротить катушку — это уменьшит ее индуктивность и повысит частоту. Затем новые и новые измерения. Как только я добился частоты менее 100 кГц, моя катушка составила 31 мм в длину.

Шаг 7.1 подключение катушки в цепь
Шаг 7.1 подключение катушки в цепь

Шаг 7.2 Настройка частоты катушки менее 100 кГц
Шаг 7.2 Настройка частоты катушки менее 100 кГц

Шаг 7.3 Длина катушки 31 мм
Шаг 7.3 Длина катушки 31 мм

Чтобы сделать такой прибор, нужно изготовить самый важный его элемент: плату с размещенными на ней электронными элементами. Метод создания печатной платы получил название лазерно-утюжного. Он включает в себя следующие этапы:

  1. Используя программу «Sprint-Layout», на компьютере изготавливается схема, которую нужно будет перенести на плату из текстолита.
  2. На лазерном принтере печатается полученная схема. Профессиональные радиолюбители советуют использовать для печати фотобумагу небольшой плотности.
  3. Готовится текстолитовая заготовка размером 84×31 мм. Она зачищается наждачной бумагой и обезжиривается специальным раствором.
  4. Чтобы схема перешла с фотобумаги на заготовку, ее проглаживают нагретым утюгом. Схема должна быть прижата к текстолиту, а тыльная стороны фотобумаги накрывается листом бумаги.
  5. Под воздействием высокой температуры разметка схемы закрепится на заготовке. После этого ее очищают от бумаги. Лучше это делать в емкости с водой, чтобы бумага размягчилась и легко удалилась.
  6. Затем плата с линиями разметки помещается в раствор хлорного железа или медного купороса.
  7. Через час заготовка извлекается из раствора, а полосы тонера смываются растворителем. Можно использовать ацетон.
  8. Тонким сверлом делаются отверстия для электродеталей.
  9. После этого наносятся дорожки из олова. Они изготавливаются с помощью паяльника и припоя в соответствии с разметкой.

Далее переходят к размещению на плате всех электронных элементов. Самым важным из них является микросхема «КР1006ВИ1».

Печатная плата с размещенными элементами

Это отечественная часть может быть заменена зарубежной «NE555». Перед тем, как приступать к монтажу, необходимо спаять перемычку, находящуюся под микросхемой.

По окончании установки микросхемы приступают к монтажу усилителя двухканального «К157УД2». Эту часть найти сейчас сложнее всего, так как элемент является устаревшим. Раньше усилитель устанавливали в магнитофоны советского производства, и у опытных радиолюбителей он вполне может оказаться в наличии.

Закончив с установкой предыдущего элемента, начинают монтировать конденсаторы и резистор. Понадобятся два SMD-конденсатора. Тип резистора, который нужно припаять к плате, — «МЛТ С2-23». Далее припаиваются транзисторы «ВС557» и «ВС547», хотя можно использовать их аналоги, как и в случае с полевым транзистором «IRF-740».

К сведению. Для того, чтобы конструкция обладала оптимальной термостабильностью конденсаторы должны быть с минимальным ТКЕ.

Изготовление катушки

Можно изготовить два вида катушек:

  • из медной проволоки на фанерной основе;
  • из витой пары.

Рассмотрим оба варианта.

Катушка из провода на фанерной основе

Для изготовления такой катушки понадобится:

  • кольцо из фанеры диаметром 20 см и толщиной 1.5–2 см;
  • медная проволока диаметром 0.5 мм;
  • клеевой пистолет;
  • пластиковая труба.

На фанерный круг наматывается 20 витков проволоки, после чего оба конца фиксируются с помощью клеевого пистолета. К катушке крепится труба из пластика, которая будет выступать в качестве держателя.

Катушка из витой пары

Для ее изготовления понадобится:

  • медный провод «витая пара», используемый для прокладки электросетей, длиной 3 м;
  • изолента;
  • скотч;
  • пластиковая труба.

Процедура изготовления выглядит следующим образом:

  1. Отрезается кусок провода длиной 60 см.
  2. Он заворачивается в кольцо и его концы соединяются изолентой.
  3. Оставшийся отрез провода наматывается на кольцо. Нужно обратить внимание на то, чтобы витки ложились с равномерными промежутками и были плотными. В конце наматывания должны остаться два конца, длиной по 10 см.
  4. Обмотка закрепляется в кольце с помощью скотча.
  5. 10-сантиметровые концы зачищаются и загибаются внутрь;
  6. Катушка закрепляется на пластиковой трубе-держателе.
Катушка из витой пары

Катушка готова. Можно приступать к подбору устройства звуковой индикации, источника питания и соединению всех частей самодельного металлоискателя.

Выбор звукового индикатора и источника питания

В качестве источника звука, который будет издаваться при обнаружении металла, можно использовать обычные динамики, которые устанавливаются в радиоприемники. Подойдет как российский, так и китайский вариант. Главное, чтобы его сопротивление составляло 8 Ом.

В качестве звукового индикатора можно использовать динамик

К динамику необходимо подсоединить два потенциометра. Они необходимы для регулировки устройства. Понадобятся подстроечные резисторы с разными показателями максимального сопротивления:

  • на 10 кОм;
  • на 100 кОм.

В качестве источника питания нужно использовать батарею с выдаваемым напряжением 12 В. Это может быть несколько соединенных батареек типа «Крона» или один аккумулятор. Все зависит от набора имеющихся под рукой элементов. Хорошо себя зарекомендовали аккумуляторы для шуруповертов или аналогичных устройств. Они достаточно компактны и обладают сравнительно большой емкостью. Чтобы максимально защитить прибор от помех, для соединения платы со схемой и катушки, рекомендуется применять экранированный провод.

Микросхема L7812 в корпусном исполнении ТО-220

Для дополнительной защиты элементов схемы на входе устанавливается стабилизатор уровня напряжения. Это может быть микросхема с обозначением L7812.

Проверка и настройка металлоискателя

После того, как все составные части металлоискателя соединены, можно приступать к его проверке и настройке. Чувствительность прибора настраивается путем вращения ручек потенциометров. Нужно добиться того, чтобы в динамике слышалось легкое потрескивание. Это абсолютно нормально, так как устранить все электромагнитные помехи практически невозможно.

Затем приступают к тесту на реальных металлических предметах. Хорошо настроенный металлоискатель должен обнаружить металлическую пластинку диаметром 25 мм (что соответствует монете номиналом 5 рублей) с расстояния около 30 см.

Катушка соединенная с платой динамиком и потенциометрами

Опробовав устройство на монетах, можно протестировать расстояние, с которого действует детектор на более крупных или более мелких кусках металла. Это позволит подготовиться к работе в реальных «полевых» условиях.

Изготовление каркаса

По окончании проверки и настройки конструкции, приступают к изготовлению каркаса. Здесь можно проявить фантазию. Главное, чтобы было удобно держать металлоискатель и все элементы были надежно закреплены. Обычно используют водопроводные ПВХ-трубы. Они достаточно прочные и с ними удобно работать, так как трубы легко изгибаются с помощью перемычек и без труда режутся. Для детектора будет достаточно 4-х метров трубы, из которой делают держатель и крепят на него подставку для локтя.

Коробку с платой крепят к штанге ниже рукоятки для удержания металлоискателя. Для платы лучше подобрать пластиковую коробку нужного размера. Это убережет ее от попадания влаги во время дождя. В конструкции корпуса нужно стараться избегать металлических элементов крепления, так как это будет дополнительным источником помех и искажения сигнала.

Металлоискатель в собранном виде

Указанная конструкция имеет максимальную дистанцию обнаружения металла, равную 1 м или чуть больше. Это не позволит искать клады при их глубоком залегании. Но сделанный своими руками металлоискатель подойдет, например, для поисков в траве или под небольшим слоем пляжного песка.

Отрицательным моментом является и то, что у металлоискателя нельзя настроить выборочный поиск тех или иных металлов. Поэтому сигнал не будет отличаться, когда найдется золото или ржавое железо. Но отработав на самодельном металлоискателе навыки поиска, можно приобретать профессиональный прибор, будучи уверенным, что теперь точно получится найти что-то ценное.

Металлодетектор «Терминатор 3» много лет занимал ведущие места среди самодельных приспособлений. Двухтональное устройство функционирует по принципу баланса индукции.

Его отличительными чертами станут: незначительное потребление электроэнергии, металлодискриминация, опция цветных металлов, функция поиска золота и отличные показатели глубины поиска, в сравнении с полупрофессиональными промышленными изделиями.

Если вам нужен самодельный металлоискатель с дискриминацией металлов, обратите внимание на эту модель. Схема достаточно сложная, но ваши труды окупаются найденными монетами, которые могут оказаться золотыми.

