Detector de metais por pulso "Pirata"

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Recentemente, uma atividade como a busca de várias moedas antigas, utensílios domésticos e simplesmente bugigangas de metal no chão com a ajuda de um detector de metais ganhou grande popularidade. De fato, o que poderia ser melhor do que dar um passeio pelo campo a partir da manhã, respirando os cheiros da natureza, apreciando as vistas. E se, ao mesmo tempo, é possível encontrar alguma descoberta interessante na terra - então é um conto de fadas. Algumas pessoas fazem isso intencionalmente, por dias vasculhando os campos em busca de moedas valiosas ou outras jóias. À sua disposição estão detectores de metal de fábrica caros, que nem todos podem comprar. No entanto, um detector de metais completo é bem possível de se montar.

Este artigo se concentrará na criação do detector de metais por pulso mais popular, procurado, testado e confiável, chamado "Pirata". Ele permite que você encontre moedas no chão a uma profundidade de 15 a 20 cm e objetos grandes a uma distância de até 1,5 m. O esquema do detector de metais é apresentado abaixo.

Detector de metais esquema "pirata"


Todo o circuito pode ser dividido condicionalmente em duas partes - um transmissor e um receptor. O microcircuito NE555 gera pulsos retangulares, que são alimentados à bobina através de um potente transistor de efeito de campo. Quando a bobina interage com o metal adjacente a ela, ocorrem fenômenos físicos complexos, devido aos quais a parte receptora tem a capacidade de "ver" se há metal na área da bobina ou não. O circuito receptor no circuito pirata original é o soviético K157UD2, que agora está se tornando bastante difícil de obter. No entanto, em vez disso, você pode usar o TL072 moderno, enquanto os parâmetros do detector de metais permanecerão exatamente os mesmos. A placa de circuito proposta neste artigo foi projetada especificamente para instalar o chip TL072 (eles têm pinagens diferentes).
Os capacitores C1 e C2 são responsáveis ​​pela formação da frequência dos pulsos retangulares; sua capacitância deve ser estável, por isso é aconselhável aplicar o filme. Os resistores R2 e R3 são responsáveis ​​pela duração e frequência dos pulsos retangulares que o chip forma. A partir de sua saída, eles chegam ao transistor T1, são invertidos e alimentados à porta do transistor de efeito de campo. Qualquer transistor de efeito de campo suficientemente poderoso com uma tensão de fonte de dreno de pelo menos 200 volts pode ser usado aqui. Por exemplo, IRF630, IRF740. Os diodos D1 e D2 são de baixa potência, por exemplo, KD521 ou 1N4148. Entre 1 e 6 da saída do microcircuito, um resistor variável de 100 kOhm é ativado, com o qual a sensibilidade é ajustada. É mais conveniente usar dois potenciômetros, 100 kOhm para sintonia grossa e 1-10 kOhm para sintonia fina. Você pode conectá-los da seguinte maneira:

O alto-falante do circuito é conectado em série com um resistor de 10-47 ohm. Quanto menor a sua resistência, mais alto o som e maior o consumo do detector de metais. O transistor T3 pode ser substituído por qualquer outro transistor NPN de baixa potência, por exemplo, KT3102 doméstico. O alto-falante pode ser usado em qualquer um, o primeiro. Então, vamos passar de palavras para ações.

Conjunto do detector de metais


Lista de peças necessárias


Fichas:
  • NE555 - 1 unid.
  • TL072 - 1 pç.

Transistores:
  • BC547 - 1 pc.
  • BC557 - 1 pc.

Capacitores:
  • 100 nF - 2 unid.
  • 1 nF - 1 pc.
  • 10 microfarads - 2 unid.
  • 1 microfarad - 2 unid.
  • 220 uF - 1 unid.

Resistores:
  • 100 kOhm - 1 pc.
  • 1,6 kOhm - 1 pc.
  • 1 kOhm - 1 pc.
  • 10 Ohm - 2 peças
  • 150 Ohm - 1 pc.
  • 220 Ohm - 1 pc.
  • 390 Ohm - 1 pc.
  • 47 kOhm - 2 unid.
  • 62 kOhm - 1 pc.
  • 2 megohms - 1 pc.
  • 120 kOhm - 1 pc.
  • 470 kOhm - 1 pc.

O resto:
  • Alto-falante 1 - peças
  • Diodos 1N4148 - 2 un.
  • Soquetes DIP8 - 2 pçs.
  • Potenciômetro de 100 kOhm - 1 pc.
  • Potenciômetro 10 kOhm - 1 pc.

Placa de circuito


A placa de circuito impresso é executada pelo método LUT, não é necessário espelhá-la antes da impressão.
pechatnaya-plata.zip 11.66 Kb (downloads: 1731)

No quadro, primeiro, você precisa soldar os resistores, diodos e tudo o mais. É desejável instalar microcircuitos nos soquetes. Os fios para conectar a bobina, o alto-falante, o potenciômetro e a bobina podem ser soldados diretamente na placa, mas é mais conveniente usar os terminais de parafuso, então será possível conectar e desconectar os fios sem usar ferro de soldar.

Fabricação de bobinas


Algumas palavras sobre a bobina de pesquisa. A opção mais ideal é enrolar 20 a 25 voltas de fio de cobre com uma seção transversal de 0,5 mm2 em uma armação redonda com um diâmetro de cerca de 20 cm. A sensibilidade depende em grande parte do número de voltas, portanto, você deve primeiro enrolar mais voltas, cerca de 30 peças e depois reduzir gradualmente o número de voltas , escolha um número no qual a sensibilidade será máxima. Os fios da placa da bobina não devem ser longos, de preferência de cobre e com uma seção transversal não menor que a seção transversal do fio da bobina.

Configuração do detector de metais


Depois de montar a placa, enrolar a bobina, o dispositivo pode ser ligado. Nos primeiros 5 a 10 segundos após ligar, vários ruídos e códigos serão ouvidos pelo alto-falante, isso é normal. Então, quando o amplificador operacional entra em seu modo de operação, você precisa encontrar o modo com o potenciômetro quando cliques individuais vierem do alto-falante. Quando você traz um objeto de metal para a bobina, a frequência do clique aumenta significativamente e, se você adicionar metal ao centro da bobina, a confiança se transformará em um zumbido contínuo. Se a sensibilidade não for suficiente e alterar o número de voltas da bobina não ajudar, vale a pena tentar selecionar os valores dos resistores R7, R11, alterando-os para cima ou para baixo. A placa deve ser lavada para longe do fluxo, muitas vezes se torna a causa da operação incorreta do detector de metais. Montagem bem sucedida!

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Assista ao vídeo: Detector de metal con pulso de Inducción. (Pode 2024).