Den gamle vaskemaskinen er et utmerket materiale for å bygge et stort antall nyttige apparater. Fra forskjellige deler av enheten kan du lage brazier, smokehouse, sterilisator for bevaring, slipeskive og til og med betongblander. Svært ofte samler eiere av sovjetiske skiver en grindstein eller en smug fra en motor. Det er ikke vanskelig, hvis motoren virker, tenkte du ut veien for å fikse Emery-sirkelen til akselen, forberedte alle hjelpedelene, verktøyene og festene.
Sharpener fra stylalki: motorvalg for Emery
Ved sin kraft og konfigurasjon, er den elektriske motoren fra gamle type vaskemaskiner ideell for bærbar hjemmelaget Emery. Typisk brukes motorer fra aggregater som Siberia, Volga eller Vyatka til dette formål. Eksempler på egenskaper bør være:
- spenning i nettverket - 220 V;
- strøm - opptil 370 W;
- Rotasjonshastighet - ikke mer enn 3000 tpm.
Oppmerksomhet vær så snill! Hvis du designer en emery fra en motor av en kraftigere prøve, kan et betydelig antall omdreininger enkelt knuse grindsteinen under drift.
Parametrene til motoren er alltid angitt på saken. For fremstilling av Emery er en enhet med en effekt på 100-150 W og 1-1.5000 rpm tilstrekkelig. Han vil takle husholdningenes skarphet av reparasjonsverktøy og kjøkkenredskaper.
En mer høyhastighets slipemaskin (for eksempel Emery på grunnlag av vanlige motorer med 2,8000 omdr./min.) Er egnet for polering eller polering av deler. I dette tilfellet bør emery-steinen være sterkere, og hovedfesteelementet, flensen, er bedre og sterkere.
Council. For å montere Emery fra motoren med egne hender, er det lov å bruke både enfaset og en 3-faset motor.
Hvilke materialer og verktøy er nødvendig for selvlagde Emery
På forhånd, ta vare på alle komponenter. Du trenger elektrisk utstyr:
- kondensator og bryter (kan fjernes fra samme vaskemaskin);
- ledningsnett;
- plugg med kabel.
Materialer for bearbeiding av motor til smug:
- flens;
- et lite stykke galvanisert metallplate;
- slipeskive (du kan til og med et sett med steiner med forskjellig granularitet, for å endre avhengig av behovene).
Elementer for montering av en rammestøtteramme:
- rør med en bred rektangulær del;
- to rørstykker med en mindre del av samme form;
- et par hjørner;
- gummipakninger.
Komponenter til Emery-bordet:
- rør av kvadratisk seksjon;
- plater av metall - 2 stk.
- muttere og bolter.
- sveise maskin;
- drill;
- håndfiler;
- den bulgarske;
- skrue og klemme;
- metallarbeid og måleinstrumenter;
- et isolerende bånd med en stoffbasis;
- vinkelsliper.
Council. På slutten av arbeidet er metalldelene til Emery bedre dekket med maling.
Først og fremst, pass på å fikse steinen på motorakslen. Til disse formål brukes en flens, men uten dreiebenken er det ganske vanskelig å feste begge deler. Det er bedre å ty til en spesialists tjenester. Dens oppgaver er:
- lag en flens for pålitelig tilkobling til skaftet;
- Sikre kontakten med vaskemaskinen;
- Gjør en tråd på flensen som ville passe for mutterbøsningen og ikke motsette rotasjonsretningen til motoren.
Hvis akselen roterer mot urviseren, trenger du en høyre tråd, og omvendt. Ellers vil mutteren slappe av under drift. Dette er i strid med sikkerhetsforskriften, da grindestenen kan fly av. Lag en hylse fra røret, for eksempel 32 mm tverrsnitt. På hennes plante en sirkel av Emery. Spalten mellom motorakselen og røret bør kompenseres med en jevn vridning fra det elektriske båndet.
Montering av Emery fra vaskemaskinens motor
Prosessen med å sette sammen grunnlaget for den fremtidige slipingsenheten finner sted i en skrue. Nesten etter hver handling er det nødvendig med montering og montering, slik at enheten i fremtiden fungerer uten feil. Under Emery-oppsettet kan du fokusere på tilleggsfotoer og videoinstruksjoner.
- Tegn tegning, basert på grunnparameteren - dimensjonene til motoren. Gi dimensjonene til støtten og rammen.
- Lag en mal av elementene av støtte og festing strukturer.
- Overfør konturene til metallhjørnet. Drill detaljene ved hjelp av en grinder.
- Lag Emery Support Frame. Fest arbeidsstykkene til den rektangulære delen av røret til arbeidsbenken med en klemme. Så der, om nødvendig, en bulgarsk. I et rør med større tverrsnittsareal er det nødvendig å kutte sporene for å koble til den laterale delen av rør av et mindre område.
- I et større rør, kutt vinduet, som vil være det teknologiske hullet til kondensatorene. De trenger to. Koble delene til delene til hverandre ved hjelp av parallelle ledninger.
- Sett kondensatorene inn i fordypningen. Hvis alt er perfekt tilkoblet, demonter strukturen og forsiktig polere alle metalloverflater.
- Alle elementer i Emery-konstruksjonen er sveiset til hverandre.
- Lag et bord hvor delen vil bli plassert i ferd med å snu. Metall, 3 mm tykk, vil være sterk nok til disse formålene.
- Mal opp sengen. Sikre motorhuset med en sirkel på maskinen, som dekker det fra å komme inn i gnister og vekter. For å gjøre dette, kutt et rundt omslag av galvanisert metallplate.
Arbeidet er fullført ved å montere den elektriske kretsen og bytte den til kondensatorene. Dette er den enkleste måten å selvmontere emery fra motoren til vaskemaskinen. Verktøyet viser seg å være pålitelig. Hvis den er riktig brukt, varer den mer enn ett år.
Monter enheten selv
Loddejern, bør alltid være til stede ved elektrikeren. Noen få enkle instruksjoner for å montere et hjemmelaget verktøy er gitt her!
Hvordan lader jeg batteriet hjemme?
Om hva den selvlagde ladingen for batteriet består av og hvordan du monterer alle elementene i en krets, snakker vi om i denne artikkelen!
Hvordan lage et selvstendig filter
Ordninger for å bygge et nettverksfilter hjemme. Lær hvordan du kan lage et nettverksfilter fra improviserte verktøy.
Hvordan lage et foto-relé i hjemmet - den enkleste måten
Monteringsordninger for skumbryteren fra improviserte midler. Lær hvordan du lager et foto-relé selv!
Hvordan lager du en bomullsswitch?
Enkle ideer for å montere en bomullsbryter. Ordninger og videoinstruksjoner som vil bidra til å gjøre den akustiske bryteren selv.
