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Con electrónica detrás de tesoros. Detector de metales casero de alta sensibilidad. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Entre los diseños de radioaficionados, los desarrollos que ayudan a detectar objetos metálicos ocultos en el suelo son de particular interés. Especialmente si estos últimos son de pequeño tamaño, se encuentran a una profundidad considerable y, además, no son ferromagnéticos.

En varias publicaciones técnicas se han publicado muchos circuitos eléctricos de alta calidad de tales dispositivos, llamados detectores de metales por analogía con desarrollos militares conocidos, y descripciones de diseños completamente funcionales. Pero a menudo están diseñados para aficionados al bricolaje capacitados y experimentados que tienen una buena base de materiales, piezas escasas.

Pero el diseño que proponemos se puede repetir por completo, incluso por un principiante. Además, las piezas necesarias (incluido un resonador de cuarzo de 1 MHz) serán bastante asequibles. Bueno, en cuanto a la sensibilidad del detector de metales ensamblado... Se puede juzgar al menos por el hecho de que con la ayuda del dispositivo propuesto es fácil encontrar, por ejemplo, una moneda de cobre con un diámetro de 20 mm y un espesor de 1,5 mm a una profundidad de 0,9 m.

Con electrónica detrás de tesoros. Detector de metales casero de alta sensibilidad
Arroz. 1. Diagrama esquemático de un detector de metales casero altamente sensible

Con electrónica detrás de tesoros. Detector de metales casero de alta sensibilidad
Arroz. 2. Placa de circuito impreso que indica la ubicación de los elementos de radio en ella.

El principio de funcionamiento se basa en la comparación de dos frecuencias. Uno de ellos es estándar, y el otro está cambiando. Además, sus desviaciones dependen de la aparición de objetos metálicos en el campo de una bobina de búsqueda altamente sensible. En los detectores de metales modernos, a los que se puede atribuir bastante razonablemente el diseño que se está considerando, el generador de referencia opera a una frecuencia que difiere en un orden de magnitud de la que ocurre en el campo de la bobina de búsqueda. En nuestro caso, el generador de referencia (ver diagrama de circuito) se implementa en dos elementos lógicos 3I-NOT circuito integrado DD2. Su frecuencia está estabilizada y determinada por un resonador de cuarzo ZQ1 (1 MHz). El generador con una frecuencia variable está hecho en los dos primeros elementos del IC DD1. El circuito oscilatorio aquí está formado por la bobina de búsqueda L1, los condensadores C2 y C3, así como el varicap VD1. Y para sintonizar una frecuencia de 100 kHz, se usa el potenciómetro R2, que establece el voltaje requerido para el varicap VD1.

Como amplificadores de señal de búfer, se utilizan los elementos lógicos DD1.3 y DD2.3, trabajando en un mezclador DD1.4. El indicador es una cápsula telefónica de alta resistencia BF1. Y el capacitor C10 se usa como derivación para el componente de alta frecuencia que proviene del mezclador.

La configuración de la placa de circuito impreso se muestra en la ilustración correspondiente. Y el diseño de los elementos de radio en el lado opuesto a los conductores impresos se da aquí en un color diferente.

El detector de metales está alimentado por una fuente de corriente continua de 9 V. Y dado que aquí no es necesaria una alta estabilización, se utiliza una batería Krona. Los condensadores C8 y C9 funcionan con éxito como filtro.

La bobina de búsqueda requiere especial precisión y atención en la fabricación. Está enrollado en un tubo de vinilo con un diámetro exterior de 15 mm y un diámetro interior de 10 mm, doblado en forma de círculo con un diámetro de 200 mm. La bobina contiene 100 vueltas de cable PEV-0,27. Cuando se termina el devanado, se envuelve con papel de aluminio para crear un escudo electrostático (reduciendo el efecto de capacitancia entre la bobina y tierra). Es importante evitar el contacto eléctrico entre el alambre de bobinado y los bordes afilados de la lámina. En particular, "torcer oblicuamente" ayudará aquí. Y para proteger el revestimiento de aluminio de daños mecánicos, la bobina se envuelve adicionalmente con una cinta de vendaje aislante.

El diámetro de la bobina puede ser diferente. Pero cuanto más pequeño es, mayor es la sensibilidad de todo el dispositivo, pero el área de búsqueda de objetos metálicos ocultos se estrecha. Con un aumento en el diámetro de la bobina, el efecto se invierte.

Trabaje con un detector de metales de la siguiente manera. Habiendo colocado la bobina de búsqueda muy cerca de la superficie terrestre, sintonice el generador con el potenciómetro R2. Y para que no se escuche el sonido en la cápsula telefónica. Cuando la bobina se mueve sobre la superficie de la tierra (casi cerca de este último), se encuentra el lugar preciado, por la aparición del sonido en la cápsula del teléfono.

Cuando se utilice el dispositivo mencionado anteriormente para encontrar objetos ocultos en el suelo de valor arqueológico y cultural nacional, se requiere el permiso previo de las autoridades correspondientes.

Autor: N. Kochetov

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