Rádi bychom vám představili jeden z našich nových vývojů - citlivý ukazatel. Toto zařízení je určeno k hledání malých kovových předmětů. Používá se ve spojení s detektorem kovů během hloubení - je vhodné zkontrolovat vytěženou zeminu na přítomnost drobných mincí a hledat kovovou výztuž ve stěnách. Z výhod zaznamenávám jednoduchost a opakovatelnost obvodu, dynamiku kombinovanou se statickým režimem, automatické ladění, vysokou citlivost, přítomnost VCO - (VCO).

Schéma domácího pinpointeru:


Obvod byl testován s feritovou tyčí o průměru 8 mm, délce 50 mm, 320 závitech drátu 0,3. Prsten o průměru 40 mm drátu 0,14 - 150 otáček. Zemní zkouška byla provedena s prstencovou cívkou. Při náhlých pohybech nebo rotaci cívky kolem její osy reaguje na magnetické pole Země, ale to není nijak zvlášť nepříjemné, protože vyhledávání probíhá hladkými pohyby a bez rotačních pohybů.


Plochá cívka může být vyrobena z desky ze skleněných vláken zbavené mědi.


Integrovaný stabilizátor 78L05 lze nahradit podobným s výstupním napětím 5 voltů. Pokud není zapotřebí VCO (napěťově řízený generátor), musí být rezistor R16 znovu připojen k 12. rameni U1B - znázorněno čárkovaně.


Tranzistory pinpointeru KT3102 můžete nahradit libovolnými křemíkovými nízkoenergetickými, můžete použít jiný zvukový emitor s odporem kmitací cívky minimálně 100 Ohm, ale je lepší dát piezo - bude to ekonomické a dostatečně hlasité . LED - jakákoli super jasná.


Tento pinpointer je napájen 9voltovou baterií KRONA. Na desce plošných spojů pinpointeru jsou místa pro pájení proudových kolektorových pružin pro připojení k baterii. Na desce je také prostor pro plochou cívku. Cívky v tomto případě mohou mít jakýkoli design.


Kondenzátory C2 a C3 musí být fóliové nebo jiné, ale s nulovým TKE mohou být jiné kondenzátory jakéhokoli typu.

Ovládací prvek „práh“ lze vynechat, ale pomocí něj můžete zvýšit citlivost a v případě potřeby ji také snížit. Takže doporučuji neodstraňovat. Citlivost pinpointeru je velmi vysoká, malý zlatý prsten se začne cítit s ručním nastavením od 7 cm.


Tady je archiv ve formátu LAY, když umístíte ukazatel myši nad prvek, zvýrazní se jeho poloha. Odesláno Slavakeem.

Diskutujte o článku PINPOINTER

(vývojář Petrucho - fórum md4u)

Pinpointer- Jedná se o speciální typ detektoru kovů, který má jedinečnou kompaktnost a je navržen tak, aby objasnil umístění kovových cílů při vyhledávání. Takový detektor nemá velkou citlivost, jednoduše jej nepotřebuje, ale velmi přesně „ukazuje“ umístění kovových předmětů.

Díky tomu se používá k přesnému určení nálezu během prohlídky, ke kontrole stěn budov na přítomnost výztuže, kovových nosných konstrukcí, skrytých rozvodů, úkrytů atd.

Pinpointer Minimax PP-2 je jednoduchý, spolehlivý a malý detektor kovů vyvinutý jedním z účastníků fóra na md4u pod přezdívkou Petrucho. Byl testován na souši i ve vodě a skvěle funguje ve slaných vodách Černého moře.

Nejprve se seznámíme s technickými vlastnostmi zařízení (TTX):

Napájecí napětí …………………… .. 3–5 V;

Spotřeba proudu ………………………… .. 18 mA;

Indikace ………………………………… .. zvuk (stálý tón);

Rozsah detekce mincí …………. 5 cm (5 kopejek SSSR).

Krátké úvodní video o pracovních a výkonových charakteristikách pinpointeru, viz níže.

Pojďme se tedy podívat na schéma zařízení (obrázek níže).

Zde je popis pinpointu Minimax PP-2 od autora (část použitého textu je převzata z webu autora, fóra md4 a osobní korespondence s autorem). Tak:

… Je založen na principu měření faktoru kvality. Obvod je poměrně jednoduchý - pouze 1 mikroobvod a 4 tranzistory. Obvod může být napájen v rozmezí 3 až 5,5 V (5,5 V je maximální možný zdroj energie pro mikroobvod MCP602).

Pro minimální velikost pinpointeru se doporučuje použít buď 2 články AA nebo AAA, nebo jednu 3V lithiovou baterii (nebo 3,7 V lithiovou baterii). Například LIR123 (foto níže).

Na prvcích Q1, Q2, D1, D2, R1, R2, C1, C2, C3 a L1 je sestaven samočinně generátor LC s napěťovou rezonancí (sériová rezonance). Oscilační obvod je tvořen celkovou kapacitou kondenzátorů C1, C2, C3 a indukčností L1.

Přebíjení C1, C3 jde relativně k výkonovým sběrnicím přes přechody báze-emitor tranzistorů a také přes ochranné diody D1, D2. Díky tomu fungují tranzistory Q1, Q2 v klíčovém režimu (základny tranzistorů Q1, Q2 se „houpají“ vzhledem k napájecím lištám v rozmezí + - 0,7 voltu.).

Při přepínání z jednoho stavu do druhého je v generátoru samozřejmě poměrně dlouhý lineární režim. Spínací čas je přibližně 1/10 období. To je způsobeno skutečností, že ke spínání tranzistorů dochází, když je rychlost růstu sinusové funkce malá.

Je to dobré nebo špatné? Je to dobré v tom smyslu, že do obvodu je vháněno méně harmonických - ve výsledku docela čistá sinusoida. Špatné z hlediska spotřeby. Pokud by bylo možné lineární úsek eliminovat, spotřeba proudu by se snížila o 2..3 mA.

Žlutá - napětí přes kolektory tranzistorů generátoru.

Modré napětí cívky.

Na C4 a L2 je implementován napájecí filtr, který vylučuje falešné snímače přes kladnou napájecí sběrnici.

Záporná půlvlna střídavého napětí odebíraného z induktoru je usměrňována půlvlnným usměrňovačem na D3, R3, C5.

Dodatečné filtrování signálu pro nízkofrekvenční rušení pro stabilnější provoz - R4, C6.

Kapacita C7 nastavuje rychlost „sledování cíle“ dynamického režimu. Pokud je stabilita prahové hodnoty neuspokojivá (zařízení „nedrží dobře“ upravenou prahovou hodnotu), měla by se zvýšit kapacita C7.

Pro dobrý a stabilní provoz pinpointeru Minimax PP-2 by se v obvodu měly používat filmové nebo polystyrenové kondenzátory.

V diagramu jsou to podrobnosti: C1, C2, C3, C5, C6, C7. Zbytek kondenzátorů, rezistorů a dalších podrobností obvodu lze použít v SMD provedení.

Vyhledávací senzor pinpointeru lze nastavit tak, aby pracoval na různých frekvencích. Cívka L1 je navinuta drátem v izolaci laku o průměru 0,25 - 0,3 mm a skládá se ze 700 - 500 závitů. Cívka L1 je navinuta na ferit o průměru 10 mm a délce 5-7 cm. Pro maximální citlivost můžete cívku navinout blíže k okraji tyče.

Pokud citlivost 1-1,5 cm není kritická a rozměry (průměr) pinpointeru se přesto chtějí zmenšit, pak se navíjení provede na šířku celé feritové tyče.

Také po provedení vyhledávacího prvku a kontrole výkonu obvodu je nutné impregnovat (vyplnit) závity cívky L1 epoxidovou pryskyřicí nebo lakem. To poskytne vyhledávacímu prvku tuhost a stabilitu v provozu.

Pinpointer signalizuje nalezený kovový cíl zvukovým signálem. Tento zvuk je vydáván bzučákem (piezoelektrický prvek s vestavěným generátorem zvukové frekvence) s provozním napětím 5 až 6 voltů.

Nyní nuance.

Na kolíku sestavy diod D3 může být signál slušné amplitudy.

Proto musí mít D3 zpětné napětí větší než 100 voltů a současně musí být vysokofrekvenční.

Možné náhrady tranzistoru s efektem pole DMN2075U

V balíčku SOT-23:

IRLML2502 NTR4501N Si2302ADS BSS138

V balíčku TO-92:

BS108 BSN254 BSN304 ZVNL110 ZVNL120 ZVNL535 ZVN4424

Existuje mnohem více možností ...

Výměna tranzistorů Q1 a Q2

MMBT4403 na KT361, KT3107, BC327, BC328 ...

MMBT4401 na KT315, KT3102, BC337, BC338 ...

Napájení pinpointeru není stabilizované, proto doporučujeme, abyste nebyli chamtiví a používali dobré alkalické baterie. Mají velmi malý vnitřní odpor až do samotného vybití!

Možná aktualizace pinpointeru.

Místo bzučáku lze na žádost uživatele použít v zařízení LED nebo vibrační motor.

Používáte-li zařízení podle principu zapnutí a celodenní práce, baterie rychle nepadnou, ale nevydrží dlouho.

Pokud pracujete v režimu „press-check-release“ tlačítka napájení, pak alkalické baterie vydrží sezónu nebo déle !!!

A konečně pinpointerová deska vyvinutá jedním z členů fóra MD4U.

Hodně štěstí všem při výrobě, je to skvělé!

Alexander Serbin (Charkov)

Zdravím všechny milovníky hledání kovu. V tomto článku se chci podělit o své zkušenosti se sestavením úžasného přesného ukazatele Dítě FM2V2, který má vysokou stabilitu a je schopen rozlišit barevný kov od černého. Takové zařízení se stane nenahraditelným pomocníkem pro ty, kteří rádi bloudí detektorem kovů při hledání pokladů i dobrou zábavou pro vaše děti.
Před pokračováním v montáži pinpointeru bych chtěl poznamenat, že tento design je vyroben pomocí mikrokontroléru řady OBR... Pokud máte potíže s programováním pic řadičeDoporučuji vám nejprve si osvojit tuto dovednost nebo kontaktovat někoho, kdo se již daným tématem zabývá. Hra každopádně stojí za svíčku, protože domácí produkt vykazuje vysoké výsledky stability a stane se skutečným pomocníkem, který bagrovi usnadní práci. Obrázek 1 ukazuje elektrické schéma tohoto zázračného zařízení.



Obrázek č. 1 - elektrický obvod pinpointeru


Obecně lze obvod rozdělit do několika bloků, a to:

  • jednotka měniče napětí vyrobená na lineárním stabilizátoru LM317L. Tento přístup umožnil zvýšit stabilitu zařízení v širokém rozsahu napájecího napětí, i když je napětí sníženo na 5V.
  • zvukovou indikační jednotku o přítomnosti kovového předmětu v blízkosti cívky, která je vyrobena pomocí zesilovacího tranzistoru T2 a reproduktoru SP1.
  • jednotka světelné indikace jako doplněk zvuku. Blok je tvořen LED diodami Led1 a Led2. LED1 signalizuje přítomnost neželezných kovů v blízkosti cívky, Led2 - černá.
  • blok generátoru na tranzistorech T1 a T3. Taková konstrukce obvodu poskytuje automatické ladění rezonanční frekvence na parametry snímače a vysokou tepelnou stabilitu.
  • centrální řídicí jednotka založená na mikrokontroléru PIC12F675 nebo PIC12F629. Firmwares pro každý typ ovladače jdou samostatně a liší se pouze v tom, že PIC12F675 má režim zvukové indikace, když je baterie vybitá pod 5,5V. Jinak jsou všechny funkce identické a můžete si vzít ovladač, který je jednodušší získat místně.

Níže je uveden seznam radiových prvků použitých v obvodu.

  • R1, R6, R7, R11 - 10 kOhm
  • R2 - 51 Ohm
  • R3 - 100 Ohm
  • R4 - 560 Ohm
  • R5, R9, R12 - 1 kOhm
  • R8 - 220 kOhm
  • R10 - 220 Ohm
  • R13 - 3 kOhm
  • D1 - 1N4007
  • LED1 - zelená (barevný kov)
  • LED2 - červená (černý kov)
  • C1 - 33 nF (nutně film)
  • C2 - 1000 uF při 16V
  • C3 - 10 μF při 6,3 V
  • C4, C5 - 15 pF
  • C6 - 100 nF
  • T1, T3 - BC557
  • T2, T4 - BC547
  • VR1 - LM317L
  • SP1 - buser bez interního generátoru (pasuje z základní desky PC)
  • Cr1 - 20 MHz termostabilní křemenný rezonátor
  • But1 - taktovací spínač bez aretace
  • IC1 - PIC12F675 nebo PIC12F629 (každý z těchto mikrokontrolérů má svůj vlastní samostatný firmware.)

Protože toto zařízení bylo původně koncipováno jako pinpointer, byly definovány následující požadavky: kompaktní velikost desky a vyhledávací cívky, monolitické válcové tělo. Vodní potrubí dokonale zapadá do pouzdra PVCprůměr 25 mm... Odtud byly stanoveny požadavky na desku plošných spojů. Jeho šířka by neměla přesahovat vnitřní průměr trubky a výška utěsněných prvků by neměla bránit volnému vstupu desky do skříně. Kompaktní velikosti bylo dosaženo částečnou aplikací SMD prvky... Výsledkem je, že leptaná deska vypadá takto (foto # 2).



Foto # 2 - vzhled desky s plošnými spoji


Deska je navržena tak, aby SMD prvky jsou instalovány ze strany kolejí a výstupní prvky - z opačné strany. Fotografie č. 3 zobrazuje desku s pájenými spoji SMD prvky... Všechny mají velikost 1206 .



Foto # 3 - pinpointerová deska s pájenými prvky SMD


U mikrokontroléru je lepší použít patici DIP8aby bylo možné jej vždy načíst a přebrousit, pokud se něco pokazí. Také opakuji, že kondenzátor C1 na 33 nF je lepší použít filmový, to zajistí další stabilitu frekvence generátoru při změně okolní teploty. Na ostatní prvky neexistují žádné zvláštní požadavky. Fotografie # 4 ukazuje pohled na desku ze strany naproti kolejí.



Foto č. 4 - deska ze strany upevnění výstupních prvků


Takže jsme přišli na tabuli, ale to nestačí. Před získáním hotového pinpointeru je před námi ještě několik fází. Jedním z těchto kroků je výroba senzoru (cívky). Jedná se o poměrně pečlivý úkol, který vyžaduje určitou přípravu a předběžné výpočty.
Nejprve se rozhodněme o průměru drátu, který je k dispozici, a průměru samotné cívky. V mém případě byl smaltovaný měděný drát o průměru 0,4 mm... Pokud jde o průměr cívky, je třeba dodržovat následující pravidla: čím větší je průměr, tím je zařízení citlivější, tj. je schopen detekovat kovový předmět ve větší vzdálenosti a naopak citlivost klesá se zmenšujícím se průměrem. Protože moje plány byly použít případ 25 mm, bylo rozhodnuto navinout cívku na ráfek, průměr 20 mmaby to bylo možné skrýt uvnitř pouzdra. Vodní potrubí dokonale zapadá do trnu 20 mm a pár víček z lilku s vodou, vzdálenost mezi nimi je asi 10 mm... (foto č. 5).



Foto č. 5 - trn pro navíjení cívky (d \u003d 20 mm)


Když je technická část připravena, vyvstává otázka, kolik zatáček se navine? Program vám pomůže odpovědět na tuto otázku Coil32... Stáhněte si softwarový program, spusťte a proveďte řadu níže uvedených akcí.
Nejprve rozbalte archiv s programem a spusťte soubor Coli32.exe... Poté se zobrazí hlavní okno zobrazené na snímku obrazovky č. 6



Screenshot # 6 - Program Coil32 po spuštění


V počátečním stavu programu chybí doplňky pro výpočty, které potřebujeme. Proto je musíte stáhnout. Samotný program vám to umožňuje. Chcete-li to provést, přejděte do nabídky " Pluginy„a v rozevíracím seznamu vyberte“ Kontrola aktualizací"jak je znázorněno na snímku obrazovky výše. Poté se otevře odpovídající okno zobrazené na snímku obrazovky №7.



Screenshot # 7 - Správce pluginů


Nainstalujte všechny doplňky nabízené programem pomocí tlačítek " Stažení"a zavřít správce. Program vás požádá o restart, souhlasíme a po restartu se vrátíme zpět do nabídky" Pluginy". Nyní existuje celý seznam dalších kalkulaček, od kterých potřebujeme pouze jednu se jménem" Více smyček"(snímek obrazovky č. 8)



Screenshot 8 - výběr požadovaného modulu plug-in pro výpočet pinpointerové cívky


V okně, které se objeví, vyplňte buňky potřebnými parametry, jmenovitě:

  • Indukčnost - 1500 μH (cívka L1 v diagramu)
  • Vnitřní průměr D - 20 mm (jak je uvedeno výše, vytvářím malou cívku)
  • Průměr d - 0,4 mm (měl jsem jen tento)

Poté stiskněte tlačítko pro výpočet a získejte výsledek zobrazený na snímku obrazovky č. 9:



Screenshot 9 - výsledek výpočtu parametrů cívky pro pinpointer


Jak vidíte na snímku obrazovky, musíte se namotat 249 otáčky drátu 0,4 mm na 20 milimetrové ráfky, které si budou vážit 1500 μHcož od nás systém vyžaduje. Nebudeme se hádat - navijeme ...
Abych nějak usnadnil proces navíjení, sestavil jsem mistrovské dílo inženýrství z dětského stolu, malého svěráku a jiného improvizovaného koše. Výsledek je uveden na fotografii č. 10.



Foto # 10 - příprava na navíjení cívky


Okamžitě si všimnu, že cívka je navinuta hromadně. Nemá smysl pokoušet se položit zatáčky, ale přesto je lepší rozdělit drát rovnoměrně po celé oblasti vinutí. Pro usnadnění počítání otáček je lepší označit určitý limit na konci - tímto způsobem je snazší sledovat každou projetou otáčku. Během navíjení je lepší vypnout mobilní telefon a zamknout se v samostatné místnosti, aby nikdo nemohl odklepnout účet. Po dokončení práce je nutné opatrně odstranit cívku z rámu a vytáhnout ji pomocí závitů po celém obvodu, jak je znázorněno na fotografii # 11.



Foto # 11 - Čerstvě upečená pinpointerová cívka


Abychom cívce dodali sílu a připravili ji na stínění, zabalíme ji obyčejnou papírovou páskou, jak je znázorněno na fotografii č. 12



Foto # 12 - příprava na stínění


Jelikož pinpointer pracuje na principu měření frekvence oscilačního obvodu, vede to k vysokým požadavkům na stabilitu frekvence a ochranu proti rušení. Pokud je frekvenční stabilita zajištěna obvodem generátoru, pak stínění cívky poskytne ochranu proti rušení.
Ke stínění můžete použít běžnou potravinářskou fólii, kterou má v kuchyni téměř každý, nebo něco podobného. Cívku zabalíme fólií a v oblasti jejích koncovek ponecháme malý prázdný sektor. To je nutné, aby se nedostala zkratovaná smyčka, kterou signál vůbec neprojde. Na fólii je navíc navinut odizolovaný měděný drát, který bude následně připájen ke společnému minusu na desce. Níže je fotka # 13, která jasně ukazuje proces stínění.



Foto # 13 - stíněná cívka


Aby to celé zůstalo a nerozpadlo se, musíte cívku posílit další vrstvou lepicí pásky nebo elektrické pásky. A teprve poté se můžete uvolnit a považovat cívku za zcela připravenou. Výsledek mého úsilí je uveden na fotografii č. 14.



Foto # 14 - plně dokončený naviják


Většina práce je hotová. Pájíme vše do jednoho celku a kontrolujeme činnost pinpointeru na stole. Pro napájení je nejlepší baterie. “ KRONA"se speciálním držákem. Pinpointer pro mě pracoval poprvé a nenašel jsem žádné potíže. I s cívkou zploštělou pod budoucím tělem to funguje stabilně (foto # 15)



Foto # 15 - pinpointer je připraven k umístění do pouzdra

Úvod

Po dlouhou dobu jsem byl mučen objasňováním nálezu v zemi, protože můj detektor kovů má velkou cívku a hledání malého předmětu strávilo jeho detekcí hodně času. Nálezy, jako jsou knoflíky, malé kříže a šupiny mincí, jsou malé velikosti, aby bylo možné je zachytit, bylo nutné prosít více než tucet hrstů Země. A pokud jste šli lovit v noci, situace je ještě komplikovanější. Kdokoli zvládne staré časy, bude mi dokonale rozumět. Aby se zkrátila doba potřebná k detekci již nalezené položky, používají bagři další zařízení - bodové detektory kovů (pinpoitery). Název pochází z buržoazního slova - point-point. Když Velký SSSR utrpěl kolaps, náš domácí výrobce již nebyl na vývoji bodových detektorů kovů, ačkoli v té době již existovaly průmyslové detektory kovů domácí výroby.

Co je to pinpointer. Stejný detektor kovů, ale s úzkou směrovou cívkou navinutou na tyči.

Komerčně dostupné pinpointery stojí hodně.

Pinpointer Minelab PRO-FIND 25 - 6500p

Pinpointer Garrett Pro Pointer - 6200p

Také na webu Aliexpress je čínská podzebka pod Garrett pro2000 RUR Soudě podle recenzí jsou lidé nešťastní.

Obvod je velmi jednoduchý, pouze 3 tranzistory, nejdůležitější je, že nevyžaduje žádná nastavení a začne pracovat ihned po sestavení. Napájení zajišťují 2 články AA 1,5 V, v mém případě - 3,7 V li-ion baterie. Pečeť.

Diagram zobrazuje řadu tranzistorů pro hlavní oscilátor, osobně jsem použil kt3107 a kt3102, jsou téměř ve všech rádiových obchodech, nebude těžké je najít. Filmové kondenzátory jsou doporučeny, neexperimentoval jsem a nainstaloval jsem je podle doporučení autora. C1 a C3 2 za sebou 1 n 100 nebo více voltů. Pokud to vezmete s nižším napětím, je možné poruchu, protože napětí na nich může růst téměř na 100 voltů. Lze instalovat libovolné diody, plánované červené sklo lze vytáhnout ze starých desek. Polevik, osobně jsem dal bs108, ukáže lepší výsledky než 2n7000 (jako na fóru). Můžete experimentovat a najít ještě lepší, je důležité, aby otevírací napětí brány bylo 0,8 - 1,5 V)

Cívka

Cívka se houpá na feritovém jádru, dlouhém 5–6 cm, průměru 8–10 mm, 500–600 závitů s drátem 0,4 mm, na konci tyče je žádoucí soustředit více otáček, z chuyky bude vyšší. Vzal jsem ferit z antény s vodivostí 800, snad ferit s vyšší vodivostí ukáže lepší výsledky. Podle plánu by frekvence na cívce měla být do 15 kHz, měřil jsem to karikaturou, dostal jsem 14,5 kHz. Frekvence se zvyšuje se snížením počtu závitů na cívce, stejně jako se snížením hodnoty c1 a c3. Nedoporučuje se zvyšovat frekvenci snižováním počtu otáček, takže se budete cítit hůř. Na konci navíjení jsem cívku naplnil epoxidem ve vakuu v pouzdru z injekční stříkačky o objemu 10 cm3, což jí umožní pracovat za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Indikace

Autor doporučil použít aktivní bzučák, prvek, který jste viděli vícekrát na starých základních deskách, nebo elektronické budíky. Aktivní bzučák se liší od pasivního tím, že již obsahuje generátor zvukové frekvence a po připojení napájení při dodržení polarity začne pískat. Pasivní klikne jako běžný reproduktor. Pokud narazíte na pasivní bzučák, můžete sestavit obvod níže a budete mít aktivní \u003d)

Jako indikátor můžete také použít LED, vibrační motor z 1,5 V mobilního telefonu nebo neznámou huergu.

přizpůsobení

Po shromáždění by měl začít okamžitě pracovat, ladění se provádí pomocí proměnné (můžete nastavit chuyku) nebo trimovacího odporu, nastavením prahové hodnoty odezvy provozovatele pole (maximální chuyka bez rušení. C4 musí být alespoň 50V (Viz diagram) je asi 5 cm pro minci 5 kopejek SSSR. Pokud je chuyka nižší, zkontrolujte cívku, 500-600 závitů by mělo být navinuto vysoce kvalitním. C1 C3 - film, s napětím na nejméně 100 V. Rovněž není povoleno velké hromadění kalafuny nebo toku ve frekvenci - hnací část. Frekvence na cívce je asi 15 kHz.

Vlastnosti schématu.

Po zapnutí přejde do rušení, po vychování a náhlém odstranění z kovového předmětu se stabilizuje. (Důvodem v mém případě je příliš blízké uspořádání prvků, zejména neznámého huerga, s cívkou.)

Po 10 sekundovém zahřátí můžete chuyku nastavit výše, pokud ji nastavíte dříve, bude překážet. (V mém případě je důvod pravděpodobně stejný)

Nestabilní práce - chuyka padá (problémy účastníků fóra, kde je toto zařízení diskutováno)

Frekvence a pájení jsou normální, ale cit je nízký - problémy s provozovatelem pole jsou možné. Otevírací parametry 0,8-1,5v.