Металлоискатель 19

Особенность «Терминатора» состоит в разнесении приемной и передающей катушек. Для испускания сигнала изготавливается кольцо 200 мм. Для него укладывается 30 витков провода, затем он разрезается, в итоге мы получаем 2 полу-катушки общей емкостью 60 витков (смотреть схему).

Приемная катушка располагается внутри, 48 витков диаметром 100 мм.

Настройка производится с помощью осциллографа, после достижения оптимальных результатов по амплитуде, обмотки фиксируются в корпусе с помощью заливки эпоксидной смолой.

Металлоискатель 20

Затем производится опытная практическая настройка переключателя дискриминации. Для этого используются реальные объекты из различных металлов, а на переключателе режимов наносится их тип (после проверки).

Радиолюбителями прорабатывается усовершенствованный вариант «Терминатор 4», но практического экземпляра еще нет.

Какие инструменты нужны для работы

Прежде чем приступить к работе, требуется приготовить такие инструменты:

  • паяльник;
  • припой, олово, канифоль;
  • пассатижи;
  • отвёртки;
  • ножовку по металлу;
  • осциллографы и прочие измерительные устройства.

Как собрать схему и подобрать детали

Чтобы изготовить блок управления, требуется сделать специальную плату, где размещены все ключевые радиодетали. Схема переносится на гетинакс с фольгированным покрытием из меди и изготавливается монтажная плата так же, как и в случае с металлоискателем «Пират». Размеры схемы должны находиться в диапазоне 10,4×6,6 см, а заготовка на 1 см больше со всех сторон.

Пошаговое руководство изготовления печатной платы для металлодетектора.

  1. Берётся текстолитовая пластина с фольгированным медным покрытием. Обезжиривается химическим либо механическим методом.
  2. Наносится схема на пластинку, дорожки покрываются при помощи защитного лака, и заготовка подвергается травлению. Тонкое сверло проделывает отверстия для радиоэлементов и креплений.
  3. Размещаются детали согласно схеме, проводится распайка.
  4. Плата для металлоискателя готова.

Изготовление катушки для металлоискателя своими руками

Это наиболее восприимчивая составляющая устройства, ответственная за сканирование площади под землёй. Стадии изготовления обыкновенной катушки для металлодетектора:

  1. На фанере очерчиваются 2 окружности, которые соответствуют диаметру катушек – внутренней и внешней. Вбиваются по периметру круга гвозди. Диаметр наружной обмотки должен быть в границах 20 см. Катушку делают из 2 сложенных проводов. Они наматываются на гвозди на 30 оборотов.
  2. Обмотка перевязывается по кругу с помощью нитей. Вытаскиваются гвозди, готовая катушка покрывается лаком. Когда он просохнет, берутся изолента и фольга и обматывается окружность. Аналогично изготавливается внутренняя обмотка, которая вдвое меньше наружной (предполагает 48 оборотов проволоки).
  3. Помещаются катушки внутрь корпуса, и проводится распайка проводов, присоединяемых к панели управления.
  4. Рамка для металлодетектора готова.

Еще одна популярная импульсная модель для начинающих кладоискателей — металлоискатель «Пират» Его также легко сделать своими руками, подробная инструкция в двух вариантах:

  1. На той же микросхеме NE555. Это классический генератор, который начинает работать при появлении металла в зоне действия катушки. Никаких подстроек не требуется, просто в динамике раздастся писк. Металлоискатель 8
  2. Металлоискатель, собранный на транзисторах, работает по такому же принципу. Собственно и схема аналогичная, только NE555 заменена транзисторным генератором на КТ315. Металлоискатель 9
  3. Металлоискатель, собранный на транзисторах, работает по такому же принципу. Собственно и схема аналогичная, только NE555 заменена транзисторным генератором на КТ315.

Питание желательно приблизить к 12 вольтам, поскольку качество работы зависит от напряжения. Печатные платы уже опробованы, оба варианта на иллюстрации.

Металлоискатель 10

Катушка (в данном случае одна) изготавливается из той же трансформаторной проволоки 0.5 мм. Оптимальный диаметр 20 мм, количество витков 25. Поскольку мы делаем металлоискатель «Пират» своими руками, внешний дизайн отходит на второй план. Подойдут любы материалы, которые вы готовы были выбросить.

Металлоискатель 11

Рукоятку лучше выполнить разъемной, для удобства транспортировки. Помним, что использование металлов недопустимо.

Металлоискатель 12

Чувствительность регулируется двумя переменными резисторами в реальном времени, при проведении поиска. Никакая точная подстройка генератора не требуется.

А если вам удастся качественно загерметизировать корпус, можно заняться поиском «сокровищ» в пляжной полосе прибоя, и даже на дне водоема.

Металлоискатель 13

Подводный металлоискатель своими руками сделать сложнее, но он даст неоспоримое преимущество перед конкурентами.

Материалы, необходимые для сборки своими руками мощного металлоискателя

Металлоискатель «Пират» считается импульсным устройством. Чтобы изготовить прибор, понадобится купить:

  • ИМС КР 1006ВИ1, чтобы создать передающий блок;
  • транзистор IRF 740;
  • ИМС К 157УД2 и транзистор ВС 547, чтобы собрать приёмный узел;
  • NPN-транзисторы;
  • провод ПЭВ 0,5, чтобы создать катушку;
  • материалы, чтобы изготовить корпус и пр.;
  • пластину, покрытую листом из меди, чтобы изготовить печатную плату;
  • провод;
  • изоленту;
  • паяльник;
  • скальпель;
  • отвёртки;
  • пассатижи;
  • разные типы крепежа.

Улучшение характеристик

Глубинный металлоискатель своими руками без дополнительных затрат можно сделать из готового «Пирата». Для этого можно пойти двумя способами:

  1. Увеличение диаметра катушки индуктивности. При этом существенно повышается проницаемость вниз, но снижается чувствительность к небольшим предметам.
  2. Снижение числа витков катушки с одновременной подстройкой схемы. Для этого придется пожертвовать одной катушкой для экспериментов. Снимаем (и отрезаем) виток за витком, пока не увидим, что чувствительность начала снижаться. Запоминаем количество витков при максимальных параметрах, и делаем новую катушку для этой схемы. Затем меняем резистор R7 на переменный, с аналогичными параметрами мощности. Проведя несколько экспериментов с чувствительностью, фиксируем сопротивление, меняем переменник на постоянный резистор.

Металлоискатель «Пират» можно собрать на популярном контроллере «Ардуино».

сделанный своими руками «Пират» обследует дно реки 14

Пользоваться таким прибором удобнее, но дискриминации металлов по-прежнему не будет.

Рассмотрим, как собрать металлоискатель из подручных средств: старого маленького портативного радиоприёмника, обложки (коробки) для компакт-дисков, небольшого калькулятора и многоразовой липучки, самоклеящейся контактной ленты. Обратите внимание, калькулятор нужен самый обычный, самый дешёвый, ведь именно он создаёт мощные импульсные радиопомехи. Радио также должно быть из дешёвого ценового сегмента, так как именно такие устройства не оснащены подавителями помех.

Инструкция «Как самому собрать металлоискатель»:

  • Вытащить из коробки для диска внутреннюю часть, являющуюся держателем.
  • Отрезать от липучки такой кусочек, который сможет удержать радио.
  • Одну часть липучки следует прикрепить к задней части приёмника с помощью клейкой ленты, при этом вторую необходимо налепить на середину левой стороны открытой коробки из-под CD-диска.
  • Прикрепить радио к диску с помощью соединения двух частей многоразовой липучки.
  • Сделать то же самое с калькулятором, прикрепив его на другой части коробки от диска (если такой липучки нет, можно использовать хороший двухсторонний скотч).
  • Включить калькулятор.
  • Включить радио с настройкой на AM-волны, прокрутить колёсико настройки в самый конец этого диапазона.
  • Увеличить громкость радио так, чтобы были слышны помехи (не радиостанция).
  • Медленно перемещать радио к калькулятору, постепенно закрывая коробочку. При этом звучный сигнал будет свидетельствовать о том, что приёмник поймал волну от калькулятора, точнее от его электросхемы.
  • Металлоискатель из радиоприемника можно сделать, добавив к нему простой ВЧ передатчик:
  • Металлоискатель 21
    Поисковая катушка мотается из провода 0.5 мм²: 16 витков 12 см. При попадании в зону действия металлического предмета, приемник, настроенный на СВ/ДВ диапазон, будет менять тональность звука.
  • Самодельный металлоискатель из сотового телефона — это не более, чем миф. Модернизация его электросхемы в домашних условиях не реализуема, а заставить штатный мобильник работать детектором металл технически невозможно.
  • Металлоискатель из магнита, собственно, и делать не нужно. Вы просто подносите мощный неодимовый магнит к месту, где есть металлический предмет, и физически чувствуете силу притяжения. Разумеется, это работает только с металлами, имеющими ферромагнитные свойства (железо, сталь).

