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Detector de metales sensible. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / detector de metales

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En primer lugar, quiero disipar de inmediato la noción preconcebida de un hombre con un detector de metales como un profanador de tumbas o un "rastreador negro" que suministra a la mafia armas de la Primera Guerra Mundial. De hecho, la mayoría de los "cazadores de tesoros" buscan varios objetos antiguos de metal en vertederos, en terrenos baldíos, que para el "cazador de tesoros" tienen el mismo valor que los sellos postales para un filatelista. Os aseguro que la cucharilla encontrada del siglo XVIII o el cuproníquel del siglo XIX serán quizás el hallazgo más valioso de todos los que "detecta" el detector de metales.

La mayoría de los detectores de metales caseros se construyen de acuerdo con circuitos de latido cero, cuando hay dos generadores: un generador de referencia con una frecuencia constante y un generador de búsqueda, cuya frecuencia depende de los objetos metálicos que lo rodean. En este caso, las frecuencias del generador se establecen en unos 100 kHz y son aproximadamente las mismas. La ligera desafinación del generador de búsqueda requerida para buscar un artículo generalmente se realiza con un varicap o capacitor variable.

Puede aumentar la sensibilidad de un detector de metales basado en este principio elevando la frecuencia del oscilador de referencia para que sea 10 veces mayor que la frecuencia

generador de búsqueda En este caso, se producen pulsaciones entre las oscilaciones del oscilador de referencia y el 10º armónico de las oscilaciones del oscilador de búsqueda. Como resultado, la desafinación del generador de búsqueda, al menos en 10 Hz, conduce a un aumento en la frecuencia de las pulsaciones de diferencia en 100 Hz, y esto ya es muy notable.

Usando este principio, fue posible obtener un detector de metales capaz de detectar una moneda de un centavo a una profundidad de hasta 100 mm o un objeto más grande (por ejemplo, un balde) a una profundidad de hasta 0,7 - 0,8 m.

El diagrama esquemático del detector de metales se muestra en la figura. El circuito utiliza dos microcircuitos K561LA7, un generador de búsqueda (elementos D1-D1.1) y un amplificador de salida (elemento D1.3) están hechos en el microcircuito D1.4. En el chip D2: un oscilador de cristal de referencia (elementos D2 1-D2.3) y un mezclador (elemento D2.4). La frecuencia de este oscilador está determinada por la frecuencia de resonancia del resonador de cuarzo Q1.

detector de metales sensible

El generador de búsqueda utiliza dos elementos D1.1 y D1.2. La frecuencia de generación se establece mediante un circuito que consiste en una bobina de búsqueda L1 y capacitancias C1, C2, VD1. El varicap VD1 sirve para ajustar la frecuencia de este generador dentro de pequeños límites durante el funcionamiento. El ajuste en sí lo realiza una resistencia variable R3, que cambia el voltaje en este varicap. En comparación con la sintonización con un condensador variable, la sintonización electrónica tiene una ventaja significativa, que consiste en el hecho de que el elemento de sintonización (R3) puede retirarse arbitrariamente del circuito y, por lo tanto, colocando el caso con generadores en medio de la búsqueda. "palo" del detector de metales, puede mostrar el órgano de ajuste (R3) hasta el final del "palo", en el que se encuentra el mango del instrumento, y así, al quitar el generador de las manos, es posible evitar afectar la sintonización de capacitancias externas (capacitancia del cuerpo humano).

El modo generador (POS) lo establecen los elementos R2 C4 C5 C6. De hecho, este es un circuito multivibrador de dos elementos bien conocido, pero un circuito está conectado a su punto medio del circuito RC, que establece la frecuencia de generación.

Desde las salidas de ambos generadores, los pulsos llegan al elemento D2.4, en el que se realiza el mezclador, y en su salida aparece una señal de pulso de frecuencia. Esta señal se amplifica adicionalmente en potencia por el elemento D1.4 y va al emisor de sonido B1, cuya función la realizan los auriculares electromagnéticos del tipo TK-47 con una resistencia de 47 ohmios. También puede usar teléfonos normales de tamaño pequeño desde un reproductor de audio encendiendo ambas cápsulas en serie. En este circuito, los teléfonos B1 se conectan entre la salida D1.4 y el bus de alimentación positiva, de modo que la corriente fluye a través de los teléfonos en un cero lógico en la salida del elemento D1.4. Esto no es casual, el hecho es que los elementos de los microcircuitos K561, a saber, los microcircuitos K561LA7, desarrollan en la salida una corriente mucho más alta en el estado cero (casi igual a 6 mA), y una corriente unitaria más baja (2-3 mamá). Como resultado, en esta inclusión, el volumen máximo será mayor.

Para ajustar el volumen hay una resistencia variable R6. La batería de alimentación está compuesta por dos baterías galvánicas "planas" de 4,5 V cada una (antigua marca "3336L"). La elección recayó en estas baterías porque, con dimensiones relativamente pequeñas, proporcionan un funcionamiento a largo plazo del dispositivo, son relativamente económicas y, debido a la presencia de contactos de tiras estañadas o de latón, pueden conectarse entre sí mediante soldadura, que no se puede hacer cuando se compila una batería de seis elementos separados (requiere casetes especiales con contactos de resorte). El uso de la popular "Krona" también es posible, pero menos preferible, ya que tiene una capacidad menor.

La parte electrónica está montada en una caja soldada de lámina de fibra de vidrio. Contiene generadores. La carcasa tiene una partición de blindaje entre los microcircuitos, ubicada de tal manera que D1 y los capacitores del oscilador de búsqueda se colocan en un compartimiento, y D2 y los elementos del oscilador de referencia se colocan en el otro. La partición sirve para excluir la influencia del generador de referencia sobre el de búsqueda.

La bobina de búsqueda está enrollada en un anillo hecho de batista dura con un diámetro exterior de 15 mm. Se puede utilizar cualquier otro tubo de plástico o pasador de plástico blando del mismo diámetro. En cualquier caso, dicha pieza en bruto se dobla en un anillo con un diámetro exterior de 200 mm y se fija térmicamente o con pegamento. En el anillo resultante, se enrollan 50 vueltas de cable PELSHO 0,27 (en el peor de los casos, también es posible PEL 0,27-0,35). Una vez que se completa el bobinado, el anillo se envuelve con una capa de cinta aislante y luego la bobina se protege con papel de aluminio. Es conveniente utilizar láminas delgadas de capacitores de papel viejos como MBM, BM o BMT para un voltaje más alto (la lámina será más gruesa y resistente). La cinta de aluminio se enrolla para que sus vueltas no se toquen, es decir, el enrollamiento se realiza en incrementos de 1-5 mm. Luego, la lámina se fija con otra capa de cinta aislante. El papel del marco de rigidez de la bobina lo realiza un disco con un diámetro de 250 mm hecho de fibra de vidrio delgada (1 mm) sin lámina. La bobina se fija sobre ella con hilos que se pasan a través de agujeros previamente perforados en el disco. Un conector de estilo militar está unido a un borde del disco, atornillado a un enchufe conectado al extremo de un tubo de aluminio con un diámetro de 15-20 mm. En el otro extremo del tubo se encuentra una manija con reguladores, un interruptor y un conector telefónico, y en el medio del tubo se sujetan (mediante abrazaderas) el cuerpo del dispositivo electrónico y las baterías.

La configuración se reduce a configurar el circuito L1C1 a 100 kHz con la posición media de R3 (controle la frecuencia en el pin 10 D1.3)

Autor: Somov M.P.

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