मेटल भेदभावासह होममेड पायरेट मेटल डिटेक्टर. भेदभावाची संकल्पना. शोध कॉइलसाठी कोणते वायर चांगले आहे?

चेरचर 31.08.2020
शक्यता

0 वापरकर्ते आणि 2 अतिथी हा विषय पहात आहेत.

होममेड मेटल डिटेक्टर: साधे आणि अधिक जटिल - सोन्यासाठी, फेरस धातूसाठी, बांधकामासाठी.

मेटल डिटेक्टर किंवा मेटल डिटेक्टर हे ऑब्जेक्ट्स शोधण्यासाठी डिझाइन केले आहे जे त्यांच्या विद्युतीय आणि/किंवा चुंबकीय गुणधर्मांमध्ये भिन्न आहेत ज्या वातावरणात आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचे तर ते तुम्हाला जमिनीत धातू शोधू देते. परंतु केवळ धातूच नाही आणि केवळ जमिनीवरच नाही. मेटल डिटेक्टरचा वापर तपासणी सेवा, गुन्हेगारीशास्त्रज्ञ, लष्करी कर्मचारी, भूगर्भशास्त्रज्ञ, बांधकाम व्यावसायिकांनी क्लॅडिंग, फिटिंग्ज अंतर्गत प्रोफाइल शोधण्यासाठी, भूमिगत संप्रेषणाच्या योजना आणि आकृत्यांची पडताळणी करण्यासाठी आणि इतर अनेक वैशिष्ट्यांमधील लोकांद्वारे केला जातो. स्वतः करा मेटल डिटेक्टर बहुतेकदा हौशी लोकांद्वारे बनवले जातात: खजिना शिकारी, स्थानिक इतिहासकार, लष्करी ऐतिहासिक संघटनांचे सदस्य. हा लेख प्रामुख्याने त्यांच्यासाठी आहे, नवशिक्यांसाठी; त्यामध्ये वर्णन केलेली उपकरणे आपल्याला 20-30 सेमी खोलीवर सोव्हिएत निकेलच्या आकाराचे नाणे किंवा पृष्ठभागाच्या अंदाजे 1-1.5 मीटर खाली सीवर मॅनहोलच्या आकाराचे लोखंडी तुकडा शोधण्याची परवानगी देतात. तथापि, हे घरगुती उपकरण शेतात दुरुस्तीच्या वेळी किंवा बांधकामाच्या ठिकाणी देखील उपयुक्त ठरू शकते. शेवटी, जमिनीत शंभर किंवा दोन सोडलेले पाईप्स किंवा धातूची रचना शोधून काढल्यानंतर आणि स्क्रॅप मेटलसाठी शोध विकून, तुम्ही चांगली रक्कम मिळवू शकता. आणि रशियन भूमीत असे खजिना नक्कीच जास्त आहेत ज्यात समुद्री डाकू चेस्ट डब्लून किंवा इफिमकासह बोयर-रोबर शेंगा आहेत.

इतरांच्या तुलनेत थोडे अधिक लक्ष “पायरेट” मेटल डिटेक्टरकडे दिले जाईल, अंजीर पहा. हे डिव्हाइस नवशिक्यांसाठी पुनरावृत्ती करण्यासाठी पुरेसे सोपे आहे, परंतु त्याचे गुणवत्ता निर्देशक $300-400 पर्यंत किंमत असलेल्या अनेक ब्रँडेड मॉडेल्सपेक्षा निकृष्ट नाहीत. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्याने उत्कृष्ट पुनरावृत्तीक्षमता दर्शविली, म्हणजे. वर्णन आणि वैशिष्ट्यांनुसार उत्पादित केल्यावर पूर्ण कार्यक्षमता. "पायरेट" चे सर्किट डिझाइन आणि ऑपरेटिंग तत्त्व बरेच आधुनिक आहेत; ते कसे सेट करावे आणि ते कसे वापरावे याबद्दल पुरेशी पुस्तिका आहेत. ऑपरेटिंग तत्त्व मेटल डिटेक्टर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनच्या तत्त्वावर चालतो. सर्वसाधारणपणे, मेटल डिटेक्टर सर्किटमध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक कंपन ट्रान्समीटर, एक ट्रान्समिटिंग कॉइल, एक रिसीव्हिंग कॉइल, एक रिसीव्हर, एक उपयुक्त सिग्नल एक्सट्रॅक्शन सर्किट (डिस्क्रिमिनेटर) आणि एक इंडिकेशन डिव्हाइस असते. सर्किटरी आणि डिझाइनमध्ये स्वतंत्र फंक्शनल युनिट्स सहसा एकत्र केली जातात, उदाहरणार्थ, रिसीव्हर आणि ट्रान्समीटर एकाच कॉइलवर कार्य करू शकतात, प्राप्त करणारा भाग त्वरित उपयुक्त सिग्नल जारी करतो इ.

कॉइल माध्यमात विशिष्ट संरचनेचे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड (EMF) तयार करते. त्याच्या क्रियेच्या क्षेत्रामध्ये विद्युतीय प्रवाहकीय वस्तू असल्यास, pos. आणि आकृतीमध्ये, एडी प्रवाह किंवा फूकॉल्ट प्रवाह त्यात प्रेरित आहेत, जे स्वतःचे ईएमएफ तयार करतात. परिणामी, कॉइल फील्डची रचना विकृत आहे, pos. B. जर वस्तू विद्युतीय दृष्ट्या प्रवाहकीय नसेल, परंतु त्यात फेरोमॅग्नेटिक गुणधर्म असतील, तर ती ढालमुळे मूळ क्षेत्र विकृत करते. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, प्राप्तकर्ता EMF आणि मूळमधील फरक ओळखतो आणि त्याचे ध्वनिक आणि/किंवा ऑप्टिकल सिग्नलमध्ये रूपांतर करतो.

डिटेक्टर की स्कॅनर? व्यावसायिक स्त्रोतांमध्ये, महागडे अत्यंत संवेदनशील मेटल डिटेक्टर, उदा. टेरा-एन ला अनेकदा जिओस्कॅनर म्हणतात. हे खरे नाही. जिओस्कॅनर्स वेगवेगळ्या खोलीत वेगवेगळ्या दिशेने मातीची विद्युत चालकता मोजण्याच्या तत्त्वावर कार्य करतात; या प्रक्रियेला लॅटरल लॉगिंग म्हणतात. लॉगिंग डेटा वापरून, संगणक वेगवेगळ्या गुणधर्मांच्या भूगर्भीय स्तरांसह, जमिनीतील प्रत्येक गोष्टीच्या प्रदर्शनावर एक चित्र तयार करतो. वाण सामान्य पॅरामीटर्स मेटल डिटेक्टरचे ऑपरेटिंग तत्त्व तांत्रिकदृष्ट्या वेगवेगळ्या प्रकारे लागू केले जाऊ शकते, डिव्हाइसच्या उद्देशावर अवलंबून. समुद्रकिनार्यावरील सोन्याच्या शोधासाठी मेटल डिटेक्टर आणि बांधकाम आणि दुरुस्तीच्या पूर्वेक्षणासाठी दिसण्यात एकसारखे असू शकतात, परंतु डिझाइन आणि तांत्रिक डेटामध्ये लक्षणीय भिन्न आहेत. मेटल डिटेक्टर योग्यरित्या बनविण्यासाठी, आपल्याला या प्रकारच्या कामासाठी कोणत्या आवश्यकता पूर्ण केल्या पाहिजेत हे स्पष्टपणे समजून घेणे आवश्यक आहे. यावर आधारित, शोध मेटल डिटेक्टरचे खालील पॅरामीटर्स वेगळे केले जाऊ शकतात:

पेनिट्रेशन, किंवा भेदक क्षमता, ही कमाल खोली आहे ज्यापर्यंत EMF कॉइल जमिनीत पसरते. ऑब्जेक्टचा आकार आणि गुणधर्म विचारात न घेता, डिव्हाइस सखोल काहीही शोधणार नाही. शोध क्षेत्राचा आकार आणि परिमाणे हे जमिनीतील एक काल्पनिक क्षेत्र आहे ज्यामध्ये ऑब्जेक्ट शोधला जाईल. संवेदनशीलता म्हणजे कमी किंवा जास्त लहान वस्तू शोधण्याची क्षमता. निवडकता म्हणजे इष्ट निष्कर्षांना अधिक जोरदार प्रतिसाद देण्याची क्षमता. समुद्रकिनाऱ्यावरील खाण कामगारांचे गोड स्वप्न हे एक डिटेक्टर आहे जे केवळ मौल्यवान धातूंसाठी बीप करते. शोर प्रतिकारशक्ती ही बाह्य स्त्रोतांकडून ईएमएफला प्रतिसाद न देण्याची क्षमता आहे: रेडिओ स्टेशन्स, विजेचे डिस्चार्ज, पॉवर लाइन, इलेक्ट्रिक वाहने आणि हस्तक्षेपाचे इतर स्त्रोत. गतिशीलता आणि कार्यक्षमता ऊर्जा वापर (किती बॅटरी टिकतील), डिव्हाइसचे वजन आणि परिमाण आणि शोध क्षेत्राचा आकार (1 पासमध्ये किती "प्रोब" केले जाऊ शकते) द्वारे निर्धारित केले जाते. भेदभाव, किंवा रिझोल्यूशन, ऑपरेटर किंवा नियंत्रण मायक्रोकंट्रोलरला डिव्हाइसच्या प्रतिसादाद्वारे सापडलेल्या ऑब्जेक्टचे स्वरूप तपासण्याची संधी देते.

भेदभाव, यामधून, एक संयुक्त मापदंड आहे, कारण मेटल डिटेक्टरच्या आउटपुटवर 1, जास्तीत जास्त 2 सिग्नल आहेत आणि तेथे अधिक प्रमाण आहेत जे शोधाचे गुणधर्म आणि स्थान निर्धारित करतात. तथापि, ऑब्जेक्टकडे जाताना डिव्हाइसच्या प्रतिक्रियेतील बदल लक्षात घेऊन, 3 घटक वेगळे केले जातात:

अवकाशीय - शोध क्षेत्रातील ऑब्जेक्टचे स्थान आणि त्याच्या घटनेची खोली दर्शवते. भौमितिक - एखाद्या वस्तूचा आकार आणि आकार तपासणे शक्य करते. गुणात्मक - आपल्याला ऑब्जेक्टच्या सामग्रीच्या गुणधर्मांबद्दल गृहीतक करण्यास अनुमती देते.

ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी मेटल डिटेक्टरचे सर्व पॅरामीटर्स जटिल पद्धतीने संबंधित आहेत आणि अनेक संबंध परस्पर अनन्य आहेत. म्हणून, उदाहरणार्थ, जनरेटरची वारंवारता कमी केल्याने अधिक प्रवेश आणि शोध क्षेत्र प्राप्त करणे शक्य होते, परंतु वाढत्या ऊर्जेच्या वापराच्या किंमतीवर, आणि कॉइलच्या आकारात वाढ झाल्यामुळे संवेदनशीलता आणि गतिशीलता बिघडते. सर्वसाधारणपणे, प्रत्येक पॅरामीटर आणि त्यांचे कॉम्प्लेक्स कसे तरी जनरेटरच्या वारंवारतेशी जोडलेले असतात. म्हणून, मेटल डिटेक्टरचे प्रारंभिक वर्गीकरण ऑपरेटिंग वारंवारता श्रेणीवर आधारित आहे:

अल्ट्रा-लो फ्रिक्वेंसी (ELF) - पहिल्या शंभर Hz पर्यंत. पूर्णपणे हौशी उपकरणे नाहीत: दहापट W चा वीज वापर, संगणक प्रक्रियेशिवाय सिग्नलवरून काहीही ठरवणे अशक्य आहे, वाहतुकीसाठी वाहने आवश्यक आहेत. कमी वारंवारता (LF) - शेकडो Hz पासून अनेक kHz पर्यंत. ते सर्किट डिझाइन आणि डिझाइनमध्ये सोपे आहेत, आवाज-प्रतिरोधक आहेत, परंतु फारसे संवेदनशील नाहीत, भेदभाव खराब आहे. प्रवेश - 10 डब्ल्यू (तथाकथित डीप मेटल डिटेक्टर) पासून वीज वापरासह 4-5 मीटर पर्यंत किंवा बॅटरीद्वारे समर्थित असताना 1-1.5 मीटर पर्यंत. ते फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल (फेरस मेटल) किंवा डायमॅग्नेटिक मटेरियल (काँक्रिट आणि स्टोन बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स) च्या मोठ्या वस्तुमानांवर सर्वात तीव्रपणे प्रतिक्रिया देतात, म्हणूनच त्यांना कधीकधी चुंबकीय शोधक म्हणतात. ते मातीच्या गुणधर्मांबद्दल थोडेसे संवेदनशील असतात. उच्च वारंवारता (IF) - kHz च्या अनेक दहापर्यंत. एलएफ अधिक जटिल आहे, परंतु कॉइलची आवश्यकता कमी आहे. प्रवेश - 1-1.5 मीटर पर्यंत, सी वर आवाज प्रतिकारशक्ती, चांगली संवेदनशीलता, समाधानकारक भेदभाव. पल्स मोडमध्ये वापरल्यास सार्वत्रिक असू शकते, खाली पहा. पाणी घातलेल्या किंवा खनिजयुक्त मातीत (ईएमएफचे संरक्षण करणारे खडकाचे तुकडे किंवा कण) ते खराब काम करतात किंवा त्यांना काहीच कळत नाही. उच्च, किंवा रेडिओ फ्रिक्वेन्सी (HF किंवा RF) - "सोन्यासाठी" ठराविक मेटल डिटेक्टर: कोरड्या नॉन-कंडेक्टिव आणि नॉन-चुंबकीय मातीत 50-80 सेमी खोलीपर्यंत उत्कृष्ट भेदभाव (बीच वाळू इ.) ऊर्जा वापर - म्हणून आधी n. उर्वरित अपयशाच्या मार्गावर आहे. उपकरणाची परिणामकारकता मुख्यत्वे कॉइलच्या डिझाइन आणि गुणवत्तेवर अवलंबून असते.

पल्स मेटल डिटेक्टर वेगळे उभे आहेत. त्यांच्यामध्ये, प्राथमिक प्रवाह डाळींमध्ये कॉइलमध्ये प्रवेश करतो. LF श्रेणीमध्ये पल्स पुनरावृत्ती दर सेट करून आणि त्यांचा कालावधी, जो IF-HF श्रेणीशी संबंधित सिग्नलची वर्णक्रमीय रचना निर्धारित करतो, आपण एक मेटल डिटेक्टर मिळवू शकता जो LF, IF आणि HF चे सकारात्मक गुणधर्म एकत्र करतो किंवा ट्यून करण्यायोग्य

शोध पद्धत
EMF वापरून ऑब्जेक्ट्स शोधण्याच्या किमान 10 पद्धती आहेत. परंतु जसे की, संगणक प्रक्रियेसह प्रतिसाद सिग्नलचे थेट डिजिटायझेशन करण्याची पद्धत व्यावसायिक वापरासाठी आहे.

होममेड मेटल डिटेक्टर खालील प्रकारे तयार केले आहे:
पॅरामेट्रिक.
ट्रान्सीव्हर.
फेज जमा सह.
बीट्स वर.

रिसीव्हरशिवाय पॅरामेट्रिक मेटल डिटेक्टर काही प्रकारे ऑपरेटिंग तत्त्वाच्या व्याख्येच्या बाहेर पडतात: त्यांच्याकडे रिसीव्हर किंवा रिसीव्हिंग कॉइल नाही. शोधण्यासाठी, जनरेटर कॉइलच्या पॅरामीटर्सवर ऑब्जेक्टचा थेट प्रभाव - इंडक्टन्स आणि गुणवत्ता घटक - वापरला जातो आणि ईएमएफची रचना काही फरक पडत नाही. कॉइलचे पॅरामीटर्स बदलल्याने व्युत्पन्न केलेल्या दोलनांच्या वारंवारता आणि मोठेपणामध्ये बदल होतो, जे वेगवेगळ्या प्रकारे रेकॉर्ड केले जाते: वारंवारता आणि मोठेपणा मोजून, जनरेटरचा वर्तमान वापर बदलून, पीएलएलमधील व्होल्टेज मोजून लूप (एक फेज-लॉक केलेली लूप प्रणाली जी त्यास दिलेल्या मूल्यापर्यंत "खेचते"), इ. पॅरामेट्रिक मेटल डिटेक्टर हे सोपे, स्वस्त आणि आवाज-प्रतिरोधक आहेत, परंतु त्यांचा वापर करण्यासाठी विशिष्ट कौशल्ये आवश्यक आहेत, कारण... बाह्य परिस्थितीच्या प्रभावाखाली "फ्लोट्स" वारंवारता. त्यांची संवेदनशीलता कमकुवत आहे; बहुतेक ते चुंबकीय डिटेक्टर म्हणून वापरले जातात.

रिसीव्हर आणि ट्रान्समीटरसह
ट्रान्सीव्हर मेटल डिटेक्टरचे उपकरण अंजीर मध्ये दर्शविले आहे. सुरुवातीला, ऑपरेशनच्या तत्त्वाच्या स्पष्टीकरणासाठी; ऑपरेशनचे तत्त्व देखील तेथे वर्णन केले आहे. अशी उपकरणे त्यांच्या फ्रिक्वेन्सी श्रेणीमध्ये सर्वोत्तम कार्यक्षमता प्राप्त करण्यास परवानगी देतात, परंतु सर्किट डिझाइनमध्ये जटिल आहेत आणि विशेषत: उच्च-गुणवत्तेची कॉइल सिस्टम आवश्यक आहे. एका कॉइलसह ट्रान्सीव्हर मेटल डिटेक्टरला इंडक्शन डिटेक्टर म्हणतात. त्यांची पुनरावृत्ती चांगली आहे, कारण एकमेकांशी संबंधित कॉइलच्या योग्य व्यवस्थेची समस्या अदृश्य होते, परंतु सर्किट डिझाइन अधिक क्लिष्ट आहे - आपल्याला मजबूत प्राथमिकच्या पार्श्वभूमीवर कमकुवत दुय्यम सिग्नल हायलाइट करणे आवश्यक आहे.

तो क्लिक करेपर्यंत
फेज एक्युमुलेशन किंवा फेज-सेन्सिटिव्ह असलेले मेटल डिटेक्टर एकतर सिंगल-कॉइल स्पंदित असतात किंवा 2 जनरेटर असतात, प्रत्येक स्वतःच्या कॉइलवर चालतो. पहिल्या प्रकरणात, वस्तुस्थिती वापरली जाते की डाळी केवळ पुन: उत्सर्जनाच्या वेळीच पसरत नाहीत, परंतु विलंब देखील करतात. फेज शिफ्ट कालांतराने वाढते; जेव्हा ते एका विशिष्ट मूल्यापर्यंत पोहोचते, तेव्हा भेदभाव ट्रिगर केला जातो आणि हेडफोनमध्ये एक क्लिक ऐकू येते. जसजसे तुम्ही ऑब्जेक्ट जवळ जाता, क्लिक्स अधिक वारंवार होतात आणि वाढत्या उच्च पिचच्या आवाजात विलीन होतात. या तत्त्वावरच “पायरेट” बांधला गेला आहे. दुसऱ्या प्रकरणात, शोध तंत्र समान आहे, परंतु 2 काटेकोरपणे सममितीय विद्युतीय आणि भूमितीय oscillators चालतात, प्रत्येक त्याच्या स्वत: च्या कॉइलसह. या प्रकरणात, त्यांच्या ईएमएफच्या परस्परसंवादामुळे, म्युच्युअल सिंक्रोनाइझेशन होते: जनरेटर वेळेत कार्य करतात. जेव्हा सामान्य EMF विकृत होते, तेव्हा सिंक्रोनाइझेशन व्यत्यय सुरू होतो, समान क्लिक म्हणून ऐकले जाते आणि नंतर एक टोन. सिंक्रोनाइझेशन अयशस्वी असलेले डबल-कॉइल मेटल डिटेक्टर पल्स डिटेक्टरपेक्षा सोपे आहेत, परंतु कमी संवेदनशील आहेत: त्यांचे प्रवेश 1.5-2 पट कमी आहे. दोन्ही प्रकरणांमध्ये भेदभाव उत्कृष्ट आहे. फेज-सेन्सिटिव्ह मेटल डिटेक्टर हे रिसॉर्ट प्रॉस्पेक्टर्सचे आवडते साधन आहेत. शोध एसेस त्यांची उपकरणे समायोजित करतात जेणेकरून ऑब्जेक्टच्या अगदी वरचा आवाज पुन्हा अदृश्य होईल: क्लिकची वारंवारता अल्ट्रासोनिक प्रदेशात जाते. अशाप्रकारे, शेल बीचवर, 40 सेंटीमीटर खोलीवर नखांच्या आकाराचे सोन्याचे झुमके शोधणे शक्य आहे, तथापि, लहान विसंगती असलेल्या मातीवर, पाणी घातलेले आणि खनिजयुक्त, फेज जमा करणारे मेटल डिटेक्टरपेक्षा निकृष्ट आहेत. इतर, पॅरामेट्रिक वगळता.

चित्कार करून
2 इलेक्ट्रिकल सिग्नल्सचे बीट्स - मूळ सिग्नलच्या मूलभूत फ्रिक्वेन्सीच्या किंवा त्यांच्या गुणाकारांच्या बेरीज किंवा फरकाच्या समान वारंवारता असलेले सिग्नल - हार्मोनिक्स. म्हणून, उदाहरणार्थ, जर 1 मेगाहर्ट्झ आणि 1,000,500 हर्ट्झ किंवा 1.0005 मेगाहर्ट्झच्या फ्रिक्वेन्सीसह सिग्नल एका विशेष उपकरणाच्या इनपुटवर लागू केले गेले असतील - एक मिक्सर, आणि हेडफोन किंवा स्पीकर मिक्सरच्या आउटपुटशी जोडलेले असतील, तर आम्हाला एक आवाज ऐकू येईल. 500 Hz चा शुद्ध टोन. आणि जर दुसरा सिग्नल 200-100 Hz किंवा 200.1 kHz असेल तर तेच होईल, कारण 200 100 x 5 = 1,000,500; आम्ही 5 वा हार्मोनिक "पकडला". मेटल डिटेक्टरमध्ये, बीट्सवर कार्यरत 2 जनरेटर आहेत: एक संदर्भ आणि एक कार्यरत. रेफरन्स ऑसीलेटरी सर्किटची कॉइल लहान आहे, बाह्य प्रभावांपासून संरक्षित आहे किंवा त्याची वारंवारता क्वार्ट्ज रेझोनेटर (फक्त क्वार्ट्ज) द्वारे स्थिर केली जाते. कार्यरत (शोध) जनरेटरचे सर्किट कॉइल एक शोध जनरेटर आहे आणि त्याची वारंवारता शोध क्षेत्रातील वस्तूंच्या उपस्थितीवर अवलंबून असते. शोधण्यापूर्वी, कार्यरत जनरेटर शून्य बीट्सवर सेट केले आहे, म्हणजे. फ्रिक्वेन्सी जुळेपर्यंत. नियमानुसार, पूर्ण शून्य ध्वनी प्राप्त होत नाही, परंतु खूप कमी टोन किंवा घरघर करण्यासाठी समायोजित केले जाते, हे शोधणे अधिक सोयीचे आहे. बीट्सचा टोन बदलून एखादी व्यक्ती वस्तूची उपस्थिती, आकार, गुणधर्म आणि स्थान ठरवते.

हार्मोनिक मेटल डिटेक्टर सामान्यतः नाडी शोधकांपेक्षा अधिक जटिल असतात, परंतु ते कोणत्याही प्रकारच्या मातीवर कार्य करतात. योग्यरित्या उत्पादित आणि ट्यून केलेले, ते आवेगांपेक्षा कनिष्ठ नाहीत. सोन्याचे खाणकाम करणारे आणि समुद्रकिनारी जाणाऱ्यांचे यापेक्षा चांगले काय यावर एकमत होणार नाही यावरून याचा अंदाज लावता येईल: आवेग किंवा मारहाण?

रील आणि सामान
नवशिक्या रेडिओ हौशींचा सर्वात सामान्य गैरसमज म्हणजे सर्किट डिझाइनचे निरपेक्षीकरण. जसे की, जर योजना “छान” असेल तर सर्व काही उत्कृष्ट असेल. मेटल डिटेक्टरच्या बाबतीत, हे दुप्पट सत्य आहे, कारण... त्यांचे ऑपरेशनल फायदे शोध कॉइलच्या निर्मितीच्या डिझाइन आणि गुणवत्तेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात. एका रिसॉर्ट प्रॉस्पेक्टरने म्हटल्याप्रमाणे: "डिटेक्टरची शोधण्याची क्षमता खिशात असावी, पाय नव्हे."

डिव्हाइस विकसित करताना, इष्टतम प्राप्त होईपर्यंत त्याचे सर्किट आणि कॉइल पॅरामीटर्स एकमेकांशी समायोजित केले जातात. जरी "विदेशी" कॉइल असलेले विशिष्ट सर्किट कार्य करते, तरीही ते घोषित पॅरामीटर्सपर्यंत पोहोचणार नाही. म्हणून, प्रतिकृती तयार करण्यासाठी प्रोटोटाइप निवडताना, सर्व प्रथम कॉइलचे वर्णन पहा. ते अपूर्ण किंवा चुकीचे असल्यास, दुसरे उपकरण तयार करणे चांगले आहे.

कॉइल आकारांबद्दल
एक मोठी (रुंद) कॉइल अधिक प्रभावीपणे EMF उत्सर्जित करते आणि माती अधिक खोलवर "प्रकाशित" करते. त्याचे शोध क्षेत्र विस्तृत आहे, जे त्याला "पायांसह सापडणे" कमी करण्यास अनुमती देते. तथापि, शोध क्षेत्रात एखादी मोठी अनावश्यक वस्तू असल्यास, त्याचा सिग्नल आपण शोधत असलेल्या छोट्या गोष्टीपासून कमकुवत वस्तूला "बंद" करेल. म्हणून, वेगवेगळ्या आकाराच्या कॉइलसह काम करण्यासाठी डिझाइन केलेले मेटल डिटेक्टर घेणे किंवा बनवणे चांगले.

मोनोलूप मेटल डिटेक्टर कॉइलचा पारंपारिक प्रकार तथाकथित आहे. पातळ कॉइल किंवा मोनो लूप (सिंगल लूप): रिंगच्या सरासरी व्यासापेक्षा 15-20 पट कमी रुंदी आणि जाडी असलेल्या तांब्याच्या तारांच्या अनेक वळणांची रिंग. मोनोलूप कॉइलचे फायदे म्हणजे मातीच्या प्रकारावरील पॅरामीटर्सचे कमकुवत अवलंबन, एक अरुंद शोध क्षेत्र, जे शोधक हलवून शोधण्याची खोली आणि स्थान अधिक अचूकपणे निर्धारित करण्यास आणि डिझाइनची साधेपणा करण्यास अनुमती देते. तोटे - कमी गुणवत्तेचा घटक, म्हणूनच शोध प्रक्रियेदरम्यान सेटिंग "फ्लोट" होते, हस्तक्षेपास संवेदनशीलता आणि ऑब्जेक्टला अस्पष्ट प्रतिसाद: मोनोलूपसह कार्य करण्यासाठी डिव्हाइसच्या या विशिष्ट उदाहरणाचा वापर करण्याचा पुरेसा अनुभव आवश्यक आहे. नवशिक्यांनी मोनोलूपसह घरगुती मेटल डिटेक्टर बनवण्याची शिफारस केली जाते जेणेकरून कोणत्याही समस्यांशिवाय कार्य करण्यायोग्य डिझाइन मिळावे आणि त्यासह शोध अनुभव मिळावा.

अधिष्ठाता
सर्किट निवडताना, लेखकाच्या वचनांची विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्याहूनही अधिक स्वतंत्रपणे डिझाइन किंवा सुधारित करताना, आपल्याला कॉइलचे इंडक्टन्स माहित असणे आणि त्याची गणना करण्यास सक्षम असणे आवश्यक आहे. जरी तुम्ही खरेदी केलेल्या किटमधून मेटल डिटेक्टर बनवत असाल, तरीही तुम्हाला मोजमाप किंवा गणनेद्वारे इंडक्टन्स तपासण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून तुमचा मेंदू नंतर रॅक होऊ नये: का, सर्व काही व्यवस्थित काम करत आहे आणि बीप वाजत नाही. कॉइलच्या इंडक्टन्सची गणना करण्यासाठी कॅल्क्युलेटर इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत, परंतु संगणक प्रोग्राम सर्व व्यावहारिक प्रकरणांसाठी प्रदान करू शकत नाही. म्हणून, अंजीर मध्ये. मल्टीलेअर कॉइल्सची गणना करण्यासाठी जुना, दशके-चाचणी केलेला नॉमोग्राम दिलेला आहे; पातळ कॉइल हे मल्टीलेअर कॉइलचे विशेष केस आहे.

शोध मोनोलूपची गणना करण्यासाठी, नॉमोग्राम खालीलप्रमाणे वापरला जातो:
आम्ही उपकरणाच्या वर्णनावरून आणि त्याच ठिकाणाहून किंवा आमच्या आवडीनुसार लूप D, l आणि t ची परिमाणे इंडक्टन्स मूल्य L घेतो; ठराविक मूल्ये: L = 10 mH, D = 20 cm, l = t = 1 cm nomogram वापरून, आम्ही वळणांची संख्या निर्धारित करतो.
आम्ही बिछाना गुणांक k = 0.5 सेट करतो, l (कॉइलची उंची) आणि t (त्याची रुंदी) परिमाणे वापरून आम्ही लूपचे क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र निश्चित करतो आणि त्यात शुद्ध तांबेचे क्षेत्रफळ शोधतो. S = klt म्हणून.
S ला w ने विभाजित केल्यावर, आपल्याला वळणाच्या वायरचा क्रॉस-सेक्शन मिळतो आणि त्यातून वायरचा व्यास d.
जर ते d = (0.5...0.8) मिमी निघाले तर सर्व काही ठीक आहे. अन्यथा, आपण d>0.8 मिमी असताना l आणि t वाढवू किंवा d तेव्हा कमी करू<0,5 мм.

आवाज प्रतिकारशक्ती
फॅराडे स्क्रीन मोनोलूप "कॅच" हस्तक्षेप चांगले, कारण लूप अँटेना प्रमाणेच डिझाइन केलेले आहे. आपण त्याची आवाज प्रतिकारशक्ती वाढवू शकता, प्रथम, तथाकथित मध्ये वळण ठेवून. फॅराडे शील्ड: एक धातूची नळी, वेणी किंवा फॉइल ब्रेकसह वळण लावणे जेणेकरून शॉर्ट-सर्किट केलेले वळण तयार होणार नाही, जे सर्व EMF कॉइल "खाऊन टाकेल", अंजीर पहा. बरोबर जर मूळ आकृतीवर शोध कॉइलच्या पदनामाच्या जवळ एक ठिपके असलेली रेषा असेल (खालील आकृती पहा), याचा अर्थ असा की या उपकरणाची कॉइल फॅराडे शील्डमध्ये ठेवली पाहिजे. तसेच, स्क्रीन सर्किटच्या सामान्य वायरशी जोडलेली असणे आवश्यक आहे. नवशिक्यांसाठी येथे एक कॅच आहे: ग्राउंडिंग कंडक्टर कटशी काटेकोरपणे सममितीयपणे स्क्रीनशी कनेक्ट केलेला असणे आवश्यक आहे (समान आकृती पहा) आणि सिग्नल वायरच्या तुलनेत सममितीयपणे सर्किटमध्ये आणले पाहिजे, अन्यथा आवाज अजूनही "क्रॉल" होईल. गुंडाळी स्क्रीन काही शोध ईएमएफ देखील शोषून घेते, ज्यामुळे डिव्हाइसची संवेदनशीलता कमी होते. पल्स मेटल डिटेक्टरमध्ये हा प्रभाव विशेषतः लक्षणीय आहे; त्यांचे कॉइल अजिबात संरक्षित केले जाऊ शकत नाही. या प्रकरणात, वळण संतुलित करून आवाज प्रतिकारशक्ती वाढवता येते. मुद्दा असा आहे की रिमोट ईएमएफ स्त्रोतासाठी, कॉइल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट आहे आणि ईएमएफ. त्याच्या अर्ध्या भागांमध्ये हस्तक्षेप एकमेकांना दडपून टाकेल. जनरेटर पुश-पुल किंवा प्रेरक थ्री-पॉइंट असल्यास सर्किटमध्ये सममितीय कॉइलची देखील आवश्यकता असू शकते.

तथापि, या प्रकरणात रेडिओ शौकीनांना परिचित असलेल्या बायफिलर पद्धतीचा वापर करून कॉइलची सममिती करणे अशक्य आहे (आकृती पहा): जेव्हा प्रवाहकीय आणि/किंवा फेरोमॅग्नेटिक वस्तू बायफिलर कॉइलच्या क्षेत्रात असतात तेव्हा त्याची सममिती तुटलेली असते. म्हणजेच, मेटल डिटेक्टरची आवाज प्रतिकारशक्ती जेव्हा सर्वात जास्त आवश्यक असेल तेव्हाच नाहीशी होईल. म्हणून, आपल्याला क्रॉस-वाइंडिंगद्वारे मोनोलूप कॉइल संतुलित करणे आवश्यक आहे, तेच अंजीर पहा. त्याची सममिती कोणत्याही परिस्थितीत तुटलेली नाही, परंतु मोठ्या संख्येने वळण असलेली पातळ कॉइल क्रॉसवाइज पद्धतीने वळवणे हे नरक काम आहे आणि नंतर बास्केट कॉइल बनविणे चांगले आहे.

टोपली
बास्केट रीलमध्ये मोनोलूप्सचे सर्व फायदे अधिक प्रमाणात आहेत. याव्यतिरिक्त, बास्केट कॉइल अधिक स्थिर आहेत, त्यांची गुणवत्ता घटक जास्त आहे आणि कॉइल सपाट आहे ही वस्तुस्थिती दुहेरी प्लस आहे: संवेदनशीलता आणि भेदभाव वाढेल. बास्केट कॉइल्स हस्तक्षेपास कमी संवेदनशील असतात: हानिकारक ईएमएफ. वायर ओलांडताना ते एकमेकांना रद्द करतात. एकमात्र नकारात्मक म्हणजे बास्केट कॉइलसाठी अचूकपणे बनविलेले, कठोर आणि टिकाऊ मँडरेल आवश्यक आहे: अनेक वळणांची एकूण ताण शक्ती मोठ्या मूल्यांपर्यंत पोहोचते.

बास्केट कॉइल्स संरचनात्मकदृष्ट्या सपाट आणि त्रि-आयामी असतात, परंतु विद्युतदृष्ट्या त्रि-आयामी "बास्केट" सपाट समतुल्य असते, उदा. समान EMF तयार करते. व्हॉल्यूमेट्रिक बास्केट कॉइल हस्तक्षेपास अगदी कमी संवेदनशील आहे आणि, जे पल्स मेटल डिटेक्टरसाठी महत्वाचे आहे, त्यातील नाडी पसरणे कमी आहे, म्हणजे. ऑब्जेक्टमुळे होणारा फरक पकडणे सोपे आहे. मूळ "पायरेट" मेटल डिटेक्टरचे फायदे मुख्यत्वे कारण आहेत की त्याची "नेटिव्ह" कॉइल एक विपुल बास्केट आहे (आकृती पहा), परंतु त्याचे वळण जटिल आणि वेळ घेणारे आहे. नवशिक्यासाठी स्वत: एक सपाट बास्केट वारा करणे चांगले आहे, अंजीर पहा. खाली मेटल डिटेक्टरसाठी “सोन्यासाठी” किंवा म्हणा, खाली वर्णन केलेल्या “फुलपाखरू” मेटल डिटेक्टरसाठी आणि साध्या 2-कॉइल ट्रान्सीव्हरसाठी, एक चांगला माउंट निरुपयोगी संगणक डिस्क असेल. त्यांचे मेटलायझेशन नुकसान करणार नाही: ते खूप पातळ आणि निकेल आहे. एक अपरिहार्य स्थिती: एक विषम, आणि इतर नाही, स्लॉटची संख्या. फ्लॅट बास्केटची गणना करण्यासाठी नॉमोग्राम आवश्यक नाही; गणना खालीलप्रमाणे केली जाते:

ते mandrel वजा 2-3 मिमीच्या बाह्य व्यासाच्या समान व्यास D2 सह सेट केले आहेत आणि D1 = 0.5D2 घ्या, शोध कॉइलसाठी हे इष्टतम प्रमाण आहे.
अंजीर मध्ये सूत्र (2) नुसार. वळणांची संख्या मोजा.
D2 – D1 या फरकावरून, 0.85 चा फ्लॅट बिछाना गुणांक लक्षात घेऊन, इन्सुलेशनमधील वायरचा व्यास मोजला जातो.

कसे नाही आणि कसे बास्केट वारा
काही हौशी अंजीर मध्ये दर्शविलेल्या पद्धतीचा वापर करून मोठ्या बास्केट वारा करण्यासाठी ते स्वतःवर घेतात. खाली: इन्सुलेटेड नखे (पोस. 1) किंवा सेल्फ-टॅपिंग स्क्रूपासून मॅन्डरेल बनवा, त्यांना आकृतीनुसार वारा, pos. 2 (या प्रकरणात, स्थान 3, 8 च्या गुणाकार असलेल्या अनेक वळणांसाठी; प्रत्येक 8 वळणांवर "पॅटर्न" पुनरावृत्ती होते), नंतर फोम, पॉस. 4, मँडरेल बाहेर काढला जातो आणि जास्तीचा फोम कापला जातो. परंतु लवकरच असे दिसून आले की ताणलेल्या कॉइल्सने फोम कापला आणि सर्व काम वाया गेले. म्हणजेच, ते विश्वसनीयपणे वारा करण्यासाठी, आपल्याला टिकाऊ प्लास्टिकचे तुकडे बेसच्या छिद्रांमध्ये चिकटविणे आवश्यक आहे आणि त्यानंतरच ते वारा लावा. आणि लक्षात ठेवा: योग्य संगणक प्रोग्रामशिवाय व्हॉल्यूमेट्रिक बास्केट कॉइलची स्वतंत्र गणना करणे अशक्य आहे; या प्रकरणात फ्लॅट बास्केटसाठी तंत्र लागू होत नाही.

डीडी कॉइल्स कॉइल्स मोनोलूप आणि डीडी डीडीचे ऑपरेटिंग तत्त्व या प्रकरणात दीर्घ-श्रेणीचा अर्थ नाही, परंतु दुहेरी किंवा विभेदक डिटेक्टर; मूळ मध्ये - डीडी (डबल डिटेक्टर). हे 2 समान अर्ध्या भागांचे (हात), काही छेदनबिंदूंनी दुमडलेले कॉइल आहे. डीडी आर्म्सच्या अचूक इलेक्ट्रिकल आणि भौमितिक समतोलसह, शोध EMF अंजीर मध्ये उजवीकडे, छेदनबिंदू झोनमध्ये संकुचित केला जातो. डावीकडे एक मोनोलूप कॉइल आणि त्याचे फील्ड आहे. शोध क्षेत्रातील जागेच्या किंचित विषमतेमुळे असंतुलन होते आणि एक तीक्ष्ण, मजबूत सिग्नल दिसून येतो. डीडी कॉइल अननुभवी शोधकर्त्याला एखादी लहान, खोल, अत्यंत प्रवाहकीय वस्तू शोधू देते जेव्हा एखादी गंजलेली वस्तू त्याच्या पुढे आणि त्याच्या वर असते. डीडी कॉइल्स स्पष्टपणे "सोन्याकडे" केंद्रित आहेत; गोल्ड चिन्हांकित सर्व मेटल डिटेक्टर त्यांच्यासह सुसज्ज आहेत. तथापि, उथळ, विषम आणि/किंवा प्रवाहकीय मातीत, ते एकतर पूर्णपणे अपयशी ठरतात किंवा अनेकदा चुकीचे संकेत देतात. डीडी कॉइलची संवेदनशीलता खूप जास्त आहे, परंतु भेदभाव शून्याच्या जवळ आहे: सिग्नल एकतर किरकोळ आहे किंवा काहीही नाही. म्हणून, डीडी कॉइल्ससह मेटल डिटेक्टरला फक्त "पॉकेट-फिटिंग" मध्ये स्वारस्य असलेल्या शोधकर्त्यांद्वारे प्राधान्य दिले जाते.

कॉइल कशी जोडावी शोध कॉइल्ससाठी तयार-तयार फ्रेम आणि मँडरेल्स विस्तृत श्रेणीत विकल्या जातात, परंतु विक्रेते मार्क-अपबद्दल लाजाळू नाहीत. त्यामुळे अनेक शौकीन प्लायवूडपासून रीलचा आधार बनवतात.

हा मेटल डिटेक्टर एक पॅरामेट्रिक प्रकारचा चुंबकीय डिटेक्टर आहे जो LF वर कार्य करतो. कॅपेसिटन्स C1 निवडून हेडफोनमधील आवाजाचा टोन बदलला जाऊ शकतो. ऑब्जेक्टच्या प्रभावाखाली, इतर सर्व प्रकारांपेक्षा टोन कमी होतो, म्हणून सुरुवातीला आपल्याला "मच्छर स्क्वॅक" प्राप्त करणे आवश्यक आहे, घरघर किंवा बडबड न करता. डिव्हाइस लाइव्ह वायरिंगला "रिक्त" वायरिंगपासून वेगळे करते; सर्किट हा एक पल्स जनरेटर आहे ज्यामध्ये एलसी सर्किटद्वारे प्रेरक अभिप्राय आणि वारंवारता स्थिरीकरण होते. लूप कॉइल हा जुन्या ट्रान्झिस्टर रिसीव्हर किंवा लो-पॉवर “बाझार-चायनीज” लो-व्होल्टेज पॉवरचा आउटपुट ट्रान्सफॉर्मर आहे. निरुपयोगी पोलिश अँटेना उर्जा स्त्रोताचा ट्रान्सफॉर्मर त्याच्या स्वत: च्या बाबतीत खूप योग्य आहे, मेन प्लग कापून, आपण संपूर्ण डिव्हाइस एकत्र करू शकता, नंतर 3 व्ही लिथियम कॉइन सेल बॅटरीमधून पॉवर करणे चांगले आहे अंजीर मध्ये. - प्राथमिक किंवा नेटवर्क; I – 12 V ने दुय्यम किंवा स्टेप-डाउन. ते बरोबर आहे, जनरेटर ट्रान्झिस्टर संपृक्ततेसह कार्य करते, जे नगण्य वीज वापर आणि डाळींची विस्तृत श्रेणी सुनिश्चित करते, ज्यामुळे शोध करणे सोपे होते.

ट्रान्सफॉर्मरला सेन्सरमध्ये बदलण्यासाठी, त्याचे चुंबकीय सर्किट उघडणे आवश्यक आहे: विंडिंगसह फ्रेम काढा, कोरचे सरळ जंपर्स काढा - योक - आणि आकृतीमध्ये उजवीकडे असलेल्या डब्ल्यू-आकाराच्या प्लेट्स एका बाजूला दुमडल्या. , नंतर windings परत ठेवा. भाग कार्यरत क्रमाने असल्यास, डिव्हाइस त्वरित कार्य करण्यास प्रारंभ करते; नसल्यास, तुम्हाला कोणत्याही विंडिंगचे टोक स्वॅप करणे आवश्यक आहे. अधिक जटिल पॅरामेट्रिक योजना अंजीर मध्ये दर्शविली आहे. बरोबर कॅपॅसिटर C4, C5 आणि C6 सह L 5, 12.5 आणि 50 kHz वर ट्यून केले आहे आणि क्वार्ट्ज अनुक्रमे 10 व्या, 4 था हार्मोनिक्स आणि मूलभूत टोन ॲम्प्लीट्यूड मीटरला जातो. हौशींसाठी टेबलवर सोल्डर करण्यासाठी सर्किट अधिक आहे: सेटिंग्जमध्ये बरीच गडबड आहे, परंतु ते म्हणतात त्याप्रमाणे "फ्लेअर" नाही. फक्त उदाहरण म्हणून दिले आहे.

ट्रान्सीव्हर-रिसीव्हर मेटल डिटेक्टर आणि त्यासाठी कॉइल डीडी कॉइलसह ट्रान्सीव्हर मेटल डिटेक्टर जास्त संवेदनशील आहे, जे घरी सहजपणे बनवता येते, अंजीर पहा. डावीकडे ट्रान्समीटर आहे; उजवीकडे रिसीव्हर आहे. विविध प्रकारच्या डीडीचे गुणधर्म देखील तेथे वर्णन केले आहेत. हा मेटल डिटेक्टर एलएफ आहे; शोध वारंवारता सुमारे 2 kHz आहे. शोध खोली: सोव्हिएत निकेल - 9 सेमी, टिन कॅन - 25 सेमी, सीवर हॅच - 0.6 मीटर पॅरामीटर्स "तीन" आहेत, परंतु आपण अधिक जटिल संरचनांवर जाण्यापूर्वी डीडीसह कार्य करण्याचे तंत्र पार पाडू शकता. कॉइलमध्ये PE वायर 0.6-0.8 मिमी ची 80 वळणे असतात, 12 मिमी जाडीच्या मँडरेलवर मोठ्या प्रमाणात जखमा असतात, ज्याचे रेखाचित्र अंजीर मध्ये दर्शविले आहे. बाकी सर्वसाधारणपणे, यंत्र कॉइलच्या पॅरामीटर्ससाठी गंभीर नाही; ते अगदी समान असतील आणि काटेकोरपणे सममितीयपणे स्थित असतील. एकंदरीत, ज्यांना कोणत्याही शोध तंत्रात प्रभुत्व मिळवायचे आहे त्यांच्यासाठी एक चांगला आणि स्वस्त सिम्युलेटर. "सोन्यासाठी." या मेटल डिटेक्टरची संवेदनशीलता कमी असली तरी डीडीचा वापर करूनही भेदभाव खूप चांगला आहे.

डिव्हाइस सेट करण्यासाठी, प्रथम L1 ट्रान्समीटरऐवजी हेडफोन चालू करा आणि जनरेटर कार्यरत आहे की नाही ते तपासा. मग रिसीव्हरचा L1 शॉर्ट-सर्किट केला जातो आणि R1 आणि R3 निवडून, कलेक्टर VT1 आणि VT2 वर अंदाजे अर्ध्या पुरवठा व्होल्टेजच्या समान व्होल्टेज सेट केले जाते. पुढे, R5 संग्राहक वर्तमान VT3 5..8 mA मध्ये सेट करतो, रिसीव्हरचा L1 उघडतो आणि तेच, तुम्ही शोधू शकता.

फेज संचयन या विभागातील डिझाईन्स फेज संचय पद्धतीचे सर्व फायदे दर्शवितात. प्रथम मेटल डिटेक्टर, प्रामुख्याने बांधकाम हेतूंसाठी, खूप कमी खर्च येईल, कारण... त्याचे सर्वात जास्त श्रम-केंद्रित भाग बनवले जातात... पुठ्ठ्यापासून,

डिव्हाइसला समायोजन आवश्यक नाही; इंटिग्रेटेड टाइमर 555 हे घरगुती IC (इंटिग्रेटेड सर्किट) K1006VI1 चे ॲनालॉग आहे. सर्व सिग्नल परिवर्तने त्यात होतात; शोध पद्धत स्पंदित आहे. एकमात्र अट अशी आहे की स्पीकरला पायझोइलेक्ट्रिक (क्रिस्टलाइन) आवश्यक आहे; नियमित स्पीकर किंवा हेडफोन्स IC ला ओव्हरलोड करेल आणि ते लवकरच अयशस्वी होईल. कॉइल इंडक्टन्स सुमारे 10 mH आहे; ऑपरेटिंग वारंवारता - 100-200 kHz च्या आत. 4 मिमी (कार्डबोर्डचा 1 थर) च्या मँडरेल जाडीसह, 90 मिमी व्यासाच्या कॉइलमध्ये 0.25 पीई वायरची 250 वळणे असतात आणि 70 मिमी कॉइलमध्ये 290 वळणे असतात. मेटल डिटेक्टर बटरफ्लाय मेटल डिटेक्टर “बटरफ्लाय”, अंजीर पहा. उजवीकडे, त्याच्या पॅरामीटर्सच्या बाबतीत ते आधीपासूनच व्यावसायिक साधनांच्या जवळ आहे: सोव्हिएत निकेल मातीवर अवलंबून, 15-22 सेमी खोलीवर आढळते; सीवर हॅच - सिंक्रोनाइझेशन अयशस्वी झाल्यास 1 मीटर पर्यंतच्या खोलीवर; आकृती, बोर्ड आणि स्थापनेचा प्रकार - अंजीर मध्ये. खाली कृपया लक्षात घ्या की 120-150 मिमी व्यासासह 2 स्वतंत्र कॉइल आहेत, डीडी नाही! ते एकमेकांना छेदू नयेत! दोन्ही स्पीकर्स पूर्वीप्रमाणेच पीझोइलेक्ट्रिक आहेत. केस कॅपेसिटर - उष्णता-स्थिर, अभ्रक किंवा उच्च-फ्रिक्वेंसी सिरेमिक. "फुलपाखरू" चे गुणधर्म सुधारतील आणि प्रथम, आपण सपाट बास्केटसह कॉइल वारा केल्यास ते कॉन्फिगर करणे सोपे होईल; इंडक्टन्स दिलेल्या ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी (200 kHz पर्यंत) आणि लूप कॅपेसिटरच्या कॅपेसिटन्स (आकृतीमध्ये प्रत्येकी 10,000 pF) द्वारे निर्धारित केले जाते. वायरचा व्यास 0.1 ते 1 मिमी पर्यंत आहे, जितका मोठा असेल तितका चांगला. प्रत्येक कॉइलमधील टॅप वळणाच्या एक तृतीयांश भागापासून बनविला जातो, थंड (आकृतीमध्ये खालच्या) टोकापासून मोजला जातो. दुसरे म्हणजे, K159NT1 ॲम्प्लीफायर सर्किट्स किंवा त्याच्या ॲनालॉग्ससाठी 2-ट्रान्झिस्टर असेंब्लीसह वैयक्तिक ट्रान्झिस्टर बदलल्यास; समान क्रिस्टलवर उगवलेल्या ट्रान्झिस्टरच्या जोडीमध्ये अगदी समान पॅरामीटर्स असतात, जे सिंक्रोनाइझेशन अयशस्वी असलेल्या सर्किट्ससाठी महत्त्वपूर्ण असतात.

बटरफ्लाय सेट करण्यासाठी, तुम्हाला कॉइलचे इंडक्टन्स अचूकपणे समायोजित करणे आवश्यक आहे. डिझाईनचे लेखक वळणांना वेगळे हलवण्याची किंवा त्यांना हलविण्याची किंवा फेराइटसह कॉइल समायोजित करण्याची शिफारस करतात, परंतु इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक आणि भौमितिक सममितीच्या दृष्टिकोनातून, 10,000 पीएफ कॅपेसिटरच्या समांतर 100-150 पीएफ ट्रिमिंग कॅपेसिटर जोडणे चांगले होईल. आणि ट्यूनिंग करताना त्यांना वेगवेगळ्या दिशेने फिरवा. सेटअप स्वतःच कठीण नाही: नवीन असेंबल केलेले डिव्हाइस बीप करते. आम्ही वैकल्पिकरित्या कॉइलमध्ये ॲल्युमिनियम सॉसपॅन किंवा बिअर कॅन आणतो. एकाकडे - चीक जास्त आणि जोरात होते; दुसऱ्याकडे - कमी आणि शांत किंवा पूर्णपणे शांत. येथे आम्ही ट्रिमरमध्ये थोडी क्षमता जोडतो आणि उलट खांद्यावर आम्ही ते काढून टाकतो. 3-4 चक्रांमध्ये आपण स्पीकर्समध्ये संपूर्ण शांतता प्राप्त करू शकता - डिव्हाइस शोधासाठी तयार आहे.

"पायरेट" बद्दल अधिक चला प्रसिद्ध "पायरेट" कडे परत जाऊया; हे फेज संचयनासह एक नाडी ट्रान्सीव्हर आहे. योजना अतिशय पारदर्शक आहे आणि या प्रकरणासाठी क्लासिक मानली जाऊ शकते.

ट्रान्समीटरमध्ये त्याच 555 टायमरवर मास्टर ऑसिलेटर (MG) आणि T1 आणि T2 वर एक शक्तिशाली स्विच असतो. डावीकडे IC शिवाय ZG आवृत्ती आहे; त्यामध्ये तुम्हाला ऑसिलोस्कोपवरील पल्स रिपीटेशन रेट 120-150 Hz R1 आणि पल्स कालावधी 130-150 μs R2 वर सेट करावा लागेल. कॉइल एल सामान्य आहे. डायोड D1 आणि D2 वर 0.5 A च्या करंटसाठी लिमिटर रिसीव्हर ॲम्प्लीफायर QP1 ला ओव्हरलोडपासून वाचवतो. डिस्क्रिमिनेटर QP2 वर एकत्र केला जातो; एकत्रितपणे ते ड्युअल ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर K157UD2 बनवतात. वास्तविक, पुन्हा उत्सर्जित झालेल्या डाळींच्या “पुच्छ” कंटेनर C5 मध्ये जमा होतात; जेव्हा "जलाशय भरलेला असतो," तेव्हा एक नाडी QP2 च्या आउटपुटवर उडी मारते, जी T3 ने वाढविली जाते आणि डायनॅमिक्समध्ये एक क्लिक देते. रेझिस्टर R13 "जलाशय" भरण्याच्या गतीचे आणि परिणामी, डिव्हाइसची संवेदनशीलता नियंत्रित करते.

बीट्स वर
ज्यांना बदलण्यायोग्य कॉइलसह बीटिंग शोध प्रक्रियेचे सर्व आनंद अनुभवायचे आहेत ते अंजीरमधील आकृतीनुसार मेटल डिटेक्टर एकत्र करू शकतात. त्याची वैशिष्ठ्य, प्रथम, त्याची कार्यक्षमता आहे: संपूर्ण सर्किट सीएमओएस लॉजिकवर एकत्र केले जाते आणि एखाद्या वस्तूच्या अनुपस्थितीत, खूप कमी प्रवाह वापरतो. दुसरे म्हणजे, डिव्हाइस हार्मोनिक्सवर चालते. DD2.1-DD2.3 वरील संदर्भ ऑसीलेटर ZQ1 क्वार्ट्जद्वारे 1 MHz वर स्थिर केला जातो आणि DD1.1-DD1.3 वरील शोध ऑसिलेटर सुमारे 200 kHz च्या वारंवारतेवर कार्य करतो. शोधण्यापूर्वी डिव्हाइस सेट करताना, इच्छित हार्मोनिक व्हेरीकॅप VD1 सह "पकडले" जाते. कार्यरत आणि संदर्भ संकेतांचे मिश्रण DD1.4 मध्ये होते. तिसरे, हे मेटल डिटेक्टर बदलण्यायोग्य कॉइलसह काम करण्यासाठी योग्य आहे.

त्याच 561 मालिकेसह 176 मालिका आयसी बदलणे चांगले आहे, सध्याचा वापर कमी होईल आणि डिव्हाइसची संवेदनशीलता वाढेल. तुम्ही फक्त जुने सोव्हिएत उच्च-प्रतिबाधा हेडफोन TON-1 (शक्यतो TON-2) प्लेअरच्या कमी प्रतिबाधासह बदलू शकत नाही: ते DD1.4 ओव्हरलोड करतील. तुम्हाला एकतर “पायरेट” (C7, R16, R17, T3 आणि “पायरेट” सर्किटवर एक स्पीकर) सारखे एम्पलीफायर स्थापित करावे लागेल किंवा पायझो स्पीकर वापरा. या मेटल डिटेक्टरला असेंब्लीनंतर कोणत्याही समायोजनाची आवश्यकता नाही. कॉइल्स मोनोलूप्स आहेत. 10 मिमी जाड मंड्रेलवरील त्यांचा डेटा:

व्यास 25 मिमी – 150 वळण PEV-1 0.1 मिमी.
व्यास 75 मिमी – 80 वळणे PEV-1 0.2 मिमी.
व्यास 200 मिमी – 50 वळणे PEV-1 0.3 मिमी.

ते सोपे असू शकत नाही
आता आम्ही सुरुवातीला दिलेले वचन पूर्ण करू: रेडिओ अभियांत्रिकीबद्दल काहीही माहिती नसताना शोधणारा मेटल डिटेक्टर कसा बनवायचा ते आम्ही तुम्हाला सांगू. रेडिओ, कॅल्क्युलेटर, पुठ्ठा किंवा हिंग्ड झाकण असलेल्या प्लास्टिकच्या बॉक्समधून आणि दुहेरी बाजूच्या टेपच्या तुकड्यांमधून मेटल डिटेक्टर “शेलिंग पेअर्ससारखे सोपे” असेंबल केले जाते. "रेडिओ" मेटल डिटेक्टर स्पंदित आहे, परंतु वस्तू शोधण्यासाठी ते विखुरणे किंवा फेज जमा होण्यास उशीर नाही, तर पुन: उत्सर्जन दरम्यान EMF च्या चुंबकीय वेक्टरचे रोटेशन आहे. मंचांवर ते या उपकरणाबद्दल वेगवेगळ्या गोष्टी लिहितात, “सुपर” ते “उदास”, “वायरिंग” आणि लिखित स्वरूपात वापरण्याची प्रथा नसलेले शब्द. म्हणून, ते "सुपर" नसले तरी किमान पूर्ण कार्यक्षम यंत्र होण्यासाठी, त्याचे घटक-रिसीव्हर आणि कॅल्क्युलेटर-ने काही विशिष्ट आवश्यकता पूर्ण केल्या पाहिजेत.

तुम्हाला सर्वात विस्कळीत आणि स्वस्त कॅल्क्युलेटर, एक "पर्यायी" आवश्यक आहे. ते हे ऑफशोअर बेसमेंटमध्ये बनवतात. त्यांना घरगुती उपकरणांच्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सुसंगततेच्या मानकांबद्दल काहीच माहिती नाही आणि जर त्यांनी असे काहीतरी ऐकले असेल तर ते त्यांच्या अंतःकरणाच्या तळापासून आणि वरून दाबून टाकू इच्छित होते. त्यामुळे, तेथे उत्पादने स्पंदित रेडिओ हस्तक्षेप जोरदार शक्तिशाली स्रोत आहेत; ते कॅल्क्युलेटरच्या घड्याळ जनरेटरद्वारे प्रदान केले जातात. या प्रकरणात, हवेवरील त्याच्या स्ट्रोब डाळींचा वापर जागेची तपासणी करण्यासाठी केला जातो. तुम्हाला अशाच उत्पादकांकडून स्वस्त रिसीव्हर देखील आवश्यक आहे, आवाज प्रतिकारशक्ती वाढविण्याच्या कोणत्याही साधनांशिवाय. त्यात एएम बँड असणे आवश्यक आहे आणि जे अत्यंत आवश्यक आहे, चुंबकीय अँटेना. चुंबकीय अँटेनासह लहान लहरी (HF, SW) प्राप्त करणारे रिसीव्हर्स क्वचितच विकले जातात आणि ते महाग असल्याने, तुम्हाला स्वतःला मध्यम लहरी (SV, MW) पर्यंत मर्यादित ठेवावे लागेल, परंतु यामुळे सेटअप सोपे होईल.

पुढे आम्ही पुढील गोष्टी करतो: रेडिओ आणि कॅल्क्युलेटरमधून मेटल डिटेक्टर
आम्ही झाकण असलेल्या बॉक्सला पुस्तकात उलगडतो.
आम्ही कॅल्क्युलेटर आणि रेडिओच्या मागील बाजूस टेपच्या पट्ट्या पेस्ट करतो आणि दोन्ही डिव्हाइसेस बॉक्समध्ये सुरक्षित करतो जेणेकरून रिसीव्हर शक्यतो झाकणात असतो.
आम्ही रिसीव्हर चालू करतो आणि एएम बँडच्या शीर्षस्थानी जास्तीत जास्त व्हॉल्यूमचे क्षेत्र शोधतो जे रेडिओ स्टेशन्सपासून मुक्त आहे आणि इथरियल आवाजापासून शक्य तितके स्वच्छ आहे. CB साठी हे सुमारे 200 m किंवा 1500 kHz (1.5 MHz) असेल. आम्ही कॅल्क्युलेटर चालू करतो: रिसीव्हरने गुणगुणणे, घरघर करणे, गुरगुरणे; सर्वसाधारणपणे, टोन द्या. आम्ही आवाज कमी करत नाही!
कोणताही टोन नसल्यास, तो दिसेपर्यंत काळजीपूर्वक आणि सहजतेने समायोजित करा; आम्ही कॅल्क्युलेटरच्या स्ट्रोब जनरेटरचे काही हार्मोनिक्स पकडले.
टोन कमकुवत होईपर्यंत, अधिक संगीतमय होत नाही किंवा पूर्णपणे गायब होईपर्यंत आम्ही "पुस्तक" हळूहळू दुमडतो. झाकण सुमारे 90 अंश चालू केल्यावर बहुधा हे घडेल. अशाप्रकारे, आम्हाला अशी स्थिती आढळली आहे ज्यामध्ये प्राथमिक डाळींचे चुंबकीय वेक्टर चुंबकीय अँटेनाच्या फेराइट रॉडच्या अक्षाला लंबवत आहे आणि ते त्यांना प्राप्त करत नाही. आम्ही फोम इन्सर्ट आणि लवचिक बँड किंवा सपोर्टसह सापडलेल्या स्थितीत झाकण निश्चित करतो.

पुढे काय? जर "पुस्तक" उघडण्याच्या जवळ विद्युतीय प्रवाहकीय किंवा फेरोमॅग्नेटिक ऑब्जेक्ट असेल तर ते प्रोबिंग डाळी पुन्हा उत्सर्जित करण्यास सुरवात करेल, परंतु त्यांचे चुंबकीय सदिश फिरतील. चुंबकीय ऍन्टीना त्यांना "सेन्स" करेल आणि प्राप्तकर्ता पुन्हा एक टोन देईल. म्हणजेच, आम्हाला आधीच काहीतरी सापडले आहे.

शेवटी काहीतरी विचित्र
कॅल्क्युलेटरसह "पूर्ण डमींसाठी" आणखी एक मेटल डिटेक्टर असल्याच्या बातम्या आहेत, परंतु रेडिओऐवजी, त्याला 2 संगणक डिस्क, एक सीडी आणि डीव्हीडी आवश्यक आहे. तसेच - पायझो हेडफोन (लेखकांच्या मते अचूकपणे पायझो) आणि क्रोना बॅटरी. खरे सांगायचे तर, ही सृष्टी नेहमी-स्मरणीय पारा अँटेनासारखी टेक्नोमिथ दिसते. पण - काय गंमत नाही. तुमची इच्छा असल्यास प्रयत्न करा, कदाचित तुम्हाला तेथे काहीतरी सापडेल, विषय आणि वैज्ञानिक आणि तांत्रिक दोन्ही दृष्टीने. शुभेच्छा!

एक उपकरण जे आपल्याला तटस्थ वातावरणात असलेल्या धातूच्या वस्तू शोधण्याची परवानगी देते, जसे की माती, त्यांच्या चालकतेमुळे त्याला मेटल डिटेक्टर (मेटल डिटेक्टर) म्हणतात. हे डिव्हाइस आपल्याला मानवी शरीरासह विविध वातावरणात धातूच्या वस्तू शोधण्याची परवानगी देते.

मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्सच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर धन्यवाद, मेटल डिटेक्टर, जे जगभरातील अनेक उद्योगांद्वारे उत्पादित केले जातात, उच्च विश्वसनीयता आणि लहान एकूण वजन वैशिष्ट्ये आहेत.

फार पूर्वी, अशी उपकरणे बहुतेक वेळा सैपर्समध्ये दिसू शकत होती, परंतु आता ते पाईप्स, केबल्स इत्यादी शोधताना बचावकर्ते, खजिना शोधणारे आणि उपयुक्तता कामगार वापरतात. शिवाय, बरेच "खजिना शिकारी" मेटल डिटेक्टर वापरतात, जे ते त्यांच्या स्वत: च्या हातांनी एकत्र करतात.

डिव्हाइसच्या ऑपरेशनचे डिझाइन आणि तत्त्व

बाजारात मेटल डिटेक्टर वेगवेगळ्या तत्त्वांवर काम करतात. अनेकांचा असा विश्वास आहे की ते पल्स इको किंवा रडारचे तत्त्व वापरतात. लोकेटर्समधील त्यांचा फरक या वस्तुस्थितीत आहे की प्रसारित आणि प्राप्त सिग्नल सतत आणि एकाच वेळी कार्य करतात त्याव्यतिरिक्त, ते समान फ्रिक्वेन्सीवर कार्य करतात;

"प्राप्त-प्रसारण" तत्त्वावर कार्य करणारी उपकरणे धातूच्या वस्तूमधून परावर्तित (पुन्हा उत्सर्जित) सिग्नल रेकॉर्ड करतात. मेटल डिटेक्टर कॉइल्सद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या वैकल्पिक चुंबकीय क्षेत्रामध्ये मेटल ऑब्जेक्टच्या प्रदर्शनामुळे हा सिग्नल दिसून येतो. म्हणजेच, या प्रकारच्या उपकरणांची रचना दोन कॉइलची उपस्थिती प्रदान करते, प्रथम प्रसारित होत आहे, दुसरा प्राप्त करत आहे.

या वर्गाच्या उपकरणांचे खालील फायदे आहेत:

  • डिझाइनची साधेपणा;
  • धातूची सामग्री शोधण्यासाठी मोठी क्षमता.

त्याच वेळी, या वर्गाच्या मेटल डिटेक्टरचे काही तोटे आहेत:

  • मेटल डिटेक्टर मातीच्या रचनेसाठी संवेदनशील असू शकतात ज्यामध्ये ते धातूच्या वस्तू शोधतात.
  • उत्पादनाच्या उत्पादनात तांत्रिक अडचणी.

दुसऱ्या शब्दांत, या प्रकारची उपकरणे काम करण्यापूर्वी आपल्या स्वत: च्या हातांनी कॉन्फिगर करणे आवश्यक आहे.

इतर उपकरणांना कधीकधी बीट मेटल डिटेक्टर म्हणतात. हे नाव सुदूर भूतकाळापासून आले आहे, अधिक तंतोतंत त्या काळापासून जेव्हा सुपरहेटेरोडाइन रिसीव्हर्स मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात होते. मारहाण ही एक अशी घटना आहे जी समान फ्रिक्वेन्सी आणि समान मोठेपणा असलेले दोन सिग्नल एकत्रित केल्यावर लक्षात येते. बीटमध्ये बेरीज सिग्नलच्या मोठेपणाचे स्पंदन असते.

सिग्नल पल्सेशन फ्रिक्वेन्सी बेरीज सिग्नलच्या फ्रिक्वेन्सीच्या फरकाइतकी असते. रेक्टिफायरद्वारे असा सिग्नल पास करून, त्याला डिटेक्टर देखील म्हणतात आणि तथाकथित फरक वारंवारता अलग केली जाते.

ही योजना बर्याच काळापासून वापरली जात आहे, परंतु आजकाल ती वापरली जात नाही. त्यांची जागा सिंक्रोनस डिटेक्टरने घेतली, परंतु हा शब्द वापरात राहिला.

बीट मेटल डिटेक्टर खालील तत्त्व वापरून कार्य करतो - ते दोन जनरेटर कॉइलमधील फ्रिक्वेन्सीमधील फरक नोंदवते. एक वारंवारता स्थिर आहे, दुसऱ्यामध्ये एक इंडक्टर आहे.

डिव्हाइस आपल्या स्वत: च्या हातांनी कॉन्फिगर केले आहे जेणेकरून व्युत्पन्न फ्रिक्वेन्सी जुळतील किंवा कमीतकमी जवळ असतील. मेटल ॲक्शन झोनमध्ये प्रवेश करताच, सेट पॅरामीटर्स बदलतात आणि वारंवारता बदलते. वारंवारता फरक हेडफोनपासून डिजिटल पद्धतींपर्यंत विविध प्रकारे रेकॉर्ड केला जाऊ शकतो.

या वर्गाची उपकरणे एक साधी सेन्सर डिझाइन आणि मातीच्या खनिज रचनेसाठी कमी संवेदनशीलता द्वारे दर्शविले जातात.

परंतु याशिवाय, त्यांचा वापर करताना, त्यांच्याकडे जास्त ऊर्जा वापर आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

ठराविक डिझाइन

मेटल डिटेक्टरमध्ये खालील घटक समाविष्ट आहेत:

  1. कॉइल ही एक बॉक्स-प्रकारची रचना आहे ज्यामध्ये सिग्नल रिसीव्हर आणि ट्रान्समीटर असतात. बहुतेकदा, कॉइलचा लंबवर्तुळाकार आकार असतो आणि पॉलिमर त्याच्या उत्पादनासाठी वापरले जातात. त्यास कंट्रोल युनिटशी जोडणारी वायर जोडलेली आहे. ही वायर रिसीव्हरकडून कंट्रोल युनिटकडे सिग्नल प्रसारित करते. जेव्हा धातू आढळतो तेव्हा ट्रान्समीटर सिग्नल व्युत्पन्न करतो, जो प्राप्तकर्त्याकडे प्रसारित केला जातो. कॉइल खालच्या रॉडवर स्थापित केले आहे.
  2. धातूचा भाग ज्यावर रील निश्चित केला जातो आणि त्याचा झुकाव कोन समायोजित केला जातो त्याला खालची रॉड म्हणतात. या सोल्यूशनबद्दल धन्यवाद, पृष्ठभागाची अधिक सखोल तपासणी होते. अशी मॉडेल्स आहेत ज्यात खालचा भाग मेटल डिटेक्टरची उंची समायोजित करू शकतो आणि रॉडला एक दुर्बिणीसंबंधी कनेक्शन प्रदान करतो, ज्याला मध्यभागी म्हणतात.
  3. मध्यम रॉड हे खालच्या आणि वरच्या रॉड्समध्ये स्थित एकक आहे. त्याच्याशी उपकरणे जोडलेली आहेत जी आपल्याला डिव्हाइसचा आकार समायोजित करण्याची परवानगी देतात. बाजारात तुम्हाला दोन रॉड्स असलेले मॉडेल सापडतील.
  4. वरच्या रॉडला सहसा वक्र स्वरूप असते. ते S अक्षरासारखे दिसते. हा आकार हाताला जोडण्यासाठी इष्टतम मानला जातो. त्यावर एक आर्मरेस्ट, एक कंट्रोल युनिट आणि हँडल स्थापित केले आहेत. आर्मरेस्ट आणि हँडल पॉलिमर सामग्रीचे बनलेले आहेत.
  5. कॉइलमधून प्राप्त झालेल्या डेटावर प्रक्रिया करण्यासाठी मेटल डिटेक्टर कंट्रोल युनिट आवश्यक आहे. सिग्नल रूपांतरित झाल्यानंतर, ते हेडफोन किंवा इतर डिस्प्ले डिव्हाइसेसवर पाठवले जाते. याव्यतिरिक्त, कंट्रोल युनिट डिव्हाइसच्या ऑपरेटिंग मोडचे नियमन करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. कॉइलमधील वायर द्रुत रिलीझ डिव्हाइस वापरून जोडलेले आहे.

मेटल डिटेक्टरमध्ये समाविष्ट असलेली सर्व उपकरणे जलरोधक आहेत.

डिझाइनची ही सापेक्ष साधेपणा आहे जी आपल्याला आपल्या स्वत: च्या हातांनी मेटल डिटेक्टर बनविण्यास अनुमती देते.

मेटल डिटेक्टरचे प्रकार

बाजारात मेटल डिटेक्टरची विस्तृत श्रेणी आहे, अनेक भागात वापरली जाते. खाली एक सूची आहे जी या उपकरणांचे काही प्रकार दर्शवते:

बहुतेक आधुनिक मेटल डिटेक्टर 2.5 मीटर खोलीवर धातूच्या वस्तू शोधू शकतात विशेष खोल उत्पादने 6 मीटर खोलीपर्यंत उत्पादन शोधू शकतात.

ऑपरेटिंग वारंवारता

दुसरा पॅरामीटर ऑपरेटिंग वारंवारता आहे. गोष्ट अशी आहे की कमी फ्रिक्वेन्सी मेटल डिटेक्टरला बऱ्यापैकी खोलीपर्यंत पाहण्याची परवानगी देतात, परंतु ते लहान तपशील पाहण्यास सक्षम नाहीत. उच्च फ्रिक्वेन्सी आपल्याला लहान वस्तू लक्षात घेण्यास अनुमती देतात, परंतु आपल्याला मोठ्या खोलीपर्यंत जमीन पाहण्याची परवानगी देत ​​नाहीत.

सर्वात सोपी (बजेट) मॉडेल्स एका फ्रिक्वेन्सीवर चालतात जे मध्यम किंमत श्रेणीमध्ये येतात 2 किंवा अधिक फ्रिक्वेन्सी वापरतात. असे मॉडेल आहेत जे शोधताना 28 फ्रिक्वेन्सी वापरतात.

आधुनिक मेटल डिटेक्टर मेटल भेदभाव सारख्या कार्यासह सुसज्ज आहेत. हे आपल्याला खोलीवर असलेल्या सामग्रीचा प्रकार वेगळे करण्यास अनुमती देते. या प्रकरणात, जेव्हा फेरस धातूचा शोध लावला जातो तेव्हा शोध इंजिनच्या हेडफोनमध्ये एक आवाज येईल आणि जेव्हा नॉन-फेरस धातू आढळला तेव्हा दुसरा आवाज येईल.

अशी उपकरणे नाडी-संतुलित म्हणून वर्गीकृत केली जातात. ते त्यांच्या कामात 8 ते 15 kHz फ्रिक्वेन्सी वापरतात. 9 - 12 V च्या बॅटरी स्त्रोत म्हणून वापरल्या जातात.

या वर्गातील उपकरणे अनेक दहा सेंटीमीटर खोलीवर सोन्याची वस्तू आणि सुमारे 1 मीटर किंवा त्याहून अधिक खोलीवर फेरस धातूची उत्पादने शोधण्यास सक्षम आहेत.

परंतु, अर्थातच, हे पॅरामीटर्स डिव्हाइस मॉडेलवर अवलंबून असतात.

आपल्या स्वत: च्या हातांनी घरगुती मेटल डिटेक्टर कसे एकत्र करावे

ग्राउंड, भिंती इत्यादीमध्ये धातू शोधण्यासाठी बाजारात अनेक मॉडेल्स आहेत. त्याची बाह्य जटिलता असूनही, आपल्या स्वत: च्या हातांनी मेटल डिटेक्टर बनवणे इतके अवघड नाही आणि जवळजवळ कोणीही ते करू शकते. वर नमूद केल्याप्रमाणे, कोणत्याही मेटल डिटेक्टरमध्ये खालील मुख्य घटक असतात - एक कॉइल, एक डीकोडर आणि पॉवर सप्लाय सिग्नलिंग डिव्हाइस.

आपल्या स्वत: च्या हातांनी असे मेटल डिटेक्टर एकत्र करण्यासाठी, आपल्याला खालील घटकांचा संच आवश्यक आहे:

  • नियंत्रक;
  • रेझोनेटर;
  • फिल्मसह विविध प्रकारचे कॅपेसिटर;
  • प्रतिरोधक;
  • ध्वनी उत्सर्जक;
  • व्होल्टेज स्टॅबिलायझर.

स्वतः करा साधा मेटल डिटेक्टर

मेटल डिटेक्टर सर्किट क्लिष्ट नाही, आणि आपण ते एकतर विशाल वर्ल्ड वाइड वेबवर किंवा विशेष साहित्यात शोधू शकता. वरील रेडिओ घटकांची यादी आहे जी घरी आपल्या स्वत: च्या हातांनी मेटल डिटेक्टर एकत्र करण्यासाठी उपयुक्त आहेत. सोल्डरिंग लोह किंवा इतर उपलब्ध पद्धती वापरून आपण आपल्या स्वत: च्या हातांनी एक साधा मेटल डिटेक्टर एकत्र करू शकता. मुख्य गोष्ट अशी आहे की भागांनी डिव्हाइसच्या शरीराला स्पर्श करू नये. एकत्रित मेटल डिटेक्टरचे ऑपरेशन सुनिश्चित करण्यासाठी, 9 - 12 व्होल्टचा वीज पुरवठा वापरला जातो.

कॉइल वारा करण्यासाठी, 0.3 मिमीच्या आत क्रॉस-सेक्शनल व्यास असलेली वायर वापरा, अर्थातच, हे निवडलेल्या सर्किटवर अवलंबून असेल. तसे, जखमेच्या कॉइलला बाह्य विकिरणांच्या प्रदर्शनापासून संरक्षित करणे आवश्यक आहे. हे करण्यासाठी, सामान्य अन्न फॉइल वापरून आपल्या स्वत: च्या हातांनी ते ढाल.

कंट्रोलर फर्मवेअर फ्लॅश करण्यासाठी, विशेष प्रोग्राम वापरले जातात, जे इंटरनेटवर देखील आढळू शकतात.

चिप्सशिवाय मेटल डिटेक्टर

जर नवशिक्या "ट्रेझर हंटर" ला मायक्रोसर्किट्समध्ये सामील होण्याची इच्छा नसेल तर त्यांच्याशिवाय सर्किट्स आहेत.

पारंपारिक ट्रान्झिस्टरच्या वापरावर आधारित सोपी सर्किट्स आहेत. असे उपकरण अनेक दहा सेंटीमीटर खोलीवर धातू शोधू शकते.

दीप मेटल डिटेक्टर मोठ्या खोलीत धातू शोधण्यासाठी वापरले जातात. परंतु हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ते स्वस्त नाहीत आणि म्हणूनच ते स्वतः एकत्र करणे शक्य आहे. परंतु आपण ते बनविण्यास प्रारंभ करण्यापूर्वी, आपल्याला सामान्य सर्किट कसे कार्य करते हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

खोल मेटल डिटेक्टरचा सर्किट सर्वात सोपा नाही आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक पर्याय आहेत. ते एकत्र करण्यापूर्वी, आपल्याला खालील भाग आणि घटकांचा संच तयार करणे आवश्यक आहे:

  • विविध प्रकारचे कॅपेसिटर - फिल्म, सिरेमिक इ.;
  • भिन्न मूल्यांचे प्रतिरोधक;
  • सेमीकंडक्टर - ट्रान्झिस्टर आणि डायोड.

नाममात्र पॅरामीटर्स आणि प्रमाण डिव्हाइसच्या निवडलेल्या सर्किट आकृतीवर अवलंबून असते. वरील घटक एकत्र करण्यासाठी, तुम्हाला सोल्डरिंग लोह, साधनांचा एक संच (स्क्रू ड्रायव्हर, पक्कड, वायर कटर इ.) आणि बोर्ड तयार करण्यासाठी सामग्रीची आवश्यकता असेल.

खोल मेटल डिटेक्टर एकत्र करण्याची प्रक्रिया यासारखी दिसते. प्रथम, एक नियंत्रण युनिट एकत्र केले जाते, ज्याचा आधार मुद्रित सर्किट बोर्ड आहे. हे टेक्स्टोलाइटपासून बनवले जाते. मग असेंबली आकृती थेट तयार बोर्डच्या पृष्ठभागावर हस्तांतरित केली जाते. रेखाचित्र हस्तांतरित केल्यानंतर, बोर्ड कोरणे आवश्यक आहे. हे करण्यासाठी, हायड्रोजन पेरोक्साइड, मीठ आणि इलेक्ट्रोलाइटचा समावेश असलेले द्रावण वापरा.

बोर्ड कोरल्यानंतर, सर्किट घटक स्थापित करण्यासाठी त्यात छिद्र करणे आवश्यक आहे. बोर्ड टिनिंग केल्यानंतर. सर्वात महत्वाचा टप्पा येत आहे. तयार केलेल्या बोर्डवर भागांची स्थापना आणि सोल्डरिंग स्वतः करा.

आपल्या स्वत: च्या हातांनी कॉइल वारा करण्यासाठी, 0.5 मिमी व्यासासह PEV ब्रँड वायर वापरा. वळणांची संख्या आणि कॉइलचा व्यास खोल मेटल डिटेक्टरच्या निवडलेल्या सर्किटवर अवलंबून असतो.

स्मार्टफोनबद्दल थोडेसे

असे मत आहे की स्मार्टफोनमधून मेटल डिटेक्टर बनवणे शक्य आहे. हे चुकीचे आहे! होय, असे अनुप्रयोग आहेत जे Android OS अंतर्गत स्थापित होतात.

परंतु खरं तर, असा अनुप्रयोग स्थापित केल्यानंतर, तो प्रत्यक्षात धातूच्या वस्तू शोधण्यास सक्षम असेल, परंतु केवळ पूर्व-चुंबकीय वस्तू. ते शोधण्यात सक्षम होणार नाही, कमी भेदभाव, धातू.

लॅटिनमधून भाषांतरित, "भेदभाव" या संकल्पनेचा शाब्दिक अर्थ "भेदभाव" आहे; बहुतेक वेळा सरासरी व्यक्तीला जातीय, लिंग आणि इतर कारणास्तव भेदभावाच्या संकल्पनेचा सामना करावा लागतो. तथापि, आता या अप्रिय शब्दाला पुन्हा नवीन जीवन मिळाले आहे, मेटल डिटेक्टरच्या विकसकांचे आभार, ज्यांनी त्याचा वापर फेरस आणि नॉन-फेरस धातूंमध्ये फरक करण्यासाठी जबाबदार कार्य दर्शविण्यासाठी केला आहे.

भेदभाव- एक महत्त्वपूर्ण कार्य जे वापरकर्त्यासाठी विविध परिस्थितींमध्ये कार्य करणे सोपे करते. थोडक्यात, धातूचा भेदभाव म्हणजे त्यांच्या चालकतेनुसार धातूंचे स्पष्ट पृथक्करण, ज्यावर प्राप्त झालेल्या सिग्नलची गुणवत्ता बदलते. //भेदभाव असलेल्या उपकरणांबद्दल धन्यवाद, शोधकर्ते शोधातून धातूचे ढिगारे वगळून अवांछित लक्ष्य वगळण्यासाठी त्यांचे डिटेक्टर सेट करू शकतात.

खजिना शोधणाऱ्याला भेडसावणारी सर्वात सामान्य समस्या म्हणजे बाटलीच्या टोप्या, ॲल्युमिनियमच्या डब्यातील टॅब, सिगारेटच्या पॅकमधील फॉइलचे तुकडे, गंजलेले खिळे, वायर - किंबहुना अगदी स्वच्छ दिसणाऱ्या भागातही खरी लँडफिल असते. म्हणून, जर मेटल डिटेक्टरमध्ये फक्त एक "सर्व धातू" मोड असेल तर, डिव्हाइस या सर्व कचऱ्यावर प्रतिक्रिया देईल, ज्यामुळे दूरस्थपणे मौल्यवान काहीही शोधणे शक्य होणार नाही. येथेच भेदभाव करणारा बचावासाठी येतो, अनावश्यक लक्ष्यांचे सिग्नल कापून टाकतो आणि केवळ नॉन-फेरस धातू, सोने आणि चांदीच्या महत्त्वपूर्ण शोधांवर लक्ष केंद्रित करतो.

आधुनिक मेटल डिटेक्टरच्या भेदभावाचे प्रकार

परिवर्तनशील भेदभावफेरस आणि नॉन-फेरस धातूंना त्यांच्या विद्युत चालकतेनुसार वेगळे करण्याच्या तत्त्वावर कार्य करते. या प्रकरणात, भेदभाव थ्रेशोल्ड वापरकर्त्याद्वारे व्यक्तिचलितपणे समायोजित केला जातो. सर्किट अगदी सोपे आहे: व्हेरिएबल रेझिस्टर विविध प्रकारच्या धातूंचे सिग्नल कोणत्या स्तरावर वेगळे केले जातात ते सेट करते.

आधुनिक मेटल डिटेक्टरमध्ये भेदभावाचा सर्वात सामान्य प्रकार आहे दृश्य. डिस्प्लेमध्ये भेदभाव स्केल असतो, जे सोने, चांदी, निकेल, तांबे इ.साठी अनेक विभागांमध्ये विभागलेले असते. जेव्हा सोन्याचे दागिने किंवा नगेट्स आढळतात, तेव्हा भेदक वस्तूचा प्रकार दर्शवतो. बर्याचदा, अशा उपकरणांचे वर्णन भेदभाव मोड दर्शवते: सर्व-धातू (सर्व धातू), नाणी (नाणी), दागिने (दागिने), अवशेष (अवशेष).

निवडक भेदभाव(फिल्टर) अधिक प्रगत आहे कारण ते शोधातून विशिष्ट चालकता असलेल्या धातूंच्या गटाला वगळण्यासाठी मेटल डिटेक्टर कॉन्फिगर करणे शक्य करते. तर, डिटेक्टर सोने आणि तांबे पासून सिग्नल प्राप्त करू शकतो, परंतु निकेल आणि चांदी वगळू शकतो - शोधाच्या उद्देशावर अवलंबून. सेटिंग्ज सानुकूल आहेत, म्हणजेच ते शोध इंजिनद्वारे सेट केले जातात. काहीवेळा उत्पादक या कार्याला "भेदभाव मुखवटा" म्हणतात.

निवडक भेदभाव शोधक प्रदर्शनाचे उदाहरण. येथे भेदभावासाठी जबाबदार विभाग आहेत. एलिम बटणासह भेदभाव पद्धत बदलली आहे. एलिम बटण अनावश्यक लक्ष्य - फॉइल, लोह इत्यादी फिल्टर करण्यासाठी देखील उपयुक्त आहे.

द्विमितीय भेदभावमेटल डिटेक्टरच्या मिनेलॅब लाइनमध्ये मूर्त रूप. विद्युत चालकता आणि लोह सामग्रीवर आधारित धातूंची तुलना केली जाते. ई-ट्रॅक आणि एक्सप्लोरर मॉडेल्सवर या प्रकारचे धातूचे भेदभाव आढळू शकतात.

Smartfind 2 पूर्ण-रंगाच्या LCD डिस्प्लेवर लक्ष्याचे फेरस (Fe) आणि प्रवाहकीय (Co) गुणधर्मांचे विश्लेषण आणि प्रदर्शन करण्यासाठी Minelab चे FeCo भेदभाव लक्षणीयरीत्या वाढवते. अल्ट्रा-फास्ट मायक्रोकंट्रोलर लक्षणीयरित्या सुधारित लक्ष्य पृथक्करण प्रदान करण्यासाठी डिजिटल सिग्नल प्रक्रिया करतात.

विवेकाचा योग्य वापर

मेटल डिटेक्टरसह काम करताना, आपण भेदभाव सेट करण्यापासून दूर जाऊ नये, आपण केवळ अनावश्यक मोडतोड पासून सिग्नल कापू शकता - उदाहरणार्थ, ॲल्युमिनियम. "अनावश्यक" नॉन-फेरस धातूंचे सिग्नल कापून, आपण खरोखर मौल्यवान काहीतरी शोधण्याची संधी स्वतःपासून वंचित ठेवता. अगदी सामान्य लोखंडापासून बनवलेली वस्तू देखील एक प्राचीन अवशेष बनू शकते, ज्याची किंमत आपल्याला सापडलेल्या सर्व खवले नाण्यांच्या मूल्यापेक्षा लक्षणीय आहे.

मेटल डिटेक्टर खरेदी करण्यापूर्वी, शोध क्षेत्रावर निर्णय घ्या, कारण डिटेक्टरची किंमत भेदभावाच्या प्रकारासह विविध कार्यांच्या उपस्थितीच्या थेट प्रमाणात वाढते. तुम्हाला उल्का किंवा लष्करी अवशेष शोधण्यात स्वारस्य असल्यास, निवडक किंवा द्विमितीय भेदभावासाठी अतिरिक्त पैसे देऊ नका. सर्वात मोठी खोली अद्याप फक्त "सर्व धातू" मोडमध्ये असेल. परंतु जर तुम्हाला प्राचीन नाणी किंवा दागिने यांसारख्या लहान वस्तू शोधण्यात स्वारस्य असेल, तर किमान व्हिज्युअल भेदभावासाठी अतिरिक्त पैसे देणे अर्थपूर्ण आहे.

मेटल डिटेक्टर सर्किट

आज मी तुमच्या लक्षांत मेटल डिटेक्टरचा एक आकृती आणि त्याच्याशी संबंधित प्रत्येक गोष्ट सादर करू इच्छितो, जे तुम्ही छायाचित्रात पहात आहात, काहीवेळा शोध इंजिनमध्ये प्रश्नाचे उत्तर शोधणे खूप कठीण आहे - चांगल्या मेटल डिटेक्टरचे आकृती

दुसऱ्या शब्दांत, मेटल डिटेक्टरला एक नाव आहे टेसोरो एल्डोराडो

मेटल डिटेक्टर सर्व धातू शोधण्याच्या मोडमध्ये आणि पार्श्वभूमी भेदभावामध्ये कार्य करू शकतो.

मेटल डिटेक्टरची तांत्रिक वैशिष्ट्ये.

ऑपरेटिंग तत्त्व: प्रेरण संतुलित
-ऑपरेटिंग वारंवारता, kHz 8-10kHz
- डायनॅमिक ऑपरेटिंग मोड
- अचूक शोध मोड (पिन-पॉइंट) स्थिर मोडमध्ये उपलब्ध आहे
-वीज पुरवठा, V 12
-एक संवेदनशीलता पातळी नियामक आहे
-एक थ्रेशोल्ड टोन नियंत्रण आहे
- ग्राउंड समायोजन उपलब्ध आहे (मॅन्युअल)

DD-250mm सेन्सरसह हवेतील खोली शोधणे जमिनीवर, उपकरण हवेत जवळजवळ समान लक्ष्ये पाहते.
-नाणी 25 मिमी - सुमारे 30 सेमी
- सोन्याची अंगठी - 25 सेमी
- हेल्मेट 100-120 सेमी
- कमाल खोली 150 सेमी
- सध्याचा वापर:
- अंदाजे 30 mA आवाज नाही

आणि सर्वात महत्वाची आणि वैचित्र्यपूर्ण गोष्ट म्हणजे स्वतः डिव्हाइसचा आकृती


जेव्हा तुम्ही त्यावर क्लिक करता तेव्हा चित्र सहज मोठे होते

मेटल डिटेक्टर एकत्र करण्यासाठी आपल्याला खालील भागांची आवश्यकता आहे:

जेणेकरुन तुम्हाला डिव्हाइस सेट करण्यासाठी बराच वेळ घालवावा लागणार नाही, असेंब्ली आणि सोल्डरिंग काळजीपूर्वक करा बोर्डमध्ये कोणतेही क्लॅम्प नसावेत;

टिनिंग बोर्डसाठी, ट्रॅक टिनिंग केल्यानंतर अल्कोहोलमध्ये रोझिन वापरणे चांगले आहे, अल्कोहोलने ट्रॅक पुसण्यास विसरू नका

भाग बाजूला बोर्ड



आम्ही विधानसभा सुरू करतोसोल्डरिंग जंपर्स, नंतर प्रतिरोधक, मायक्रोसर्किट्ससाठी पुढील सॉकेट्सआणि इतर सर्व काही. आणखी एक छोटी शिफारस, आता डिव्हाइस बोर्ड निर्मिती संबंधित. कॅपेसिटरची क्षमता मोजू शकणारे परीक्षक असणे अत्यंत इष्ट आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की डिव्हाइसहे दोन एकसारखे प्रवर्धन चॅनेल आहेत, म्हणून त्यांच्याद्वारे होणारे प्रवर्धन शक्य तितके एकसारखे असले पाहिजे आणि यासाठी प्रत्येक प्रवर्धन स्टेजवर पुनरावृत्ती होणारे भाग निवडण्याचा सल्ला दिला जातो जेणेकरून त्यांच्याकडे परीक्षकाने मोजल्याप्रमाणे सर्वात एकसारखे पॅरामीटर्स असतील ( म्हणजेच, एका चॅनेलवर एका विशिष्ट टप्प्यात काय वाचन आहेत - त्याच स्टेजवर आणि दुसऱ्या चॅनेलमध्ये समान वाचन)

मेटल डिटेक्टरसाठी कॉइल बनवणे

आज मला एका पूर्ण झालेल्या घरामध्ये सेन्सरच्या निर्मितीबद्दल बोलायचे आहे, म्हणून फोटो शब्दांपेक्षा अधिक आहे.
आम्ही गृहनिर्माण घेतो, सीलबंद वायर योग्य ठिकाणी जोडतो आणि केबल स्थापित करतो, केबलला रिंग करतो आणि टोकांना चिन्हांकित करतो.
पुढे आम्ही कॉइल्स वारा करतो. डीडी सेन्सर सर्व संतुलित उपकरणांप्रमाणेच समान तत्त्वानुसार तयार केला जातो, म्हणून मी फक्त आवश्यक पॅरामीटर्सवर लक्ष केंद्रित करेन.
TX – ट्रान्समिटिंग कॉइल 100 वळते 0.27 RX – रिसीव्हिंग कॉइल 106 वळते 0.27 इनॅमल्ड वाइंडिंग वायर.

वळण घेतल्यानंतर, कॉइल्स धाग्याने घट्ट गुंडाळल्या जातात आणि वार्निशने गर्भवती केल्या जातात.

कोरडे झाल्यानंतर, संपूर्ण परिघाभोवती इलेक्ट्रिकल टेपने घट्ट गुंडाळा. फॉइलचा शेवट आणि सुरूवातीच्या दरम्यान 1 सेमी अंतर असावे, ज्यामुळे शॉर्ट सर्किट होऊ नये..

कॉइलला ग्रेफाइटने ढाल करणे शक्य आहे हे करण्यासाठी, ग्रेफाइटला नायट्रो वार्निश 1:1 मध्ये मिसळा आणि कॉइलवर टिन केलेल्या कॉपर 0.4 वायरच्या एकसमान थराने झाकून टाका, वायरला केबलशी जोडा. ढाल

आम्ही ते केसमध्ये ठेवतो, त्यास जोडतो आणि कॉइल्सला अंदाजे संतुलनात आणतो, फेराइटसाठी डबल बीप, नाण्यासाठी एकच बीप असावा, जर ते उलट असेल तर आम्ही रिसीव्हिंग वळणाचे टर्मिनल्स स्वॅप करतो. . प्रत्येक कॉइल स्वतंत्रपणे वारंवारता समायोजित केली जाते; जवळपास कोणतीही धातूची वस्तू नसावी !!! कॉइल अनुनाद मोजण्यासाठी संलग्नक सह ट्यून केले जातात आम्ही एल्डोराडो बोर्डला ट्रान्समिटिंग कॉइलच्या समांतर जोडतो आणि वारंवारता मोजतो, त्यानंतर आरएक्स कॉइल आणि निवडलेल्या कॅपेसिटरसह आम्ही प्राप्त केलेल्या पेक्षा 600 Hz जास्त वारंवारता प्राप्त करतो. TX.

रेझोनान्स निवडल्यानंतर, आम्ही कॉइल एकत्र करतो आणि डिव्हाइसला ॲल्युमिनियम फॉइलपासून तांबेपर्यंत संपूर्ण व्हीडीआय स्केल दिसतो की नाही हे तपासतो, तर आम्ही RX सर्किटमध्ये रेझोनंट कॅपेसिटरची कॅपेसिटन्स निवडतो; एका दिशेने किंवा दुसऱ्या दिशेने 0.5-1 nf च्या पायऱ्या, आणि त्याव्यतिरिक्त ज्या क्षणी डिव्हाइसला फॉइल आणि तांबे कमीतकमी भेदभावाने दिसेल आणि जेव्हा भेदभाव केला जाईल, तेव्हा संपूर्ण स्केल बदलून कापला जाईल.

आम्ही शेवटी कॉइल कमी करतो, सर्व काही गरम गोंदाने फिक्स करतो पुढे, कॉइल हलका करण्यासाठी, आम्ही पॉलीस्टीरिन फोमच्या तुकड्यांसह व्हॉईड्स चिकटवतो, फोम गरम गोंद वर बसतो, अन्यथा ते कॉइल भरल्यानंतर वर तरंगते.

वरच्या 2-3 मिमी न जोडता, इपॉक्सीचा पहिला थर घाला

रेजिनचा दुसरा थर रंगाने भरावा राळ; डाई राळमध्ये लगेच विरघळणार नाही.

बोर्ड योग्यरित्या एकत्र करण्यासाठी, सर्व घटकांना योग्य वीज पुरवठा तपासून प्रारंभ करा.

सर्किट आणि टेस्टर घ्या, बोर्डवरील पॉवर चालू करा आणि सर्किट तपासत असताना, नोड्सवरील सर्व पॉइंट्सवर टेस्टरमधून जा जेथे वीज पुरवठा केला पाहिजे.
जेव्हा भेदभाव नॉब किमान सेट केला जातो, तेव्हा डिव्हाइसला सर्व नॉन-फेरस धातू दिसले पाहिजेत

, भेद स्क्रू करताना, ते कापले पाहिजेत

तांब्यापर्यंतचे सर्व धातू उपकरण असल्यास कापले जाऊ नयेतहे अशा प्रकारे कार्य करते, याचा अर्थ भेदभाव स्केल निवडणे आवश्यक आहे जेणेकरुन ते पूर्णपणे भेदभाव नॉबमध्ये बसेल, हे c10 निवडून केले जाते जेव्हा क्षमता कमी होते, तेव्हा स्केल वाढतो उलट

जेव्हा तुम्ही मेटल डिटेक्टर निवडण्याच्या क्षणी येतो, तेव्हा तुम्हाला तुमच्या शोधांचा परिणाम म्हणून नक्की काय मिळवायचे आहे हे स्पष्टपणे समजून घेणे आवश्यक आहे. हा वेळ निसर्गात असण्याच्या आनंदासाठी आणि कोणत्याही शोधांच्या संभाव्य शोधासाठी खर्च केला जाईल किंवा तुम्हाला लष्करी थीमशी संबंधित विशिष्ट कलाकृती किंवा ऐतिहासिक विकासाचे टप्पे प्रतिबिंबित करणाऱ्या नाणी, दागिने आणि इतर वस्तूंचा हेतुपुरस्सर शोध घ्यायचा आहे का? सैन्यवादी पेक्षा वेगळे.

खरेदी केलेल्या मेटल डिटेक्टरमधील भविष्यातील गुंतवणूकीचा आकार या टप्प्यावर केलेल्या निवडीवर अवलंबून असतो.

बाउंटी हंटर प्लॅटिनम डिस्प्लेवर आठ-सेगमेंट मेटल भेदभाव स्केल

म्हणून, जर तुम्हाला लोखंड किंवा मिश्र धातुपासून बनवलेल्या वस्तू शोधायच्या असतील ज्यामध्ये त्याचा महत्त्वपूर्ण भाग असेल, तर शोधण्याच्या खोलीवर आधारित मेटल डिटेक्टर निवडण्यात अर्थ आहे, कारण भेदभाव कार्य सक्षम केल्याने या निर्देशकावर थेट परिणाम होतो, चांगल्यासाठी नाही.

शोधाचा उद्देश नॉन-फेरस धातू (तांबे, कांस्य, चांदी, सोने) किंवा त्यांच्यापासून बनविलेले उत्पादने असल्यास, भेदभाव मोड हा तुमचा चांगला सहाय्यक आहे, कारण ते लोहयुक्त वगळण्यासाठी डिव्हाइस कॉन्फिगर करणे शक्य करेल. शोध क्षेत्रातील वस्तू. आणि हे, यामधून, तुम्हाला डझनभर अतिरिक्त छिद्रे खोदण्याची परवानगी देईल, ज्यामुळे तुमच्या पुढच्या प्रवासात ऊर्जा, नसा आणि वेळ वाचेल.

त्यांच्या विद्युत चालकतेच्या आधारावर शोधण्यासाठी अवांछित लक्ष्यांच्या शोधातून वगळणे.

मेटल डिटेक्टरच्या व्यावसायिकतेच्या पातळीवर अवलंबून, मेटल भेदभाव स्थापित करण्याचे पर्याय बदलतात. डिव्हाइस प्रारंभिक स्तराच्या जवळ आहे, ही प्रक्रिया अधिक सोपी आहे आणि, जी अगदी तार्किक आहे, समायोजन स्वतःच कमी अचूक आहे.

जर मेटल डिटेक्टर डिस्प्लेसह सुसज्ज असेल, तर त्यात भेदभाव स्केलची दृश्य प्रतिमा असणे आवश्यक आहे, जे सामान्यतः 0 ते 99 पर्यंत ऑब्जेक्टचे संकेत दर्शवते. याचा अर्थ काय आहे? इंडिकेटर शून्याच्या जितका जवळ असेल, शोधलेल्या वस्तूची विद्युत चालकता कमी असेल.

जर आपण शुद्ध धातूंच्या विद्युत चालकतेचा विचार केला तर मेटल डिटेक्टरचे भेदभाव स्केल असे दिसले पाहिजे:

लोह / निकेल / जस्त / ॲल्युमिनियम / सोने / तांबे / चांदी

हे श्रेणीकरण जवळजवळ सर्वत्र पाळले जाते, परंतु सावधगिरीने - एक नियम म्हणून, केवळ धातूंची नावेच नव्हे तर त्यांच्यापासून तयार केलेली उत्पादने देखील स्केलवर दर्शविली जातात. हा दृष्टीकोन पूर्णपणे न्याय्य आहे कारण बहुतेक प्रकरणांमध्ये, एखाद्या विशिष्ट वस्तूच्या निर्मितीसाठी, दागिने, नाणी किंवा बिअर कॅप्स, शुद्ध धातू नसून त्याचे मिश्र धातु वापरले जाते. आणि, मिश्रधातू (ॲडिटिव्ह) म्हणून कोणत्या धातूचा वापर केला गेला यावर अवलंबून, उत्पादनाची विद्युत चालकता स्वतःच बदलते.

उदाहरणार्थ, उत्पादन तंत्रज्ञानावर अवलंबून सोन्याच्या दागिन्यांमध्ये जस्त, निकेल, प्लॅटिनम आणि तांबे जोडले जातात. पहिल्या तीन धातूंची विद्युत चालकता लोहाच्या जवळ असते, म्हणजे. ॲल्युमिनियमपेक्षाही कमी, म्हणून, जेव्हा सोन्याचे दागिने आढळतात, तेव्हा भेदभाव स्केल ॲल्युमिनियम आणि लोह यांच्यातील मूल्य दर्शवेल आणि त्यानुसार मेटल डिटेक्टरचा ध्वनी सिग्नल कमी असेल.

जर उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान इतर मिश्र धातुंपेक्षा जास्त तांबे वापरला गेला असेल, तर सिग्नल जास्त असेल (जर पॉलीफोनी असेल तर) आणि निर्देशक ॲल्युमिनियमपासून तांबेपर्यंतच्या विभागात धातूची उपस्थिती दर्शवेल.

डिस्क्रिमिनेटर ऑपरेटिंग मोड्स

नियमानुसार, बजेट मेटल डिटेक्टर केवळ नॉन-फेरस आणि फेरसमध्ये धातू वेगळे करण्यास सक्षम आहेत ( परिवर्तनीय भेदभाव), आणि वापरकर्त्याला सर्व धातू (सर्व धातू मोड) शोधण्याची संधी देखील प्रदान करा.

उच्च-स्तरीय उपकरणांमध्ये विशिष्ट चालकता असलेल्या धातूंचा समूह शोधातून वगळण्यासाठी मेटल डिटेक्टर सानुकूलित करण्याची क्षमता समाविष्ट असते ( निवडक भेदभाव). उदाहरणार्थ, डिटेक्टर लोह, निकेल आणि ॲल्युमिनियमचे सिग्नल नाकारू शकतो, परंतु चांदी आणि तांबेपासून बनवलेल्या लक्ष्यांना प्रतिसाद देऊ शकतो.

वापरकर्त्यांच्या सोयीसाठी, उत्पादक मेटल डिटेक्टर सेटिंग्जमध्ये प्रीसेट डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेटिंग मोड्स समाविष्ट करतात, जसे की “नाणी”, “नाणी आणि दागिने”, “अवशेष”, “सर्व धातू”, ज्यामुळे नवशिक्या खजिना शोधकासाठी काम करणे सोपे होते. डिव्हाइससह. शेवटी, आपण सेटिंग्जच्या गुंतागुंतीमध्ये न जाता, "प्लग अँड गो" तत्त्वानुसार असे मेटल डिटेक्टर वापरू शकता. आणि सरावाने त्याच्या कार्याचा अभ्यास केल्यावर, आपण जाणीवपूर्वक, आपल्या शोध लक्ष्यांवर आधारित, आपले स्वतःचे भेदभाव मुखवटे तयार करू शकता (जर, अर्थातच, खरेदी केलेल्या मेटल डिटेक्टरमध्ये अशी शक्यता तयार केली गेली असेल).

निष्कर्ष

धातूच्या भेदभावाबद्दलच्या संभाषणाचा सारांश देऊन, स्वतःसाठी एक निष्कर्ष काढा जे शोधणे हे तुमच्या शोधाचे ध्येय असेल आणि या कार्यासाठी जास्त पैसे देणे योग्य आहे की नाही हे ठरवा. अंतिम निर्णय घेणे अद्याप कठीण असल्यास, हे विसरू नका की मेटल डिटेक्टर भेदभाव कार्य बंद करून नेहमी "सर्व धातू" ऑपरेटिंग मोडवर स्विच केला जाऊ शकतो.

तुमच्या शोधात शुभेच्छा!

तुम्हाला यामध्ये स्वारस्य असू शकते:

पुरळ 22.11.2018
सर्व गोष्टींचे उत्कृष्ट स्पष्टीकरण, खूप खूप धन्यवाद!

येईईई 03.10.2018
धन्यवाद. अतिशय सुबोध.

पाहुणे 02.12.2017
खरोखर चांगला लेख. आणि मी दागिन्यांमध्ये ऍडिटीव्ह (लिगॅचर) बद्दल अजिबात विचार केला नाही... मेटल डिटेक्टर पुन्हा कॉन्फिगर करणे आवश्यक आहे असे दिसते....



आम्ही वाचण्याची शिफारस करतो

वर