Схемы для рыбооловов

Электронная приманка для рыбы своими руками – схемы для самостоятельного изготовления

На сегодняшний день среди рыболовов очень широко распространены электронные приманки со звуковым колебанием. Для тех, кто любит «тихо поохотится» — это самый подходящий вариант. Не секрет, что в водоёме рыба реагирует с повышенным интересом на звуковые сигналы.

Принцип действия электронной приманки

Электронные приманки нашего времени более эффективны за различные стандартные прикормки, так как имеет воздействие на рыбу с помощью четырёх факторов:

  • Акустическим;
  • Световым;
  • Электромагнитным;
  • Механическим.

Колебания звука в водоёме идут далеко от берега – примерно на километр или даже более. На крючок рыба ловится потому, что попадая в зону действия прибора, идёт за звуковым сигналом прямо к его источнику.  В водоёме расставляются маленькие рачки с низкочастотными звуками, на которые реагирует не только мелкая, но и крупная рыба.

Стайки мелкой рыбёшки создают большее колебание, что и привлекает рыбу крупных размеров. В пруде можно выставлять звуковой диапазон от 200 до 13000 Гц. Все виды рыб создают разночастотные колебания. В большинстве случаев частота, которая её привлекает, аналогична издаваемой самой рыбой.

Промышленным рыболовам удаётся определить стаю и её количество, по частоте, которую она создаёт.

По принципу действия, электронная приманка сама может включаться и выключаться при погружении и выниманию из воды соответственно.

В комплект устройства входит перемычка, которая предназначена для использования в водоёмах где низкая электролитическая проводимость.

Источником питания, как у самодельных, так и у купленных электронных приманок, является аккумулятор. В среднем он работает примерно 150 – 180 часов.

Покупная или самостоятельно сделанная электронная звуковая приманка?

Многие рыболовы зададутся вопросом, не лучше ли приобрести электронную звуковую приманку в магазине?

Ведь профессиональный прибор будет иметь больше функций и лучше работать.  Это несомненно правильно, но не все могут, позволите себе такое приобретение. К тому же, если рыболов — хороший мастер, то он может сделать прибор самостоятельно. Это сократит его бюджетные растраты в несколько раз. Главное, чтобы он работал.

Достоинства электронной приманки

Те рыбаки, которые делают электронную приманку для рыбы самостоятельно, очень экономят в финансовом плане. Им больше не нужно тратить время на предварительную подготовку.

Когда используешь такую приманку, нет необходимости варить макуху, кашу или брать с собой измельчённый хлеб. Все, что необходимо – это сам прибор.

Если сравнивать электронную приманку, сделанную самостоятельно и другие виды приманок, то преимущество на стороне первой, так как у неё большой диапазон воздействия.

При рыбалке на маленьком водоёме рыбы слышат электронную приманку с другого конца пруда, в то время, как биологическую – в пределах шести метров.

Биологическая приманка привлекает рыбу с помощью влияния на вкусовые рецепторы, в то время как на электронной можно выставить типы сигнала (механический, электромагнитный, световой и акустический).

Схемы для самостоятельного изготовления электронной приманки

1-й метод — звуковая приманка «квакающая»

Рыба привлекается за счёт издаваемых прибором квакающих звуков. Два переменные резисторы устанавливают звуковые волны. Источником питания в приборе выступают батарейки. Достаточно трёх для того, чтобы прибор работал долгое время. В приборе звук распространяется с помощью наушник от телефона или МР3-плеера, только нужно над ним поработать, чтобы его можно было опустить в воду.

Второй наушник с сопротивлением в 50 Ом ставится в корпус электронной приманки для того чтобы с его помощью можно было производить контроль. Воспользоваться таким устройством можно следующим образом: на длинном проводе опускается наушник в водоём, в это время включаем приманку на 15 – 20 секунд, после чего выключаем, через 20 – 30 секунд повторяем операцию.

С такой электронной звуковой приманкой можно ходить, как на зимнюю, так и на летнюю рыбалку.

2-й метод — «гидрофон»

Всем известно, что звуки не только отпугивают, но и привлекают рыбу. Одним из рыболовов во время зимней рыбалки было замечено, что приёмник, который стоял возле лунки и издавал высокочастотные сигналы, привлёк большое количество окуня.

Для того чтобы сделать приманку крупной рыбы, в то время, когда клёва вообще нет, необходимо использовать записанные звуки издаваемые этими рыбами. Чтобы сделать такую запись нужно вооружится гидрофоном, магнитофоном с записью и усилителем.

Записав необходимый звук просто нужно включать, он должен проигрываться как минимум полчаса. Записанная запись должна быть без помех, за этим нужно тщательно следить. Также гидрофон можно подключать к телефону или плееру, и также опускать его к воде. На чистую и качественную запись сплывается рыба в течение 10 минут.

Совет начинающим рыболовам! Нельзя злоупотреблять данным устройством на одном и том же месте ловли, так как рыба может потерять чувствительность и интерес.

Нужно помнить, что звуковая приманка не сработает, если в пруду полностью отсутствует клёв ил где-то поблизости проходит атмосферный магнитный меридиан.

Сделать хорошую запись без помех и с правильными сигналами – это самая трудная задача в этом методе. Начинающим рыболовам это может быть не по силам.

3-й метод

Из года в год одни и те же приманки для рыболовли, они уже давно надоели опытным рыболовам. Что же делать? На сегодняшний день всё большей популярности набирает электронная звуковая приманка. А самое интересное, так это то, что её можно сделать самостоятельно. Ниже приведённая схема элементарной звуковой приманки.

На звуки, создаваемые этой приманкой, плывёт даже рыба крупных размеров. На рисунке показана схема сбора звукового прибора.

В состав прибора входит мультивибратор длительной паузы (DD1.1 и 1.2), а также формирователя короткого импульса (DD1.3 и 1.4).

Через формирователь длительности пауз задаётся частота. С помощью резистора R2 меняется диапазон частоты. В качестве нагрузки на формирователь коротких импульсов можно взять любой капсюль с сопротивлением в 50 Ом, за исключением пьезокерамического излучателя.

Для того, чтобы собрать прибор необходима крона (6F22), резистор с клювиком и пластмассовая коробка, которая сможет в себя всё это вместить. На клювике следует сделать засечки, чтобы в дальнейшем при хорошем клеве выставлять нужную частоту.

Звуковой излучатель нужно хорошо загерметизировать с помощью герметика или эпоксидной смолы. Герметизации подвергаются только края и провода. Мембрана должна соприкасаться с водоёмом, лучше всего покрыть её водостойким лаком.

Провода обязательно проверяются на изоляцию. Чтобы это сделать нужно, опустить провод в солёную воду и померить сопротивление между проводом и водой. Сопротивление должно быть большое в мегаомах. Частоту лучше всего подбирать самую низкую. Как видно со схемы — резистор R2 в крайнем правом углу.

Для электронной звуковой приманки нужно очень мало тока, поэтому крона будет работать долго, единственной проблемой будет угасание громкости звука. На прибор можно не устанавливать выключатель, просто после использования достать крону.

Этапы сборки электронной звуковой приманки

  • Необходимо спаять и проверить схему. После этого подобрать правильный корпус. Для первого раза может подойти баночка из под витаминов для детей. Также можно использовать баночки из под лекарственных средств, но возможны и другие варианты.
  • Берём излучатель звука (наушник) и проводим его проводки через крышку баночки к самой плате, после чего паяем их.
  • На крышку баночки лучше всего прикрепить пластиковый стержневой регулятор, чтобы избежать быстрого ржавления. Чтобы сохранить баланс устройства не нужно устанавливать никаких регуляторов на резистор.
  • Для платы вырезается плотный круг из пенопласта, который разделит его на две части. Одна для батарейки, другая для питания. После чего с помощью изоляционной ленты закрепляются грузики, для того чтобы баночка не тонула.
  • К баночке приделан крючок. С его помощью можно забросить её удочкой подальше от берега.

Выводы

Следуя вышеуказанным советам по изготовлению электронного звукового прибора для ловли рыбы, можно сделать хорошее устройство, с помощью которого рыба ловится на безрыбном месте. Выбирайте схему, которая лучше всего вас устроит, и собирайте её.

Удачной рыбалки!

и

Рыбалка доставляет удовольствие своим процессом – об этом знает каждый из нас. Но ведь, помимо этого, нам всегда хочется получать результат от рыбалки – поймать не три окунька, а десяток килограммовых щук – вот это будет улов! Каждый из нас мечтает о таком, но далеко не каждый умеет.

Давно вы имели по-настоящему КРУПНЫЙ УЛОВ? Когда последний раз вы поймали ДЕСЯТЬ ЗДОРОВЕННЫХ ЩУК/КАРПОВ/ЛЕЩЕЙ?

Хорошего улова можно достичь (и мы это с вами знаем) благодаря хорошей прикормке.

Ее можно приготовить в домашних условиях, можно купить в рыбацких магазинах.

Но в магазинах дорого, а чтобы приготовить прикормку дома, нужно потратить уйму времени, да и, по праве говоря, далеко не всегда домашняя прикормка хорошо работает.

Вам знакомо то разочарование, когда вы купили прикормку или приготовили ее дома, а поймали три-четыре окунька? Конечно знакомо. Так может быть пора воспользоваться действительно рабочим продуктом, эффективность которого доказана как научно, так и практикой на реках и прудах России?

Прикормка FishHungry дает тот самый результат, который мы не можем достичь сами, тем более, стоит она дешево, что отличает от других средств и времени тратить на изготовление не нужно – заказал, привезли и вперед!

Конечно, лучше один раз попробовать, чем тысячу раз услышать. Тем более сейчас – самый сезон! Скидка в 50% при заказе это отличный бонус!

Скорее заказывайте Фишхангри!

Источник: http://fastcarp.ru/zametka/fishki/elektronnaya-primanka-dlya-ryby.html

Рыболовные узлы

Рыболовные узлы используются рыболовами очень часто, они могут помочь вам соединить две лески разного диаметра, привязать мормышку или крючок, воблер, силиконовую приманку или блесну, груз или вертлюжок.

Это очень ответственный процесс, ведь если применить неподходящий узел или завязать его неправильно то есть большой риск обрыва лески или развязывания.

Давайте подробнее рассмотрим некоторые вопросы о типах рыболовных узлов в зависимости от их предназначения и пообщаемся на тему правильной привязки рыболовного узла.

Как вязать рыболовные узлы

Некоторые из вас могли заметить, что в каталогах разных рыболовных фирм и на коробках некоторых изделий (крючков, шнуров или лески) часто указывается инструкция как вязать рыболовные узлы. Эти узлы подходят для снастей в рубрике или на коробке которых изображена данная схема. Они постоянно обновляются и имеют очень большой запас прочности.

Но каким бы прочным неб был узел, в любом случае он негативно сказывается на прочность лески, некоторые ухудшают её почти в два раза. А это, в худшем случае, может привести к обрыву снасти в самый ответственный момент.

Без узлов вы не обойдетесь, ведь абсолютно все снасти необходимо соединять с крючками, поводками или блеснами. Каждый начинающий и опытный рыболов обязательно должен знать как вязать правильные рыболовные узлы, для этого используется несколько хитростей, которые помогут вам быстро и без особых трудностей завязать прочный и надежный узел.

Самыми простыми советами являются, к примеру, смачивания лески водой или слюной перед завязыванием узла. Это поможет уменьшить трение и увеличить прочность узла. Выбор вида узла зависит от диаметра применяемой лески и его предназначения. И да, ни в коем случае не подвергайте леску внешнему воздействию огня. Лучше откусить излишек зубами или отрезать ножницами.

Схема вязания идеального рыболовного узла найдена рыбаками уже очень давно. Этому способствует немалый опыт наших предшественников в комбинации с современными материалами и технологиями, что дает возможность делать очень качественные узлы. Так, с тем что узел должен быть надежным и прочным мы разобрались, еще немаловажное требование — простота. Узел должен очень легко завязываться.

Рекомендуем особо ленивым посмотреть видео в котором собраны 5 простых рыболовных узлов на все случаи жизни. Ну а тем кому интересны рыболовные узлы для крючков мы рекомендуем читать дальше и смотреть фото, на которых изображены пошаговые схемы этих узлов.

Узлы для рыболовных крючков

Узел Palomar (поломар) — самый популярный среду узлов для рыболовных крючков, который знают все. Чаще всего его применяют для связки основной лески с вертлюжком, но и для привязывания крючка ему нету равных.

Да, еще с его помощью привязывают груз-головки силиконовых рыбок к поводку или леске. Но у него есть один недостаток — при завязывании необходимо сложить леску дважды, что прибавляет объем и укорачивает длину поводка.

Крофордский рыболовный узел считается классическим рыболовным узлом для привязывания крючка. Применяется он только для крючков с ушком. Узел очень просто завязывать и он весьма надежен. Также его можно применять при использовании обычной лески и плетенного шнура.

Штыковой узел тоже очень простой, но его недостаток это не универсальность. Им можно соединить крючок только с обычной леске, с плетенкой его не получится затянуть должным образом и он попросту развяжется. Фото завязывания представлено ниже.

Узел рыбацкая восьмерка или, как его еще называют канадская восьмерка отлично подходит для привязывания крючка с ушком. Его особенностью является то, что он достаточно надежный, но если возникает необходимость то его можно с легкостью и развязать.

Захватный узел (более популярное название — Клинч) считается идеальным для соединения крючка и плетенной лески. Подходит для крючков выполненных из толстой и тонкой проволоки. Многие рыболовы совершают большую ошибку, привязывая клинчем заводные кольца. В этом случае его использовать не рекомендуется.

Для привязки крючков с лопаткой очень часто применяется ступенчатый узел. Такие крючки зачастую очень прочные и это заслуга технологии изготовления. Они попросту делаются кованные. Такой узел считается самым прочным из всех вышеперечисленных.

Заграничный рыболовный узел, именуемый Twisted Dropper Loop, который иногда бывает просто незаменим. С его помощью можно привязать крючок в петлю посредине лески. Он очень часто используется в морской рыбалке, реже применяется в пресных водоемах. Позволяет при необходимости очень быстро заменить один крючок на другой.

Также узел, который пришел к нам из-за рубежа — Centauri Knot. Особенность этого узла заключается в том, что во время его завязывания деформация лески сводится к минимуму, а это позволяет добиться максимально прочности оснастки.

Hangman’s Knot побратим предыдущего узла, который хоть и требует большей деформации лески и количества шагов во время завязывания, но имеет не меньшую прочность и надежность.

Scaffold Knot незаменим, если необходимо привязать большой крючок к толстой леске. Очень часто применяется на морской рыбалке, среди наших рыбаков приходилось несколько раз наблюдать его у «охотников» за сомом.

Рыболовный узел Snelling A Hook — довольно непростой, но очень надежный. Применяется исключительно для привязывания крючков.

Черепаший узел — отлично подходит для привязывания крючков с ушком. Он славится своей простотой и надежностью. Да, кстати неоднократно помогал мне в привязывании крючков к дроп-шоту.

Это были лишь основные узлы для рыболовных крючков. Их очень много, и все они вряд ли поместятся в одну статью. Мы предоставили лишь лучшие из них, по мнению редакции. Выбирая только то, что самостоятельно испытали на практике и собственном опыте.

Рыболовные узлы для поводков

Рыболовы часто сталкиваются с проблемой, когда необходимо быстро и надежно привязать поводок к леске. Я тоже неоднократно с этим сталкивался, и решил что необходимо выделить место в статье под рыболовные узлы для поводков. Для того чтобы привязать поводок к основной леске, на ней необходимо сделать петельки. Причем петля может быть сделана как на постоянной основе, так и временно.

Давайте рассмотрим все подробнее, сначала поговорим о временной петле. Огромное преимущество такой петли заключается в легкости её ликвидации при необходимости. Схема завязывания временной петли для монтажа поводка выглядит следующим образом:

  • для начала необходимо взять основную леску и сделать на ней петлю;
  • затем необходимо прижать петлю возле её основания;
  • после чего взять поводок и завязать на его свободном конце любой узел, я предпочитаю завязывать узел восьмерку;
  • после чего необходимо конец поводка с образовавшимся узлом продеть в петлю на основной леске;
  • и просто затяните петлю.

Если вы собираетесь постоянно ловить с поводком, то нужно сделать постоянную петлю. А делается она следующим образом:

  • придерживая основание петли необходимо её скрутить на основной леске, причем обратите внимание чтобы диаметр был около 10 сантиметров;
  • После чего необходимо провернуть поводок вокруг основной лески 5 раз;
  • затем продеть другой его конец в петлю и затянуть;
  • Узел на поводке вяжется по вышеописанной схеме.

Источник: http://ProRybu.ru/rybolovnye-uzly/

Ловушка для рыбы – как сделать своими руками и как использовать?

Считается, что исторически раньше, чем прочие рыболовные снасти, появились ловушки для рыбы. Некоторые специалисты относят их появление ещё к позднему каменному веку.

Конечно, в пользовании рыболовными ловушками остаётся мало от самой рыбалки, но это не отнимает у них то достоинство, что они позволяют наловить рыбы без особой траты времени и сил.

Чаще всего их применяют для ловли небольшой рыбы. Удобно таким способом подготовить живца для ловли хищной рыбы.

Принцип работы ловушки для рыбы

Конечно, сидеть с удочкой романтичнее, но способы рыбной ловли в наше время этим не ограничиваются. Ловушки для рыбы основаны на том принципе, что создаётся замкнутое пространство, куда с помощью приманки завлекают рыбу.

Попав внутрь замкнутого объёма она уже не может найти выхода и остаётся внутри до того момента, когда рыбак придёт и извлечёт свой улов. Это лишь общий принцип, но разновидностей таких ловушек немало.

Виды ловушек

Попробуем разобраться более детально, как они работают. Если попытаться создать классификацию, то их можно разделить на стационарные и мобильные.

Стационарные

В каком-то смысле такие ловушки можно считать гидросооружениями. Как правило, сначала в дно забиваются колья. После этого между ними натягивают сетку или ставят плетень.

Одним из примеров такой стационарной снасти может быть катиска, которая сделана в форме улитки. В погоне за примеанкой рыба заплывает внутрь. При этом впоследствии она уже не может выплыть обратно, так как не может найти дороги из-за достаточно сложной формы катиски.

Одним из методов привлечения рыбы является открытие заслонок во время прилива или во время весеннего разлива рек. Когда вода спадает, рыба остаётся внутри сооружения. Практически аналогичный способ используют браконьеры. Они применяют его к рыбе, которая пришла на нерест.

Для этого поперёк реки протягиваются сети, которые перекрывают рыбе выход с места нереста. Конечно, этот способ будет эффективен тогда, когда речь идёт о мелких речках.

Мобильные

Эти ловушки на рыбы можно разделить на две большие группы:

Кратко опишем здесь прнцип действия обеих категорий:

  1. Когда мы говорим о тоннельных ловушках, речь идёт о следующем. Как правило, имеется замкнутый объём. Внутрь его кладётся приманка. Она привлекает рыбу внутрь. Вход туда может быть конусообразным отверстием острой частью внутрь. Другой вариант имеет место в том случае, когда для доступа во внутреннюю часть делается коридор, который имеет форму, достаточную для того, чтобы рыба попав внутрь не смогла бы выбраться наружу. Принцип действия во многом напоминает стационарный вариант. Однако имеется существенное различие: здесь применяется мобильная конструкция, которую нетрудно перенести на нужное место.
  2. Экранные ловушки также имеют ещё одно название: пауки. Обычно речь идёт о жёсткой замкнутой металлической рамке, внутри которой протянута сетка. Края рамки соединены вместе и за них этот экран можно тянуть вверх. Для того, чтобы поймать рыбу, экран кладут на дно. При этоим внутри его должна лежать приманка. Дополнительно кидают пахучую приманку сверху. Делают это так, чтобы она за собой оставляла шлейф ароматного запаха. Рыба приплывает на это место и в этот момент экран резко поднимают.

Изготовление ловушки для рыбы своими руками

Конечно, такую снасть можно купить. Хотя это, конечно, будет иметь свою цену, снасть обычно не является слишком дорогостоящей. С другой стороны, сделать ловушку своими руками не только позволит сэкономить деньги, но и является по-своему увлекательным занятием. Существует несколько вариантов для этого, которые вполне доступны для изготовления любому рыбаку.

Из пластиковой бутылки

Этот способ достаточно популярен. Для изготовления снасти нужно приготовить пластиковую бутылку. При этом нужно понимать, что величина отверстия, через которое будет внутрь заходить рыба, ограничин её размеры. Если хочется поймать более крупную рыбу, нужно взять более крупный сосуд.

Итак, сначала нужно буде отрезать верхнюю, конусообразную часть, где у бутылки имеется отверстие.  Его нужно расширит до желаемых размеров. Заем конусом внутрь его пришивают к краям бутылки. Часто для такой цели используют крупную бутылку от питьевой воды. Надо заметить, что рыбу, попавшую внутрь нужно будет как-то доставать оттуда.

Примечание! Для того, чтобы сделать это действие более удобным, имеет смысл вырезать в боковой стенке прямоугольник, а затем обратно пришить его. Когда настанет время извлекать улов, нужно будет открыть, как дверцу, достать его и пришить её обратно.

Ловушки-экраны

Для этого нужна толстая проволока, из которой делают замкнутый контур. Затем его обтягивают сеткой. К краям прикрепляю шнуры, которые стягиваются в один узел. От него идёт крепкий шнур, за который будут вытаскивать ловушку.

В центр сетки прикреплябт небольшую коробочку с отверстиями. Она предназначена для того, чтобы туда класть приманку. Через отверстия будут распространяться запахи, на которые пойдёт рыба.

Полезно знать! Также иногда применяются экраны, с двумя сеткам. Нижнюю берут мелкоячеистую, через которую рыба проплыть не может. Верхняя наоборот, берётся крупноячеистой. Рыба проплывет сквозь неё к приманке, цепляется за нижнюю сеть и уже не может проплыть обратно через верхнюю.

«Морда»

Один из вариантов изготовления предусматривает использование комбайнерских фильтров.

Кольца от фильтров пришивают друг к другу так, чтобы получился цилиндр. К концам прикрепляют конусообразные отверстия отверстиями внутрь.

Затем к этой конструкции привязываем мощный шнур, за который будем со дна вытягивать ловушку с уловом.

Для ловли будет нужно внутрь положить приманку. Через определённые периоды времени нужно будет ловушку доставать со дна, проверяя улов. Обычно это делают раз в сутки.

«Катиска»

Для этого потребуется металлическая проволока, которая должна быть толстой, но гибкой. Обычно используют толщину в пять или шесть миллиметров. Сначала катиску нужно аккуратно нарисовать на бумаге. Затем из проволоки сворачиваем фигуры нужной формы, располагаем их параллельно и приваривем перпедикулярные стержни.

После этого конструкцию обтягиваем сеткой, оставляя входное отверстие для рыбы.

После этого ловушка готова к работе. Внутрь нужно будет поместить приманку и поставить катиску на дно водоёма, проверяя каждые сутки улов.

Цены

Эту снасть нетрудно сделать самостоятельно. Однако, есть возможность совершить покупку. В этом случае затраты увеличатся, но качество рыболовной ловушки будет выше. Приведём цены, по которым это можно купить в интернет-магазине: http://panrybolov.ru/ .

  1. За 500 рублей можно приобрести вершу диаметро 52 сантиметра, сделанную из стальной сетки.
  2. Крылена с поперечным размером в 60 сантиметров и крыльями в два с половиной метра будет стоить 1000 рублей.
  3. Мережа, у которой имется арочный вход и с двумя последовательными входами обойдётся в 1200 рублей.
  4. Длинная квадратная верша, которая может использоваться не только для ловли рыбы, но и для ловли раков имеет цену 10790 рублей.
  5. Классическая разновидность катиски обойдётся в 3230 рублей.

Отзывы

Приведём несколько отзывов:

Существуют многочисленные возможности для самостоятельного изготовления таких ловушек. Это даёт рыбаку простор для творчества. Пробуя различные варианты их использования, можно попытаться найти наиболее эффективный способ ловли.

Источник: https://bagorik.ru/snasti/seti/lovushka-dlya-ryby-svoimi-rukami-process-izgotovleniya-i-ispolzovanie.html

Фидерные снасти: схемы и рисунки по изготовлению

Фидерная снасть представляет собой усовершенствованную конструкцию традиционной донки. Само собой, по сравнению с обычно донкой у фидера есть большое количество преимуществ. Рыбаку будет полезно освоить это нововведение.

Особенности фидерной снасти

В конструкцию фидера входит так называемая кормушка, благодаря которой производится постоянный прикорм рыбы. Благодаря данной технологии, рыбаку не придется регулярно осуществлять подкормку, прицельно разбрасывая ее с руки. Такой метод потребует от рыболова ряда специальных навыков.

Фидерные снасти имеют большое количество разновидностей, каждая из которых предназначена для отдельного вида рыбы. Модель кормушки бывает подвижной или глухой. Встречаются даже кормушки, плавающие неподалеку от поверхности воды – они предназначены для лова рыбы, которая кормится в верхних слоях водоема.

Собирая удочку, зачастую применяют разного рода специальные конструкции – антиударные бусины, противозакручиватели и так далее. Все такие элементы рассчитаны на улучшение работы удилища.

Фидерные удилища могут быть вовсе без плавника, без катушки. Главное здесь – это чувствительный кончик, который позволяет почувствовать поклевку.

Комплектация фидерной снасти

Удилище

Для такого способа ловли можно использовать различные типы удилищ – здесь главное правильно подобрать его в зависимости от силы течения. Чем сильнее оно будет, тем большая нагрузка станет приходиться на удилище. То же самое делают, когда есть необходимость в дальнем забросе.

Перед началом ловли удилище тщательно осматривают, уделяя особенное внимание пропускным кольцам. Они должны быть максимально гладкими, лишенными каких бы то ни было дефектов. Если внешний осмотр не выявил недостатков, нужно слегка встряхнуть удилище, чтобы определить люфт колен.

Катушка

Ловля с помощью фидера предполагает сильное сопротивление рыбы и необходимость поднимать ее со значительной глубины, подбор катушки играет очень важную роль. Прежде всего, она должна быть максимально надежной – на этот фактор влияет материал, из которого она сделана.

Кроме того, одной из важнейших характеристик катушки является передаточной число – оно обозначает количество оборотов самой катушки за один полный оборот рукоятки.

Для фидера лучше всего подбирать катушки универсального типа, подходящие для всех типов ловли. Они способны гарантировать обычную скорость проматывания и могут принимать на себя значительные нагрузки.

Леска, применяемая для фидерной ловли, бывает двух типов – плетенка или монолеска.

Для этой рыболовной технологии очень важна сверхчувствительность этого элемента. Она нужна не только для того, чтобы вовремя почувствовать поклевку, но и для простукивания дна реки или озера. Насколько правильно выбрано место ловли – настолько будет удачной рыбалка.

И плетенка, и монолеска обладают своими преимуществами и недостатками. Первый вид способен получать серьезные повреждения.

Кроме того, при учете, что технология фидерной ловли предполагает забрасывать леску в среднем на 25-30 м, разница в чувствительности будет не слишком большой. Монолеска тянется лучше, нежели плетенка, поэтому на ней можно удержать большую рыбу.

Поводок

Поводок рассчитан для защиты всех элементов удилища при клеве большой рыбы или при мертвых зацепах. Главная его характеристика – это прочность, так как он будет располагаться очень близко к рыбе. Еще одна его особенность – незаметность. На этот фактор влияет диаметр поводка, длина, гибкость и его оттенок.

Лучше выбирать тонкий и длинный поводок. Если клев будет продолжаться не слишком активно, длину поводка можно прибавить. Когда клев активный, можно разместить поводок большего диаметра.

Лучше всего поводок насаживать на прозрачную леску, но рыбаки зачастую пользуют голубой, зеленоватой или коричневатой леской, особенно если вода мутноватая или грязная. От жесткости лески напрямую зависит то, насколько гибким получится поводок.

Если брать мягкую леску, поводок может запутаться, но при этом он будет прекрасно повторять все выступы дна, следовательно, выглядеть он будет гораздо естественнее.

Крючки

Крючки находятся на самых концах поводка, а их размер напрямую зависит от того, насколько крупной будет использоваться наживка. Перевозить такие устройства лучше в специальных поводочницах, чтобы леска не перепуталась.

При себе лучше иметь несколько крючков, чтобы сразу на месте определить, какой из них окажется подходящим.

Если рыба осторожная, устанавливают крючок, который будет не слишком заметным, но здесь будет довольно большой процент схода рыбы.

Если же планируется ловля крупных особей, можно смело ставить большой крючок. Профессиональные рыболовы рекомендуют покупать крючки, сооруженные из закаленной проволоки.

Принципы работы фидера

Фидер забрасывается из-за головы и снасть с кормушкой и дополнительным грузом отправляется в район ловли.

Когда снасти полностью погрузятся в воду и достигнут дна, удилище устанавливают под острым углом и убирают провис лески, чтобы она была хорошенько натянута.

Буквально через несколько минут после забрасывания кормушки прикорм постепенно размокает и в этом районе образуется большое облако питательной мути, которая привлекает к себе рыбу.

Пришедшая рыба подходит к этому участку и натыкается на крючки с наживкой. Однако нужно быть осторожным, так как бывает, что рыба объедает наживку, обойдя крючок.

Монтаж оснастки: схемы и рисунки

Петля Гарднера

Это наиболее простая, но в то же время надежная схема, так как она позволяет не допустить образования большого количества узлов и лишних соединений, которые будут напрямую влиять на то, насколько прочной и надежной получилась снасть.

Такую снасть удобнее всего собирать на монолеске диаметром 0,35-0,4 мм. Когда катушка установлена на свое место, леску пропускают через все необходимые кольца. Такая снасть считается готовой к рыбалке.

В качестве основной лески допустимо применять и плетенку – она должна быть еще меньшим диаметром. Здесь главное подобрать необходимую разрывную прочность. На свободном конце следует завязать петлю небольшого диаметра. Она позволяет очень быстро и просто соединить поводок со снастью. Лишнюю леску обязательно обрезают, чтобы получилась небольшая петля.

«Клинч»

Клинч представляет собой специальный узел, за счет которого прикрепляют к снасти вертлюг. За счет него очень легко прикрепить поводок сразу с несколькими крючками. Вертлюгами формируют петлю, которая в дальнейшем позволит отвести кормушку несколько в сторону против течения.

Петлевые оснастки

Такие крепления производятся на двух отводах. К наиболее длинному из них прикрепляют поводок, за короткий цепляют кормушку. Установка таких оснасток позволяет одновременно использовать леску различного диаметра, причем стоит отметить, что наиболее толстую леску закрепляют на поводке. Это делают для того, чтобы при зацеплении кормушки при вываживании улова, можно было сохранить рыбу.

«Вертолет»

Кормушка в этом случае закрепляется на самый конец лески, а поводок надевают через специальное кольцо. В итоге получается, что он будет скользить по всей длине лески. Подобную снасть рыболовы рекомендуют использовать при наиболее слабом поклеве.

Оснастка с противозакручивателем

Такая технология представляет собой наиболее простой метод сборки фидера. Сначала берут противозакручиватель – обыкновенная пластмассовая полая трубка. Непосредственно на водоеме через него пропускают леску. В качестве стопора используются бусины или пробки из резины, чтобы противозакручиватель не слетел с лески. Потом устанавливают поводок.

Эта оснастка снижает вероятность закручивания лески, поэтому данный метод весьма популярен, однако, она создает серьезную конструкцию, прекрасно заметную в толще воды.

Комбайн

Это одна из разновидностей противозакручивателя. Вертлюг здесь будет крепиться на леске с помощью небольшой петли. Когда это сделано – начинают монтировать кормушку. Зачастую снасть такого рода собирают дома, а в дальнейшем через всю трубочку пропускают леску, на конце трубочки ставят стопор.

Инлайн

Основная леска пропускается через вертлюг кормушки, а в роли стопора выступает бусина, сделанная из пластика или же плотной резины. Далее, делают петлю, к которой прикрепляют поводок. Такая технология весьма простая, к тому же кормушка будет передвигаться по всей длине лески.

Как правильно выбрать фидер

Сегодня в продаже можно найти большое количество самых разных фидеров. Первое, на что следует обращать внимание – это длина удилища.

Брать его больше пяти метров бессмысленно, опытные рыбаки идут дальше и берут его длиной менее 4 метров. Таким удилищем очень легко забрасывать как саму кормушку, так и поводки, причем это делают на довольно большое расстояние.

Небольшое удилище более удобно для ловли с берега, когда за спиной рыбака заросли камыша.

Выбор фурнитуры тоже очень важен для успешной рыбалки. Общему количеству пропускных колец уделяют много внимание. Принято считать, что их большое количество всегда позитивно сказывается на итоговом улове. Действительно, нагрузка за счет них распределяется как можно более равномерно, что делает удилище более чувствительным.

Техника и тактика ловли

Подкормка

Перед началом ловли на фидер, место нужно закормить как можно лучше. Для этого следует сделать несколько забросов наполненных кормушек без поводков. Когда вода станет насыщена кормом, в тот же участок забрасывают удилище с поводком. Стараясь, чтобы кормушка легла на дно, не забывают про степень натяжения лески.

Вываживание

Когда будет поклевка, рыбу нужно выуживать сразу же. Чаще всего рыба насаживает сама себя на крючок. Рыбаки с опытом советуют сначала выводить рыбу ближе к поверхности, чтобы она там устала, а только после этого подтягивать к берегу. Ловля на фидер позволяет добыть приличное количество рыбы в случае хорошего клева.

Источник

Дмитрий созерцательДмитрий созерцатель

Источник: https://rybalka.temaretik.com/993988092302986097/fidernye-snasti-shemy-i-risunki-po-izgotovleniyu/

Схема звуковой приманки для рыб

Источник: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/beginners/fish2.shtml

радиолюбитель-рыболову

Источник: http://radiocon-net.narod.ru/page55.htm

Вязание сетей. Практическое руководство для рыболова

ВЯЗАНИЕ СЕТЕЙ

В практике спортивного и любительского рыболовства до-вопьно широко применяются изделия из сети: под са чеки, садки, подъемники и т. п. Кроме того, в последнее время в отдельных регионах разрешено использование сетных орудий лова по лицензиям.

Если вы не можете купить сеть или изделие из нее в магазине, не огорчайтесь. При желании их несложно изготовить в домашних условиях.

Сетное полотно состоит из перекрещивающихся нитей, скрепленных узлами. Сети вяжут из льняных, хлопчатобумажных, капроновых, шелковых и других ниток, имеющих одинаковую толщину по всей длине и соответствующую будущему изделию прочность на разрыв. Нить должна быть гладкой, эластичной, устойчивой к воздействию окружающей среды.

В растянутом положении ячейки сети (рис. 1) представляют собой равносторонние четырехугольники, стороны которых (нити) связаны узлами. Размер ячейки определяется расстоянием между узлами.

Рис. 1. Сетное полотно:

1 – нить; 2 – узел; Я – ячейка;Р – размер ячейки ; Р – ряд ячеи; Р/2 – ряд полуячеи; Ш – ширина сети; V – число ячей в ряду ширины сети; Д – длина сети; п – число рядов длины сети.

Сетное полотно начинают вязать с первого ряда ячеек. Количество их в ряду зависит от ширины сети и размера ячейки. К первому ряду ячей подвязывают необходимое количество полуячей, чтобы получить полотно нужной длины.

Вяжут сеть при помощи челнока и шаблона.

Челнок предназначен для размещения нити, выполнения операций по завязыванию узлов, сшиванию изделий из сети и их ремонту.

На рис. 2 показаны челноки различной конструкции. Ширина челнока должна быть в два раза меньше размера ячейки, длина — в 10—15 раз больше ширины, толщина — минимальной, но соответствущей прочности материала, чтобы челнок не гнулся от натяжения намотанных на него витков нити.

Рис. 2. Инструменты для вязания сети:

1-челнок из расклепанной проволоки для вязания мелких ячей;2-челнок из спаянной проволоки;3 — челнок из пластины (металл, дерево);4-нить, намотанная на челнок; 5 — шаблон (дерево, пластик); д -длина; ш — ширина

Шаблон предназначен для придания ячейками сети требуемого одинакового размера. Шаблоны изготавливают в виде пластин, обычно овального сечения, длиной 10—12 сантиметров. Ширина шаблона (при толщине 2—3 миллиметра) должна быть такой, чтобы длина одного витка нити вокруг него равнялась двойному размеру ячейки.

Вязание сетного полотна — это многократно повторяющиеся операции по завязыванию и затягиванию узлов, с помощью которых к верхнему ряду ячей подвязывают нижний ряд полуячей.

Чтобы научиться быстро и качественно вязать сеть, нужно, в первую очередь, освоить приемы вязания узлов. На рис. 3 показаны простые, наиболее распространенные узлы с одним захлестом (захлест — проведение челнока сквозь верхнюю ячейку при подвязывании к ней нижней).

Рис. 3. Простые ячеиные узлы:

а – узел через мизинец; б – узел с захлестом сверху: в – узел с захлестом снизу

Узел через мизинец. Последовательность операций при завязывании этого узла показана на рис. 4. Зажав шаблон между большим и безымянным пальцами левой руки, средний вводят в верхнюю ячейку и натягивают сеть.

Нить, идущую от узла верхней ячейки, обводят вокруг шаблона и безымянного пальца, затем зацепляют за указательный, средний и за мизинец.

Мизинец прижимают к ладони и, не ослабляя натяжения нити, проводят правой рукой челнок снизу в первую петлю (вокруг безымянного пальца и шаблона) и делают захлест снизу в ячейку под средним пальцем (рис. 4, а). На рисунке челнок изображен условно в виде стрелки.

Разместив нить сверху шаблона, начинают подтягивать его к верхней ячейке (рис. 4, б). При этом все пальцы, кроме мизинца, освобождаются от петель.

Когда переплетение нитей окажется на верхней кромке шаблона, переплетение зажимают большим и указательным пальцами. Затем мизинец освобождают от петли и окончательно затягивают узел между пальцами на верхней кромке шаблона (рис. 4, в).

Этот способ вязания узлов считается лучшим, во-первых, потому, что образовавшийся узел не передвигается по нити верхней ячейки, вследствие чего все четыре стороны ячейки получаются одинаковыми; во-вторых, несмотря на кажущуюся сложность, вязание производится с наибольшей скоростью, так как приходится только один раз перехватывать челнок, проводя его через верхнюю ячею. Однако такой способ не позволяет вязать сети с размером ячеи менее 1 сантиметра. При определенном навыке узел через мизинец можно вязать вслепую, что очень важно для лиц со слабым зрением.

Узел с захлестом сверху (рис. 5). Первая операция: нить, идущую от предыдущего узла, оборачивают вокруг шаблона, проводят челнок в верхнюю ячейку сверху (захлест сверху) и подтягивают ячейку к верхней кромке шаблона.

При этом нити верхней ячейки должны повернуться и образовать внизу маленькую петельку, после чего петельку вместе с верхней кромкой шаблона плотно зажимают между большим и средним пальцами руки.

Вторая операция: нить обводят вокруг большого и указательного пальцев, челнок пропускают под нижними нитями верхней ячейки, поверх нити над большим и указательным пальцами и окончательно затягивают узел между большим и средним пальцами.

Важно, чтобы нить при затягивании узла охватила петельку верхней ячейки; для этого полезно, не ослабляя нажима, слегка передвинуть большой палец вверх. Нить, затягивающая узел, должна быть направлена вниз и немного вправо.

Узел с захлестом снизу. Первая операция: нить обводят вокруг шаблона, челнок пропускают в верхнюю ячейку снизу (захлест снизу) и подтягивают ее к кромке шаблона; место переплетения нитей зажимают между пальцами.

Вторая операция такая же, как и при вязании узла с захлестом сверху. Простые узлы, если они правильно завязаны и плотно затянуты, неподвижны.

Чтобы исключить возможность их передвижения вдоль нити верхней ячейки, иногда применяют узлы с двойным захлестом.

Ячейные узлы с двойным захлестом отличаются от простых тем, что второй захлест осуществляют или после затягивания простого узла, или в процессе его завязывания. Узел, показанный на рис.

6, а, образуется после завязывания и затягивания узла с захлестом сверху, с последующим захлестом снизу и второй затяжки. Узел на рис. 6, б получается в процессе завязывания узла с захлестом сверху.

После первого захлеста и проведения челнока под нитями верхней ячейки делают второй захлест снизу за правую нить ячейки и затягивают узел. Этот узел более компактный, хорош при вязании сетей из одножильных нитей.

До начала вязания сети необходимо произвести некоторые расчеты, заготовить достаточное количество ниток, подобрать или изготовить челнок и шаблон. Расчет числа ячеек производят следующим образом. Допустим, нужно связать сетное полотно для подъемника, длина и ширина которого 1 метр, размер ячеи 2 сантиметра.

В натянутом положении сети ее ячейки будут иметь вид квадратов (см. рис. 1). Количество ячеек в ряду определяется соотношением:

N=Ш/с, где N – количество ячеек в ряду Р1; Ш – ширина сети (длина одного ряда ячей); с – длина диагонали квадрата.

Так как c=а#2, где а – размер ячейки, то Ш/а#2.

Подставив   в   формулу   исходные   данные,   получим:

N=100/2*1.41~36.

Таким образом, каждый ряд сети, определяющий ее ширину, должен содержать 36 ячеек. Так как ширина и  длина сети  одинаковы (100 см), то к  первому   ряду   ячеек   надо   привязать  еще 35 рядов ячей, или 70 рядов полуячей.

Чтобы привязать один ряд полуячей, потребуется около 150 сантиметров нити (2*а*N=2*2*36=144 см), а для 72 рядов – примерно 110 метров (с у четом небольшого запаса на узлы, обрывы и т. п.).

Для ячейки размером 2 сантиметра нужен челнок шириной 1 сантиметр. Ширина и толщина шаблона подбираются таким образом, чтобы один оборот нити вокруг шаблона составлял 4 сантиметра.

Начало вязания сети можно осуществить двумя способами. Первый способ — вязание одновременно двух рядов ячей (рис. 7). Обернув один раз нить вокруг шаблона и связав ее концы, получают вспомогательную петлю «о».

Из нити, идущей от челнока, делают два оборота вокруг шаблона и завязывают на его кромке узел (рис. 7, а). Обе петли снимают с шаблона, распрямленная вторая петля будет первой ячейкой сетки. Эту ячейку вставляют во вспомогательную и обе подвешивают на гвоздь (рис.

7, б) или на любой другой неподвижный предмет, расположенный на расстоянии вытянутой руки вязальщика.

Если решено вязать сеть узлами, например с за-хлестом снизу, поступают следующим образом. Обводят нить вокруг шаблона, делают захлест в петлю 1 снизу, подтягивают ее к кромке шаблона, завязывают и затягивают узел, образовав ячейку 2.

Далее шаблон вынимают из ячейки 2, вспомогательную петлю разрезают и удаляют, первую петлю снимают с гвоздя, поворачивают на 180° и вновь подвешивают на гвоздь.

Точно так же завязывают очередной узел, образовав ячейку 3 (рис. 7, в).

В такой же последовательности вяжут следующие ячейки.

Полученная гирлянда должна состоять из четных и нечетных петель, количество которых должно равняться расчетному числу ячей в ряду сети (рис. 7, г). Затем в четные ячейки протягивают шнурок, связывают его концы (рис. 7, д). подвешивают петлю на гвоздь и приступают к формированию последующих рядов.

Второй способ начала вязания сети показан на рис. 8. На конце нити завязывают небольшую петлю так, чтобы в нее проходил челнок. В эту петлю вводят шнуроксвязав его концы, подвешивают петлю из шнурка на гвоздь (рис. 8, а).

Набросив нить, идущую от узла петли 1, на шаблон и пропустив челнок в петлю из шнурка, подтягивают шаблон к узлу первой петлей, завязывают и затягивают скользящий узел (рис. 8, б), образовав тем самым петлю 2.

Скользящий узел завязывают в такой последовательности: после подтягивания шаблона последние две нити, идущие вверх, зажимают на его кромке большим и средним пальцами; нить из-под большого пальца набрасывают на указательный, челнок проводят под двумя нитями образовавшейся петли и поверх наброшенной на указательный палец нити; узел затягивают на верхней кромке шаблона между большим и средним пальцами, рядом с первым узлом. В такой же последовательности вяжут все узлы первого ряда по ширине будущей сети (рис. 8, в). Чтобы петли получились одинаковыми, не следует держать на шаблоне более пяти-шести полуячей. Их надо сбрасывать с левого конца шаблона по мере накопления новых.

Связав необходимое количество петель и полуячей, петлю из шнура снимают с гвоздя и поворачивают на 180°. Из полуячей извлекают шаблон и с левого края приступают к вязанию очередного ряда полуячей сети (рис. 8, г). Процедуру повторяют, пока не получат сеть необходимой длины.

Связывание нити. Если запас нити на челноке закончился или она оборвалась, нити связывают.

Для этого концы оборванной нити и нити с заряженного челнока складывают вместе, слегка скручивают и завязывают обычным узлом рядом с предыдущим, затянутым на кромке шаблона.

Концы нитей обрезают на расстоянии 3 – 5 миллиметров. Концы капроновых нитей полезно оплавить над пламенем спички.

При вязании сетного полотна большой длины не следует допускать, чтобы расстояние от рук вязальщика до гвоздя было более одного метра.

Для этого по мере изготовления сети петлю из шнура следует извлечь из первого ряда и пропустить шнур в ячейки, расположен ные вблизи рук вязальщика.

Чтобы во время вязания сети свободные кромки готового полотна не закручивались и не мешали работе, к его ячейкам можно подвешивать крючок с небольшим грузом.

Если нужно связать сетное полотно не прямоугольной, а какой-либо другой формы, производят прибавление и убавление ячей.

Чтобы увеличить число ячей очередного ряда по сравнению с предыдущим, надо к предыдущему ряду подвязать дополнительную петлю способами, показан на рис. 9, а, б. Чтобы уменьшить число ячей в ряду, нужно одну из ячей последующего ряда привязать к двум ячеям предыдущего (рис. 9, в).

Связывание сетных полотнищ позволяет изготавливать изделия различной формы (цилиндрической, конусообразной, мешковидной и т. д.). Полотнища необходимой формы и размера, имеющие краевые ячейки с тремя узлами, связывают друг с другом при помощи челнока одним из способов, по казанных на рис. 10.

Источник

Источник: https://handf.mirtesen.ru/blog/43178005480/prev

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}
");let k=document.querySelector(".flat_pm_modal[data-id-modal=\""+a.ID+"\"]");if(-1===d.indexOf("go"+"oglesyndication")?flatPM_setHTML(k,d):jQuery(k).html(b+d),"px"==a.how.popup.px_s)e.bind(h,()=>{e.scrollTop()>a.how.popup.after&&(e.unbind(h),f.unbind(i),j())}),void 0!==a.how.popup.close_window&&"true"==a.how.popup.close_window&&f.bind(i,()=>{e.unbind(h),f.unbind(i),j()});else{let b=setTimeout(()=>{f.unbind(i),j()},1e3*a.how.popup.after);void 0!==a.how.popup.close_window&&"true"==a.how.popup.close_window&&f.bind(i,()=>{clearTimeout(b),f.unbind(i),j()})}f.on("click",".flat_pm_modal .flat_pm_crs",()=>{jQuery.arcticmodal("close")})}if(void 0!==a.how.outgoing){let b,c="0"==a.how.outgoing.indent?"":" style=\"bottom:"+a.how.outgoing.indent+"px\"",e="true"==a.how.outgoing.cross?"":"",f=jQuery(window),g="scroll.out"+a.ID,h=void 0===flatPM_getCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb")||"false"!=flatPM_getCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb"),i=document.createElement("div"),j=jQuery("body"),k=()=>{void 0!==a.how.outgoing.cookie&&"false"==a.how.outgoing.cookie&&h&&(jQuery(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]").addClass("show"),j.on("click",".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"] .flat_pm_crs",function(){flatPM_setCookie("flat_out_"+a.ID+"_mb",!1)})),(void 0===a.how.outgoing.cookie||"false"!=a.how.outgoing.cookie)&&jQuery(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]").addClass("show")};switch(a.how.outgoing.whence){case"1":b="top";break;case"2":b="bottom";break;case"3":b="left";break;case"4":b="right";}jQuery("body > *").eq(0).before("
"+e+"
");let m=document.querySelector(".flat_pm_out[data-id-out=\""+a.ID+"\"]");-1===d.indexOf("go"+"oglesyndication")?flatPM_setHTML(m,d):jQuery(m).html(e+d),"px"==a.how.outgoing.px_s?f.bind(g,()=>{f.scrollTop()>a.how.outgoing.after&&(f.unbind(g),k())}):setTimeout(()=>{k()},1e3*a.how.outgoing.after),j.on("click",".flat_pm_out .flat_pm_crs",function(){jQuery(this).parent().removeClass("show").addClass("closed")})}countMode&&(flat_count["block_"+a.ID]={},flat_count["block_"+a.ID].count=1,flat_count["block_"+a.ID].click=0,flat_count["block_"+a.ID].id=a.ID)}catch(a){console.warn(a)}}function flatPM_start(){let a=flat_pm_arr.length;if(0==a)return flat_pm_arr=[],void jQuery(".flat_pm_start, .flat_pm_end").remove();flat_body=flat_body||jQuery("body"),!flat_counter&&countMode&&(flat_counter=!0,flat_body.on("click","[data-flat-id]",function(){let a=jQuery(this),b=a.attr("data-flat-id");flat_count["block_"+b].click++}),flat_body.on("mouseenter","[data-flat-id] iframe",function(){let a=jQuery(this),b=a.closest("[data-flat-id]").attr("data-flat-id");flat_iframe=b}).on("mouseleave","[data-flat-id] iframe",function(){flat_iframe=-1}),jQuery(window).on("beforeunload",()=>{jQuery.isEmptyObject(flat_count)||jQuery.ajax({async:!1,type:"POST",url:ajaxUrlFlatPM,dataType:"json",data:{action:"flat_pm_ajax",data_me:{method:"flat_pm_block_counter",arr:flat_count}}})}).on("blur",()=>{-1!=flat_iframe&&flat_count["block_"+flat_iframe].click++})),flat_userVars.init();for(let b=0;bflat_userVars.textlen||void 0!==a.chapter_sub&&a.chapter_subflat_userVars.titlelen||void 0!==a.title_sub&&a.title_subc&&cc&&c>d&&(b=flatPM_addDays(b,-1)),b>e||cd||c-1!=flat_userVars.referer.indexOf(a))||void 0!==a.referer.referer_disabled&&-1!=a.referer.referer_disabled.findIndex(a=>-1!=flat_userVars.referer.indexOf(a)))&&(c=!0),c||void 0===a.browser||(void 0===a.browser.browser_enabled||-1!=a.browser.browser_enabled.indexOf(flat_userVars.browser))&&(void 0===a.browser.browser_disabled||-1==a.browser.browser_disabled.indexOf(flat_userVars.browser)))){if(c&&void 0!==a.browser&&void 0!==a.browser.browser_enabled&&-1!=a.browser.browser_enabled.indexOf(flat_userVars.browser)&&(c=!1),!c&&(void 0!==a.geo||void 0!==a.role)&&(""==flat_userVars.ccode||""==flat_userVars.country||""==flat_userVars.city||""==flat_userVars.role)){flat_pm_then.push(a),flatPM_setWrap(a),flat_body.hasClass("flat_pm_block_geo_role")||(flat_body.addClass("flat_pm_block_geo_role"),flatPM_ajax("flat_pm_block_geo_role")),c=!0}c||(flatPM_setWrap(a),flatPM_next(a))}}}let b=jQuery(".flatPM_sticky");b.each(function(){let a=jQuery(this),b=a.data("height")||350,c=a.data("top");a.wrap("
");let d=a.parent()[0];flatPM_sticky(this,d,c)}),debugMode||countMode||jQuery("[data-flat-id]:not([data-id-out]):not([data-id-modal])").contents().unwrap(),flat_pm_arr=[],jQuery(".flat_pm_start, .flat_pm_end").remove()}

Как известно, рыбы часто проявляют значительный интерес к различным звукам, возникающим в толще воды. На этом основан принцип действия многих рыболовных искусственных приманок. Предлагаемая Вам конструкция представляет собой электронный звуковой генератор с погружаемой в толщу воды звукоизлучающей частью.

Все устройство генератора размещено в подходящей по форме коробке, например, в мыльнице. Генератор собран на двух транзисторах, нагрузкой его служит динамический громкоговоритель с сопротивлением звуковой катушки 75 Ом.

С помощью двух переменных резисторов R3 и R4 можно изменить частоту звуковых колебаний и таким образом подобрать наиболее привлекательный для рыб звук. В конструкции генератора могут быть применены как низкочастотные маломощные п-р-п транзисторы типа МП111-МП113, так и высокочастотные КТ315, с любыми буквенными индексами.

В качестве звукоизлучающего громкоговорителя можно применить любой телефонный капсюль с сопротивлением обмотки около 75 Ом, например ДЭМ-4М, мембрана которого заклеивается водонепроницаемой пленкой.

Громкоговоритель соединяется с основной схемой с помощью необходимой длины провода, и во время рыбалки погружается в толщу воды на необходимую для ужения глубину. Как видите, конструкция очень проста, дешева и доступна для повторения.

Второй вариант.

С каждым годом все дороже традиционные виды приманок для ловли рыб: каши, дерки, комбикорм и т.п. Выход из положения есть это – применение электронных приманок. В одно время они были популярными, но потом интерес к ним постепенно пропал. Предлагаю испытанную схему электронной приманки.

Крупная рыба плывет на звуки низкой частоты, которые издаются в водоеме мелкими рачками. Стайка мелкой рыбы при кормежке издает звуки более высокой частоты, на звук которой тоже собирается более крупная рыба. Диапазон звуков водоема от 200 Гц до 13 кГц. Каждый вид рыбы издает звуки своей частоты, также как и привлекают ее звуки своей частоты.

Промысловики определяют по частоте, издаваемой стаей рыб, вид рыбы и ее количество.

На рисунке дана схема электронной приманки. Схема состоит из мультивибратора длительности пауз на элементах DD1.1, DD1.2 и формирователя короткого импульса на элементах DD1.3, DD1.4.

Формирователь длительности пауз является собственно задатчиком частоты. Частоту можно плавно изменять переменным резистором R2.

Нагрузкой формирователя коротких импульсов, кроме пьезокерамического излучателя, может быть любой телефонный капсюль, сопротивлением 50 Ом.

На рисунке дана разводка печатной платы электронной приманки. Устройство собирается в любой пластмассовой коробке, где помещается батарея типа 6F22 (Крона) и переменный резистор с клювиком. Для клювика желательно нанести цифровые метки, чтобы при удачном клеве в один день, в следующий раз можно было поставить нужную частоту.

Излучатель необходимо хорошо загерметизировать силиконовым герметиком или эпоксидной смолой. Герметизировать надо только края мембраны и соединения проводов. Сама мембрана должна иметь контакт с водой, поэтому ее желательно покрыть тонким слоем водостойкого лака. Провод необходимой длины надо проверить на целостность изоляции.

Для этого опустите его в подсоленную воду и измерьте сопротивление между водой и жилой провода. Оно должно быть большим (мегаоммы). Начинать подбор частоты надо с более низкой, т.е. движок резистора R2 должен находиться в крайнем правом положении (по схеме). Устройство потребляет малый ток и батареи хватает на долго, но громкость уменьшается.

Выключатель питания можно не ставить, а после окончания рыбалки отключать батарею, а устанавливать в корпус без контакта с разъемом.

  • Взято из

Схема представляет собой несимметричный мультивибратор, частоту которого можно регулировать в довольно широких пределах при помощи резистора R1. Питание схемы производится от элемента типа “316”.

Максимальный ток потребления – 150 миллиампер – на самой высокой частоте работы. При понижении частоты, ток потребления также пропорционально снижается. Для электромагнита применено реле типа РЭС-6, обмотка которого перемотана проводом ПЭВ-0,25 до заполнения каркаса.

Контактные группы реле следует удалить и на подвижную часть ярма реле припаять медную трубочку. В эту трубочку будет вставляться хлыстик удочки. Транзисторы (из за низкого напряжения питания) должны быть обязательно германиевыми соответствующей проводимости.

Правильно собранная из исправных деталей схема в налаживании не нуждается.

Схема также представляет собой несимметричный мультивибратор. Выключатель питания отсутствует. Схема включается при частичном погружении поплавка в воду. Питание производится от батареи из двух миниатюрных элементов “часового” типа.

Ранее на страницах рыболовных журналов предлагались конструкции аналогичных поплавков с питанием от постоянного тока. Для получения приемлемой яркости, ток через светодиод должен быть не менее 5 миллиампер. Такой ток – “смертелен” для часовых элементов, поэтому срок их службы (при питании светодиода постоянным током) не превышает 2-3 часов…

Предлагаемая Вашему вниманию конструкция, благодаря импульсному питанию светодиода, потребляет ток не более 1 миллиампера, что значительно увеличивает время непрерывной работы от одного комплекта батарей. Немного о деталях и возможной конструкции: Детали в данной конструкции должны иметь минимальные вес и габариты.

Конденсатор и резисторы лучше применить малогабаритные, Китайского производства. Полезно также уменьшить (путем опиливания напильником) корпуса транзисторов. Если у Вас найдется пара безкорпусных транзисторов соответствующей проводимости для поверхностного монтажа – это будет идеальный вариант…

  светодиод также лучше применить малогабаритный, импортного производства красного цвета свечения (лучше заметен). Не следует применять сверхяркие светодиоды – они требуют для нормальной работы напряжения питания не менее 2,5 вольт, в то время, как обычные светодиоды нормально работают уже при напряжении питания 1,5 вольта.

Корпус поплавка лучше всего изготовить из плотного пенопласта, выточив его на токарном станке. Необходимо предусмотреть возможность замены элементов. Для этого корпус должен быть разборным, с соответствующей гидроизоляцией.

В качестве электродов используется нижняя металлическая “антеннка” и кольцо из нержавеющей проволоки, расположенное в нижней части поплавка. Кольцо следует закрепить так, чтобы светодиод включался при частичном погружении поплавка в воду. Поплавок, собранный по приведенной схеме, нормально виден на расстоянии до 10 метров.

Устройство при кратковременном замыкании контактов датчика SA1 генерирует пачку световых и звуковых импульсов, длительностью 20-30 секунд. На элементах D1, D2 микросхемы собран генератор инфраимпульсов, на оставшихся двух элементах – генератор звуковых колебаний.

Для согласования генераторов со светодиодом и громкоговорителем применены транзисторные каскады. Питание устройства осуществляется от батареи элементов, или аккумуляторов с напряжением питания 5-6 вольт. В качестве громкоговорителя применен телефонный капсюль типа ТК-47, с сопротивлением звуковой катушки 65 ом.

Такие капсюли использовались в старых телефонных аппаратах. Длительность звучания зависит от емкости конденсатора С1, частота световых импульсов – С2, Частота звуковых колебаний – С3. Конденсаторы в данной схеме – типа КМ-6.

Выключателя SA2 может и не быть, так как схема в дежурном режиме потребляет от батареи ток не более нескольких микроампер (что сопоставимо с током саморазряда элементов питания).

По сообщениям некоторых печатных изданий, у кровососущих насекомых (комаров и гнуса) имеются определенные сигналы опасности. Поэтому – для их отпугивания достаточно изготовить генератор ультразвуковых колебаний. Авторы этих публикаций утверждают, что им удалось достигнуть в этой области обнадеживающих результатов.

Вы можете сами поэкспериментировать в этом направлении. Для начала вам следует собрать простенькую схему. Схема собрана на отечественном однопереходном транзисторе (его еще иногда называют “Двухбазовый диод”) и представляет собой генератор пилообразных импульсов, перестраиваемый по частоте от 100 герц до 20 килогерц.

Частота регулируется при помощи резистора R2, громкость звучания – R1. Выходной трансформатор можно использовать от любого транзисторного приемника. В качестве громкоговорителя используется высокочастотная “пищалка” 2ГД36 (такие раньше стояли в цветных телевизорах УПИМЦТ). Схема налаживания не требует.

Во время экспериментов вам нужно будет подобрать определенные частоту и громкость звучания приборчика. 

По сообщениям некоторых источников, рыбы также издают разнообразные звуки. Частота издаваемых  рыбами звуков колеблется приблизительно от 170 герц до 28 килогерц (зависит от породы рыбы). Если эти данные не являются обычной газетной “уткой”, теоретически существует возможность создать приборчик для привлечения желаемой породы рыб в зону лова.

.. Представляете – какая это будет замечательная штука!!! Приезжаем на водоем, включаем приборчик, настраиваем его на сигнал, издаваемый, например, кормящейся щукой, или налимом  – через 15-20 минут в нужном нам месте скопится вся имеющаяся в радиусе 1-2 километров рыба этой породы – остается только предложить ей крючок с лакомой насадкой…

Пока это еще теория, хотя некоторые зарубежные фирмы уже предлагают подобные приборчики всем желающим (вот только в инструкции почему – то нет конкретных указаний касаемо частоты для определенного вида рыбы…).

Вы можете сами поэкспериментировать в практике приема сигналов рыбы. Для этого нужно изготовить специальную антенну, рисунок которой приведен ниже:

Антенна представляет собой две пластинки из меди, латуни , прикрученные с двух торцов рейки, длиной 120 сантиметров. Размеры пластинок 50*75 миллиметров. К пластинкам припаяны  гибкие , свитые между собой, проводники. Антенна не должна тонуть! Длина проводников может достигать 3-4 метров.

Антенна подключается на вход высокочувствительного низкочастотного усилителя, в качестве которого можно использовать, например, приставку “Мираж”. Такая приставка серийно изготовлялась одним из Российских заводов и предназначалась для “тихого” прослушивания радио и телевизионных передач.

Принципиальная схема такой приставки приведена ниже:

Схема усилителя предельно проста. Настройка сводится к подбору сопротивления резистора R3 для получения приемлемых результатов.

Приставка потребляет от батареи ток около 30-40 миллиампер и обеспечивает усиление около 10 тысяч. В качестве телефона в оригинале был применен электромагнитный телефон типа ТМ4.

Как альтернативу, можно применить наушники “затычки” от плеера, включив их последовательно.

Если Вам повезет, Вы можете услышать звуки рыб и расшифровать их. Постепенно, накапливая знания, можно вывести закономерность частоты звуков от породы рыбы. А это – уже шаг к  нарисованной мною выше иделлической картины рыбалки будущего…

Радиолюбитель А.П.Кашкаров предложил свою версию электронной приманки для рыб:

Устройство представляет собой инфранизкочастотный генератор. Привожу дословный текст автора из описания (с небольшими опущениями) :”… Рыбы в водной среде очень чувствительны к малейшим сторясениям, акустическим звукам водной природы.

Так например известно, что окунь чувствует и реагирует на малейшее сотрясения и подводные волны, расходящиеся от попавшего в среду предмета или другой рыбы… Вопрос в том, как он воспринимает эти сигналы – как интерес или как опасность? Эффективность применения устройства для рыбалки превзошла все ожидания… Один эксперимент проводился на озере при ловле рыбы с лодки…

Электронная приманка опускалась на разную глубину – от 1 метра до самого дна. Конечно результаты лова можно объяснить косвенными причинами – хорошей погодой, вкусной наживкой или проголодавшейся рыбой, но результаты эксперимента были подтверждены еще дома.

Капсула с прибором помещалась на дно 200 литрового аквариума с декоративными рыбами, где привлекала свое внимание на протяжении всего эксперимента – около 10 часов. Рыбы держались кучками вблизи капсулы, оставаясь почти на одном месте… Пока нельзя говорить о стопроцентном эффекте везде и всегда…”

Теперь – о рекомендуемых автором деталях. Транзистор можно применить любой другой с аналогичными параметрами, необходимо только иметь в виду, что статический коэффициент усиления транзистора не должен быть менее 60.

Резистор R2 и конденсатор С1 включены как фильтр НЧ и совместно с обмотками трансформатора Т1  обеспечивают возникновение и затухание электрических колебаний с частотой около 0,3-0,5 герц При уменьшении емкости С1 частота увеличивается.

Подстроечный резистор R1 нужен для первоначальной установки рабочей точки транзистора. Это может, например, понадобиться если применить в схеме другой трансформатор или напряжение питания.

Трансформатор в схеме применен типа СТ-1А – он имеет первичную обмотку с центральным выводом и общим сопротивлением 480 Ом, а вторичную – с сопротивление 4 Ома, но она не используется. Конденсатор С1 должен иметь минимальный ток утечки – не более 40 микроампер – лучше применить типа ЭТО.

Генератор потребляет от батареи ток около 3 Миллиампер.

Наладка заключается в установке на базе транзистора (относительно эмиттера) напряжения около 1,5 вольт. Правильно налаженное устройство издает слабые вибрирующие звуки (ощущаются пальцами сквозь корпус).

Приманку помещают в водонепроницаемый корпус. После этого его желательно погрузить в ванну с водой на 1-2 часа для проверки герметичности.

Желаю удачи и, как говорится, “Ни чешуи, ни рыбы!”.

Литература по теме: Книжку Изабель Ги “Электронные устройства для рыбалки”  можно скачать по ссылке (около 4 мегабайт).