Для облегчения задачи поиска, металлодетекторы оснащают дискриминаторами, дающими возможность различить вид металла и пропустить мусор. Наиболее простые методы выявления реализуются в старых изделиях и приспособлениях начального уровня. Опция дискриминации даёт возможность пользователю среагировать на фазовые сдвиги конкретной величины. В то же время, устройство не способно различить цветные металлы друг от друга. В промышленных приборах используют дискриминаторы с выделением диапазона. Применяемые в таких изделиях процессорные системы дают возможность запрограммировать детектор на реагирование лишь на конкретные подгруппы металлов.

Как сделать металлоискатель своими руками: инструкция и принцип работы

Чтобы металлоискатель лучше находил мелкие драгоценности, нужно увеличить его рабочую частоту.

Чувствительность прибора увеличивается и при добавлении в схему дополнительной RC-цепи.

Установка переменных резисторов позволяет настраивать прибор своими руками, не трогая катушки.

Применение динамиков с конденсаторами делает выдаваемый звук громче. Полезно также создание надежного крепления катушек и блока управления. Защита от ударов и трясок уменьшит помехи, а настройки будут реже сбиваться.

Источники

  • https://metmastanki.ru/metalloiskatel-svoimi-rukami
  • https://techmagia.ru/metalloiskatel-svoimi-rukami-podrobnaya-instruktsiya-kak-sdelat/
  • https://www.nur.kz/leisure/diy/1739011-samyj-prostoj-metalloiskatel-svoimi-rukami/
  • https://tehnoobzor.com/schemes/next-sh/2781-kak-sdelat-metalloiskatel-svoimi-rukami-v-domashnih-usloviyah-top-3-shem.html
  • https://izobreteniya.net/samyj-prostoj-metalloiskatel-svoimi-rukami/
  • https://www.asutpp.ru/kak-sdelat-metalloiskatel-svoimi-rukami.html
  • https://osensorax.ru/posiciya/metalloiskatel-svoimi-rukami
  • https://ProFazu.ru/elektrooborudovanie/samodelki-oborud/metalloiskatel-svoimi-rukami.html
  • https://homius.ru/kak-sdelat-metalloiskatel-svoimi-rukami.html
  • https://m-strana.ru/articles/samodelnyy-metalloiskatel/
  • https://zhazhdazolota.ru/dobycha/sobiraem-metalloiskatel-svoimi-rukami

Простейший металлоискатель своими руками

Время на прочтение
8 мин

Количество просмотров 21K

Привет, Хабр! Что объединяет радиоприёмник, датчик охранной сигнализации, металлоискатель и музыкальный инструмент терменвокс? Прежде всего то, что все эти устройства реагируют на электрические и магнитные поля. А ещё многие из них имеют в своём принципе действия нечто общее.

Сегодня мы изучим историю и принцип работы металлоискателей, — индуктивных и ёмкостных датчиков, узнаем, что такое

гетеродин, а также соберём и испытаем простой опытный экземпляр.

Началась эта история очень давно. В 1918 году изобретатель частотной модуляции в радиосвязи (благодаря которой мы можем слушать высококачественные стереопередачи на ультракоротких волнах), Эдвин Армстронг и Вальтер Шоттки, изобретатель одноимённого диода с малым прямым падением напряжения…


На самом деле,

Вальтер Герман Шоттки полупроводникового диода не изобретал, зато разработал инновационную теорию о физических процессах в кристаллах, в частности, вакансиях атомов, предсказавшую эффект Шоттки, используемый в этих самых диодах. А ещё изобрёл вакуумный тетрод, — электронную лампу с экранирующей сеткой, позволившую значительно снизить проходную ёмкость, и повысить внутреннее сопротивление. И коэффициент усиления, а точнее, крутизну характеристики.


А Эдвин Говард Армстронг сделал для мира радиосвязи очень много. Например, регенеративные и сверхрегенеративные приёмники с положительной обратной связью, позволявшие получить прекрасную чувствительность при малом количестве ламп, то есть, низкой цене и высокой доступности. Но надо отметить, что эти радиоприёмники капризны в настройке, а при неверной настройке могут излучать в эфир помехи, мешая окружающим радиослушателям. Что было особенно актуально в эпоху гигантских винтажных антенн, своим размером компенсировавших несовершенство электронной аппаратуры.

Ещё частотная модуляция впоследствии оказалась жизненно необходима для записи цифровой информации на магнитные носители. Так что без Армстронга не было бы и «винчестеров», они же накопители на жёстких дисках. Как и на гибких, если вы помните, что такое дисковод.

Что такое QSL-карта, вы точно не помните. В противном случае — напишите комментарий. Радиолокаторами Армстронг занимался тоже, в том числе участвовал в проекте «Диана», положившем начало радиолокационной астрономии. Сигналы радара посылались в направлении Луны, и принимались как специалистами проекта, так и радиолюбителями.

Хотя это всё официальные версии. Для чего на самом деле были нужны огромные антенны HAARP и подобных проектов, у разных людей разные мнения. Можете поделиться своими.

▍ Супергетеродин

Так вот, в 1917-18 годах начальник полутора киловаттной радиостанции Эйфелевой башни

Люсьен Леви (на фото слева) подал два патента на супергетеродинный радиоприёмник, который в 1918 году построил на базе идей Леви работавший тогда под его началом Эдвин Армстронг. Независимо от них, в 1918 супергетеродин изобрёл и Вальтер Шоттки, работавший в немецкой компании Siemens & Halske.

Супергетеродином называется радиоприёмник, в котором, кроме принимающего колебательного контура, имеется перестраиваемый синхронно с последним генератор — гетеродин. Смешение его сигнала с усиленным сигналом радиочастоты приводит к появлению двух сигналов.

Частота первого является суммой двух частот и не используется, фильтры её подавляют. Зато второй сигнал, частота которого является разностью частот входного сигнала и гетеродина, проходит через фильтр промежуточной частоты, и далее на детектор и усилитель звуковой частоты.

Такая система позволяет значительно повысить чувствительность и избирательность радиоприёмника, так как тракт промежуточной частоты не требуется перестраивать, и его можно реализовать очень прецизионно. Например, с использованием кварцевых или керамических резонаторов.


Сам принцип гетеродина открыт ещё раньше. В 1901 году канадец

Реджинальд Обри Фессенден изобрёл и использовал гетеродин, разность частоты которого с частотой принимаемого сигнала лежала в звуковом диапазоне. Это позволяло принимать немодулированный телеграфный сигнал, представлявший собой просто синусоиду несущей частоты.


А уж сам факт биений с разностной частотой при сложении двух колебаний известен ещё с древности. История его открытия теряется далеко в веках. Биения помогают настраивать музыкальные инструменты. Например, гитары и другие струнные щипковые настраивают по биениям между открытой струной и соседней, прижатой на определённом ладу, а также по флажолетам над определёнными ладами.

Причём настройщики фортепиано и других гармоник придерживаются не пифагорейских чистых квинт и чистых октав, то есть, не настраивают струны и другие генераторы тона до прекращения биений, а отсчитывают определённое число биений в секунду. Так добиваются нужного строя.

Например, современной равномерной темперации, позволяющей легко транспонировать и модулировать музыкальные фрагменты и произведения из тональности в тональность. Или хорошей темперации, которую любил Иоганн Себастьян Бах, и не любил равномерную. Или чего-то другого, исторического либо экспериментального.

А самые точные на сегодня тюнеры, — приборы для настройки музыкальных инструментов, — используют стробоскопический эффект, либо его визуализацию на экране. Этот эффект тоже относится к числу явлений биений разностной частоты при сложении двух колебаний, даже если речь идёт о механических колебаниях струны и оптической модуляции яркости света.

▍ Терменвокс

В 1919-20 годах Лев Сергеевич Термен, будущий начальник и по совместительству заключённый той самой «шарашки», в которую попал Александр Солженицын, по мотивам чего впоследствии написал «В круге первом», изобрёл музыкальный инструмент этерофон, более известный как терменвокс. Он стал первым в мире ЭМИ — электронным музыкальным инструментом.

Напишите в комментариях, что на данном фото свидетельствует об использовании секретного атмосферного электричества. Это сейчас модно.

Как можно было изобрести музыкальный инструмент в лаборатории, где разрабатывались ёмкостные датчики для научных и охранных целей? — Почти просто. Ведь терменвокс и является ёмкостным датчиком. Вот только для того, чтобы увидеть и услышать в датчике инструмент, нужно любить музыку и быть музыкантом. А Термен, выпускник Петербургской консерватории по классу виолончели, музыку очень любил.

Терменвокс в классическом виде представляет собой два электронных генератора, колебательный контур одного из которых подключён к антенне. Поднося к ней руку, можно изменять частоту колебаний, и, таким образом, получается музыкальный тон разностной частоты, детектируемый и усиливаемый звуковоспроизводящей аппаратурой. То есть, терменвокс — это супергетеродин.

Вторая антенна работает таким же образом, и служит для управления громкостью звука, позволяя делать виртуозные амплитудные вибрато, они же тремоло. Терминологические холивары о том, что называть вибрато, а что тремоло, среди музыкантов весьма популярны, хотя и не настолько, насколько дискуссии о том, кто из звёздных музыкантов не умеет играть на своём инструменте. Зато гораздо популярнее споров, на тему, какая темперация лучше. Последние — удел избранных.

Что до терменвоксов, то большинство их моделей вообще не предоставляют музыканту фиксированного звуковысотного ряда. Высота ноты целиком зависит от исполнителя. И только немногие терменвоксы реализуют квантование частоты, проще говоря, автотюн.

На сегодня самым успешным серийным производителем терменвоксов является компания

Роберта Моуга — пионера и непревзойдённого изобретателя аналоговых синтезаторов.

На фото он с

Кларой Рокмор, ведущей мировой исполнительницей на терменвоксе.

А здесь Бильбо Бэггинс с Кольцом Власти демонстрирует инновационный полотенцесушитель, работающий от атмосферного электричества. Внутри кафедры находится тайник с амальгамой красной ртути.

На самом деле это Боб Моуг играет на терменвоксе. Хотя предки Льва Сергеевича Пьер Этьен и Франсуа Клод Термен были известными ювелирами, и с амальгамой работали. Их работы хранятся в Лувре, Эрмитаже и Оружейной палате. Например, этот скипетр Георгия XII.

▍ Металлоискатель

А если внешнее воздействие приложено не к ёмкости колебательного контура через антенну, а к его индуктивности, получается, соответственно, не ёмкостный, а индуктивный датчик, то есть металлоискатель. С помощью которого можно найти сокровища наподобие скипетра, либо просто металлолом. Что тоже интересно.

Свист в наушниках металлоискателя — это и есть биения, образуемые расстройкой контура с катушкой датчика относительно эталонного. А расстройку через изменение индуктивности вызывает находящийся вблизи катушки металлический предмет.

Один из самых простейших вариантов металлоискателя мы сейчас соберём. Как обычно, из набора с Алиэкспресс.

Приятно держать в руках катушки индуктивности, изготовленные методом печатного монтажа. Это не только ощущение прикосновения к современным технологиям, но и стабильность параметров благодаря жёсткости конструкции. Стабильность повторяемая, так как печатные платы изготавливаются серийно с высокой точностью.

На фото два конденсатора плёночные, а мне досталась более дешёвая версия набора, где все конденсаторы, кроме оксидного, он же электролит, керамические дисковые «флажки». Немного обидно, но не смертельно. Работать будет.

▍ Изучаем схему

На схеме мы видим не два, а всего лишь один LC генератор на транзисторе Q1. Параллельный колебательный контур образован индуктивностью L1 и ёмкостью С3. L2 — катушка обратной связи, C2 — её развязка по постоянному току. R1 — резистор смещения, задающий режим Q1, а С1 — фильтр питания.

Секрет схемы состоит в подстроечном резисторе W. Его сопротивление задаёт коэффициент усиления каскада на Q1, и установить движок этого подстроечника при настройке прибора следует так, чтобы генерация находилась на краю срыва.

На транзисторах Q2 и Q3 собран детектор. Когда генератор работает, и амплитуда колебаний в контуре L1C3 превышает 0.6 вольта (это порог открытия кремниевого транзистора Q2, он же напряжение прямого смещения эмиттерного перехода), Q2 открывается отрицательной полуволной и разряжает конденсатор C4. При этом Q3 закрыт, и зуммер не звучит.

Когда колебательный контур испытывает отток энергии на какой-либо металлический предмет, мощности вынужденных колебаний в контуре перестаёт хватать для функционирования обратной связи. Генерация срывается, Q3 закрывается, C4 заряжается, открывается Q3. Появляется питание зуммера, и он пищит, сигнализируя о присутствии обнаруженного металла.

Отметим, что это самозвучащий зуммер, устроенный подобно автомобильному звуковому сигналу. Принцип действия предельно прост. Электромагнит притягивает мембрану, которая разрывает цепь электромагнита. Ток в катушке прерывается, исчезает магнитное поле. Мембрана возвращается назад, снова касается контакта. Замыкается цепь, и всё повторяется заново.

▍ Сборка и испытание

Как работает этот игрушечный металлоискатель, а также состав набора и процесс сборки, можно посмотреть на видео.

Прибор, то пронзительно и противно орёт, то модулированно пищит, подобно пению птиц. Что высоко оценили все мои кошки, которых у меня много. При каждом эксперименте с металлоискателями они собирались вокруг, как будто происходит что-то величественное и очень интересное. Даже лазерная указка и кошачьи игрушки проигрывают по привлекательности для пушистых разбойников этому забавному устройству.

Металлоискатель действительно реагировал на все имеющиеся в моём распоряжении металлы, ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики, включая ртуть.

▍ Выводы

В очередной раз, набор удалось собрать без проблем, и устройство сразу заработало. Потому надо продолжать покупать и собирать радиоконструкторы. Потому что травить и сверлить платы всегда будет некогда.

Расскажите в комментариях о своём опыте постройки и применения металлоискателей, а также электронных музыкальных инструментов и радиоприёмников. Лично я в 1990-х годах построила примерно десяток приёмников, в том числе супергетеродинов и ламповых, и переделала несколько телевизоров, путём замены лампового ПТК на полупроводниковый селектор, что придавало аппарату удобство настройки и добавляло дециметровый диапазон. А электронная музыка и гитарные эффекты — моё сегодняшнее хобби.

И коль скоро речь зашла о металлоискателях, давайте не забывать, что поиски различных предметов на разных территориях регламентируются законами, а также могут привлечь нежелательное внимание лиц, эти законы нарушающих. Будем подходить к хобби честно и ответственно.

Спасибо за внимание! В следующий раз изучим и соберём ещё что-нибудь электронное.

При необходимости отыскать предметы, свойства которых отличаются от тех, что обычно присутствуют в почве, используют металлоискатель (металлодетектор). Принцип действия подобных приборов основан на определении отличий в магнитном поле соленоида, который оказывается в зоне расположения аномального предмета.

При желании нетрудно приобрести недорогой анализатор наличия металла. Сделать металлоискатель своими руками сумеет любой человек, способный держать в руках паяльник и отвертку.

Содержание:

  1. Зачем нужен металлодетектор?
  2. Принцип работы
  3. Несколько слов о геосканерах
  4. Какими бывают металлоискатели?
  5. Общие параметры
  6. Рабочая частота
  7. Метод поиска
  8. Без приемника (параметрические устройства)
  9. С приемником и передатчиком
  10. До щелчка (с накоплением фазы)
  11. По писку (на биениях)
  12. Влияние катушки на работоспособность установки
  13. Какие размеры нужны катушке?
  14. Монопетля в качестве катушки
  15. Пошаговое изготовление простейшей катушки
  16. Как рассчитать индуктивность катушки?
  17. Корзинка
  18. Таблица: определение поправочного коэффициента
  19. ДД катушки
  20. Как самостоятельно закрепить катушку?
  21. Несколько конструкций металлоискателей
  22. Параметрический прибор обнаружения металлов
  23. Импульсный параметрический прибор
  24. Приемопередающие металлоискатели
  25. Пошаговая технология изготовления и испытания металлоискателя
  26. Поиск простых решений
  27. Еще идеи по созданию металлоискателя

Зачем нужен металлодетектор?

Металлоискатель

Многие полагают, что подобные инструменты нужны только для поиска металлов (монеты, оружие, предметы быта на местах боев), взрывчатых веществ там, где могли устанавливаться мины. На самом деле круг использования подобных средств гораздо шире. Ими пользуются при досмотре пассажиров в аэропортах, геологи ищут залежи руды, врачи определяют присутствие стали или сплавов в теле человека. При прокладке магистралей внутри населенных пунктов уточняется расположение трубопроводов с водой, газом или канализационных стоков.

Металлоискатель востребован у любителей, желающих проводить поиски за пределами собственного дома:

  • кладоискателей можно увидеть в местах, где производится снос старых зданий. Там возможны предметы и денежные средства, откладываемые на «черный» день. Почти каждую неделю появляются сообщения о находках тех или иных кладов, в которых присутствуют монеты и украшения;
  • поисковики на местах былых сражений ищут оружие, снаряды и патроны, каски, предметы быта. Прибор помогает найти случайные захоронения участников боев. По наградам и иным источникам определяют имена погибших. Ищут родственников, чтобы сообщить им о месте захоронения их отца, деда, а чаще и прадеда;
  • представители вооруженных сил ведут поиск минно-взрывных предметов, представляющих опасность для мирных жителей. За последние несколько месяцев на территории Сирии были извлечены более 120 тонн опасных веществ, снарядов и мин. Страшные закладки не сработали, они не унесли жизнь детей, женщин и остального населения, желающего жить мирной жизнью.

У молодежи и людей среднего возраста может возникнуть идея по поиску каких-либо предметов. Некоторые интересуются возможностью создания металлоискателя, которым можно пользоваться не только на суше, но и под водой. В прибрежной зоне, особенно около пляжей часто находят монеты, потерянные крестики и кольца.

«Металлисты» (люди сдающие металлолом в больших количествах) заняты поиском забытых труб, металлоконструкций и крупных залежей ненужного металла. Сдавая подобные предметы, они зарабатывают на жизнь.

Внимание! Не стоит отчаиваться тем, кто практически не сталкивается с электротехникой или радиоэлектроникой. Здесь будут изложены варианты изготовления простейших металлодетекторов, которые можно самостоятельно сделать своими руками, не прибегая к использованию сложной аппаратуры. Если с пайкой есть определенные сложности, то проводки можно скручивать между собой, получая неплохой результат.

Принцип работы

Принцип действия металлоискателя основан на исследовании изменений электромагнитной индукции. В конструкции прибора имеются:

  • синтезатор электромагнитных колебаний;
  • усилитель колебаний;
  • катушка для передачи изменений магнитного поля (дискриминации металла);
  • катушка для приема информации о состоянии магнитного поля в зоне излучения;
  • приемник с усилителем сигнала;
  • приборы для учета дискриминирующего сигнала или устройства для индикации.

Довольно часто функции некоторых элементов объединяют в одном и том же приборе:

  • прием и передача производятся одним усилителем;
  • одна и та же катушка выдается переменное электромагнитное поле в зону исследования, а затем принимает сигнал о наличии или отсутствии искажений.

Общая схема

При изменении магнитного поля катушка воспринимает измененный сигнал.
Его регистрируют по показаниям на шкале прибора или по звуку в микрофоне

Общее представление, как работает прибор можно изложить в следующей последовательности:

  1. Катушкой в зоне поиска создается переменное магнитное поле (см. поз. А).
  2. При попадании на исследуемую территорию предмета, имеющего какие-либо отличительные свойства по сравнению с окружающими, внутри поля катушки возникают вихревые токи (их еще называют токами Фуко).
  3. Возникающие токи создают иное электромагнитное поле (ЭМП).
  4. В результате само поле изменяется по своим характеристикам (см. поз. Б).
  5. Все изменения регистрируются приборами (оптическими или звуковыми индикаторами). Оператор по изменению сигналов может определить наличие предмета, обладающего ферромагнитными свойствами. Определяются также металлы, проводящие электрический ток.

Для металлоискателя главным является наличие определенных отличий в токопроводимости окружающего грунта от имеющегося в толще земли предмета. Прибор определяет разницу между электрическими и магнитными свойствами.

Несколько слов о геосканерах

Геосканеры – это специальные приборы, способные прорисовывать трехмерную картинку о состоянии грунта на значительной территории и глубине. Это довольно дорогие приборы, которые используют для получения информации о наличии источников воды, проложенных магистральных трубопроводах на значительной глубине. Получаемая информация выводится на экран компьютера или ноутбука.

Подобные исследования проводят специальные выездные лаборатории. Принято называть их боковым картонажем.

Какими бывают металлоискатели?

Общие параметры

Поиск металлаОсновной принцип действия, в котором анализируется величина электромагнитной индукции в определенной части пространства, реализуется разным техническим исполнением. Прибор для поиска пляжного золота, включая и другие драгоценные материалы (серебро, платина), а также устройства для поиска трубопроводов, спрятанных в глубине, внешне могут выглядеть одинаково. Но при внимательном ознакомлении с конструкцией будут видны кардинальные отличия в схемах и техническим возможностям.

Приступая к созданию собственного металлодетектора, нужно довольно четко определиться с требованиями, которые будут предъявляться к прибору. Специалисты выделяют ряд характерных параметров для поисковых устройств:

  1. Глубина проникновения сигнала в толщу грунта (проникающая способность). Эта характеристика зависит от свойств, заложенных в приемную катушку.
  2. Территория поиска по размеру следа активной катушки, излучающей электромагнитное поле.
  3. Уровень чувствительности характеризует способность обнаруживать небольшие по размеру и массе предметы (монеты, гильзы, пули, крестики, небольшие украшения).
  4. Избирательные показатели. Для некоторых категорий поисковиков важна особая реакция на драгоценные (изделия из золота или серебра) или цветные металлы. Создают даже специальные фильтры, которые пропускают информацию о нахождении в глубине предметов из подобным материалов.
  5. Помехоустойчивость определяет способность не воспринимать влияние линий электропередач, находящихся недалеко ретрансляторов или телевизионных станций. Возможны и иные источники помех, которые могут ухудшить показатели поискового прибора. Как показывает практика, именно вблизи источников электромагнитных колебаний чаще происходят потери наиболее интересных предметов, которыми интересуются искатели.
  6. Небольшие размер и способность использовать для работы малогабаритные источники энергии (мобильность устройств) являются довольно важной характеристикой. С тяжелым и громоздким металлоискателем человек довольно быстро устает, производительность труда окажется невысокой. С легким и малогабаритным металлодетектром можно преодолевать небольшие препятствия, перемещаясь по пересеченной местности.
  7. Дискриминация – этот параметр характеризует возможность разделять по типу получаемого сигнала основные параметры находки, расположенной на некоторой глубине. Эффективность поиска возрастает.

Среди специалистов дискриминацию прибора принято соотносить по показателям информационных табло и звукового сопровождения. Она должна уметь определять свойства найденного предмета. Принято выделять составляющие:

  1. Пространственная характеристика определяет особенности расположение объекта в зоне поисковых работ. Показывает возможную глубину расположения.
  2. Геометрические характеристики дают представление о массе и возможных размерах находки.
  3. Качественная определяет свойства материала, из которого изготовлен найденный предмет. Для золота желателен один тип сигнала, а для железосодержащих изделий – другой.

Рабочая частота

Наличие переменного магнитного поля, создаваемого самим поисковым устройством, определяет особенности работы. Например, при понижении частоты глубина проникновения магнитных волн в глубину грунта возрастает. Можно добиться и большей ширины захвата прибора. Однако, невозможно значительно снижать величину частоты. Металлоискатель потребует больших затрат энергии для сохранения работоспособности. Это приведет к необходимости использовать более массивный аккумулятор. Принято считать, что основные параметры металлодетектора зависят от рабочей частоты. Поэтому классификация по рабочей частоте представляется в виде:

  1. Сверхнизкочастотные (СНЧ) работают до 100…150 Гц. Такие приборы относят к профессиональным устройствам. Реализовать на практике мобильный металлоискатель пока не удалось. Энергопотребление измеряется десятками Ватт (ВТ). Подобные поисковые средства располагают на автотранспорте. Сигнал анализируется с помощью компьютеров.
  2. Низкочастотные (НЧ) работают в диапазоне 150…2000 ГЦ. Эти устройства отличаются несложной схемой исполнения, собрать сумеет даже начинающий мастер. Конструкция довольно проста. Отличается довольно большой глубиной проникновения электромагнитного импульса (до 4…5 м). Однако, подобные приборы обладают малой чувствительностью. Дискриминация по размерам и составу материала практически отсутствует. Подобные металлоискатели хорошо реагируют черные металлы, в составе которых присутствует железо в разных видах соединений. Но при нахождении крупных бетонных или каменных конструкций поисковик найдет и их. Подобные приборы классифицируют под названием магнитодетекторы. Подобные приборы хуже различают свойства грунтов и находящихся в них предметов.
  3. Повышенной частоты (ПЧ) приборы используют рабочий диапазон 1700…75000 Гц. Конструкция подобных металлоискателей гораздо сложнее. Их сигнал проникает на глубину до 1,0…1,5 м. Сравнительно неплохая помехоустойчивость. Чувствительность оценивается довольно высоко. Дискриминация также довольно высокая. Недостатки подобных приборов поиска проявляются при наличии неоднородной породы в толще грунта. Возможны нестабильные показатели при высоком стоянии грунтовых вод. Подобные металлоискатели применяют для работы в импульсном режиме, к которому придется прийти несколько позже.
  4. Высокой частоты (ВЧ), иногда профессионалы называют подобные приборы, работающими на радиочастотах (РЧ). В этих устройствах дискриминация на тяжелые драгоценные металлы работает отлично. Глубина поиска может достигать 0,5…0,8 м. Глубже обычно они просветить не в состоянии. Эти металлоискатели довольно требовательны к качеству изготовления катушки. Любая небрежность приведет к резкому ухудшению показателей прибора.

Для приборов по пунктам 2…4 отмечается низкое энергопотребление. Комплект батарей типа АА (пальчиковые) могут работать непрерывно до 12 часов.

Особенностью импульсных металлоискателей является работа не в постоянной подаче сигнала заданной частоты. Подаются периодические импульсы. Можно настроить периодичность посыла и длительность воздействия. Создавая подобный прибор, можно получить устройство, в котором будут получены положительные характеристики от устройств НЧ, ПЧ и ВЧ. Однако, подобные схемы требуют специальной сборки и наладки. Для начинающих поисковиков и мастеров подобные устройства могут оказаться сложными в исполнении. Поэтому самодельнуюконструкцию начинать нужно с простых приборов.

Метод поиска

На практике существует около десятка методов поиска предметов, располагающихся в глубине грунта с применением электромагнитного поля. К сожалению, часть из них довольно сложные. Исполнить предложенные методики под силу крупным предприятиям, где имеется возможность приобретать дорогостоящие комплектующие.

Для реального использования используют приборы со сравнительно недорогими комплектующими и схемами. Их может реализовать даже начинающий мастер:

  • параметрический метод поиска, осуществляется по сопоставлению параметров до и после;
  • приемо-передающий основан на использовании отраженного сигнала, который предварительно был послан передающим устройством;
  • с накоплением фазы обычно оборудуют двумя катушками;
  • на биениях. Этот метод реализуется на двух сигналах.

Без приемника (параметрические устройства)

Параметрический метод не требует наличия приемника. Отсутствует даже сама приемная катушка. При поиске изменяется индуктивность, которая воспринимается самой генерирующей катушкой. При нахождении предмета с определенными свойствами, меняющими индуктивность в зоне воздействия электромагнитного поля, происходит частотная модуляция в колебаниях приборов. Изменяются:

  • частота колебаний, это изменение можно услышать в динамике или наушниках;
  • увеличивается амплитуда, что ведет к получению большей громкости на детекторном устройстве звукового сигнала.

Подобные металлоискатели отличаются дешевизной. У них неплохая помехоустойчивость. Однако, пользователю придется потренироваться, чтобы суметь воспользоваться таким прибором. Слабая чувствительность ограничивает возможности использования.

С приемником и передатчиком

Приборы, в которых реализован принцип приема и передачи сигнала, позволяют получать значительно лучшие показатели в работе. При определенной сложности в изготовлении (катушки нужно создавать, строго следуя описанию и конструктивным особенностям).

Принято определять устройства по таким показателям:

  • металлоискатели с одной катушкой принято называть индукционными. Недостаток – это трудность определения вторичный сигнал;
  • металлоискатели с двумя катушками настраивать сложнее. Здесь важно обеспечить полную идентичность обеих соленоидов. Но вторичный сигнал определяется гораздо лучше, че может предложить однокатушечная схема.

Если реализуется импульсное приемопередающее устройство, то легче проявляются дискриминационные свойства. По типу вторичного сигнала в начале или конце фазы легче предположить тип найденного металла.

До щелчка (с накоплением фазы)

Метод реализуется в устройствах с накоплением фазы. Конструктивно исполнение бывает:

  • однокатушечным с импульсной подачей сигналов;
  • двухкатушечным, оснащенным двумя генераторами сигналов (каждый подается питание к своей катушке).

В первом варианте происходит некоторая задержка между излучаемыми и воспринимаемыми импульсами. Оператор слышит щелчок. Он соответствует разнице между поданным импульсом и принятым. Когда в зоне поиска появляется интересующий объект, частота щелчков увеличивается. Если масса найденного предмета довольно большая, и он расположен довольно близко, то щелчки сливаются в шум определенной частоты звучания.

Внимание! Металлоискатели под общим названием «Пират» построены на подобной схеме.

При наличии двухкатушечного устройства необходимость в создании импульсного прибора отпадает. Генераторы работают каждый на свой соленоид. Если происходит искажение ЭМП, то также возникают щелчки. Можно настроить на дополнительное получение звучания определенного тона.

На пляжах и в местах, где наблюдается пребывание большого количества туристов, курортные старатели используют чаще всего подобные металлоискатели. Их даже делают защищенными от пресной и морской воды. Тогда возможен поиск небольших предметов в воде.

Практика показывает, что подобные приборы способны почувствовать небольшие серьги, имеющие массу всего 0,3 г на глубине до 40 см.

К сожалению, подобные устройства плохо работают в местах, где структура грунта неоднородная. Здесь они начинают реагировать даже на ветки.

По писку (на биениях)

Наличие двух сигналов, подаваемых с разной частотой, позволяет слышать не сами подаваемые частоты, а их разность.

  1. На один подается частота 1 МГц = 1 000 000 Гц.
  2. На второй частота 1,0005 Мгц = 1 000 500 Гц.
  3. Пользователь будет слышать сигнал, равный разности между вторым и первым значением подаваемых частот — 1 000 500 – 1 000 000 = 500 Гц.

На разных типах устройства подбирают свои частоты, которые используют в дальнейшей работе.

В системе управления имеется возможность настраивать одну из частот, что позволяет слышать звуки (биения) разной частоты. Можно даже свести эту разность к нулю, если обеспечить равенство подаваемых колебаний.

Перед поиском сводят различия к порогу слышимости. У некоторых людей он составляет 20-25 Гц. Когда металлоискатель оказывается в зоне воздействия металлического предмета, то разность между частотами сигналов меняется. Оператор слышит тон иного звучания.

Для распознания свойств найденного объекта можно менять настройку на втором генераторе. Тогда будут слышаться иные звуки от взаимодействия с найденным объектом. Оператор по ряду предварительных тренировок может достаточно точно определить, что располагается в толще грунта, какова масса и размеры находки.

Рекомендуется выполнять настройку на звук «ля» первой октавы, которому соответствует частота 432 Гц. Этот тон звучит на радиостанциях в момент кратковременного перерыва. Практика показывает, что приборы, настроенные на подобное звучание улавливают даже довольно мелкие предметы, масса которые составляет несколько десятых грамма.

Многие «золотоискателя» на пляжах пользуются подобными приборами. Они надежнее работают в неоднородных почвах.

Влияние катушки на работоспособность установки

Среди мастеров, изготавливающих катушки для своих приборов, имеются разные мнения о том, как следует изготавливать эту часть металлоискателя. Новички часто не задумываются о конструкции. Они могут приобрести брендовое изделие, рассчитывая потом получать только дивиденды от своего вложения. К сожалению, даже самая «крутая» катушка может показать невысокую работоспособность. Должно быть соответствие между соленоидом и остальной схемой устройства.

Разрабатывая конструкцию металлодетектора, стараются подогнать параметры каждого элемента между собой. Иногда приходится подбирать некоторые параметры опытным путем. Разброс в характеристиках радиодеталей бывает весьма значительным. Нужна не только грубая, но и тонкая настройка.

Какие размеры нужны катушке?

Чем больше размер катушки, тем большую площадь охватывает ее сигнал. Есть некоторые мастера, которые изготавливают соленоиды диаметром 1500 мм и более. Они утверждают, что подобный прибор позволяет охватывать широкую площадь. Но носить такой инструмент приходится на плечах. При необходимости перемещаться в лесу или в насаждениях такой прибор не позволит проникнуть между кустами и деревьями. Проще несколько раз провести рукой катушкой, размещаемой на штанге.

Принято считать, что оптимальными будут следующие размеры:

  • Ø 20…100 мм используется для поиска арматуры и профилей, закопанных в земле;
  • Ø 130…150 мм применяют золотодобытчики на пляжах и в людный местах;
  • Ø 200…600 мм изготавливают катушки металлисты, ведущие поиск металлолома в больших количествах.

Монопетля в качестве катушки

Распространены конструкции, в которых за основу взята монопетля. Для изготовления используется длинный провод. Толщина намотки должна быть в 15-20 раз меньше, чем диаметр используемой петли.

Пользователи отмечают преимущества подобного устройства:

  • работа металлоискателя, оснащенного подобным принимающим устройством практически не зависит от свойств грунта;
  • масса подобного приспособления сравнительно невысокая, поэтому ее можно перемещать в течение длительного времени по территории;
  • обнаружив в глубине металл, можно меняя настройки передающего устройства, распознать ценность находки.

Есть и недостатки:

  • приходится постоянно вносить коррективы в настройку прибора;
  • любые радиоприборы вносят помехи в работу. Поэтому на пляжах охотники за «золотом» часто испытывают воздействие от работающих устройств;
  • для эффективного использования необходимо тренироваться с разными предметами из различных материалов, чтобы научиться распознавать нужный предмет и начать его добывать.

Указанные недостатки не снижают ценности подобного соленоида. Начинающие пользователи могут взять монопетлю за основу своей первой конструкции. Сделать ее несложно. В руках окажется вполне добротный металлоискатель.

Пошаговое изготовление простейшей катушки

На практике применяют много разных вариантов изготовления. Одним из них будет такой, где используются современные материалы: пластиковые трубы. Они изначально позволяют предотвратить попадание влаги на провода соленоида.

Материалы Нужно иметь следующие материалы: провод эмалированный диаметром 0,5 мм. Его длина рассчитывается из необходимости намотать 25 витков на окружность Ø150 мм. 3,14·150·25 = 11775 мм. С учетом выхода концов можно принять 12 м; трубка пластиковая с внутренним диаметром 12,5 мм, ее длина должна быть не менее 3,15·150 = 471 мм; тройник от полипропиленовых труб Ø 20 мм; фрагменты полипропиленовой трубы Ø 20 мм (2 шт., длиной по 15 мм); экранированный телевизионный провод длиной 120 см.
Проверка Перед началом работы следует проверить, насколько удобно можно изготовить из пластиковой трубки круг. Если имеется жесткая заготовка, тогда при изготовлении нужно будет ее прогревать горячей водой или с помощью фена. Сворачивается пробное кольцо, оценивается вид получаемой окружности.
Отверстие в тройнике В тройнике нужно просверлить отверстие Ø6 мм. Через него будут вводится провода внутрь будущей катушки. Края желательно зачистить от заусенцев.
Вставки из полипропиленовой трубы Дополнительные вставки из полипропиленовой трубы аккуратно обрабатываются. Их нужно впаять в тройник. При этом в каждый фрагмент нужно вставить пластик.
Окружность Придется подбирать длину пластиковой трубки, чтобы получить окружность точно заданного диаметра. Если не подогнать размеры, то может не хватить провода. Делаются пробные вводы во фрагменты.
Окончание примерки Проверяется, насколько плотно можно вставить трубки друг в друга. После окончательной примерки можно прогреть стыки и спаять их между собой.
Проверка диаметра Небольшая подвижность при соединении позволит корректировать размер будущего изделия. Приходится проверять получаемый диаметр.
Проталкиваем провод Пришло время проталкивать провод внутрь пластиковой трубки. Это самый трудоемкий процесс.
Оценка качества Когда провод установлен на место, можно оценить, насколько качественно выполнена работа. Возможно, придется подтянуть некоторые витки. Желательно, чтобы укладка выглядела лучше.
Концы провода припайка Концы провода следует припаять к экранированному кабелю.
Катушка готова Катушка готова. Следует подумать, как закрепить ее на штанге.

Если подобный процесс кажется сложным, то можно подойти к вопросу изготовления катушки иначе.

Чертим контуры На листе ориентированно-стружечной плиты (OSB) нужно вычертить контуры будущей катушки.
Выпиливается окружность лобзиком Лобзиком выпиливается окружность необходимого диаметра.
Провод наматывается по внешнему контуру Провод наматывается по внешнему контуру получившегося круга.
Сваривается штанга Из полипропиленовых труб сваривается штанга. Ее нетрудно закрепить к самой катушке.
Товарный вид В результате металлоискатель приобретает товарный вид.
Готовая катушка После изоляции катушки ее желательно покрасить алкидной эмалью. Слоя краски предотвратить попадание влаги на OSB.

Как рассчитать индуктивность катушки?

При разработке конструкции металлоискателя может возникнуть необходимость рассчитать значение индуктивности. Для точного расчета имеется специальная методика, где в расчет берутся основные параметры. Но для быстрого определения искомой величины проще применить номограмму.

Номограмма индуктивности

Номограмма для оперативного определения индуктивности катушек

Чтобы рассчитать параметры монопетли потребуется знать ряд параметров, которые требуются по схеме, у большинства приборов нужны примерно одинаковые параметры:

  • индуктивность L = 10 мГн;
  • средний диаметр кольца D = 20 см;
  • высота и толщина кольца , l = t = 1 см.

Пользуясь номограммой, определяют количество витков w, которое следует намотать при изготовлении катушки. Задаются плотность укладки k = 0,5. По принятым размерам определяется площадь сечения S = klt, здесь l – высота слоев катушки; t – ширина слоев.

Разделив значение S на w величину, получают диаметр d (намоточного провода). При получении d = 0,5…0,8 мм расчет прекращается. Если получилось больше, то корректируют толщину и ширину кольца.

Помехоустойчивость катушки

Экран Фарадея

Экран Фарадея

Схожесть с рамочной антенной обуславливает высокую активность катушки. Она восприимчива к помехам, возникающим со стороны. Для устранения возможного внешнего воздействия изготовленную катушку помещают внутрь металлической оплетки. Создают специальный экран, придуманный Фарадеем.

Наличие подобного экрана предотвращает поступление внешних электромагнитных импульсов.

Новичкам следует внимательно изучить конструкцию. Положение заземляющего контакта должно быть строго по оси симметрии. Иначе возможны сбои в работе самой поисковой катушки. Конец от экранирующего провода соединяется в общую схему устройства. Если пренебречь требованиям симметрии, то ухудшатся характеристики соленоида, а помехи окончательно подавят искомые сигналы.

Наличие экрана несколько снижает величину электромагнитного поля. Чувствительность несколько снижается. Приходится увеличивать напряжение питания, подаваемого на обмотку.

Экранированным проводом соединяют саму катушку со схемой устройства. Тогда влияние помех максимально снижается. Металлоискатель работает более надежно.

Типы симметричных намоток

На приведенном рисунке показаны способы намоток: а – бифилярная; б – перекрестная.

Из практики использования катушек в поисковых приборах установлено, что привычная бифилярная намотка неэффективна. При нахождении в толще почвы ферромагнетиков сигнал начинает угасать. Если же использована перекрестная намотка, то при нахождении предмета строго по центру катушки сигнал усиливается.

Поэтому некоторые радиолюбители не берутся наматывать перекрестным способом множество витков. Они предпочитают создавать катушку корзиночного типа. Она проще в изготовлении.

Корзинка

Корзинка

Катушка-корзинка

Создавая монопетли, конструкторы открыли для себя новый тип приемного соленоида. Корзинка оказалась в работе более надежной и удобной. Ее помехозащищенность оказалась на порядок выше. В таких приспособлениях не возникают паразитные электродвижущие силы. При наличии перекрещивающихся проводов внешние воздействия оказывают незначительное воздействие.

К недостаткам самодельщики относят необходимость точного изготовления подобного устройства. Нужна довольно прочная оправка. При натяжении проводов, когда производится намотка, возможна деформация.

При создании корзинки у изготовителя имеются варианты:

  • получить объемную конструкцию;
  • изготовить плоскую корзиночную катушку.

У довольно известного металлоискателя «Пират» используется корзиночка объемного типа. Новичкам проще изготовить плоское изделие. Они получили название «бабочка».

В качестве оправки рекомендуют использовать CD (DVD) диски от компьютеров.

Плоская корзинка

Конструкция корзиночной катушки

Расчет проводят по формулам:

  1. Сначала нужно задаться значением диаметра D₂. Он принимается равным диаметру имеющейся оправки за минусом 2…4 мм.
  2. Значение D₁ определяется, как D₁ = 0,5·D₂.
  3. Рассчитывают число витков по формуле:

Формула 1

где L – индуктивность катушки, рассчитанная по формуле

Формула 2

k – поправочный коэффициент, определяемый по таблице.

Таблица: определение поправочного коэффициента

D₂+D₁

D₂ – D₁

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

Зная разность D₂ – D₁, рассчитывают диаметр провода. Полагают, что плотность укладки составляет 0,85.

ДД катушки

ДД катушки

Монопетля и двойная петля

Обозначение ДД свидетельствует об использовании двойной петли (Double Detector). Наличие двух обмоток позволяет значительно усилить восприимчивость катушки. Она анализирует не сам новый возникающий сигнал. В этих схемах производится анализ искажений, которые возникают при попадании металла в зону действия соленоидов.

Предварительно их балансируют так, чтобы в разных плечах существовали одинаковые импульсы. Размещают подобные петли параллельно.

При попадании черного металла генерируются низкие звуки. А если присутствует цветной металл или золото, то оператор услышит изменение сигнала к звукам более высокой частоты.

Во всех металлоискателях, обозначенных символами GOLD, применяется Double Detector. С ними работать интереснее. Но следует помнить, что в рыхлых грунтах подобные катушки могут запищать даже от скопления муравьев.

Как самостоятельно закрепить катушку?

При желании специальный каркас для своей катушки можно заказать в сети. Цены варьируют в довольно широких пределах. Поэтому многие используют фанеру в качестве основы.

Варианты каркаса

Варианты изготовления каркаса: а – из фанеры; б – из CD-дисков

  1. Многим кажется, что проще всего использовать обычную фанеру. Ее легко пилить. Она обладает достаточной прочностью.
    На практике оказывается, что фанера способна впитывать влагу. В результате работоспособность прибора может оказаться крайне низкой.
  2. Лучшие результаты получаются при использовании CD-дисков. Между ними оставляют зазор около 5…7 мм. Можно вклеить кусочки пенопласта. Потом по образующей обматывают скотчем или изоляционной лентой. Получается надежная и прочная объемная конструкция.
  3. При использовании сотового поликарбоната толщиной 6 или 8 мм получается легкий и довольно прочный каркас. Нужно только закрыть соты, чтобы в них не попадала влага. Подойдет обычный скотч. Профессионалы используют силиконовый герметик, он надежно заполнит отверстия на входе в соты. Доказано, что такой каркас самый удачный. Он не наводит дополнительные помехи.

Несколько конструкций металлоискателей

Параметрический прибор обнаружения металлов

Для поиска черного металла и трубопроводов в земле. Нахождения электропроводки в стенах используют простые и надежные схемы. В их основе применяют транзистор МП40, цена которого сегодня составляет несколько рублей (дешевле, чем проехать на трамвае). Возможна замена на более мощную модель КТ361 (учитывать, что у него обратная полярность, при подключении питания следует поменять способ включения батарейки).

Параметрический металлоискатель

Простейший металлоискатель

Этот прибор работает на низкой частоте. Подбор частоты звучания осуществляется изменением емкости конденсатора С₁. При нахождении металла тон заметно понижается. Поэтому при начальной настройке стараются задать писк, подобный комариному.

Когда в зоне работы прибора окажется металл, оператор услышит низкий басовитый звук. Его частота соответствует 50 Гц. Именно такой ток протекает в бытовой и промышленной электропроводке.

Импульсный параметрический прибор

Металлоискатель с кварцевым фильтром (схема)

Схема прибора для поиска металлов с простым кварцевым фильтром

Данная конструкция реализуется на базе старого транзисторного приемника, работающего на средних волнах. Его используют только потому, что внутри имеется ферритовая антенна. Именно она задает нужную частоту колебаний.

Все устройство питается от двух батареек типа АА (пальчиковые). Энергопотребление довольно низкое.

Схема довольно простая, спаять ее нетрудно. Детали стоят недорого. Набор комплектующих обойдется (отечественные детали) в пределах 200 руб.

Многих отпугивает подобная конструкция тем, что требуется длительная и тщательная отладка. Приходится подбирать резисторы и конденсаторы. Раньше подобные радиоприборы использовали детали с большим разбросом показателей. С той поры разброс никто не устранял.

Приемопередающие металлоискатели

Приемопередающий прибор (схема)

Схема приемопередающего прибора

При желании создать эффективный прибор для поиска цветных и драгоценных металлов ориентируются на использование металлоискателей, оснащенных передатчиком и приемником.

Здесь работают ДД катушки, на которые подается питание с частотой 2000-2500 Гц. Подобные устройства могут обнаруживать сплавы цветных металлов на глубине 9-11 см. Черные металлы массой до 100 г диагностируются на глубине около 20 см. Крупные предметы из чугуна или стали можно обнаруживать на глубине до 60-70 см.

Иногда подобные устройства помещают в герметичные оболочки, получают глубинные металлоискатели для работы под водой. Подводный металлодетектор расширяет круг поиска ценных предметов

Намотка катушек

При создании подобных металлоискателей катушки наматывают по специальным шаблонам

Пошаговая технология изготовления и испытания металлоискателя

Заготовка провода Заготавливается провод Ø 0,65 мм. Его потребуется немногим более 14 м. Будет уложено 30 витков на диаметре 150 мм.
Крышка пластикового ведра В качестве образца для вычерчивания окружности нужного диаметра используется крышка от пластикового ведра. Она имеет необходимый диаметр.
Окружность на доске На доске получается окружность. Она послужит основой для последующих действий.
Вибваем гвозди по окружности Для наматывания проволоки нужно вбить гвозди. Используются метизы длиной 30 мм. Для получения качественной окружности желательно забить их не менее 16 шт. Можно и больше.
Намотка провода Можно начинать наматывать провод. Один конец закрепляется.
Плотно укладываем витки При наматывании нужно стараться плотнее укладывать витки.
Катушку изолируем Полученную катушку следует изолировать. Сначала ее обматывают малярным скотчем.
Вторая катушка Изготовив первую катушку, подобным образом изготавливают и вторую.
Схема устройства Приемопередающее устройство изготавливается по предлагаемой схеме.
Наушник от телефона Для получения звукового сигнала нужен наушник от телефона.
Плата На одной плате собирается вся схема прибора.
Металлическая коробка Подбирается подходящая металлическая коробка, в которой будет располагаться плата.
Батарейка Внутри имеется место не только для платы. Здесь помещается батарейка. Профессионалы стараются пользоваться малогабаритными аккумуляторами.Их можно заряжать. Имея с собой два-три аккумулятора, можно не беспокоиться, что прибор окажется обесточенным.
Лист из поликарбоната Катушки размещаются листе, вырезанном из сотового поликарбоната.
Штанга Штанга изготавливается из полипропиленовых труб.
Рукоятка Для удобства пользования рукоятка имеет полукольцо. Им проще управлять при поиске металлических предметов.
Диагностика Разбросав разные предметы, можно провести диагностику работоспособности металлоискателя. Оценить расстояния определения каждого вида металла. Проводится настройка прибора.
Поиск Можно приступать к поиску металлов на природе. Идти следует, не торопясь. Катушки перемещаются по сторонам, стараются охватить максимальную ширину.
Поиск 2 Обнаружив предмет в грунте, можно приступать к его откапыванию. Находясь в местах, где были бои, следует придерживаться правил безопасного извлечения предметов.
Даже небольшие монеты, можно найти в глубине.

Поиск простых решений

Если есть желание попробовать себя в новом деле, а желания создавать схемы пока не пришло, то можно изготовить самый простой металлодетектор без микросхем и пайки.

Простой металлоискатель своими руками

Самый простой металлодетектор

Понадобятся:

  1. Самый дешевый радиоприемник. В нем должен быть средневолновый диапазон. Его обычно помечают АМ. В таких приемниках устанавливали ферритовую магнитную антенну.
  2. Калькулятор, выпущенный в конце 20 века. Их можно купить на развалах у старушек.
  3. Небольшая книжка или только ее обложка. Картонная будет предпочтительнее. У нее будет определенная прочность.

Теперь придется немного повозиться. Устроен подобный прибор крайне просто:

  1. Раскрывается обложка.
  2. На каждую сторону нужно наклеить двухсторонний скотч.
  3. С одной стороны подклеивается калькулятор.
  4. На другой стороне приклеивается радиоприемник. Нужно следить, чтобы в закрытом состоянии они точно совпадали.
  5. Включается приёмник на самую высокую громкость. Нужно найти диапазон, в котором нет никаких радиостанций. Желательно, чтобы эфирные шумы отсутствовали.
  6. Включается калькулятор. При включении второго устройства в приемнике будет наводиться сигнал. Он должен отреагировать на включение второго прибора. Послышится рев или какой-то иной шум. Если шумов нет, придется поискать диапазон, где будет слышно включение калькулятора.
  7. Нужно сложить обложку до тех пор, пока тон не станет тише. Он может исчезнуть совсем. Обычно такое наблюдается, когда приборы будут расположены под углом 90 ⁰.
  8. Теперь нужно зафиксировать это положение. Используют резинки или иной подсобный материал.

Теперь можно начинать поиск. При поднесении подобного устройства к металлическим предметам появится шум. В зависимости от вида металла будет синтезироваться разный шум. После экспериментов с железными предметами, можно послушать, какая реакция будет у цветных металлов и золота.

Остается обложку закрепить на штанге и приступать к поиску сокровищ.

Еще идеи по созданию металлоискателя

Весьма необычные конструкции предлагают пользователи из интернета. Можно попробовать и их.

Republished by Blog Post Promoter

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Новое и полезное:

  • Сделать машинку из бумаги своими руками пошаговая инструкция
  • Сделать мансарду на старом доме своими руками пошаговая инструкция
  • Сделать мангальную зону из кирпича своими руками пошаговая инструкция
  • Сделать лилию из бумаги пошаговая инструкция
  • Сделать куклу из капрона своими руками пошаговая инструкция для начинающих

  • 0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии