Схемы металлоискателей

Схема хорошего металлоискателя своими руками

Схема металлоискателя

Сегодня вашему вниманию хочу представить  схему металлоискателя,и все что касается  него, того что вы видите на фотографии.Ведь  так трудно иногда найти ответ по вопросу в  поисковике-Схема хорошего  металлоискателя

Иначе сказать металлоискатель имеет  название Tesoro Eldorado

Металлоискатель может работать в режиме как поиск всех металлов так и в дискриминации фона.

Технические характеристики металлоискателя.

-Принцип действия индукционно балансный
-Рабочая частота, кГц 8-10кгц
-Режим работы динамический
-Режим точного обнаружения (Pin-Point) есть в статике
-Питание, В 12
-Регулятор уровня чувствительности есть
-Регулятор порогового тона есть
-Отстройка от грунта есть(ручная)

Глубина обнаружения по воздуху с датчиком DD-250мм В грунте прибор видит цели почти также как и на воздухе.
-монеты 25мм – около 30см
-кольцо золотое – 25см
-каска 100-120см
-максимальная глубина 150см
-Ток потребления:
-Без звука примерно 30 ма

И самое главное и интригующее это схема самого девайса

Картинка легко увеличивается при нажатии на нее

Для сборки металлоискателя нужны детали:

Что бы вам не приходилось долго проводить настройку устройства, делайте сборку и пайку аккуратно, плата не должна содержать всяких хомутов.

Для лужения плат лучше всего использовать канифоль в спирте,после лужения дорожек не забудте протереть спиртом дорожки

Плата со стороны деталей

Сборку начинаем с впайки перемычек,потом резисторы,далее панельки под микросхемы и все остальное. Ещё одна небольшая рекомендация, теперь уже касательно изготовления платы прибора. Очень желательно иметь тестер который может мерить ёмкость конденсаторов.

Дело в том что в приборе два одинаковых канала усиления, по этому и усиление по ним должно идти максимально одинаковое, а для этого желательно подобрать те детали которые повторяются на каждом каскаде усиления так чтобы у них были максимально одинаковые параметры по замеру тестером(то есть какие показания в конкретном каскаде на одном канале – такие же показания на этом же каскаде и в другом канале)

Изготовление катушки для металлоискателя

Сегодня хотел бы рассказать о изготовлении  датчика в готовом корпусе,поэтому фото  больше чем слов.
Берем корпус крепим в нужном месте  герм.проввод и устанавливаем кабель,кабель прозваниваем и концы маркируем.
Далее мотаем катушки.

Датчик DD-  изготавливается по тому же принципу что и  для всех балансников,поэтому остановлюсь  только на требуемых параметрах.
ТХ – передающая катушка 100 витков 0,27  RX – приёмная катушка106 витков 0,27  эмалированый намоточный провод.

Катушки после намотки плотно уматываются нитками,пропитывается лаком.

После высыхания плотно уматываются изолентой по всей окружности. Сверху экранируется фольгой , между концом и началом фольги должен быть непокрытый ей зазор 1см , во избежание короткозамкнутого витка.

Катушку и возможно экранировать графитом,для этого 1:1 мешаем графит с нитро лаком и покрываем равномерным слоем по верх луженного медного 0,4 провода намотанного на катушке(без зазоров),провод подключаем к экрану кабеля.

Влаживаем в корпус,подключаем и примерно сводим катушки в баланс,на феррит должен быть двойной гудок,на монету одинарный,если наоборот то меняем местами выводы приемной обмотки.

Каждая из катушек настраивается по частоте отдельно, рядом не должно быть никаких металлических предметов!!! Катушки настраиваются приставкой для измерения резонанса.

Подключаем приставку к плате эльдорадо параллельно передающей катушке и замеряем частоту,далее с катушкой RX и подбираемым конденсатором добиваемся частоты на 600гц выше чем вышло в TX.

После подбора резонанса собираем катушку воедино и проверяем видит ли прибор всю шкалу ВДИ от алюминиевой фольги до меди,если прибор видит не всю шкалу то подбираем емкость резонансного конденсатора в цепи RX с шагом по 0,5-1нф в ту или иную сторону,д того момента когда прибор будет видеть на минимуме дискрима фольгу и медь,а при накручивании дискриминации будет вырезаться вся шкала по очереди.

Окончательно сводим катушки в ноль,фиксируя все термоклеем.Далее для облегчения катушки проклеивываем пустоты кусочками пенопласта,пенопласт садится на термоклей,иначе после заливки катушки он всплывет.

Заливаем первый слой эпоксидки,не доливая до верху 2-3мм

Заливаем второй слой смолы с колером.В качестве колера хорошо подходит анилиновый краситель для покраски ткани,порошок бывает разных цветов и стоит копейки.Краситель нужно сначала размешать с отвердителем,затем отвердитель добавить в смолу,сразу в смоле краситель не растворится.

Правильность сборки платы начинайте с проверки правильной подачи питания на все узлы.

Возьмите схему и тестер, включите питание на плате, и сверяясь со схемой пройдитесь тестером по всем точкам узлов куда должно подаваться питание.
При положении ручки дискрима на минимуме,прибор должен видеть все цветные металлы

,при накручивании дискрима должны вырезаться

все металлы по порядку до меди вырезаться не должна,если прибор так работает, значит он настроен верно.Шкалу дискрима нужно подобрать таким образом чтобы она полностью влезла в полный поворот ручки дискриминации,делается это подбором с10.При уменьшении емкости шкала растягивается и наоборот.

В заключении хочу сказать о кабеле,он в 4 жилы в общем экране,два провода на передающую катушку и два на приемную,экран на корпус.

Так же на нашем сайте есть еще схемы металлоискателей

Источник: http://radiostroi.ru/cxemkirazdel/2012-04-21-12-13-42/78-2012-04-07-06-06-53

Глубинный металлоискатель своими руками: схема, инструкция сборки

Глубинный металлоискатель по конструкции напоминает обычный, за исключением некоторых технических деталей.

Отличием его также является повышенная чувствительность к металлическим предметам, что дает возможность обнаруживать их на большей глубине по сравнению с простым металлоискателем.

Помимо этого, имеется функция избирательного поиска, то есть возможность находить предметы определенного размера, не реагируя на неподходящие по параметрам.

Схема глубинного металлоискателя

Она довольно проста, несмотря на кажущуюся сложность. Состоит металлодетектор из двух частей – принимающей и передающей. Основным устройством является генератор передатчика высокой частоты. Две рамочных антенны, одна из которых служит передатчиком сигнала, вторая приемником.

Они должны располагаться строго под углом 90 градусов друг к другу для предотвращения улавливания сигналов генератора приемной антенной. При нахождении предмета из металла, магнитное поле, создаваемое генератором, подвергается искажению, и впоследствии улавливается принимающей антенной.

В данном случае масса металлического предмета используется как источник излучения, отправляя производимую энергию на принимающую антенну.

Также читайте: как работает металлоискатель.

Схема приемника металлодетектора

В передающее устройство входит тиристор мощностью от 0,25 до 1 Вт, генератор звука частотой 200 Гц. При нахождении металлического предмета оператор слышит звук частотой 200 Гц, сила которого зависит от величины найденного предмета и расстояния до него.

Детекторный приемник, контур колебаний которого реагирует на частоту 120 кГц, и состоящий из двух диодов. Усилителем может служить абсолютно любой генератор низких частот, которой можно найти в старом радиоприемнике. Достаточно усилителя на транзисторах в количестве 5-6 штук.

Также используется транзистор в качестве усилителя тока для стрелочного прибора, позволяющий измерить уровень принимаемого сигнала. То есть, в составе прибора есть два вида индикаторов – визуальный и акустический.

Читайте также:  Простой sd аудио-плеер

Частота работы настроена таким образом, чтобы не мешать работе приемника сигнала.

Схема передатчика

Необходимые детали и инструменты для сборки

Для сборки такого металлоискателя необходимо в первую очередь подготовить набор необходимых деталей и инструментов.

В случае с импульсным металлоискателем примерныйсписок деталей будет выглядеть так:

  1. Электролитные конденсаторы с напряжением минимум 16 В следующих емкостей: 2 конденсатора емкостью 10 мкФ, один емкостью 2200 мкФ, 2 шт – 1 мкФ.
  2. Конденсаторы из керамики: 1 шт емкостью 1 нф.
  3. Пленочные конденсаторы самого минимальное значения напряжения, к примеру, 63 В – 2 шт по 100 нф.
  4. Резисторы по 0, 125 Вт: 1 к — один, 1,6 к – один, 47 к – один, 62к – два, 100 к – один, 120 к – один, 470 к – один, 2 ом – один, 100 ом – один, 470 ом – один, 150 ом – один,
  5. Резисторы по 0,25 Вт: 10 ом – один.
  6. Резисторы по 0,5 Вт: 390 ом – один
  7. Резисторы 1 Вт: 220 ом – один.
  8. Резисторы переменные: 10 к –один, 100 к – один,
  9. Транзисторы: ВС 557 – один, ВС 547 – один, IRF 740 – один,
  10. Диоды: 1N4148 — два, 1N4007 – один.
  11. Микросхемы: К157 УД2, NE555.
  12. Панели для каждой из них.

Детали для металлоискателя

Из инструментов при выполнении работ понадобятся:

  • Паяльник, олово, специальный припой, прочие принадлежности для пайки.
  • Набор отверток, кусачки, плоскогубцы и другой слесарный инструмент.
  • Материалы для производства печатной платы.

Этапы сборки металлоискателя

Процесс сборки глубинного металлоискателя своими руками включает в себя следующие этапы:

На первом этапе необходимо собрать электронную часть, а именно блок управления.

Пошагово процесс выглядит так:

  • Вырезка текстолита необходимого размера.
  • Подготовка рисунка печатной платы и его перенесение непосредственно на плату.
  • Подготовка травильного раствора. В его состав входят соль поваренная, электролит и пероксид водорода.
  • Травление платы и просверливание технологических отверстий.
  • Лужение платы при помощи паяльника.
  • Далее наступает самый важный этап в сборке блока управления. Это подбор, поиск и припаивание деталей непосредственно на плату.
  • Наматывание пробной катушки. Существует несколько вариантов ее намотки. Наиболее простой вариант – использовать провод ПЭВ размером 0,5 и намотать его 25 витков на подходящей оправе с диаметром около 19-20 см.

Источник: https://zakonoma.net/metalloiskatel-svoimi-rukami/glubinnyj-metalloiskatel-svoimi-rukami.html

Самодельный металлоискатель своими руками

Каждый хотел бы иметь у себя хороший металлоискатель для поиска потерянных вещей,не важно кто их потерял или спрятал,будь то монеты,украшения,или просто какая то железка зарытая в землю.Но хороший металлоискатель стоит дорого. Остается самому смастерить.Делать простенький нет смысла,если не хотите просто поиграться,а сложная схема может оказаться не под силу в изготовлении и настройке. 

В предлагаемой схеме сочетается простота изготовления,не сложная настройка,и что самое главное,этот металлоискатель достаточно чувствителен. 

Сконструированный самодельный металлоискатель работает на принципе биений, образующихся из-за разницы колебаний образцового и перестраиваемого генераторов (5—10-й гармоникой, выбирается ближайшая по частоте).

Это позволяет доводить чувствительность металлоискателя, сделанного своими руками до того, что становится возможным обнаруживать, скажем, пятикопеечную монету в грунте на 10-см, а стальную крышку люка или трубу — на 65-см глубине.

Выполняемый на доступной элементной базе, металлоискатель своими руками, не требует тщательной настройки и неприхотлив в эксплуатации. Электропитание — от гальванической батареи «Крона».

Перестраиваемый генератор собран по так называемой схеме «емкостной трехточки» на логических элементах DD1.1 — DD1.2 отечественной ИМС К561ЛА7. Его колебательный контур образован поисковой катушкой L1, конденсаторами С2 — С4 и варикапом VD1, подача требуемого напряжения на который обеспечена наличием потенциометра R2, выполняющего функцию органа настройки на низкую частоту биений.

 Принципиальная электрическая схема самодельного металлоискателя

В схему дополнительно введен транзистор VT1. Его предназначение — обеспечить термокомпенсацию варикапу VD1. Если изготавливаемому металлоискателю суждено работать в благоприятных условиях, при небольших колебаниях температуры окружающей среды, то VT1 можно исключить из данного устройства.

Образцовый генератор реализован на двух логических элементах 3И-НЕ микросхемы DD2 (К561ЛА9). Частота стабилизирована кварцевым резонатором ZQ1 (1 МГц).

И у перестраиваемого, и у образцового генераторов имеется по буферному каскаду (логический элемент DD1.3 и, соответственно, DD2.3), работающему на смеситель DD1.4. Выделяемый в последнем сигнал разностной частоты поступает на усилитель (транзистор VT2) с эмиттерным повторителем (VT3).

Звуковым индикатором обнаружения металла в грунте служит микротелефонный капсюль BF1 от слухового аппарата. Стабилизатор напряжения DA1 обеспечивает «электронику» неизменными 5 В, а полупроводниковый диод VD2 защищает ее от ошибочной полярности при подключении батареи электропитания.

Перестраиваемый генератор «выводят» на требуемые 100—200 кГц, подбирая конденсатор С2 и меняя емкость «подстроечника» СЗ при среднем положении движка потенциометра R2. Добиваются, чтобы при возможно большем отношении частот образцового и перестраиваемого генераторов получить громко воспроизводимый капсюлем BF1 сигнал биений.

Усилитель с эмиттерным повторителем настраивают подбором резисторов R10 и R12. Ориентиром могут служить контрольные 2,5 В на коллекторе VT2 и на нагрузочном резисторе R14. Юстировку термокомпенсации, выполненной на транзисторе VT1, осуществляют подбором R5. При этом добиваются, чтобы напряжение между коллектором и эмиттером VT1 находилось в пределах 2—2,5 В.

Конструкция  металлоискателя своими руками и ее воплощение в реальность: 1 — ручка; 2 — несущая штанга (стеклопластиковая лыжная палка, L900— 1000); 3 — металлический кожух электронного блока; 4— гальваническая батарея «Крона»; 5 — печатная плата со смонтированными на ней радиодеталями; 6— скоба крепления кожуха (2 шт.

); 7—регулятор «Настройка»; 8 — коаксиальный кабель; 9 — кронштейн; 10—поисковая катушка (0160 min, 60 витков ПЭЛ-0,2); 11 — изолирующая обмотка (изолента, слой); 12—электростатический экран (разреженная обвивка серпантином из алюминиевой фольги, концы разомкнуты); 13 — защитная обмотка (изолента, 2—3 слоя); 14— основание (круг из стеклотекстолита, s2—4)

Поисковую катушку L1 наматывают на болванке диаметром 160 мм. Она содержит 60 витков провода ПЭЛ-0,2. Затем идет однослойная обмотка изолентой.

После этого катушку обертывают (с небольшим разрежением между соседними витками) серпантином из алюминиевой фольги — для электростатического экранирования.

Электрический контакт между концами такого экрана недопустим (в противном случае образуется замкнутый виток).

Получающуюся рамку-датчик обматывают для защиты от повреждений двумя-тремя слоями изоляционной ленты, приклеивают «эпоксидкой» типа ЭДП к основанию (кругу из стеклотекстолита толщиной 2—4 мм) и с помощью кронштейна прикрепляют к несущей штанге — стеклопластиковой лыжной палке с ручкой и блоком. В корпусе блока размещают гальваническую батарею «Крона» и всю «электронику», смонтированную на печатной плате из 1,5-мм фольгированного гетинакса. Соединение поисковой катушки с платой — коаксиальным кабелем, проходящим внутри несущей штанги.

Теперь о радиодеталях, необходимых для сборки металлоискателя. Все их, включая полупроводниковые приборы и микросхемы, выбирают из разряда недорогих и широко распространенных.

В частности, постоянные резисторы — типа МЛТ-0,125.

В качестве потенциометра R2 сгодится любой малогабаритный, желательно с выключателем (последний на принципиальной электрической схеме условно не показан).

Топология печатной платы самодельного металлоискателя

Конденсаторы постоянной емкости С1, С9 и С11 могут быть любыми малогабаритными, но с номиналами, указанными на принципиальной электрической схеме.

Более жесткие требования у С2, С4 — С8: для большей надежности и долговечности их работы в разных условиях эти конденсаторы желательно выбирать из числа термостабильных.

В частности, выполняющий роль «подстроечника» конденсатор СЗ предпочтительно установить керамический, как наиболее устойчивый к значительным резким перепадам температур (например, типа КТ4-23 емкостью 4…20 пФ). А в качестве болыиеемкост-ных С10.

С12 — С15 можно смело использовать «электролиты» К50-6, гарантирующие стабильную работу схемы.

Имея такую элементную базу, автор изготовил по изложенной выше разработке несколько металлоискателей. Отрадно отметить, что никаких затруднений при их настройке и эксплуатации не возникло.
Рудой Леонид.

И еще одна схема металлоискателя на цифровой микросхеме К175ЛЕ5

Принциальная схема

Схема самодельного металлоискателя на микросхеме  К175ЛЕ5 приведена на рисунке. Он содержит два генератора (опорный и поисковый). Поисковый генератор собран на элементах DD1.1, DD1.2, а опорный – на элементах DD1.3 и DD1.4.

Частота поискового генератора, выполненного на элементах DD1.1 и DD1.2, настраивается и зависит: – от емкости конденсатора С1;

 – от общего сопротивления подстроечного и переменного резисторов R1 и R2.

Переменным резистором R2 плавно изменяют частоту поискового генератора в диапазоне частот, установленном подстроечным резистором R1. Частота генератора на элементах DD1.3 и DD1.4 зависит от параметров колебательного контура L1, С2.

Сигналы с обоих генераторов схемы металлоискателя поступают через конденсаторы C3 и С4 на детектор, выполненный по схеме удвоения напряжения на диодах VD1 и VD2.

Нагрузкой детектора являются наушники BF1, на которых выделяется разностный сигнал в виде низкочастотной составляющей, преобразуемый наушниками в звук.

Параллельно наушникам включен конденсатор С5, который шунтирует их по высокой частоте. При приближении  поисковой катушки L1 к любому металлическому предмету происходит изменение частоты генератора на элементах DD1.3, DD1.4, в результате меняется тональность звука в наушниках. По этому признаку и определяют, находится ли в зоне поиска металлический предмет.

Примененные детали и варианты замены элементов

Подстроечный резистор R1 типа СП5-2, переменный резистор R2 – СПО-0,5. Допустимо использовать в схеме и другие типы резисторов, желательно малогабаритные.

Электролитический конденсатор С6 типа К50-12 – на напряжение не менее 10 В. Остальные постоянные конденсаторы типа КМ-6.

Катушка L1 размещается в кольце диаметром 200 мм, согнутом из медной или алюминиевой трубки с внутренним диаметром 8 мм. Между концами трубки должен быть небольшой изолированный зазор, чтобы не было короткозамкнутого витка. Катушка наматывается проводом ПЭЛШО 0,5.

Рекомендация. Через трубку необходимо протянуть любым способом максимальное число витков: чем больше, тем лучше.

В качестве наушников BF1 можно использовать головные телефоны ТОН-1, ТОН-2.

Для питания металлоискателя используется батарея типа «Крона» или любая другая  батаря  напряжением 9 В.

В схеме самодельного металлоискателя микросхему К176ЛЕ5 можно заменить на микросхемы К176ЛА7, К176ПУ1, К176ПУ2, К561ЛА7, К564ЛА7, К561ЛН2.

Монтаж металлоискателя, сделанного своими руками

Детали устройства, кроме катушки индуктивности, источника питания и наушников, могут быть размещщены на печатной плате, вырезанной из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм. Возможно использование и другого вида печатной платы.

Печатная плата металлоискателя

Примечание. Г-образный вид платы выбран с тем, чтобы ее можно было разместить в корпусе разъема типа ШР.

К одному концу разъема крепится ручка из металлической трубки, а к другому его концу с помощью переходника из изоляционного материала крепится металлическое кольцо с катушкой L1.

Общий вид устройства  и  размещение элементов.

 

Настройка устройства

Перед наладкой металлоискателя подстроечный и переменный резисторы нужно поставить в среднее положение и замкнуть контакты SB1. Перемещая движок подстроенного резистора R1, добиться наиболее низкого тона в наушниках.

При отсутствии звука следует подобрать емкость конденсатора С2. При появлении сбоев в работе металлоискателя следует впаять между выводами 7 и 14 микросхемы DD1 конденсатор емкостью 0.01…0.1 мкФ. На этом настройка металлоискателя, сделанного своими руками завершена.

Источник: http://bazila.net/energetika-i-radioelektronika/samodelnyj-metalloiskatel.html

Самодельный металлоискатель

Источник: http://el-shema.ru/publ/izmerenija/samodelnyj_metalloiskatel/8-1-0-279

Схема металлоискателя

13 января 2012

В продолжение темы самодельных металлоискателей хотелось бы привести ссылки на сайты, где можно найти схемы металлоискателей, которые можно попробовать повторить в домашних условиях.

   В современной электронике и радиолюбительском быту, часто требуется собрать металлодетектор различной сложности, как правило это простейшие схемы. Хотя опытные радиолюбители замахиваются и на микроконтроллерные металлоискатели.

Именно такие простые конструкции для поиска металлов, с одной катушкой датчиком, парой транзисторов и простейшим генератором, пользуются популярностью у любителей покопать весной и летом черный металл на скрытой поверхностью земли территории.

На сайте до сих пор тема металлоискателей не поднималась, так что восстановим этот пробел и познакомим уважаемых посетителей с простым и популярным МД.

Схема самодельного металлоискателя

   Для таких целей есть схема довольно хорошего и проверенного в бою аппарата, который зовется “Пират” и получает широкое распространение среди копателей. Схема элементарна и повторяется не раз, я например под себя переделываю печатку и изготавливаю частенько по заказу такие приборы.

 Схема генератора строится на таймере 555 – тут главное для большей стабильности поставить пару пленочных хороших конденсаторов, проверив их ёмкость предварительно тестером. Часть резисторов паяю для удобства в смд исполнении, микросхема распространенная – операционник УД2, в качестве приемника импульсов.

Заказал недавно их несколько десятков, но вы можете легко найти их в старой аппаратуре, таких как радиоприемнике или магнитофоне советских лет.

   Катушка прибора на каркасе мотается проводом что есть под рукой – от 0.3 мм до 0.6 мм, чем толще провод – тем лучше чувствительность на металлы, и больше дальность пробивания импульсов, но тем сложнее изготовить, каркас нужен более глубокий, укладывать провод более толстый тяжелее, фиксировать так же проблемно.

   Печатную плату выполняю из гетинакса, травлением в растворе хлорного железа, лужение пос-61 обычным плоским паяльником при достаточной температуре, работая с гетинаксом главное не перегреть – при излишних температурах можно запороть заготовку будущей печатной платы и все пойдет пузырями.

   Динамик использовать желательно высокоомным – так звук получается по-громче, питание схемы обязательно надо осуществлять от аккумулятора с емкостью от пары ампер, а напряжение к нему подводить проводами потолще, так как прибор то импульсный. Катушку с металлоискателем соединять проводами потолще тоже.

   Регуляторы ставлю пару – для грубой и точной настройки, например 100 ком и 10 ком, соответственно. Все выводы и особо опасные и малонадежные элементы закрепляю для большей надежности из термопистолета термоклеем.

Видео работы металлоискателя

   На выходе получается вот такой прибор, который нравится копателям, корпус и прочее уже подбираются под нужды и то что нравится, так сказать. Чувствительность на мелкие предметы из металла, например 5 коп СССР – до 30 см. Собрал и проверил устройство – redmoon.

Скачать архив книг и руководств по изготовлению металлоискателя своими руками, содержащий более 60 схем и конструкций металлоискателей разных типов, а также советы и рекомендации по их сборке.

Перейти к скачиванию

Схема  импульсного металлоискателя Шанс, разработанного известным конструктором Андреем Федоровым.Особенности и характеристики:

  • селекция
  • дискриминация (4 режима)
  • ЖК индикатор с наличием шкалы VDI и шкалы Amplitude,указывающей на размер и месторасположение объекта
  • сигналы разной тональности
  • работает на микроконтроллере Atmega8-16PI
  • функция барьер (отстройка от грунта и внешних помех)
  • высокая чувствительность: 5 копеек СССР обнаруживает на глубине до 25 см.
Схема простого металлоискателя. По мнению автора, схема этого металлоискателя оказалась самой реальной в настройке и работе. Для повторения схемы понадобятся только доступные и недорогие детали.Металлоискатель собранный по данной схеме обнаруживает монеты на глубине до 15 см, а крупные объекты до 0,8 м.
Схема самодельного металлоискателя  Volksturm S. В схеме металлоискателя Volksturm S сочитается простота изготовления и относительно простая настройка. Металлоискатель собранный по этой схеме способен различать цветные металлы и черные, а также   позволяет обнаруживать монеты на глубине до 20 см, а более крупные предметы на глубине до 80 см.
Схема металлоискателя Volksturm Sm+Geb. Это усовершенствованная схема металлоискателя Volksturm S. На схеме добавлен GEB (что позволяет отстраиваться от влияния грунта) и переключатель «no ferum» для исключения реакции металлоискателя на черный металл.
Схема металлоискателя Терминатор 3 проста в сборке и настройке. Но при этом металлоискатель, собранный по такой схеме обладает высокой чувствительностью. По словам автора, отличная дискриминация, дешевизна и доступность деталей, а также возможность работать на тяжелых грунтах (очень просто отстроится от грунта) делает металлоискатель Терминатор 3 отличным прибором для поисковика среднего уровня.Характеристики и особенности:

  • Принцип действия — индукционно-балансный
  • Рабочая частота — 8-10 кГц
  • Динамический режим работы
  • Питание — 9-12 В
  • Регулятор уровня чувствительности
  • Регулятор порогового тона
  • Ручная отстройка от грунта

Режим точного обнаружения (Pin-Point) есть -Питание, В 12 -Регулятор уровня чувствительности есть -Регулятор порогового тона есть

-Отстройка от грунта есть

Глубина обнаружения монет таким прибором составляет примерно 25-35 см, каски — 100-120 см, максимальная глубина обнаружения — 150 см, что вполне неплохо для самодельного металлоискателя. Не удивительно, что такой металлоискатель, собранный по такой схеме, вполне успешно конкурирует с профессиональными металлоискателями.

Схема металлоискателя Tesoro Lobo.Характеристики и особенности:

  • Принцип действия — индукционно-балансный.
  • Рабочая частота — 17,5 кГц
  • Два режима работы — динамический и статический
  • Режим точного обнаружения (Pin-Point)
  • Питание — 12 В
  • Регулятор уровня чувствительности
  • Регулятор порогового тона
  • Ручная отстройка от грунта

Схемные решения данного металлоискателя позволили увеличить его чувствительность и улучшить отстройку от грунта. Металлоискатель, собранный по данной схеме, позволяет обнаруживать монеты на глубине до 40 см, а каску — до 120 см. Способность обнаружения мелких предметов на такой большой глубине делает его оптимальным помощником для поисков самородного золота и реликвий.

Схема металлоискателя Забава.Металлоискатель забава построен по принципу «частотомера».Особенности и характеристики:

  • Динамический режим работы
  • Регулировка чувствительности
  • Селекция, т. е. способность отличать черные металлы от цветных
  • Питание — 9 В

Металлоискатель, собранный по этой схеме способен обнаружить монеты на глубине 11-12 см, а более крупные объекты на глубине до 30 см.

Схема металлоискателя Бабочка.Одна из самых простых схем, которую способен повторить любой радиолюбитель в домашних условиях. Схема состоит из не дорогостоящих и доступных деталей, что делает ее одной из самых востребованных среди начинающих кладоискателей.Особенности и характеристики:

  • Автоматическая подстройка под грунт
  • Селекция (способность отличать по звуку черные металлы от цветных)
  • Принцип работы построен на способности двух генераторов синхронизировать свои частоты

Металлоискатель, собранный по представленной схеме, способен обнаруживать крупные металлически предметы на глубине до 60 см, монеты — до 15 см, что вполне достаточно для начинающего кладоискателя.

Схема простого и доступного металлоискателяОдин из самых простых металлоискателей. такой металлоискатель вполне подойдет для военной археологии или сбора металлолома. Глубина обнаружения небольших предметов — до 7 см, более крупных до 60 см. Но, несмотря на свою простоту, металлоискатель, собранный по этой схеме, способен отличать цветные металлы от черных.

Скачать архив книг и руководств по изготовлению металлоискателя своими руками, содержащий более 60 схем и конструкций металлоискателей разных типов, а также советы и рекомендации по их сборке.

Перейти к скачиванию

Источник: http://metalloiskateli-info.ru/?p=1430&preview=true

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}