Cívka pípá velmi slabě a nenápadně.

Za studena chuyka trochu klesá, ale při použití variabilního odporu se snadno nastavuje.

V terénu se zařízení ukázalo perfektně. Stabilní detekce váhy - 3 cm, mince 5-6 cm, křížek 6 cm. Při detekci v noci je jednoduše nenahraditelná, šetří spoustu času při hledání nálezu. Na konci, podle očekávání, video z testu)

Jednoduchý a spolehlivý pinpointer

17. ledna 2017
Tento diagram ukazuje jednoduchý detektor kovů, například pinpointer. Schéma není složité, funguje téměř okamžitě po sestavení. Vyžaduje minimální nastavení: rezistor R1 nastavuje napětí asi 2,5 V na 7. rameni LM324, toto napětí musí být zvoleno po každé výměně senzoru.

Po detekci cíle automatické ladění snižuje citlivost detektoru a po chvíli se zvuková a světelná signalizace zastaví. Pokud se cíl přiblíží znovu, signalizace se obnoví, bude to pokračovat, dokud se automatická regulace nerozbije, poté se signalizace nevypne, dokud nebude cíl v takové vzdálenosti od cívky, ve které automatické ladění nebude pokračovat ve své práci znovu.

Když se teplota změní a v souvislosti s tím se změní parametry prvků obvodu, zpětná vazba kompenzuje změnu napětí na generátoru a provoz obvodu není narušen a nevyžaduje žádné ruční nastavení.

Pokud umístíte prvky R14, R15 označené na diagramu přerušovanou čarou, můžete dodatečně upravit prah citlivosti v manuálním režimu.

V diagramu v generátoru je hodnota odporu - R3 "(680 Ohm) uvedena pro cívku na feritové tyči o průměru 50 mm, průměru 8 mm, která obsahuje 320 závitů drátu 0,3. Pokud existuje další cívka, generátor se nespustí. Proto bude muset být sníženo, dokud se nestane stabilní. generace, nebo použijte následující možnost upřesnění:

Možnost finalizace obvodu. Chcete-li snížit citlivost a také usnadnit spuštění hlavního oscilátoru (oscilátor kroužený červeně) s různými cívkami, můžete změnit následující:

  • Vyměňte R3 "v generátoru za propojku
  • R3 použijte 430 ohmů

Citlivost se znatelně sníží - vliv magnetického pole Země se sníží, při náhlých pohybech cívky kolem její osy nebude signál fungovat. Během testů mnozí poznamenali, že toto řešení je nejúspěšnější.

Ve verzi s jumperem místo R "a R3 \u003d 430 Ohm pracuje zařízení s libovolnými cívkami, pokud zajišťují provoz generátoru při frekvencích od 15 kHz do 20 kHz. Jednou z možností senzoru podle tohoto schématu je 60 0,5 otáček na 7 cm trnu. S cívkou 19 cm rozhodně ne pro mince - s takovou cívkou pro mince je její citlivost slabá (byly testovány frekvence do 20 kHz).

Jedna z konstrukčních variant konektoru cívky je znázorněna na následujícím obrázku:

Místo KP303A v tomto schématu můžete použít - BF245, 2N4416, 2N5457. Doporučeno BF245. Nedoporučuje se používat tranzistory 303E, 303D, 303G.

R1 nemusí stačit k nastavení nuly na U1D.

Jako reproduktor musíte použít vysoce odolný piezoelektrický vysílač, hlasitost a jas volí rezistor R9. Můžete také použít běžný bzučák, ale spotřeba celého okruhu se zvýší.

Pokud senzor reaguje na dotek země na cívce, doporučuje se vytvořit clonu.

Nastavením: Pokud reaguje pouze na kousky železa a nevidí železné kovy na krátkou vzdálenost, nemusí se generátor spustit. Zkontrolujte, zda na cívce generátoru není sinusoid? Pokud ne, pak je EMF jednoduše indukován v cívce z magnetizovaných kousků železa pohybujících se před ním. Na neželezné kovy by v tomto případě neměla vůbec reagovat.
Pokud dioda LED není nainstalována, nebude existovat žádný proud K-E a tranzistor nebude fungovat.
Pokud to nefunguje při nízkých teplotách, můžete přidat kondenzátor 470 nF mezi R2 a druhou svorku U1A, odstranit R10 (mezera), použít 300kOhm R14.