» Ηλεκτρονικά » Ανιχνευτές μετάλλων »Pinpointer" Kid FM2V2 "με διαφορά μέταλλα

Pinpointer "Kid FM2V2" με διαφορά μέταλλα

Pinpointer

Χαιρετισμούς σε όλους τους αναζητητές μετάλλων. Σε αυτό το άρθρο θέλω να μοιραστώ την εμπειρία μου στη συναρμολόγηση ενός υπέροχου pinpointer Toddler FM2V2, η οποία έχει μεγάλη σταθερότητα και είναι σε θέση να διακρίνει το μη σιδηρούχο μέταλλο από το μαύρο. Μια τέτοια συσκευή θα γίνει ένα απαραίτητο εργαλείο για τους λάτρεις της περιπλάνησης με έναν ανιχνευτή μετάλλων σε αναζήτηση θησαυρών, καθώς και καλή διασκέδαση για τα παιδιά σας.
Πριν προχωρήσουμε στη συναρμολόγηση του pinpointer, θέλω να σημειώσω ότι αυτός ο σχεδιασμός γίνεται με μικροελεγκτή σειράς Εικ. Εάν έχετε δυσκολία προγραμματισμού pic ελεγκτές, Σας συμβουλεύω να αρχίσετε να μαθαίνετε αυτήν την ικανότητα ή να απευθυνθείτε σε κάποιον που είναι ήδη στο θέμα. Σε κάθε περίπτωση, το παιχνίδι αξίζει το κερί, όπως σπιτικό παρουσιάζει υψηλά αποτελέσματα σταθερότητας και θα γίνει πραγματικός βοηθός, διευκολύνοντας το έργο του εκσκαφέα. Το σχήμα 1 δείχνει το ηλεκτρικό κύκλωμα αυτής της συσκευής θαύματος.


Σχήμα 1 - ηλεκτρικό διάγραμμα του πείρου

Σε γενικές γραμμές, το σύστημα μπορεί να χωριστεί σε διάφορα τμήματα, και συγκεκριμένα:

  • μετατροπέα τάσης μπλοκ, που είναι κατασκευασμένος σε γραμμικό σταθεροποιητή LM317L. Αυτή η προσέγγιση κατέστησε δυνατή την αύξηση της σταθερότητας της συσκευής σε ένα ευρύ φάσμα τάσης τροφοδοσίας, ακόμη και όταν η τελευταία μειώθηκε σε 5V.
  • μια μονάδα ακουστικής ένδειξης σχετικά με την παρουσία ενός μεταλλικού αντικειμένου κοντά στο πηνίο, το οποίο κατασκευάζεται με τη χρήση ενός ενισχυτικού τρανζίστορ Τ2 και ενός ηχείου SP1.
  • φωτεινή μονάδα ένδειξης, ως προσθήκη στον ήχο. Το μπλοκ γίνεται στις λυχνίες Led1 και Led2. Ο Led1 δηλώνει την παρουσία μη σιδηρούχων μετάλλων κοντά στο πηνίο, Led2 - μαύρο.
  • μπλοκ γεννήτριας στα τρανζίστορ Τ1 και Τ3. Μια τέτοια λύση κυκλώματος παρέχει αυτόματη ρύθμιση της συχνότητας συντονισμού στις παραμέτρους του αισθητήρα και υψηλή θερμική σταθερότητα.
  • Κεντρική μονάδα ελέγχου βασισμένη σε μικροελεγκτή PIC12F675 ή PIC12F629. Το υλικολογισμικό για κάθε τύπο ελεγκτή πηγαίνει ξεχωριστά και διαφέρει μόνο επειδή το PIC12F675 διαθέτει πρόσθετη λειτουργία ένδειξης ήχου όταν η μπαταρία είναι χαμηλότερη από 5.5V. Διαφορετικά, όλες οι λειτουργίες είναι ίδιες και μπορείτε να πάρετε τον ελεγκτή, ο οποίος είναι ευκολότερος στη θέση του.

Ακολουθεί μια λίστα με στοιχεία ραδιοφώνου που χρησιμοποιούνται στο κύκλωμα.

  • R1, R6, R7, R11-10k
  • R2 - 51 ohms
  • R3 - 100 Ohms
  • R4 - 560 Ohm
  • R5, R9, R12 - 1 kOhm
  • R8 - 220 kOhm
  • R10 - 220 Ohm
  • R13 - 3 kOhm
  • D1 - 1Ν4007
  • LED1 - πράσινο (μη σιδηρούχα μέταλλα)
  • LED2 - κόκκινο (σιδηρούχα μέταλλα)
  • C1 - 33 nF (απαραίτητα φιλμ)
  • C2 - 1000 uF στα 16V
  • C3 - 10 uF στα 6,3 V
  • C4, C5 - 15 pF
  • C6 - 100 nF
  • Τ1, Τ3 - BC557
  • Τ2, Τ4 - BC547
  • VR1 - LM317L
  • SP1 - ενισχυτής χωρίς εσωτερική γεννήτρια (κατάλληλο από μητρική πλακέτα υπολογιστή)
  • Cr1 - 20 MHz θερμοσταθερό συντονιστή χαλαζία
  • But1 - κουμπί ρολογιού χωρίς στερέωση
  • IC1 - PIC12F675 ή PIC12F629 (κάθε ένας από αυτούς τους μικροελεγκτές έχει το δικό του ξεχωριστό υλικολογισμικό).

Κατεβάστε το υλικολογισμικό για το PIC12F675: metfm2_675_v2.rar [2.24 Kb] (λήψεις: 861)

Κατεβάστε το υλικολογισμικό για PIC12F629: metfm2_629_v2.rar [2.04 Kb] (λήψεις: 659)

Δεδομένου ότι η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε αρχικά ως πινέζα, εντοπίστηκαν οι ακόλουθες απαιτήσεις: το συμπαγές μέγεθος της σανίδας και το πηνίο αναζήτησης, ένα μονολιθικό κυλινδρικό σώμα. Ο σωλήνας νερού ήταν ιδανικός για το σώμα PVCδιαμέτρου 25mm. Από αυτό, προσδιορίστηκαν οι απαιτήσεις για την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος. Το πλάτος του δεν πρέπει να υπερβαίνει την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα και το ύψος των σφραγισμένων στοιχείων δεν πρέπει να εμποδίζει την ελεύθερη είσοδο της σανίδας στο περίβλημα. Επίτευξη συμπαγών μεγεθών Στοιχεία SMD. Ως αποτέλεσμα, η χαραγμένη σανίδα φαίνεται ως εξής (φωτογραφία αριθ. 2).


Φωτογραφία αριθ. 2 - την εμφάνιση της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος

Η σανίδα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε SMD στοιχεία εγκαθίστανται στην πλευρά των διαδρομών και τα στοιχεία εξόδου βρίσκονται στην αντίθετη πλευρά. Η φωτογραφία 3 δείχνει μια σανίδα με σφραγισμένο SMD στοιχεία. Όλοι έχουν μέγεθος 1206.


Φωτογραφία αρ. 3 - πινακίδα με σφραγισμένα στοιχεία SMD

Για έναν μικροελεγκτή, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε μια πρίζα Dip8, να είναι πάντοτε σε θέση να το εξαγάγετε και να ανακατεύετε αν κάτι πάει στραβά. Επαναλαμβάνω επίσης ότι ο πυκνωτής C1 on 33 nF είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε μεμβράνη, αυτό θα παρέχει πρόσθετη σταθερότητα της συχνότητας της γεννήτριας όταν μεταβληθεί η θερμοκρασία περιβάλλοντος. Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για άλλα στοιχεία. Η φωτογραφία 4 δείχνει την προβολή του σκάφους από την πλευρά απέναντι από τα κομμάτια.


Φωτογραφία αρ. 4 - πλάκα στο πλάι της τοποθέτησης των στοιχείων εξόδου

Έτσι, βρήκαμε το συμβούλιο, αλλά αυτό δεν αρκεί. Υπάρχουν αρκετά περισσότερα βήματα μπροστά για να πάρει το τελικό pinpointer. Ένα από αυτά τα βήματα είναι η κατασκευή ενός αισθητήρα (πηνίο). Αυτό είναι ένα μάλλον επίπονο έργο, το οποίο απαιτεί κάποια προετοιμασία και προκαταρκτικούς υπολογισμούς.
Αρχικά, ας καθορίσουμε τη διάμετρο του καλωδίου που είναι διαθέσιμη και τη διάμετρο του ίδιου του πηνίου. Στην περίπτωσή μου υπήρχε ένα εμαγιέ σύρμα χαλκού με διάμετρο 0,4 mm. Όσον αφορά τη διάμετρο του πηνίου, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι κανόνες: όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος, τόσο πιο ευαίσθητη είναι η συσκευή, δηλ. είναι σε θέση να ανιχνεύσει ένα μεταλλικό αντικείμενο σε μια μακρύτερη απόσταση και αντίστροφα, με μείωση στη διάμετρο, η ευαισθησία μειώνεται. Δεδομένου ότι τα σχέδιά μου ήταν να χρησιμοποιήσω τη στέγαση 25mm, αποφασίστηκε να στρέψει το πηνίο στο χείλος, τη διάμετρο 20mmγια να μπορέσει να το κρύψει μέσα στην υπόθεση. Ο σωλήνας νερού ήταν ιδανικός για τον άξονα 20mm και ένα ζευγάρι καπάκια από μελιτζάνα με νερό, η απόσταση μεταξύ των οποίων είναι περίπου 10mm. (φωτογραφία αριθ. 5).


Φωτογραφία αρ. 5 - Στέλεχος για την περιέλιξη ενός πηνίου (d = 20mm)

Όταν το τεχνικό μέρος είναι έτοιμο, τίθεται το ερώτημα, πόσες στροφές θα ανέβουν; Το πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση. Coil32. Κατεβάστε το πρόγραμμα, εκτελέστε και εκτελέστε μια σειρά ενεργειών παρακάτω.
Αρχικά, αποσυσκευάστε το αρχείο με το πρόγραμμα και εκτελέστε το αρχείο Coli32.exe. Μετά από αυτό, εμφανίζεται το κύριο παράθυρο, που φαίνεται στο screenshot No. 6


Εικόνα 6 - Πρόγραμμα Coil32 μετά την εκτόξευση

Στην αρχική κατάσταση, το πρόγραμμα δεν διαθέτει plugins για τους υπολογισμούς που χρειαζόμαστε. Επομένως, πρέπει να τα κατεβάσετε. Το ίδιο το πρόγραμμα σας επιτρέπει να το κάνετε αυτό. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στο μενού "Plugins"και επιλέξτε"Ελέγξτε για ενημερώσεις", όπως φαίνεται στο παραπάνω στιγμιότυπο οθόνης και μετά θα ανοίξει το αντίστοιχο παράθυρο που εμφανίζεται στο screenshot Νο. 7.


Στιγμιότυπο 7 - Διαχειριστής Plugin

Εγκαταστήστε όλα τα πρόσθετα που προσφέρονται από το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά "Λήψη"και κλείστε τον διαχειριστή.Το πρόγραμμα θα σας ζητήσει να κάνετε επανεκκίνηση, συμφωνούμε και μετά την επανεκκίνηση πάλι πηγαίνετε στο μενού"Plugins"Τώρα υπάρχει μια ολόκληρη λίστα με επιπλέον αριθμομηχανές από τους οποίους χρειαζόμαστε μόνο ένα με το όνομα".Πολλαπλός βρόχος"(εικόνα οθόνης 8)


Screenshot No. 8 - επιλογή της απαραίτητης προσθήκης για τον υπολογισμό του πηνίου

Στο παράθυρο που εμφανίζεται, συμπληρώστε τα κελιά με τις απαραίτητες παραμέτρους, δηλαδή:

  • Επαγωγή - 1500 μΗ (πηνίο L1 στο διάγραμμα)
  • Η εσωτερική διάμετρος D είναι 20mm (όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δημιουργώ ένα μικρό πηνίο)
  • Διάμετρος καλωδίου d - 0,4 χιλιοστά (είχα μόνο ένα στο απόθεμα)


Μετά από αυτό, κάνουμε κλικ στο κουμπί υπολογισμού και το αποτέλεσμα φαίνεται στο screenshot No. 9:


Στιγμιότυπο οθόνης 9 - αποτέλεσμα του υπολογισμού των παραμέτρων του πηνίου για το pinpointer

Όπως μπορεί να φανεί από το στιγμιότυπο οθόνης, θα πρέπει να κάνετε άνεμο 249 στροφές σύρματος 0,4 mm on 20 χείλος του χιλιοστού για να πάρετε το πολύτιμο 1500mcHπου το σύστημα απαιτεί από εμάς. Δεν θα υποστηρίξουμε - θα ζυγίσουμε ...
Προκειμένου να διευκολυνθεί κάπως η διαδικασία εκκαθάρισης, έχω συναρμολογήσει ένα αριστούργημα της μηχανικής από ένα τραπέζι για παιδιά, ένα μικρό αντιπρόσωπο και άλλα αυτοσχέδια σκουπίδια. Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται στη φωτογραφία αριθ. 10.


Φωτογραφία αρ. 10 - προετοιμασία για την περιέλιξη του πηνίου

Αμέσως παρατηρώ ότι το πηνίο είναι τυλιγμένο χύμα. Δεν έχει νόημα να προσπαθήσουμε να βγάλουμε στροφές, αλλά είναι ακόμα καλύτερο να κατανείμουμε το σύρμα ομοιόμορφα σε ολόκληρη την περιοχή τυλίγματος. Για την ευκολία μέτρησης των στροφών, είναι καλύτερο να τοποθετήσετε ένα σημάδι στο περιοριστικό άκρο - είναι ευκολότερο να παρακολουθείτε κάθε επανάσταση που πέρασε. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, είναι καλύτερο να απενεργοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο και να κλείσετε σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο, ώστε κανείς να μην μπορεί να βγει από το λογαριασμό. Αφού γίνει η εργασία, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε προσεκτικά το πηνίο από το πλαίσιο και να το τραβήξετε με σπειρώματα σε όλη την περίμετρο, όπως φαίνεται στην φωτογραφία αριθ. 11.


Φωτογραφία αρ. 11 - Φρέσκο ​​ψημένο καρούλι

Για να προσθέσετε δύναμη στο πηνίο και να το προετοιμάσετε για θωράκιση, το τυλίγουμε με συνηθισμένη χαρτοταινία, όπως φαίνεται στη φωτογραφία αρ. 12


Φωτογραφία αρ. 12 - προετοιμασία για θωράκιση

Δεδομένου ότι ο ακροδέκτης λειτουργεί με βάση την αρχή της μέτρησης της συχνότητας του κυκλώματος ταλαντώσεων, αυτό συνεπάγεται υψηλές απαιτήσεις για σταθερότητα συχνότητας και προστασία από παρεμβολές. Εάν η συχνότητα της γεννήτριας μας παρέχει σταθερότητα, τότε η θωράκιση του πηνίου θα παρέχει προστασία από παρεμβολές.
Για θωράκιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνηθισμένο φύλλο τροφίμων, το οποίο σχεδόν όλοι έχουν στην κουζίνα ή κάτι τέτοιο. Αφαιρέστε το πηνίο, αφήνοντας έναν μικρό κενό τομέα στην περιοχή των ευρημάτων του. Αυτό είναι απαραίτητο για να μην βρεθεί ένας βραχυκυκλωμένος βρόχος μέσω του οποίου το σήμα δεν θα περάσει καθόλου. Στη συνέχεια τυλίγεται ένα σύρμα χάλκινου απογυμνωμένου πάνω στο φύλλο, το οποίο στη συνέχεια θα συγκολληθεί στο γενικό μείον στον πίνακα. Παρακάτω υπάρχει μια φωτογραφία αριθ. 13, η οποία δείχνει σαφώς τη διαδικασία προβολής.


Φωτογραφία 13 - θωρακισμένο πηνίο

Για να κρατήσετε όλο αυτό το πράγμα και να μην καταρρεύσει, πρέπει να ενισχύσετε το πηνίο με ένα άλλο στρώμα κολλητικής ταινίας ή ηλεκτρικής ταινίας. Και μόνο μετά από αυτό μπορείτε να χαλαρώσετε και να εξετάσετε το πηνίο εντελώς έτοιμο. Το αποτέλεσμα των προσπαθειών μου φαίνεται στη φωτογραφία αριθ. 14.


Φωτογραφία αριθ. 14 - ένα εντελώς έτοιμο πηνίο

Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς γίνεται. Συνδέουμε τα πάντα σε ένα ενιαίο σύνολο και ελέγξουμε τη λειτουργία του εντοπισμού στο τραπέζι. Η καλύτερη μπαταρία για την τροφοδοσίαKRONA"με μια ειδική θήκη για αυτό.Το pinpoint μου εργάστηκε για πρώτη φορά και δεν βρήκα δυσκολίες.Ακόμη και με το πηνίο πεπλατυσμένο κάτω από την μελλοντική περίπτωση, λειτουργεί σταθερά (φωτογραφία αριθ. 15)


Η φωτογραφία αριθ. 15 - ο πείρος είναι έτοιμος για τοποθέτηση στο περίβλημα

Δεδομένου ότι το pinpointer πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε σκληρές συνθήκες του πεδίου, χρειάζεται μια ισχυρή και αεροστεγή στέγαση. Κατά τη γνώμη μου, η πιο βέλτιστη και οικονομικά προσιτή επιλογή είναι να χρησιμοποιείτε νερό βρύσης PVC διάμετρο σωλήνα 25mm και περίπου 25cm. Βρίσκεται τέλεια στο χέρι και φιλοξενεί εύκολα όλα τα στοιχεία της συσκευής. Επίσης, ένα από τα άκρα του σωλήνα αποκόπτεται υπό γωνία περίπου 60 βαθμούς. Αυτό θα σας επιτρέψει να τοποθετήσετε το πηνίο σε μια γωνία κατάλληλη για αναζήτηση και θα καταστήσει δυνατή τη διάσπαση των σβώλων με ένα μυτερό άκρο. Η φωτογραφία αριθ. 16 δείχνει την εμφάνιση της θήκης μου.


Φωτογραφία αρ. 16 - περίβλημα από σωλήνα νερού

Αποφάσισα να βγάλω τον διακόπτη λειτουργίας και το κουμπί επαναφοράς και να το τοποθετήσω στη βάση του σωλήνα. Επίσης, μην ξεχνάτε για τις λυχνίες LED - πρέπει να γίνουν τρύπες γι 'αυτούς σε ένα μέρος κατάλληλο για αντίληψη - τις βρήκα περίπου στο κέντρο. Δεν έκανα τρύπα για τον ομιλητή, είναι ήδη ακουστό. Παρακάτω, στη φωτογραφία αριθ. 17, εμφανίζεται μια μέθοδος σύνδεσης ενός διακόπτη και ενός κουμπιού επαναφοράς.


Εικόνα αριθ. 17 - θέση τοποθέτησης του διακόπτη και κουμπί επαναφοράς

Ένα πηνίο είναι τοποθετημένο στην αντίθετη πλευρά. Για να το φτιάξω μέσα στο σωλήνα, χρησιμοποίησα θερμή κόλλα. Και για να το κλείσω από μηχανική βλάβη - έκοψα ένα βύσμα από το PCB με τη μορφή μιας φέτας. Το αποτέλεσμα φαίνεται στη φωτογραφία αριθ. 18.


Φωτογραφία αρ. 18 - τοποθέτηση του πηνίου και βύσματος από τεστολίτη

Μετά την ψύξη του θερμού τήγματος, μπορείτε να κολλήσετε το βύσμα. Αυτό γίνεται καλύτερα με την υπερ-κόλλα, ψεκάζοντας χαλαρά τοποθετημένους χώρους με τη συνηθισμένη μαγειρική σόδα. Όταν αλληλεπιδρούν με σόδα και σόδα ψησίματος, σχηματίζεται μια στερεά ουσία που μοιάζει με γυαλί. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εξαλείψετε όλες τις ρωγμές στο περίβλημα. Το αποτέλεσμα μεγέθους φαίνεται στην φωτογραφία αριθ. 19.


Φωτογραφία αρ. 19 - στερέωση του βύσματος με υπερ-κόλλα και σόδα

Η πίσω πλευρά της συσκευής καλύπτεται με αφρώδες λάστιχο κομμένο κατά μήκος της διάμετρος του σωλήνα. Μπορείτε φυσικά να αγοράσετε ένα στέλεχος, αλλά όλα είναι ωραία μαζί μου ήδη. Σε γενικές γραμμές, η συσκευή αποδείχθηκε εργονομική, ταιριάζει καλά στο χέρι και δεν καταλαμβάνει πολύ χώρο. Μια γενική άποψη του τελικού πινάκου εμφανίζεται στη φωτογραφία αρ. 20.


Φωτογραφία αρ. 20 - εμφάνιση του τελικού πείρου

Λοιπόν, στο τέλος θέλω να δώσω δύο βίντεο δοκιμές, χωρίς τις οποίες το άρθρο δεν θα ήταν πλήρες. Συστήνω σε όλους να έχουν έναν τέτοιο βοηθό μαζί τους.


Δοκιμές για μεταβολές μετάλλων:

[media = https: //www.youtube.com/watch? v = k2A3dyajoE4]
Δοκιμή εμβέλειας:

[media = https: //www.youtube.com/watch? v = lLJv1Y4CW5U]
9.5
9.5
9.2

Προσθέστε ένα σχόλιο

    • χαμόγελοχαμογελάειxaxaΕντάξειdontknowyahoonea
      αφεντικόξυστάανόητοςναιναι-ναιεπιθετικήμυστικό
      Συγγνώμηχορόςdance2dance3συγχώρησηβοήθειαποτά
      σταματήστεφίλουςκαλόgoodgoodσφυρίχτρασυρρέουνγλώσσα
      καπνόςπαλαμάκιαcrayδηλώστεαπογοητευτικήdon-t_mentionκατεβάστε
      θερμότηταςirefulγέλιο1mdaσυνάντησηmoskingαρνητική
      not_iποπ κορντιμωρίαδιαβάστετρομάξτεφοβίζειαναζήτηση
      χλευάζωthank_youαυτόto_clueumnikοξείασυμφωνώ
      κακόbeeeblack_eyeblum3ρουζκαυχηθείτεπλήξη
      λογοκρισίαευχαρίστησηsecret2απειλήσουννίκηyusun_bespectacled
      shokrespektlolπροβλέπουνκαλωσορίστεkrutoyya_za
      ya_dobryiβοηθόςne_huliganne_othodifludαπαγόρευσηκοντά
62 σχόλιο
Επισκέπτης Ilnar
Roman, γεια σας, θα μπορούσατε να ενημερώσετε τη σύνδεση στο σκίτσο για τον aquacontroller στο Arduino;)
Σαμπέρ
ευχαριστώ για την καλοσύνη σας
Ο συγγραφέας
Σαμπέρ
Καλό απόγευμα. Μια ενδιαφέρουσα συσκευή. Θέλω να το επαναλάβω. Μπορώ να ζητήσω ένα αρχείο PCB
Επισκέπτης Ντμίτρι
Καλησπέρα Μια ενδιαφέρουσα συσκευή. Θέλω να το επαναλάβω. Μπορώ να ζητήσω ένα αρχείο PCB στο demon@7fm.by
Ο συγγραφέας
Οι λυχνίες LED είναι συγκολλημένες με καλώδια. Φάνηκε ότι ήταν πιο βολικό.
Επισκέπτης Αλέξανδρος
Γιατί υπάρχουν LEDs σε όλη την ετικέτα και στο τελικό προϊόν κατά μήκος της θήκης; Κάτι δεν ταιριάζει εδώ ...
ούτε πώς μπορώ να το πάρω να δουλέψει ήδη 3 σανίδες που έχουν χαραγμένο διαφορετικά, σε διαφορετικές κορυφές, σε διαφορετικά πηνία. 0 αντιδράσεις. σε έναν πίνακα, και τα δύο φώτα είναι αναμμένα και αυτό είναι. ίσως δεν ράψω σωστά τις κορυφές; προγραμματιστής k150
vladimir gaidov
καλό απόγευμα, μην πετάξετε τη σύνδεση στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος;
Επισκέπτης Αλέξανδρος
Pinpointer "Kid FM2" με διαφορά μέταλλα.
Επισκέπτης Alex
[quote = Επισκέπτης Alexey] Υπάρχει ένα τέλος σε lei;
Η Σόρι είδε αργά. Θα προσπαθήσουμε. ATP εκ των προτέρων.
Επισκέπτης Alex
Και δεν υπάρχει τέλος σε lei;
Ο συγγραφέας
Δεν πίστευα ότι θα υπήρχαν τόσοι πολλοί που θα ήθελαν να επαναλάβουν το pinpointer στο διοικητικό συμβούλιο μου. Ναι, ο παλιός σύνδεσμος είναι πραγματικά μη διαθέσιμος, οπότε δημοσιεύω τον σύνδεσμο εργασίας για λήψη κυκλώματος.
Προστασία αντίστροφης πολικότητας - ναι.Με τη διαδοχική ενεργοποίηση, η οικονομία μειώνεται και η ελάχιστη τάση λειτουργίας αυξάνεται, συνεπώς, με αυτή την ενεργοποίηση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια διόδο Schottky ή γερμάνιο.
Μάικ
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε την αντιστοίχιση της δίοδος D1 στην παράλληλη μπαταρία; Προστασία αντίστροφης πολικότητας; Τότε είναι πιο λογικό να το ενεργοποιήσετε διαδοχικά;
Ο συγγραφέας
Βρήκα και εξάλειψα το κοντό, τη δύναμη στο m για να πάω στο 1ο σκέλος 3.5v και στο 2ο 2.1v, και επίσης κανένα σημάδι της ζωής.
Κρύβει ο Crohn; Μεγάλο ρεύμα. Κάπου βραχυκύκλωμα. Καλέστε τους πυκνωτές, προσέξτε προσεκτικά εάν ο χαλκός είναι χαραγμένος ανάμεσα στις διαδρομές του σκάφους.
Κατά την εφαρμογή ενέργειας, καμία αντίδραση, μόνο το στέμμα θερμαίνεται.
Καλημέρα. Πείτε σε έναν αρχάριο τι έκανα λάθος;

Ο συγγραφέας
Με δημοφιλή ζήτηση, δημοσιεύω μια σύνδεση με το αρχείο PCB: (σύνδεσμος)
Παρακαλώ αφήστε το σύνδεσμο προς το διοικητικό συμβούλιο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Ο συγγραφέας
Ευχαριστώ, προσπάθησα να περιγράψω όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες. Το αρχείο PCB αποστέλλεται. Καλή τύχη στη συναρμολόγηση.
Γεια σας
Ο συγγραφέας
Γεια σας, έστειλα τον φάκελο.
Καλή μέρα!
Ο συγγραφέας
pogranec,
Επιβεβαιώνω. Στην κατασκευή ενός αισθητήρα 15 εκατοστών, είναι απαραίτητο να ψεκαστούν 61 σπείρες σύρματος 0,4. Είναι απαραίτητο να προστατεύεται εντελώς, αλλά να υπάρχει ένα κενό έτσι ώστε να μην υπάρχει κλειστός βρόχος. Για όσους θέλουν να δουν περισσότερη διάμετρο και βάθος, αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη, εδώ πρέπει να κοιτάξετε προς τα παλμικά MD, κλπ. Οι αρχές της μέτρησης της συχνότητας δεν επιτρέπουν την περαιτέρω αύξηση του βάθους ανίχνευσης χωρίς απώλεια σταθερότητας.
Δηλαδή αν τυλίξετε ένα λεπτό σύρμα και αφήσετε έναν κύκλο, τότε η ευαισθησία θα είναι καλύτερη;

Ναι Και γι 'αυτή τη μέθοδο χρειάζεστε μεγαλύτερο αριθμό στροφών (για συναίσθημα). Το όριο επιβάλλεται από το μετρητή στο PIC675 (σε συχνότητα) και το χωρητικό αποτέλεσμα του πηνίου.
Ένα μεγάλο πλαίσιο (σε αυτή την αρχή)> 1m δεν θα δώσει τίποτα (με την έννοια του αυξανόμενου βάθους). Tk εδώ χρειαζόμαστε μια ειδικά συγκεντρωμένη επαγωγή. Περιορισμοί σχεδιασμού.
Υπάρχουν μεγάλα πλαίσια, αλλά βασίζονται σε άλλες αρχές ....
pogranec
Η διάμετρος του πηνίου είναι 150 μέτρα για 1 στροφή, ναι, μεγάλη, δεν είναι πλέον βολικό να φορέσει. Είδα πως στην έρημο αναζητούσαν μετεωρίτες, έτσι υπήρχε ένα πλαίσιο κάπου περίπου 3 μέτρα σε διάμετρο. Και με διάμετρο 150 μ., Ίσως τοποθετημένη σε κάποια φορτηγίδα για να ψάξει κάτι στο βάθος ενός ποταμού ή μιας θάλασσας, θεωρητικά, η περιοχή ανίχνευσης του μετάλλου πρέπει να είναι μέχρι 200 ​​μέτρα από το κέντρο του πηνίου. Πιθανώς η ευαισθησία αυξάνεται με τη μείωση του αριθμού των στροφών και τη μείωση της διαμέτρου του σύρματος, καθώς βελτιώνεται η μαγνητική διαπερατότητα και είναι ακόμη καλύτερο να μην χρησιμοποιείται ένα σύρμα αλλά πολλά (πλεξούδα). Ή μια άλλη παραλλαγή του τετραγωνικού τμήματος του καλωδίου (λεωφορείο), και όχι ένα στρογγυλό πηνίο, αλλά ένα τετράγωνο ή εξαγωνικό
Δηλαδή αν τυλίξετε ένα λεπτό σύρμα και αφήσετε έναν κύκλο, τότε η ευαισθησία θα είναι καλύτερη;
Ποιο είναι το νόημα;
Επαγωγή: 1500 μΗ
Εσωτερική διάμετρος D: 150.000 mm
Διάμετρος σύρματος d: 0,4 mm
=> Αριθμός στροφών σπειρώματος: N = 1.1
=> Πάχος βρόχου T = 0,42 mm
Η ευαισθησία που εμφανίζεται από τον κορυφαίο εκκινητή στο Vidio είναι χαμηλή (για ένα ακριβές σημείο). Το σύρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί λεπτότερο ~ 0.27mm. Ένα πολύ επίπεδη πηνίο έχει λιγότερη αίσθηση. Ο συγγραφέας του κυκλώματος και το πρόγραμμα (Eddy71) max συμπίεσε την ευαισθησία εκτός του κυκλώματος και του PIC675.
pogranec
Ναι, σκέφτηκα περισσότερο. Αποδεικνύεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος του πηνίου, τόσο λιγότερες στροφές, χιμ, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μια τέτοια διάμετρος του πηνίου, όπου υπάρχει μόνο μια στροφή, πιθανώς ανιχνεύει βαθιά, έτσι δεν είναι;
Θέλετε να κάνετε μεγαλύτερο κύλινδρο. Και σκέφτηκα λιγότερο. Τότε όλα είναι σωστά
Επαγωγή: 1500 μΗ
Εσωτερική διάμετρος D: 150 mm
Διάμετρος σύρματος d: 0,4 mm
=> Αριθμός στροφών σπειρών: N = 61,2
=> Πάχος βρόχου T = 3,13 mm
Ίσως θα κοιτάξω πάλι τώρα
pogranec
Νομίζω ότι πήρατε 15 χιλιοστά (1,5 εκατοστά), αντί για 15 εκατοστά (150 χιλιοστά) ή τυπογραφία; αλλά 15 χιλιοστά είναι επίσης χρήσιμη, χάρη
308 στροφές πρόγραμμα λέει
1-----------------------------------------------------------------------
plugin: Πολλαπλή στρογγυλή βρόχος v11.2.7.66

Επαγωγή: 1500 μΗ
Εσωτερική διάμετρος D: 15 mm
Διάμετρος σύρματος d: 0,4 mm
=> Αριθμός στροφών σπειρών: N = 308
=> Πάχος άρθρωσης T = 7,02 mm
Inoy
61 στροφές για τη διάμετρο του πηνίου - 15 cm, αλλά ευχαριστώ, πώς UTB τόσο γρήγορα υπερασπίστηκε)). Και σε βάρος της ανίχνευσης του πηνίου μόνο από πάνω, το εύρος ανίχνευσής του θα αυξηθεί και πώς αλλιώς μπορεί να αυξήσει το βάθος ανίχνευσης;
Απόσπασμα: Inoy
Απόσπασμα: Νέο πρότυπο
Roman1984
Θέλω να κάνω 15 cm, αλλά για πηνίο διαμέτρου 15 cm, ο αριθμός των στροφών φαίνεται να είναι διαφορετικός, θα έπρεπε να κτυπήσει 249; Αλλά τι γίνεται αν το πηνίο είναι θωρακισμένο μόνο από πάνω και κάτω δεν είναι, θα βελτιωθεί η ευαισθησία;


Ο αριθμός των στροφών εξαρτάται από τη διάμετρο του σύρματος.

Αν έχετε σύρμα 0,4 ως συγγραφέα, τότε απαιτούνται μόνο 61 περιστροφές
Inoy
Λοιπόν, ναι, εννοώ, με την ίδια διάμετρο καλωδίου όπως στον συγγραφέα σε ένα μικρό πηνίο
Απόσπασμα: Νέο πρότυπο
Roman1984
Θέλω να κάνω 15 cm, αλλά για πηνίο διαμέτρου 15 cm, ο αριθμός των στροφών φαίνεται να είναι διαφορετικός, αν δεν κτύπησε το 249; Αλλά τι γίνεται αν το πηνίο είναι θωρακισμένο μόνο από πάνω και κάτω δεν είναι, θα βελτιωθεί η ευαισθησία;


Ο αριθμός των στροφών εξαρτάται από τη διάμετρο του σύρματος.
Roman1984
Θέλω να κάνω 15 cm, αλλά για πηνίο διαμέτρου 15 cm, ο αριθμός των στροφών φαίνεται να είναι διαφορετικός, θα έπρεπε να κτυπήσει 249; Αλλά τι γίνεται αν το πηνίο προβάλλεται μόνο από πάνω και κάτω δεν είναι, θα βελτιωθεί η ευαισθησία;
Roman1984,
Σας ευχαριστώ Θα ρίξω ταχυδρομείο στο PM.
Ο συγγραφέας
Ναι, φυσικά, δεν εισήγαγα την εκτύπωση στο άρθρο, αλλά μπορώ να αφήσω το αρχείο στο ταχυδρομείο αν υπάρχει ανάγκη.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε:

Κάντε το για το smartphone ...