3 ideer for konstruksjon av en lysbryter
Hvordan lage en pass-through lysbryter fra en nøkkelmodell, et mellomrelé eller trykknapper.
Hvordan lage en loddeplass hjemme?
Steg-for-trinns instruksjon om å montere en selvfremstilt lodde stasjon fra improviserte midler.
Monter bevegelsessensoren for å slå på lyset
Instruksjoner for å montere bevegelsessensoren fra improviserte midler. Ordninger som lar deg lage en enkel detektor for å slå på belysning hjemme.
Hvordan monteres en termoregulator hjemme?
Ordninger for å montere en enkel termoregulator hjemme. Lær hvordan du lager en temperaturregulator for kjøleskap, varmt gulv og til og med en inkubator!
3 ideer til å bygge tidsreléer med egne hender
Instruksjoner for montering av et tidsrelé basert på NE 555 timer og transistorer. Lær hvordan du gjør et enkelt tidsrelé selv.
5 ordninger for montering av en selvtillit dimmer
Lær hvordan du gjør en enkel dimmer selv. I artikkelen ga vi forsamlingsdiagrammer med en detaljert beskrivelse av produksjonen av dimmeren.
2 ideer for å montere en selvkjølt kjele
Hvis du ikke hadde en oppvarming ved hånden, men du må varme vannet, kan du samle hjemmelaget fra improviserte midler. Vi ga monteringsanvisningene i denne artikkelen!
Vi lager automatiske garasjedører med fjernåpning
Automatiske porter gjør livet enklere for bilentusiaster som bor i private hus, fordi Du kan stoppe ved gårdsplassen uten å forlate bilen. På hvordan å lage mekanismen for å åpne porten med egne hender, [. ]
Vi samler transformatoren hjemme
Ordren for å montere en selvfremstilt transformator. Lær hvordan du beregner parametrene til enheten og vind kabelen på spolen.
Uvanlig kombinasjonslås på Arduino
Ordningen for kodelåsen på arduino. Prinsippet om den uvanlige låsen, samt koden ved hvilken den vil fungere.
7 ideer for å sette sammen en hjemmelaget vindmølle
Vet ikke hvordan å montere en enkel vindgenerator fra improviserte verktøy? For deg har vi gitt noen enkle ideer til hjemmelagde vindmøller.
Vi samler en enkel projektor om 5 minutter
Lær hvordan du gjør den enkleste projektoren til en telefon og en bærbar datamaskin ut av tilgjengelige verktøy! For deg har vi gitt trinnvise instruksjoner med bilder og videoer!
5 ideer for å montere en selvbetjent elvarmer
Å lage en elektrisk varmeapparat for et hjem eller en bil er ganske enkelt! Instruksjoner for forsamlingen vi ga i artikkelen!
5 ideer for å samle et nyttårs krans
De beste mesterklassene på å montere en hjemmelaget krans hjemme!
Hvordan monteres en kontrollampe for elektriker?
Kontrollampen er en av elektrikerens integrerte verktøy. Hvordan lage det selv, les her!
2 alternativer for montering av en enkel sveisemaskin
Det er ikke vanskelig å lage en enkel sveisemaskin hjemme. Du kan se dette ved å se 2 detaljerte instruksjoner!
Hvordan monteres en enkel elektrisk motor i hjemmet?
Instruksjon med bilde- og videoeksempler som lærer deg selvstendig å lage en evigvarende bevegelsesmaskin fra improviserte materialer.
Vi lager gratis strøm - en enkel hjemmelaget generator
Ved hjelp av denne hjemmelaget kan du lade telefonen uten strøm eller lyser en lyspære. Enkle masterklasser for montering av en generator basert på Peltier-modulen.
Vi samler lasernivået fra materialene ved hånden
Lasernivået tillater deg å utføre strobi når du kabler ledningen. På hvordan å lage et enkelt nivå av improviserte materialer, les her!
3 enkle måter å lage et loddejern ut av improviserte materialer
Loddejern, bør alltid være til stede ved elektrikeren. Noen få enkle instruksjoner for å montere et hjemmelaget verktøy er gitt her!
Instruksjoner for montering av en selvbetjent bore
Vil du gjøre noe enkelt og nyttig? Vi anbefaler at du viser bildeinstruksjonen når du monterer en mini-bor hjemme!
Siden du bestemte deg for å bli en elektriker-selvlærte, så sikkert på kort tid vil du ønske å gjøre noen nyttige elektriske apparater for et hus, bil eller gi deg selv. Samtidig kan hjemmelagde produkter være nyttige ikke bare i hverdagen, men også produsert for salg, for eksempel en selvbetjent batterilader. Faktisk er prosessen med å montere enkle enheter hjemme ikke vanskelig. Du trenger bare å kunne lese diagrammer og bruke verktøyet for radioamatører.
I det første øyeblikket, før du begynner å lage elektroniske selvlagde varer, må du lære å lese ledningsdiagrammer. I så fall vil vår korte oversikt over alle symbolene på de elektriske kretsene være en god hjelpemiddel.
Fra verktøy til nybegynnende elektrikere trenger du et loddejern, et sett med skruetrekkere, tanger og et multimeter. For montering av noen populære elektriske apparater, kan du til og med trenge en sveisemaskin, men dette er et sjeldent tilfelle. Forresten, i denne delen av nettstedet fortalte vi til og med at vi skulle lage et enkelt loddejern med egne hender og samme sveisemaskin.
Spesiell oppmerksomhet bør gis til materialene som er til stede, hvorav hver nybegynner elektriker vil kunne lage elementære elektroniske selvlagde håndverk. Oftest i produksjonen av enkle og nyttige elektriske apparater brukes gamle husholdningsdeler: transformatorer, forsterkere, ledninger etc. I de fleste tilfeller må nybegynnere radioamatører og elektrikere søke etter alle nødvendige midler i garasjen eller i skuret på dacha.
Når alt er klart - verktøy er samlet, reservedeler blir funnet og minimum kunnskap er oppnådd, kan du fortsette til montering av hjemmelaget amatør elektronisk hjemmelaget hjemme. Her vil vår lille guide hjelpe deg. Hver gitt instruksjon inkluderer ikke bare en detaljert beskrivelse av hver av de stadier av etableringen av apparater, men også ledsaget av et bilde eksempler, diagrammer og video leksjoner, som tydelig viser hele produksjonsprosessen. Hvis du ikke forstår et øyeblikk, kan du spesifisere det under oppføringen i kommentarene. Våre spesialister vil prøve å gi deg råd i tide!
Til slutt vil jeg være oppmerksom på at hvis du vet hvordan du selv lager et interessant elektrisk apparat og ønsker å dele opplevelsen din, kan du sende dine egne instruksjoner til oss via e-post via tilbakemeldingskjemaet. I sin tur lover vi å beholde forfatterskap for deg, slik at andre besøkende vet hvem elektronisk hjemmelaget er!
Viftehastighetsregulator
Med denne regulatoren kan du justere variabel hastighet på viften ved hjelp av variabelmotstanden.
Hastighetsregulatoren til gulvviften gikk ut det enkleste. For å komme inn i saken fra den gamle Nokia-telefonen lading. Det klatret også terminaler fra en vanlig stikkontakt.
Installasjonen er ganske tett, men dette skyldtes dimensjonene på kabinettet.
Belysning for planter med egne hender
Belysning for planter med egne hender
Det er et problem i mangel på lysplanter, blomster eller frøplanter, og det er behov for kunstig lys for dem, og det er den typen lys som vi kan gi på lysdiodene med egne hender.
Lysstyrkekontroll med egne hender
Lysstyrkekontroll med egne hender
Alt begynte med det faktum at etter at jeg hadde installert hjemme halogenlampene for belysning. Ved inkludering som ikke sjelden brent ut. Noen ganger enda 1 lyspære om dagen. Derfor bestemte jeg meg for å gi en jevn innføring av belysning basert på lysstyrkekontrollen med egne hender, og jeg bruker lysstyrke regulator kretsen.
Kjøleskaptermostat med egne hender
Kjøleskaptermostat med egne hender
Det hele startet med at etter å ha kommet tilbake fra jobb og åpnet kjøleskapet fant det det varmt der. Å slå termostatregulatoren hjalp ikke - det var ikke kaldt. Så jeg bestemte meg for ikke å kjøpe en ny enhet, som også er sjelden, og jeg lager selv en elektronisk termostat på ATtiny85. Med den opprinnelige termostaten er forskjellen at temperatursensoren ligger på hyllen, og ikke skjult i veggen. I tillegg er det 2 lysdioder - de signaliserer at enheten er på eller temperaturen er over øvre grense.
Jordfuktsensor
Jordfuktsensor
Denne enheten kan brukes til automatisk vanning i drivhus, blomsterkasse, blomsterbed og innendørs planter. Nedenfor er et diagram over en enkel sensor (detektor) for fuktighet (eller tørrhet) av jorda med egne hender. Når jorda tørker, brukes en spenning på opptil 90 mA, som er nok til å slå på reléet.
Også egnet for automatisk aktivering av drypp vanning, for å unngå overflødig fuktighet.
Ordningen med strømforsyning lysrør
Ordningen forsyner fluorescerende lampe.
Ofte når energisparelysene feiler, brenner strømkretsen i det, og ikke selve lampen. Som kjent, bør LDS med brente filamenter mates med utbedret strøm av nettverket ved hjelp av en startfri startenhet. Samtidig er lampens filament broet av en bro og som en høy spenning påføres for å skru på lampen. Det er øyeblikkelig kaldt tenning av lampen, en plutselig økning i spenningen på den ved oppstart uten forutgående oppvarming av elektrodene. I denne artikkelen vil vi vurdere å starte lampen til en lampe med egne hender.
USB-tastatur for nettbrett
USB-tastatur for nettbrett
Plutselig tok jeg noe og bestemte meg for å kjøpe et nytt tastatur til min PC. Ønsket om nyhet er ikke forbudt. Endret bakgrunnsfarge fra hvitt til svart, og fargen på bokstavene fra rødt - svart til hvitt. En uke senere, nyheten av begjær naturlig tok som vann i sanden (en gammel venn er bedre enn to nye) og den nye kjolen ble sendt til skap for oppbevaring - til bedre tider. Og så kom de for henne, trodde ikke engang at det ville skje så fort. Og det er derfor navnet ville være enda bedre å ikke være, men hvordan kobles USB-tastaturet til nettbrettet.
Klokke på IN-14-lamper med egne hender
Klokke på IN-14-lamper med egne hender
I lang tid ønsket jeg å legge ut en artikkel om å lage timer på lampene til IN-14, ellers klokken i stil med punk-punk.
Jeg vil prøve i etapper og stoppe på de viktigste punktene for å bare si det viktigste. Klokkeindikasjonen er tydelig synlig både dag og natt, og i seg selv ser det veldig fint ut, spesielt i et godt trehus. Generelt, fortsett.
Street fotocelle med egne hender
Street fotocelle med egne hender
Denne ordningen er laget for å automatisk slå på gatelyset i mørket. Grunnlaget for foto-reléet er mikrokretsen KR544UD1B.
Kretsen er samlet fra allment tilgjengelige radiokomponenter som vil bli funnet av hver radioamatør.
Slå på lampen jevnt
Slå glødelampen jevnt med egne hender.
I løpet av de pågående blåst pærer, og med andre etasje trapp ble gjennomført flere ordninger for beskyttelse av glødelamper i bruk internete.Ih ga et positivt resultat - lampene må skiftes sjeldnere. Men ikke alle realiserte kretser jobbet "som den er" - i tjeneste måtte gjøre valg av optimal sett av elementer. Parallelt ble gjort for å søke etter andre interessante mønstre. Som det er kjent, glatt inngrep av glødelamper øker deres levetid og eliminerer strømstøt og interferens i nettverket. I et apparat som implementerer en slik modus, er det hensiktsmessig å bruke kraftig felt svitsjetransistorene. Blant dem kan vi velge en høy spenning, driftsspenningen på sluket på ikke mindre enn 300 V og på motstanden mindre enn 1 ohm.
Hjemmelagde metalldetektorer: enkel og mer kompleks - for gull, svart metall, for konstruksjon
En metalldetektor eller metalldetektor er konstruert for å oppdage gjenstander som har elektriske og / eller magnetiske egenskaper som avviger fra det miljøet de befinner seg i. Enkelt sagt, det lar deg finne metall i bakken. Men ikke bare metall, og ikke bare i bakken. Metalldetektorer er inspeksjon, rettsmedisinske, militære, geologer, utbyggere må søke etter profilene under huden, ventiler, forsoning i oppsettet av underjordiske verktøy, og folk i mange andre yrker.
Metalldetektorer med egne hender er oftest laget av amatører: skattejegere, lokale historikere, medlemmer av militære historiske foreninger. De, nybegynnere, og er primært ment for denne artikkelen; Apparatene som er beskrevet i det gjør det mulig å finne en mynt fra en sovjetisk nickle på en dybde på 20-30 cm eller et stykke jern med en kloakkluke ca. 1-1,5 m under overflaten. Imidlertid kan denne hjemmelagde enheten være nyttig på gården for reparasjon eller konstruksjon. Til slutt, etter å ha funnet en centner eller to av forlatte rør eller metallkonstruksjoner i bakken og etter å ha overlevert funnet til skrapmetall, kan du spare et anstendig beløp. Og det er flere liknende skatter i det russiske landet enn piratkist med dubloons eller boyar-robber caps med efimki.
Merk: Hvis du ikke er kjent med elektroteknikk med radioelektronikk, vær ikke redd for ordninger, formler og spesiell terminologi i teksten. Selve essensen er utelukkende utelatt, og på slutten vil det være en beskrivelse av enheten som kan gjøres om 5 minutter på bordet, uten å vite hvordan man kan lodde og ledningsnettet. Men det vil tillate å "føle" funksjonene i søket etter metaller, og det vil være en interesse - kunnskap og ferdigheter kommer også.
Det blir litt mer oppmerksomhet til metalldetektoren "Pirat", sammenlignet med de andre, se fig. Denne enheten er enkel nok til repetering av nybegynnere, men i form av kvalitet er det ikke mindre enn mange merkede modeller til en pris på opptil $ 300-400. Og viktigst, viste han utmerket repeterbarhet, dvs. full service ved fremstilling av beskrivelser og spesifikasjoner. Circuitry og prinsippet om "Piraten" er ganske moderne; For sin konfigurasjon og bruksmetoder er det nok håndbøker.
Operasjonsprinsipp
Metalldetektoren opererer på grunn av elektromagnetisk induksjon. Generelt består kretsen av en metalldetektor av en sender av elektromagnetiske oscillasjoner, en overføringsspole, en mottaksspole, en mottaker, en signalseparasjonskrets for et nyttig signal (diskriminator) og en indikasjonsanordning. Separate funksjonelle enheter blir ofte kombinert skjematisk og konstruktivt, for eksempel kan mottakeren og senderen virke på en spole, den mottakende delen tildeler umiddelbart et nytt signal, etc.
Prinsippet om metalldetektoren
Spolen skaper i mediet et elektromagnetisk felt (EMF) av en bestemt struktur. Dersom det i sin handling er et elektrisk ledende objekt, pos. Og i Fig., Induserer det eddystrømmer eller Foucault-strømmer, som lager sin egen EMF. Som et resultat blir strukturen på spolefeltet forvrengt, pos. B. Hvis objektet ikke er elektrisk ledende, men har ferromagnetiske egenskaper, forvrenger det det opprinnelige feltet på grunn av screening. I begge tilfeller oppdager mottakeren forskjellen mellom EMF og kilden og konverterer den til et akustisk og / eller optisk signal.
Merk: i prinsippet for en metalldetektor er det ikke nødvendig at objektet er elektrisk ledende, ikke bakken. Det viktigste er at deres elektriske og / eller magnetiske egenskaper er forskjellige.
Detektor eller skanner?
I kommersielle kilder, for eksempel dyre høyfølsomme metalldetektorer. Terra-N, ofte kalt geoscanner. Dette er ikke sant. Geoscanners handler på prinsippet om å måle jordens elektriske ledningsevne i forskjellige retninger på forskjellige dybder, denne prosedyren kalles lateral logging. Ifølge loggdataene bygger datamaskinen på skjermen et bilde av alt i jorden, inkludert forskjellige geologiske lag.
arter
Generelle innstillinger
Prinsippet for metalldetektoren kan implementeres teknisk på forskjellige måter i henhold til formålet med enheten. Metalldetektorer for gullgullprospektering og bygging og reparasjonssøk kan se lik ut, men avvike vesentlig i ordningen og tekniske data. For å skape en metalldetektor riktig må du tydelig forstå hvilke krav det må oppfylle for denne typen arbeid. Når det gjelder dette, er det mulig å utpeke følgende parametere av søkemetallsdetektorer:
- Penetrasjon, eller penetrerende kraft - maksimal dybde som EMF-spoler sprer seg i bakken. Dypere enheten oppdager ikke noe i forhold til objektets størrelse og egenskaper.
- Størrelsen og størrelsen på søksonen er et imaginært område i bakken der objektet blir detektert.
- Følsomhet er evnen til å oppdage mer eller mindre små gjenstander.
- Selektivitet er evnen til å reagere sterkere på ønskede funn. Den søte drømmen om strandprospektorer er en detektor som bare pine på edle metaller.
- Støyimmunitet er evnen til ikke å reagere på EMF fra eksterne kilder: radiostasjoner, lynutslipp, kraftoverføringslinjer, elektrisk transport og andre forstyrrelser.
- Mobilitet og effektivitet bestemmes av energiforbruk (hvor mange batterier er nok), enhetens massedimensjoner og størrelsen på søksonen (hvor mange kan "fingered" for 1 passasje).
- Diskriminering, eller oppløsning - gir operatøren eller lederen av mikrokontroller muligheten til å bedømme arten av det oppdagede objektet ved hjelp av enhetsresponsen.
Diskriminering er i sin tur en komposittparameter fordi ved metalldetektorens utgang er det 1, maksimalt 2 signaler, og verdiene som bestemmer egenskapene og plasseringen av funnet er større. Uansett, med hensyn til endringen i reaksjonen av enheten under tilnærming til objektet, er tre komponenter utpekt i den:
- Romlig - angir plasseringen av objektet i søkeområdet og dybden av forekomsten.
- Geometrisk - gir mulighet til å bedømme formen og formen på objektet.
- Kvalitet - lar deg gjøre antagelser om egenskapene til objektets materiale.
Driftsfrekvens
- Ultra-lavfrekvens (ULF) - opp til de første hundrevis av Hz. Absolutt ikke amatørinnretninger: Strømforbruk fra tugevis av watt, uten dataprosessering på et signal om hva du skal dømme det er umulig, for å flytte motor transport er nødvendig.
- Lavfrekvent (LF) - fra hundrevis av Hz til flere kHz. De er enkle kretsløp og konstruktiv, støyende, men ikke veldig følsom, diskriminering er dårlig. Penetrasjon - opptil 4-5 m ved et energiforbruk på 10 W (såkalte dype metalldetektorer) eller opptil 1-1,5 m når de drives av batterier. Reagerer sterkt på ferromagnetiske materialer (svart metall) eller store masser av diamagnetiske (betong- og steinkonstruksjoner), derfor kalt magnetoresistorer. Jordens egenskaper er ikke veldig følsomme.
- Den økte frekvensen (IF) - opptil flere titalls kHz. Det er vanskeligere enn LF, men kravene til spolen er lave. Penetrasjon - opptil 1-1,5 m, støyimmunitet mot C-klasse, god følsomhet, tilfredsstillende diskriminering. Kan være universell når den brukes i pulserende modus, se nedenfor. På vannet eller mineralisert jord (med rusk eller bergpartikler som beskytter EMF) virker det ikke bra eller føler ingenting i det hele tatt.
- Høy eller radiofrekvens (RF eller RF) - typisk metalldetektorer "gull": god diskriminering til en dybde på 50-80 cm i de tørre, ikke-ledende og ikke-magnetiske jord (sand strand, etc.) forbruk - som før. etc. Resten er på randen av "fiasko". Effektiviteten til enheten er i stor grad avhengig av utformingen og kvaliteten på spolen (spolene).
Merk: mobilitet av metalldetektorer i henhold til pp. 2-4 er bra: fra et sett med saltelementer ("batterier") AA og uten overarbeid kan operatøren arbeide opptil 12 timer.
Pulsede metalldetektorer står fra hverandre. Deres primære strøm i spolen er impulser. Ved å sette pulsrepetisjonsfrekvensen i LF-område, og deres lengde, som bestemmer den spektrale sammensetning av det signal som svarer til RF-IF bånd, detektoren kan oppnås som kombinerer de positive egenskapene til LF, IF og RF eller fleksibel.
Søkemetode
Det er minst 10 metoder for å søke etter elementer med EMF. Men slik, som sagt, metoden for direkte digitalisering av responssignalet med databehandling er mye profesjonelt bruk.
Hjemmelaget metalldetektorkretser er bygget mest på følgende måter:
- Parametrisk.
- Transceiver.
- Med akkumulering av fase.
- På beats.
Uten en mottaker
Parametriske metalldetektorer på en eller annen måte faller utenfor definisjonen av driftsprinsippet: de ikke inneholder noen mottaker eller mottagerspole. For å påvise innvirkningen gjenstanden blir anvendt direkte i generatorens spoleparametrene - induktans og kvalitetsfaktor og EMI-struktur spiller ingen rolle. Endring av spoleparametrene fører til en endring i frekvensen og amplituden av genererte svingninger, som er festet på forskjellige måter: frekvens og amplitude måling av generatorstrømmen forbruket endring, den spenningsmåling i sløyfen PLL (faselåst sløyfe, "trekker" den til en forutbestemt verdi), og andre.
Parametriske metalldetektorer er enkle, billige og støyende, men bruk av dem krever visse ferdigheter. frekvens "flyter" under påvirkning av ytre forhold. Deres følsomhet er svak; de fleste brukes som magnetoresources.
Med mottaker og sender
Enheten til transceiver metalldetektoren er vist i fig. i begynnelsen, til en forklaring av handlingsprinsippet; Det beskrives prinsippet om arbeid. Slike enheter gjør det mulig å oppnå den beste effektiviteten i frekvensområdet, men de er kompliserte kretser, de krever et spesielt høyverdig spolesystem. Transceiver metalldetektorer med en spole kalles induktiv. Deres repeterbarhet er bedre, fordi Problemet med det riktige arrangementet av spolene i forhold til hverandre forsvinner, men kretsen er mer komplisert - det er nødvendig å isolere et svakt sekundært signal mot bakgrunnen av et sterkt primærsignal.
Merk: I impuls-transceiver metalldetektorer kan elimineringsproblemet også elimineres. Dette forklares av det faktum at som et sekundært signal "fangst" såkalt. "Hale" av impulsen reradiert av objektet. Den primære impulsen, på grunn av spredning ved gjen-utslipp, sprer seg ut, og en del av den sekundære puls er i gapet mellom de primære pulser, hvorfra det er lett å isolere.
Før du klikker
Metaldetektorer med faseakkumulering, eller fasefølsom, er enten enkelt-spiralimpulser eller med 2 generatorer, som hver arbeider på egen spole. I det første tilfellet brukes faktumet til at pulser ved gjenutslipp ikke bare sprer seg ut, men også kjører. Med tiden øker faseskiftet; når den når en viss verdi, utløses diskriminatoren og et klikk høres i hodetelefonene. Når du nærmer deg objektet, blir klikkene hyppigere og fusjonerer til en høyere tonehøyde. Det er på dette prinsippet at "Piraten" ble bygget.
I andre tilfelle er søketeknikken det samme, men 2 strengt symmetriske elektriske og geometriske generatorer opererer, hver på sin egen spole. På samme tid, på grunn av samspillet mellom deres EMFer, skjer gjensidig synkronisering: generatorene jobber i tide. Hvis den vanlige EMF er forvrengt, begynner synkroniseringen, som er hørbar som samme klikk, og deretter tonen. To-spole metalldetektorer med forstyrrelser av synkronisering er enklere enn impulssystemer, men de er mindre sensitive: deres permeasjon er 1,5-2 ganger mindre. Diskriminering i begge tilfeller er nær utmerket.
Fasesensitive metalldetektorer er favorittverktøyene til spa-prospektorer. Asy-søkemotorer tilpasser sine enheter slik at lyden igjen over nøyaktig over objektet forsvinner: klikkfrekvensen går til ultralydsregionen. På denne måten, på skallet strender klarer å finne gullringene på størrelse med en negl til en dybde på 40 cm. Imidlertid, på bakken med små uregelmessigheter, vannet og mineralisert, metalldetektorer er dårligere enn akkumulering fase, med unntak av parametrisk.
Ved peep
Beating av 2 elektriske signaler er et signal med en frekvens som er lik summen eller differansen av de grunnleggende frekvensene til de opprinnelige signaler eller multipler av harmonikene. Så hvis for eksempel inngangene til en spesiell mikserapparat skal sende signaler med frekvenser på 1 MHz og 1 000 500 Hz eller 10005 MHz, og koble til hodetelefoner eller en høyttaler til mikserens utgang, vil vi høre en ren tone på 500 Hz. Og hvis det andre signalet er 200 100 Hz eller 200,1 kHz, skjer det samme, fordi 200 100 x 5 = 1 000 500; vi "fanget" den 5. harmoniske.
I metalldetektoren opererer to generatorer på beats: en referanse og en fungerende. Spolen av den oscillerende krets av referansen er liten, beskyttet mot utadvendte påvirkninger, eller frekvensen stabiliseres av en kvartsresonator (ganske enkelt kvarts). Konturspolen til arbeidsgeneratoren (søk) er en søkespole, og frekvensen avhenger av tilgjengeligheten av objekter i søkeområdet. Før søkingen blir arbeidsoscillatoren innstilt til nullslag, dvs. før tilfeldighet av frekvenser. Full-null lyd er vanligvis ikke oppnådd, men innstilt til en veldig lav tone eller wheeze, så det er mer praktisk å se. Ved å endre tonen på beats, dømmes tilstedeværelsen, størrelsen, egenskapene og plasseringen til objektet.
Merk: Ofte er hyppigheten av søkemotoren flere ganger lavere enn referansen og opererer på harmoniske. Dette tillater for det første å unngå skadelig gjensidig påvirkning av generatorer i dette tilfellet; For det andre, for å finjustere enheten, og for det tredje, å søke etter den optimale frekvensen i dette tilfellet.
Metalldetektorer på harmoniske generelt er mer kompliserte enn impulsene, men de jobber på noe grunnlag. Riktig gjort og innstilt, de er ikke dårligere enn impulsive. Dette kan dømmes i det minste av det faktum at gullprospektorer, strandboere, ikke enig på noen måte hva som er bedre: en pulsator eller slår?
Spole og andre
Den vanligste misforståelsen nybegynner amatørradio - absolutiseringen av kretsløpet. Liker, hvis ordningen er "kul", så vil alt bli type-topp. Når det gjelder metalldetektorer, er dette dobbelt feil, fordi deres driftsfordeler er sterkt avhengige av utformingen og kvaliteten på søkespolen. Som et feriestedprospektor setter det: "Detektorens sted bør trekke lomme, ikke ben."
Når instrumentet utvikles, justeres krets- og spiralparametrene til hverandre til et optimalt er oppnådd. En viss krets med en "alien" -spole, hvis den virker, vil den ikke nå de deklarerte parametrene. Derfor, når du velger en prototype for repetisjon, se først og fremst på beskrivelsen av spolen. Hvis det er ufullstendig eller unøyaktig, er det bedre å bygge en annen enhet.
Om dimensjonene av spolen
En stor (bred) spole sender effektivt EMF og dypere "opplyser" jorda. Søkeområdet er bredere, noe som gjør det mulig å redusere "finne føtter". Men hvis i søkeområdet det er en stor unødvendig gjenstand, vil signalet "scorer" de svake fra ønsket bagatell. Derfor er det ønskelig å ta eller lage en metalldetektor utformet for å arbeide med spoler i forskjellige størrelser.
Merk: Typiske diametre av spoler er 20-90 mm for søk etter forsterkning og profiler, 130-150 mm for "strandgull" og 200-600 mm for "stort jern".
Monopetlya
Den tradisjonelle typen metalldetektorspole er såkalt. tynn spole eller Mono Loop: En ring med mange svinger av emaljeert kobbertråd med en bredde og tykkelse på 15-20 ganger mindre enn den gjennomsnittlige diameteren til ringen. Fordelene ved spolemonopilen - svak avhengighet av parametere på jordtype, innsnevring av søkeområdet, noe som gjør det mulig å bestemme søkerens dybde og plassering og konstruktiv enkelhet ved å flytte detektoren. Ulemper - en liten kvalitetsfaktor, hvorfor i prosessen med å søke "floats" tuning, følsomhet for interferens og et vakt respons på objektet: å arbeide med monoptiles krever betydelig erfaring med å bruke denne enheten. Hjemmelagde metalldetektorer nybegynnere rådes til å gjøre med monoptiles, slik at du uten problemer får en brukbar design og skaffer en søkeopplevelse med den.
induktans
Når du velger et skjema for å verifisere påliteligheten av forfatterens løfter, og enda mer når du selv bygger eller etterbehandling, må du vite spoleinduktansen og kunne beregne den. Selv om du gjør en metalldetektor fra et kjøpt sett, må induktansen fortsatt kontrolleres av målinger eller beregninger, slik at du ikke brer hodet da: hvorfor alt er fint og ikke sugende.
Kalkulatorer for å beregne induktansen til spoler er tilgjengelige på Internett, men dataprogrammet kan ikke forutse alle tilfeller av praksis. Derfor, i fig. Det gamle nomogrammet ble sjekket i flere tiår for å beregne flerlagsspoler; tynn spole - et spesielt tilfelle av et flerlag.
Nomogram for beregning av flerlagsspoler
For å beregne søket monopole nomogram brukes som følger:
- Vi tar verdien av induktansen L fra enhetens beskrivelse og dimensjonene til sløyfen D, l og t fra samme eller eget valg. Typiske verdier er: L = 10 mH, D = 20 cm, l = t = 1 cm.
- I henhold til nomogrammet bestemmer vi antall svinger w.
- Vi definerer leggekoeffisienten k = 0,5, i størrelse l (spiralhøyde) og t (bredden av den), vi bestemmer tverrsnittsarealet av sløyfen og finner området med rent kobber i det som S = klt.
- Ved å dividere S ved w, får vi delen av viklingstråden, og langs den diameteren av ledningen d.
- Hvis d = (0,5... 0,8) mm er oppnådd, er alt OK. Ellers øker vi l og t for d> 0,8 mm eller reduserer for d
Merk: Mer om DC-spolene finner du senere i beskrivelsen av riktig metalldetektor. DD skuldre rister eller dipper som en monopol på en spesiell dorn, se nedenfor, eller kurver.
Slik festes en spole
Klar-laget wireframes og dorner for søkespoler selges i et bredt spekter, men selgerne nøler ikke med å jukse. Derfor lager mange fans grunnlaget for spolen fra kryssfiner, til venstre i fig.
Hjemmelaget mandler for metall detektor spoler
Dette er imidlertid ikke et alternativ: Kryssfinen absorberer EMF ganske sterkt, gir en stor parasittdispersjon av impulser, og når den er våt, er den i stand til å drukne enheten helt. Det beste alternativet er en dataskive eller en plastplate eller tallerken, der. Etter å ha kombinert 2 fartøy og liming, er det mulig å motta spolenes stramme tilfelle. For spiraler av kompleks (kurver, DD) er det optimale materialet i doren et cellulært polykarbonat. Det er holdbart, stabilt, påvirker EMF, lett å behandle.
Flere design
parametrisk
Den enkleste metalldetektoren for å finne forsterkning, ledninger, profiler og kommunikasjon i vegger og tak kan monteres på fig. En gammel transistor MP40 uten endringer i KT361 eller dens analoger; For å bruke transistoren pnp, må du endre polariteten til batteriet.
Denne metalldetektoren er en parametertype magneto-detektor som opererer ved lave frekvenser. Lydens lyd i hodetelefonene kan endres ved å velge kapasitans C1. Under påvirkning av objektet senkes tone, i motsetning til alle andre typer, så utgangspunktet du trenger for å oppnå "en mygg pip" og ikke hvese eller grynt. Enheten skiller ledningen under strømmen fra "tom", tonen er pålagt en hukommelse på 50 Hz.
Kretsen er en pulsgenerator med induktiv tilbakemelding og frekvensstabilisering ved LC-krets. Sløyfespolen er en utgangstransformator fra en gammel transistormottaker eller en lav-effekt "markedskinesisk" lavspenningsstyrke. Meget godt egnet transformator fra strømforsyningen uegnet polsk antenne, i sig selv, kutte av kontakten, kan man samle alle anordningen, så er det bedre å bli drevet av et litiumbatteri-pille 3 V. Vikling II i fig. - Primær eller nettverk; Jeg - sekundær eller reduserer med 12 V. Likevel fungerer generatoren med metning av transistoren, noe som gir ubetydelig strømforbruk og et bredt spekter av impulser, noe som letter søkingen.
Metalldetektor med et enkelt kvartsfilter
For å slå av transformatoren i sensoren, er det nødvendig å åpne den magnetiske krets: demontere rammen med viklinger, må lasken rett kjerne - åk - en W-formet plate foldes til den ene side og den høyre side av risen, og deretter satt på en svingete tilbake.. Med gode deler begynner enheten å fungere umiddelbart; hvis ikke - du må bytte endene på noen av viklingene.
Den parametriske ordningen er mer komplisert - i fig. til høyre. L med kondensatorer C4, C5 og C6 er innstilt til 5, 12,5 og 50 kHz, og kvarts overfører til måleren amplitudene til henholdsvis den 10., 4. harmoniske og fundamentale tonen. Ordningen er mer for en amatør å komme på bordet: det er mye tuning med tuning og "flair", som de sier nei. Den er gitt bare for et eksempel.
transceiver
Transceiver metall detektor og spoler for det
Mye mer sensitiv transceiver metalldetektor med DD-spole, som kan gjøres uten problemer hjemme, se fig. Venstre - senderen; til høyre - mottakeren. Egenskapene til forskjellige typer DD er også beskrevet der.
Denne metalldetektoren - LF; søkefrekvensen er omtrent 2 kHz. Påvisning Dybde: Soviet mynt - 9 cm, tinn - 25 cm kum - 0,6 m Parametere "troechnye", men kan mestres med DD teknikk, før du går videre til mer komplekse design..
Spolene inneholder 80 viklinger av ledning PE 0,6-0,8 mm viklet på dornen med en tykkelse på 12 mm, hvor tegningen er vist på fig. til venstre. Generelt er enheten til parametrene til spolene ikke kritisk, ville være nøyaktig den samme og plassert strengt symmetrisk. Generelt, en god og billig simulator for de som ønsker å lære noen teknikk for søk, inkl. «For gull». Selv om følsomheten til denne metalldetektoren er lav, er diskriminering veldig god til tross for bruk av DD.
Tegning dorn for vikling DC spoler
For å justere enheten, i stedet for L1-senderen, er hodetelefonene slått på og ved tone er de overbevist om at generatoren er i bruk. Deretter kortslut mottakeren L1 og velg R1 og R3 på kollektorene VT1 og VT2 henholdsvis en spenning som tilsvarer omtrent halvparten av forsyningsspenningen. Deretter setter R5 kollektorstrømmen VT3 innen 5..8 mA, åpne mottakeren L1 og alt du kan søke.
Med faseakkumulering
Konstruksjonene i denne delen viser alle fordelene ved faseakkumuleringsmetoden. Den første metalldetektoren av hovedsakelig konstruksjonsformål vil koste veldig billig, fordi dens mest arbeidsomme deler er laget av papp, se fig.
Den enkleste pulsmetallsdetektoren
Enheten trenger ikke justering; Den integrerte timeren 555 er en analog av den innenlandske IC (integrert mikrokrets) K1006VI1. Alle signalkonverteringer forekommer i det; søkemetode - impuls. Den eneste betingelsen er at høyttaleren trenger piezoelektrisk (krystall), en vanlig høyttaler eller hodetelefoner overbelaster IC og det vil snart mislykkes.
Induktansen til spolen er ca. 10 mH; Operasjonsfrekvensen ligger innenfor området 100-200 kHz. Med en dorntykkelse på 4 mm (1 lag med papp) inneholder en 90 mm diameter spole 250 omdreininger på PE 0,25 tråd og 70 mm på 290 svinger.
Metalldetektor "Butterfly", se fig. til høyre er parametrene allerede nær profesjonelle instrumenter: Sovjetiske fem-copeck finner i en dybde på 15-22 cm, avhengig av jorda; Avløpsluke - på en dybde på 1 m. Den opererer på synkroniseringsfeil; Kretsen, brettet og typen installasjon er vist på fig. nedenfor. Vær oppmerksom på at det er 2 separate spoler med en diameter på 120-150 mm, ikke en DD! De bør ikke krysse! Begge dynamikkene - piezoelektriske, som i forrige. saken. Kondensatorer - termostabil, glimmer eller høyfrekvent keramikk.
Egenskapene til "Butterfly" vil bli bedre, og det vil være lettere å justere det hvis først spolen rulles opp med flate kurver; induktansen bestemmes av den angitte driftsfrekvensen (opptil 200 kHz) og kapasitansen til loopkondensatorene (10.000 pF per krets). Diameteren av ledningen er fra 0,1 til 1 mm, jo mer desto bedre. Tilbaketrekningen i hver spole er laget fra en tredjedel av svingene fra den kalde (nedre i skjema) enden. For det andre, hvis individuelle transistorer er erstattet av 2 transistoraggregater for K159HT1 difusilisatorkretser eller dets analoger; Paret transistorer vokst på en krystall har nøyaktig de samme parameterne, noe som er viktig for kretser med synkroniseringsfeil.
Ordning og installasjon av metalldetektor Butterfly
For å justere "Butterfly" må du nøyaktig justere spolenes induktans. utforming forfatter foreslår trykk flytte eller justere vindinger av spolen ferritt, men fra det synspunkt av elektromagnetiske og geometrisk symmetri ville være bedre å koble den parallelle kapasitans på 10.000 pF trimmerkondensatorer 100-150 pF og vri dem når sette opp i forskjellige retninger.
Faktisk er etableringen ikke vanskelig: den nylig monterte enheten knirker. Alternativt tar vi til spolene en aluminiumspanne eller en ølkanne. Til en - squeak blir høyere og høyere; til en annen - under og stille eller helt stille. Her legger vi litt til trimmerens kapasitet, og i motsatt skulder fjernes vi. I 3-4 sykluser kan du oppnå fullstendig stilighet i høyttalerne - enheten er klar til å søke.
Mer om "Pirate"
La oss gå tilbake til den berømte "Piraten"; det er en puls transceiver med fase akkumulering. Kretsen (se fig.) Er veldig gjennomsiktig og kan betraktes som en klassiker for denne saken.
Ordning av metalldetektor Pirate
Senderen består av en master oscillator (MH) på samme 555 timer og en kraftig tast på T1 og T2. Venstre - alternativ MZ uten IMS; det må sette pulsrepetisjonen på 120-150 Hz R1 og pulsvarigheten på 130-150 μs R2 ved hjelp av oscilloskopet. Spolen L er vanlig. Limiter på dioder D1 og D2 for en strøm på 0,5 A sparer mottakerforsterkeren QP1 fra overbelastning. På QP2 er en diskriminator satt sammen; sammen utgjør de en dobbelt operasjonsforsterker K157UD2. "Haler" av de re-emitterte pulser akkumuleres i kapasitansen C5; når "reservoaret er overfylt", peker en puls utgang QP2, som forsterkes av T3 og gir et klikk i høyttaleren. Motstand R13 regulerer fyllingshastigheten til "tanken" og følgelig følsomheten til enheten. Mer om "Piraten" du kan lære av videoen:
Video: metalldetektor "Pirate"
men om funksjonene i tilpasningen - fra følgende klipp:
Video: Justering av en terskel for en metalldetektor "Pirate"
På beats
De som vil føle alle gleder av søkeprosessen på beats med utskiftbare spoler, kan montere en metalldetektor i henhold til skjemaet i fig. Dens funksjon er først og fremst økonomi: hele kretsen er montert på CMOS logikk og i fravær av en gjenstand forbruker svært liten strøm. For det andre - enheten fungerer på harmoniske. Referansegeneratoren på DD2.1-DD2.3 stabiliseres av kvarts ZQ1 ved 1 MHz, og søkemotoren ved DD1.1-DD1.3 opererer med en frekvens på ca. 200 kHz. Når du justerer instrumentet før du søker, blir ønsket harmonisk "fanget" av varicap VD1. Blandingen av arbeids- og referansesignalene forekommer i DD1.4. Tredje - denne metalldetektoren er egnet for arbeid med utskiftbare spoler.
Metalldetektor på beats on logic chips
IC av 176-serien er bedre erstattet av den samme 561-th, det nåværende forbruket minker, og følsomheten til enheten øker. Erstattet gamle sovjetiske høy impedans hodetelefoner TON-en (bedre TON-2) på den lave motstanden i spilleren bare ikke kan: de vil overbelaste DD1.4. Du må enten sette makt som "en pirat» (C7, R16, R17, T3 og høyttaler i diagrammet 'Pirate'), eller bruke en Piezo.
Innstillinger etter montering av denne metalldetektoren krever ikke. Spoler er monoptiles. Deres data på en 10 mm tykk dorn:
- Diameteren på 25 mm er 150 omdreininger av PEV-1 0,1 mm.
- Diameter 75 mm - 80 svinger PEV-1 0,2 mm.
- Diameter 200 mm - 50 omdreininger PEV-1 0,3 mm.
Det er ikke lett
Nå vil vi oppfylle dette løftet i begynnelsen: Vi forteller deg hvordan du gjør det, ingenting i det hele tatt i radioen, en metalldetektor som leter etter. Metalldetektoren er "enklere enn enkel" montert fra en radiomottaker, en kalkulator, en papp eller en plastboks med et hengslet lokk og stykker med dobbeltsidig tape.
Metalldetektoren "fra radioen" er imidlertid pulsert for spredning av objekter, det er ikke spredning og forsinkelse med faseakkumulering som brukes, men rotasjonen av den magnetiske EMF-vektoren ved gjenutstråling. På forumene om denne enheten skriver de forskjellige ting, fra "super" til "slam", "ledninger" og ord som ikke er brukt på brevet. Så, for å få om ikke en "super", men i det minste en fullt funksjonell enhet, må komponentene - en mottaker og en kalkulator - oppfylle visse krav.
Kalkulatoren trenger mest razdryannoy og billig, "alternativ". De gjør dette i offshore kjeller. På standarder for elektromagnetisk kompatibilitet av husholdningsapparater er det ingen begreper, men hvis noe høres om det, så ville de chhat fra hjertet og fra toppen. Derfor er lokale produkter ganske kraftige kilder til pulserende radiointerferens; de leveres av klokkegeneratoren til kalkulatoren. I dette tilfellet brukes strobepulser i luften til å teste rom.
Mottakeren er også nødvendig for billig, fra lignende produsenter, uten noen måte å øke støyimmuniteten. Det bør ha et AM-område og absolutt nødvendig, en magnetantenne. Siden mottakere med å motta kortbølge (SW SW) i den magnetiske antenne selges sjelden og er kostbare, har til å begrense oss til mellombølge (MW MW), men det er lettere å sette opp.
Gjør deretter følgende:
Metalldetektor fra radio og kalkulator
- Vi folder ut boksen med lokket i boken.
- På baksiden av kalkulatoren og radioen holder du strimler av tape og fikser begge enhetene i esken, se fig. til høyre. Mottaker - helst i lokket, for å få tilgang til kontrollene.
- Slå på mottakeren, søk etter innstillingen ved maksimalt volum øverst i AM-området (rekkevidde), uten radiostasjoner og så rent som mulig fra eterlydene. For CB vil dette ligge i området 200 m eller 1500 kHz (1,5 MHz).
- Vi inkluderer kalkulatoren: mottakeren bør hoot, wheeze, growl; generelt, gi en tone. Ikke fjern volumet!
- Hvis det ikke er noen tone, må du nøye og jevnt justere til det vises. vi fanget noen av harmoniene i strobegeneratoren til kalkulatoren.
- Legg langsomt opp "boken", til tonen ikke blir svekket, blir ikke mer musikalsk eller ikke tapt. Mest sannsynlig vil dette skje når dekslet er skrudd om 90 grader. Dermed fant vi en posisjon hvor den magnetiske vektoren av primærpulserne er orientert vinkelrett på aksen til ferritstangen til magnetantenneen, og den tar ikke dem.
- Fest lokket i stillingen som er funnet med skuminnsats og gummibånd eller støtter.
Merk: Avhengig av utformingen av mottakeren kan reversere alternativet - låter til en mottaker plassert på harmonisk kalkulator inkludert, deretter legge "Hefte", oppnå oppmykning eller tap av tone. I dette tilfellet vil mottakeren fange impulser reflektert fra objektet.
Og hva er neste? Hvis det er et elektrisk ledende eller ferromagnetisk objekt i nærheten av åpningen av "boken", vil den avgive probingpulser, men deres magnetiske vektor vil vende seg. Den magnetiske antennen vil "lukte" dem, mottakeren vil igjen gi en tone. Dvs., vi har allerede funnet noe.
Noe merkelig sist
Det er rapporter om en annen metalldetektor "for full tekanne" med en kalkulator, men i stedet for radio, er det nødvendig med to dataskiver, CDer og DVDer. Fortsatt - piezo-hodetelefoner (nemlig piezo, ifølge forfatterne) og batteriet "Krona". Oppriktig ser denne etableringen ut som en teknologi, som en stadig minneverdig kvikksølvantenne. Men - hva i helvete er ikke sjokkerende. Her er en video:
prøv, hvis du ønsker, kanskje noe er der og vil bli funnet, både i fag og i vitenskapelig og teknisk forstand. Lykke til!
Som et søknad
Ordninger og design av metalldetektorer er hundrevis, om ikke tusenvis. Derfor, i tillegget til materialet, gir vi også en liste over modeller, med unntak av de som er oppgitt i testen, som, som de sier, sirkulasjon i Russland, ikke er for dyrt og tilgjengelig for gjentagelse eller selvmontering: