رسم تخطيطي لجهاز الكشف عن المعادن. كاشف معادن محلي الصنع على دائرة كهربائية دقيقة دائرة بسيطة للكشف عن المعادن من أجل ms k176la7

نوكيا 31.07.2021
نوكيا

كاشف معادن على دائرة كهربائية دقيقة

جهاز مشابه سبق وصفه في مقال بقلم أ. نيتشايف تحت نفس الاسم في "راديو" ، 1987 ، N9 1 ، ص. 49. في المقابل ، في الإصدار المقترح ، يوجد محث واحد وتصميم دائرة مختلف قليلاً ، مما جعل من الممكن أيضًا الاستغناء عن مكثف متغير.

يظهر مخطط جهاز الكشف عن المعادن في الشكل. 1. كما في التصميم أعلاه ، يحتوي على مولدين: أحدهما مصنوع من العناصر DD1.1 و DD1.2 ، والثاني - على العنصرين DD1.3 و DD1.4. يعتمد تردد المولد الأول (القابل للضبط) على سعة المكثف C1 والمقاومة الكلية للمقاومات R1 و R2. يضبط المقاوم المضبوط R1 نطاق تشغيل المولد ، ويغير المقاوم المتغير R2 بسلاسة تردد المولد في هذا النطاق. يعتمد تردد المولد الثاني على سعة المكثف C2 ومحاثة ملف البحث L1.

يتم تغذية إشارات كلا المولدين من خلال مكثفات الفصل C3 و C4 إلى الكاشف ، والتي يتم إجراؤها على الثنائيات VD1 و VD2 وفقًا لمخطط مضاعفة الجهد. حمل الكاشف هو سماعات BF1 - يتم تخصيص إشارة فرق لهم في شكل مكون منخفض التردد ، والذي يتم تحويله بعد ذلك بواسطة الهواتف إلى صوت. يقوم Capacitor C5 بتحويل الحمل إلى ترددات أعلى ، بمعنى آخر ، يغلق إشارات كلا المولدين إلى سلك مشترك.

عندما يقترب ملف البحث من جسم معدني ، يتغير تردد المذبذب الثاني. نتيجة لذلك ، تتغير نغمة الصوت في سماعات الرأس. على هذا الأساس ، يتم الكشف عن الأجسام المعدنية في منطقة البحث ، على سبيل المثال ، طبقة فرعية من التربة والثلج. سيساعد جهاز الكشف عن المعادن بشكل كبير في تحديد موقع التركيبات والأسلاك المخفية أثناء أعمال البناء في المنزل.

بالإضافة إلى ما هو موضح في الرسم التخطيطي ، في جهاز الكشف عن المعادن ، يمكنك استخدام الدائرة المصغرة K176LA7 ، K176PU1 K176LU2 (آخر دائرتين صغيرتين هما ما يسمى بمحولات المستوى) ، K561LA7 ، K174LA7. K561LN2. مقاوم الانتهازي R1 - SP5-2 متغير R2 - SPO-0.5. لكن المقاومات الأخرى صغيرة الحجم ستفعل. مكثف أكسيد - K50-12 أو آخر صغير الحجم لجهد مقدر لا يقل عن 10 فولت ، يمكن أن تكون بقية المكثفات ، على سبيل المثال ، KM 6

يوضع الملف L1 في حلقة بقطر 200 مم من أنبوب ألومنيوم أو نحاسي بقطر داخلي 8 مم. يجب فصل أطراف الأنبوب عن بعضها البعض ، ولكن على مسافة معينة ، بحيث لا يتم الحصول على ملف قصير الدائرة. لتصفية الملف ، استخدم سلك PELSHO (من المينا وعزل الحرير) بقطر 0.5 مم ، في محاولة لتمديد أكبر عدد ممكن من المنعطفات داخل الأنبوب. قد تبدو هذه العملية شاقة ، لذا يمكنك استخدام التقنية الموضحة في المقالة أعلاه - أولاً ضع شرائح الأسلاك داخل الأنبوب ، ثم ثني الأنبوب في حلقة وقم بتوصيل المقاطع في سلسلة للحصول على ملف متعدد الدورات. يتم بعد ذلك توصيل خيوط الملف بلوحة الدوائر المطبوعة ، ويتم توصيل الأنبوب بسلك مشترك.

سماعات الرأس BF1 - TA-4 TON-1 أو غيرها ، مع أكبر قدر ممكن من المقاومة.مصدر الطاقة - بطارية كرونا أو غيرها ، بجهد حوالي 9 فولت.


الصورة 2


تين. 3


الشكل 4

يتم تثبيت معظم أجزاء جهاز الكشف عن المعادن على لوحة دوائر مطبوعة مجسمة (الشكل 2 و 3) مصنوعة من الألياف الزجاجية ذات الوجه الواحد. يتم توصيل طرفي المقاومات R1 و R2 بالدوائر المقابلة للجهاز إما باستخدام سلك أو موصلات مطبوعة إذا تم التثبيت على مادة رقائق على الوجهين. يتم وضع اللوحة داخل الغلاف على شكل حرف L لموصل ShR (الشكل 4) ويتم توصيلها بأحد نصفيها باستخدام صمولة مثبتة على الجزء الخارجي من المقاوم المتغير R2. للوصول إلى برغي الضبط الخاص بمقاوم الضبط R ، يتم حفر ثقب في الغلاف.

يتم وضع مصدر الطاقة داخل علبة المقبض ، والتي يمكن أن تكون إما بلاستيكية أو معدنية (على سبيل المثال ، علبة من مصباح يدوي مستدير). في الجزء العلوي من حقيبة المقبض ، يتم توصيل زر الطاقة SB1 ، وفي الجزء السفلي ، يوجد مقبس X1 لتوصيل سماعات الرأس.

الحلقة مع الملف مثبتة في محول مصنوع من مادة عازلة ، والمحول متصل بالفعل بالغلاف. والنتيجة تصميم مضغوط سهل الاستخدام.

يأتي إعداد جهاز الكشف عن المعادن لاختيار تردد المولد الأول. في السابق ، كانت محركات الضبط والمقاومات المتغيرة موضوعة تقريبًا في الموضع الأوسط وتغلق مؤقتًا ملامسات زر SB1. بتحريك شريط تمرير المقاوم R1 ، يتم تحقيق أدنى نغمة في سماعات الرأس. إذا لم يكن هناك صوت ، يجب عليك اختيار مكثف 2. سيتم تسهيل العمل إذا كنت تستخدم الذبذبات. يتم توصيل مسبار الإدخال أولاً بالدبوس 11 من الدائرة المصغرة ويتم قياس تردد المولد الأول ، ثم يتم لمس دبوس 4 من الدائرة المصغرة بالمسبار ويتم قياس تردد المولد الثاني. ستتيح لك مقارنة نتائج القياس تحديد المكثف C2 (سعة أصغر أو أكبر) بسرعة في المولد.

في حالة حدوث تداخل أو أعطال في تشغيل الجهاز بسبب التأثير المتبادل للمولدات ، يمكن التوصية بلحام مكثف بسعة 0.01 ... 0.1 μF بين الدبابيس 7 و 14 من الدائرة المصغرة.

تقنية العمل مع الجهاز هي نفسها مع جهاز الكشف عن المعادن I. Nechaev.

V. يافورسكي كييف

تم وصف نفس الدائرة ، ولكن مع لوحة دوائر مطبوعة وتصميم مختلف ، في المقالة. كاشف معادن بسيط بشريحة K176LE5كتب Adamenko M.V. "أجهزة الكشف عن المعادن" M.2006 (تحميل الكتاب).

حتى هواة الراديو المبتدئين يمكنهم عمل هذا التصميم. في الوقت نفسه ، يتمتع جهاز الكشف عن المعادن بحساسية عالية إلى حد ما. باستخدام الجهاز المقترح ، يمكن الكشف عن عملة نحاسية بقطر 20 مم وسمك 1.5 مم على عمق يصل إلى 9 سم.

مبدأ تشغيل جهاز الكشف عن المعادن بسيط ، فهو يعتمد على مقارنة ترددين. أحدهما هو مرجع (من المولد المرجعي) والآخر يتغير (من مولد البحث). علاوة على ذلك ، تعتمد انحرافاتها على ظهور الأجسام المعدنية في مجال ملف البحث شديد الحساسية.

في أجهزة الكشف عن المعادن الحديثة ، التي يمكن أن يُعزى إليها التصميم قيد النظر بشكل معقول ، يعمل المذبذب المرجعي بتردد يختلف بترتيب من حيث الحجم عن ذلك الذي يحدث في مجال ملف البحث.

مخطط الرسم البياني

يظهر الرسم التخطيطي لجهاز الكشف عن المعادن في الشكل 1 ، أ. يتم تنفيذ المذبذب المرجعي على عنصرين منطقيين ZI-NOT لشريحة DD2. تردده مستقر ويتم تحديده بواسطة مرنان كوارتز ZQ1 (1 ميجاهرتز).

أرز. 1. كاشف معادن بسيط على دوائر دقيقة: أ - مخطط دارة ؛ ب- لوحة الدوائر المطبوعة.

تم إنشاء مولد البحث على أول عنصرين من شريحة DD1. يتم تشكيل الدائرة التذبذبية هنا بواسطة ملف البحث L1 والمكثفات C2 و C3 بالإضافة إلى varicap VD1. للضبط على تردد 100 كيلو هرتز ، يتم استخدام مقياس الجهد R2 ، والذي يضبط الجهد المطلوب على varicap VD1.

كمضخمات إشارة عازلة ، يتم استخدام العناصر المنطقية DD1.3 و DD2.3 ، والعمل على خلاط DD1.4. المؤشر عبارة عن كبسولة هاتفية عالية المقاومة BF1 ، يستخدم مكثف C10 كتحويل للمكون عالي التردد القادم من الخلاط.

التفاصيل والبناء

يتم تشغيل جهاز الكشف عن المعادن بواسطة مصدر تيار مباشر 9 فولت ، ويتم استخدام بطارية كرونا. تعمل المكثفات C8 و C9 بنجاح كمرشح.

يتطلب ملف البحث دقة واهتمام خاصين في التصنيع. من المستحسن لف الملف على أنبوب فينيل بقطر خارجي 15 مم وقطر داخلي 10 مم ، مثني على شكل دائرة بقطر 200 مم.

يحتوي الملف على 100 لفة من سلك GTEV-0.27. عند الانتهاء من اللف ، يتم لف الملف بورق الألمنيوم لإنشاء درع إلكتروستاتيكي (يقلل من تأثير السعة بين الملف والأرض).

عند اللف واللف بالرقائق ، من المهم منع الاتصال الكهربائي بين سلك اللف والحواف الحادة للرقائق. على وجه الخصوص ، سيساعد هنا "الالتواء بشكل غير مباشر".

لحماية طلاء الألمنيوم نفسه من التلف الميكانيكي ، يجب أيضًا لف الملف بشريط ضمادة عازل. قد يكون قطر الملف مختلفًا. لكن القاعدة التالية تنطبق.

كلما كان قطر ملف البحث أصغر ، كلما زادت حساسية الجهاز بالكامل ، لكن منطقة البحث عن الأشياء المعدنية المخفية تضيق. مع زيادة قطر الملف ، ينعكس التأثير.

العمل بجهاز الكشف عن المعادن

تحتاج إلى العمل مع جهاز الكشف عن المعادن على النحو التالي. بعد وضع ملف البحث على مقربة من سطح الأرض ، اضبط المولد باستخدام مقياس الجهد R2 ، بحيث لا يكون هناك صوت في كبسولة الهاتف. تنصت.

عندما يتحرك الملف فوق سطح الأرض (قريبًا تقريبًا من الأخير) ، يتم العثور على جسم معدني - من خلال ظهور الصوت في كبسولة الهاتف.

ليس في كثير من الأحيان ، ولكن مع ذلك ، تحدث الخسائر في حياتنا. على سبيل المثال ، ذهبوا إلى الغابة لقطف الفطر للتوت وأسقطوا المفاتيح. في العشب تحت الأوراق ، لن يكون من السهل العثور عليها. لا تيأس: سيساعدنا جهاز الكشف عن المعادن محلي الصنع ، والذي سنصنعه بأيدينا. لذلك قررت أن أجمع أول كاشف معادن. في الوقت الحاضر ، قلة من الناس يقررون تصنيع جهاز الكشف عن المعادن. كانت الأجهزة محلية الصنع شائعة منذ عشرين أو خمسة وعشرين عامًا ، عندما لم يكن هناك مكان لشرائها.
تتميز أجهزة الكشف عن المعادن الحديثة من الشركات المصنعة مثل Garrett و Fisher وغيرها بحساسية عالية وتمييز معادن وبعضها حتى hodograph. إنهم قادرون على ضبط التوازن الأرضي ، وإعادة البناء من التداخل الكهربائي. بفضل هذا ، يصل عمق الكشف عن جهاز الكشف عن المعادن الحديث لكل عملة إلى 40 سم.

اخترت مخططًا لم يكن معقدًا للغاية بحيث يمكن تكراره في المنزل. يعتمد مبدأ العملية على الاختلاف بين دقات اثنين من الترددات ، والتي سنلتقطها عن طريق الأذن. يتم تجميع الجهاز على دائرتين صغيرتين ، يحتويان على الحد الأدنى من الأجزاء ، وفي نفس الوقت يتم تثبيت تردد الكوارتز ، بفضله يعمل الجهاز بثبات.

مخطط للكشف عن المعادن على الدوائر الدقيقة

الدائرة بسيطة للغاية. يمكن تكراره بسهولة في المنزل. إنه مبني على دائرتين صغيرتين من سلسلة 176. تم صنع المذبذب المرجعي على la9 وتم تثبيته بواسطة الكوارتز عند 1 ميجاهرتز. لسوء الحظ ، لم يكن لدي هذا ، واضطررت إلى ضبطه على 1.6 ميجاهرتز.

يتم تجميع المولد القابل للضبط على شريحة k176la7. سوف يساعد Varicap D1 في تحقيق صفر نبضة ، حيث تختلف سعتها حسب موضع محرك المقاوم المتغير R2. أساس الدائرة التذبذبية هو ملف البحث L1 ، عندما يقترب من جسم معدني ، يتغير الحث ، ونتيجة لذلك يتغير تردد المولد القابل للضبط ، وهو ما نسمعه في سماعات الرأس.

أستخدم سماعات الرأس المعتادة من المشغل ، حيث يتم توصيل بواعثها في سلسلة من أجل تحميل مرحلة إخراج الدائرة المصغرة بشكل أقل:

إذا كان مستوى الصوت مرتفعًا جدًا ، فيمكنك إدخال عنصر تحكم في مستوى الصوت في الدائرة:

تفاصيل جهاز الكشف عن المعادن محلي الصنع:

  • دوائر دقيقة. K176LA7 ، K176LA9
  • مرنان الكوارتز 1 ميغا هيرتز
  • فاريكاب. D901E
  • المقاومات. 150 كيلو -3 قطع ، 30 كيلو -1 قطعة.
  • مقاومة متغيرة المقاومة. 10 كيلو -1 قطعة.
  • مكثف كهربائيا 50Mkf / 15 فولت
  • المكثفات. 0.047-2 قطعة ، 100-4 قطعة ، 0.022 ، 4700 ، 390

توجد معظم التفاصيل على لوحة الدوائر المطبوعة:

لقد وضعت الجهاز بأكمله في طبق صابون عادي ، وحمايته من التداخل مع رقائق الألومنيوم ، التي قمت بتوصيلها بسلك شائع:

نظرًا لعدم وجود مكان على لوحة الدوائر المطبوعة للكوارتز ، فإنه يقع بشكل منفصل. للراحة ، قمت بإزالة مقبس سماعة الرأس والتحكم في التردد من نهاية طبق الصابون:

بمساعدة اثنين من المشابك ، وضعت وحدة الكشف عن المعادن بالكامل على قطعة من عمود التزلج:

يبقى الجزء الأهم: عمل ملف بحث.

لفائف للكشف عن المعادن

تعتمد حساسية الجهاز ، ومقاومة الإيجابيات الخاطئة ، ما يسمى بالفونونات ، على جودة تصنيع الملف. أود أن أشير على الفور إلى أن عمق اكتشاف الكائن يعتمد بشكل مباشر على حجم الملف. لذلك ، كلما كان القطر أكبر ، سيكون الجهاز أعمق قادرًا على اكتشاف الهدف ، ولكن يجب أن يكون حجم هذا الهدف أيضًا أكبر ، على سبيل المثال ، فتحة المجاري (لن يرى كاشف المعادن ببساطة جسمًا صغيرًا به فتحة كبيرة) لفه). على العكس من ذلك ، فإن الملف ذو القطر الصغير قادر على اكتشاف جسم صغير ، ولكن ليس عميقًا جدًا (على سبيل المثال ، عملة معدنية صغيرة أو حلقة).

لذلك ، قمت أولاً بلف ملف متوسط ​​الحجم ، إذا جاز التعبير ، عالمي. بالنظر إلى المستقبل ، أود أن أقول إن جهاز الكشف عن المعادن تم تصميمه لجميع المناسبات ، أي أن الملفات يجب أن تكون بأقطار مختلفة ويمكن تغييرها. لتغيير الملف بسرعة ، أضع موصلًا على القضيب ، والذي أخرجته من أنبوب تلفزيون قديم:

لقد أصلحت جزء التزاوج من الموصل على الملف:

كإطار للملف المستقبلي ، استخدمت دلوًا بلاستيكيًا تم شراؤه من متجر لاجهزة الكمبيوتر. يجب تحديد قطر الجرافة بما يساوي 200 مم تقريبًا. يجب قطع جزء من المقبض والجزء السفلي من الدلو بحيث تبقى حافة بلاستيكية ، والتي يجب أن تُلف 50 لفة من سلك PELSHO بقطر 0.27 ملم. قم بتوصيل الموصل بجزء المقبض المتبقي. نقوم بعزل الملف الناتج بشريط كهربائي في طبقة واحدة. ثم نحتاج إلى حماية هذا الملف من التداخل. للقيام بذلك ، نحتاج إلى ورق ألومنيوم على شكل شريط ، نلفه من الأعلى حتى لا تغلق نهايات الشاشة الناتجة وتبلغ المسافة بينهما حوالي 20 ملم. يجب توصيل الشاشة الناتجة بسلك مشترك. قمت أيضًا بلف الجزء العلوي بشريط لاصق. بالطبع ، يمكنك نقع كل هذا بغراء الإيبوكسي ، لكنني تركته هكذا.

بعد اختبار الملف الكبير ، أدركت أنني بحاجة إلى صنع ملف صغير ، ما يسمى ببندقية القنص ، بحيث يكون من السهل اكتشاف الأشياء الصغيرة.

تبدو الملفات النهائية كما يلي:

إعداد جهاز الكشف عن المعادن النهائي

قبل أن تبدأ في إعداد جهاز الكشف عن المعادن ، عليك التأكد من عدم وجود أجسام معدنية بالقرب من ملف البحث. يتكون الإعداد من اختيار سعة المكثف C2 من أجل الحصول على أقصى مستوى من النبضات التي نسمعها في سماعات الرأس ، نظرًا لوجود العديد من التوافقيات في الإشارة (تحتاج إلى تحديد أقوى واحدة). في هذه الحالة ، يجب أن يكون محرك المقاوم المتغير R2 قريبًا من الوسط قدر الإمكان:

القضيب الذي أخرجته من جزأين ، تم اختيار الأنابيب بطريقة تتلاءم مع بعضها البعض بإحكام شديد ، لذلك لم يكن عليّ ابتكار حامل خاص لهذه الأنابيب. كما تم صنع مسند للذراع ومقبض لتسهيل تنفيذ الأسلاك فوق الأرض. كما أوضحت الممارسة ، هذا مريح للغاية: لا تتعب اليد على الإطلاق. عند تفكيكه ، تبين أن جهاز الكشف عن المعادن مضغوط للغاية ويتناسب حرفيًا مع العبوة:

يبدو مظهر الجهاز النهائي كما يلي:

في الختام أود أن أقول إن جهاز الكشف عن المعادن هذا غير مناسب للأشخاص الذين سيعملون بالطريقة القديمة. نظرًا لأنه لا يميز بالمعادن ، فسيتعين عليك حفر كل شيء في الأفق. على الأرجح ستصاب بخيبة أمل كبيرة. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يحبون جمع الخردة المعدنية ، فإن هذا الجهاز سيساعد. نعم ، ومجرد ترفيه للأطفال.

شظايا من كتاب "افعل ذلك بنفسك أجهزة الكشف عن المعادن. كيفية البحث للعثور على العملات المعدنية والمجوهرات والكنوز. المؤلفان S. L. Koryakin-Chernyak و A. P. Semyan.

استمرار

اقرأ البداية هنا:

3.1. كاشف معادن مضغوط بشريحة K175LE5

غرض

تم تصميم جهاز الكشف عن المعادن للبحث عن الأجسام المعدنية في الأرض. يمكن استخدامه أيضًا في تحديد موقع التركيبات والأسلاك المخفية أثناء أعمال البناء في المنزل.

مخطط الرسم البياني

يظهر رسم تخطيطي لجهاز الكشف عن المعادن المدمج على أساس شريحة K175LE5 في الشكل. 3.1 ، أ. يحتوي على مولدين (مرجع وبحث). يتم تجميع مولد البحث على العناصر DD1.1 و DD1.2 والمولد المرجعي - على العنصرين DD1.3 و DD1.4.

يعتمد تكرار مولد البحث ، المصنوع على العنصرين DD1.1 و DD1.2 ، على:

  • من سعة المكثف C1 ؛
  • من المقاومة الكلية للضبط والمقاومات المتغيرة R1 و R2.

يقوم المقاوم المتغير R2 بتغيير تردد مولد البحث بسلاسة في نطاق التردد الذي يحدده المقاوم الموالف R1. يعتمد تردد المولد على العنصرين DD1.3 و DD1.4 على معلمات الدائرة التذبذبية L1 و C2.

يتم تغذية الإشارات من كلا المولدين من خلال المكثفات C3 و C4 إلى الكاشف ، وفقًا لدائرة مضاعفة الجهد على الثنائيات VD1 و VD2.

حمل الكاشف هو سماعات الرأس BF1 ، حيث يتم تخصيص إشارة الاختلاف في شكل مكون منخفض التردد ، والذي يتم تحويله بواسطة سماعات الرأس إلى صوت.

بالتوازي مع سماعات الرأس ، يتم توصيل مكثف C5 ، والذي ينقلها بتردد عالٍ. عندما يقترب ملف البحث L1 من جسم معدني ، يتغير تردد المولد على العناصر DD1.3 و DD1.4 ، ونتيجة لذلك تتغير نغمة الصوت في سماعات الرأس. على هذا الأساس ، يتم تحديد ما إذا كان هناك جسم معدني في منطقة البحث.

الأجزاء التطبيقية وخيارات الاستبدال

المقاوم المتقلب R1 نوع SP5-2 ، المقاوم المتغير R2 - SPO-0.5. يجوز استخدام أنواع أخرى من المقاومات في الدائرة ويفضل المقاومات الصغيرة.

مكثف كهربائيًا C6 من النوع K50-12 - لجهد لا يقل عن 10 فولت. والباقي عبارة عن مكثفات ثابتة من النوع KM-6.

يتم وضع الملف L1 في حلقة قطرها 200 مم ، مثنية من أنبوب نحاسي أو ألومنيوم بقطر داخلي 8 مم. يجب أن تكون هناك فجوة صغيرة معزولة بين نهايات الأنبوب بحيث لا توجد حلقة قصيرة الدائرة. يتم لف الملف بسلك PELSHO 0.5.

يمكن استخدام سماعات الرأس TON-1 و TON-2 كسماعات رأس BF1.

يتم تشغيل جهاز الكشف عن المعادن بواسطة بطارية Krona أو أنواع أخرى من بطاريات 9 فولت.

في دائرة جهاز الكشف عن المعادن ، يمكن استبدال الدائرة الدقيقة K176LE5 بالدوائر الدقيقة K176LA7 و K176PU1 و K176PU2 و K561LA7 و K564LA7 و K561LN2.

تركيب الجهاز

يمكن وضع تفاصيل الجهاز ، باستثناء المحث ومصدر الطاقة وسماعات الرأس ، على لوحة دوائر مطبوعة مقطوعة من رقائق الألياف الزجاجية بسماكة 1 مم (الشكل 3.1 ، ب). من الممكن استخدام نوع آخر من لوحات الدوائر المطبوعة.

يتم توصيل مقبض مصنوع من أنبوب معدني بأحد طرفي الموصل ، ويتم توصيل حلقة معدنية بملف L1 بطرفه الآخر باستخدام محول مصنوع من مادة عازلة.

يظهر المنظر العام للجهاز في الشكل. 3.1 ، د ، ووضع عناصر الجهاز - في الشكل. 3.1 ، ج.

جلسة

قبل إعداد جهاز الكشف عن المعادن ، يجب وضع الضبط والمقاومات المتغيرة في الوضع الأوسط ويجب إغلاق جهات الاتصال SB1. عن طريق تحريك شريط التمرير الخاص بالمقاوم المضبوط R1 ، يمكنك الوصول إلى أدنى نغمة في سماعات الرأس.

في حالة عدم وجود صوت ، يجب تحديد سعة المكثف C2. في حالة حدوث عطل في تشغيل جهاز الكشف عن المعادن ، يجب لحام مكثف بسعة 0.01 ... 0.1 μF بين المحطات 7 و 14 من الدائرة الدقيقة DD1.

مصدر
جهاز الكشف عن المعادن يافورسكي V. K176LE5. // راديو ، 1999 ، رقم 8 ، ص. 65.

من الكتاب S. L. Koryakin-Chernyak ، A. P. Semyan. ""

أكمل القراءة

أساس تصميم جهاز الكشف عن المعادن المقترح ، والمعروف لدى الكثيرين ، هو الدائرة الدقيقة المحلية الشهيرة K175LE5. يعمل جهاز الكشف عن المعادن على مبدأ دقات التردد ويحتوي بشكل أساسي على مولدين. يتم تجميع مولد واحد على العناصر DD1.1 و DD1.2 والثاني - على العناصر DD1.3. DD1.4. المدير في الصورة أدناه.

يعتمد تردد أول مذبذب قابل للضبط على سعة المكثف C1 والمقاومة الكلية للمقاومات R1 و R2. المقاوم المتغير يغير بسلاسة تردد المولد في نطاق التردد المحدد بواسطة المقاوم التوليف. يعتمد تردد المولد الآخر على معلمات دائرة البحث التذبذبية L1 C2. يتم تغذية الإشارات من المولدات إلى الكاشف ، وفقًا لمخطط مضاعفة الجهد على الثنائيات VD1 و VD2. سماعات الرأس هي حمولة الكاشف. يتم تخصيص إشارة الاختلاف في شكل صوت عليها. يقوم Capacitor C5 بتحويل سماعات الرأس بتردد عالٍ.


عندما يقترب ملف البحث من جسم معدني ، يتغير تردد المولد إلى DD1.3 ، DD1.4. هذا يغير نغمة الصوت. من خلال هذا التغيير في النغمة ، يتم تحديد ما إذا كان الكائن الحديدي في منطقة البحث. في دائرة جهاز الكشف عن المعادن ، يمكن استبدال الدائرة الدقيقة K176LE5 بالدوائر الدقيقة K176LA7 و K561LA7 و K564LA7. سعر هذه الدائرة المصغرة في سوق الراديو هو 0.2 دولار فقط. المقاوم المتقلب R1 نوع SP5-2 ، متغير R2 - SPO-0.5. ملف البحث ملفوف بسلك PELSHO 0.5-0.8.


في روايتي ، تم تجميعها في علبة معدنية من محدد قناة SK-M للتلفزيون السوفيتي.


لتشغيل دائرة جهاز الكشف عن المعادن ، يتم استخدام بطارية 9 فولت كرونا أو مصدر آخر مشابه. أظهرت الاختبارات التشغيل الجيد للجهاز ، لذلك ، بالنسبة للمبتدئين في مجال الإلكترونيات اللاسلكية ، يمكن التوصية بهذه الدائرة بأمان للتكرار. مؤلف المقال: شيمكو س.

ناقش المقال مخطط كاشف المعادن



نوصي بالقراءة

قمة