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Détecteur de métaux sensible. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / détecteurs de métaux

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Tout d'abord, je veux dissiper d'emblée l'idée préconçue selon laquelle un homme équipé d'un détecteur de métaux serait un profanateur de tombes ou un « traqueur noir » fournissant à la mafia des armes de la Première Guerre mondiale. En effet, la plupart des « chasseurs de trésors » recherchent dans les décharges, dans les friches, divers objets métalliques anciens qui, pour le « chasseur de trésors », ont la même valeur que les timbres-poste pour un philatéliste. Je vous assure qu'une cuillère à café trouvée au XVIIIe siècle ou un cuivre-nickel du XIXe siècle seront peut-être la trouvaille la plus précieuse de toutes celles que le détecteur de métaux "détecte".

La plupart des détecteurs de métaux faits maison sont construits selon des circuits à battement nul, lorsqu'il y a deux générateurs - un de référence à fréquence constante et un de recherche dont la fréquence dépend des objets métalliques qui l'entourent. Dans ce cas, les fréquences du générateur sont réglées à environ 100 kHz et sont approximativement les mêmes. Le léger désaccord du générateur de recherche requis pour rechercher un élément est généralement effectué avec un varicap ou un condensateur variable.

Vous pouvez augmenter la sensibilité d'un détecteur de métaux construit sur ce principe en augmentant la fréquence de l'oscillateur de référence afin qu'elle soit 10 fois supérieure à la fréquence

générateur de recherche. Dans ce cas, des battements se produisent entre les oscillations de l'oscillateur de référence et la 10ème harmonique des oscillations de l'oscillateur de recherche. De ce fait, le désaccord du générateur de recherche, d'au moins 10 Hz, entraîne une augmentation de la fréquence des pulsations différentielles de 100 Hz, ce qui est déjà très perceptible.

En utilisant ce principe, il a été possible d'obtenir un détecteur de métaux capable de détecter une pièce d'un centime à une profondeur allant jusqu'à 100 mm ou un objet plus grand (par exemple un seau) à une profondeur allant jusqu'à 0,7 à 0,8 m.

Le diagramme schématique du détecteur de métaux est présenté sur la figure. Le circuit utilise deux microcircuits K561LA7, un générateur de recherche (éléments D1-D1.1) et un amplificateur de sortie (élément D1.3) sont réalisés sur le microcircuit D1.4. Sur la puce D2 - un oscillateur à cristal de référence (éléments D2 1-D2.3) et un mélangeur (élément D2.4). La fréquence de cet oscillateur est déterminée par la fréquence de résonance du résonateur à quartz Q1.

Détecteur de métaux sensible

Le générateur de recherche utilise deux éléments D1.1 et D1.2. La fréquence de génération est fixée par un circuit constitué d'une bobine de recherche L1 et de capacités C1, C2, VD1. Le varicap VD1 sert à ajuster la fréquence de ce générateur dans de petites limites pendant le fonctionnement. Le réglage lui-même est effectué par une résistance variable R3, qui modifie la tension sur ce varicap. Par rapport au réglage avec un condensateur variable, le réglage électronique présente un avantage significatif, qui consiste dans le fait que l'élément de réglage (R3) peut être arbitrairement retiré du circuit, et ainsi, en plaçant le boîtier des générateurs au milieu de la recherche "bâton" du détecteur de métaux, vous pouvez afficher l'organe de réglage (R3) à l'extrémité du "bâton", sur lequel se trouve la poignée de l'instrument, et ainsi, en retirant le générateur des mains, il est possible d'éviter d'affecter le réglage des capacités externes (capacité du corps humain).

Le mode générateur (POS) est réglé par les éléments R2 C4 C5 C6. En fait, il s'agit d'un circuit multivibrateur à deux éléments bien connu, mais en son point médian du circuit RC, un circuit est connecté, qui définit la fréquence de génération.

Depuis les sorties des deux générateurs, les impulsions arrivent à l'élément D2.4, sur lequel est réalisé le mélangeur, et un signal de battement de fréquence apparaît à sa sortie. Ce signal est en outre amplifié en puissance par l'élément D1.4 et va à l'émetteur sonore B1 dont le rôle est assuré par des écouteurs électromagnétiques de type TK-47 avec une résistance de 47 ohms. Vous pouvez également utiliser des téléphones ordinaires de petite taille à partir d'un lecteur audio en allumant les deux capsules en série. Dans ce circuit, les téléphones B1 sont connectés entre la sortie D1.4 et le bus d'alimentation positif, de sorte que le courant circule dans les téléphones à un zéro logique à la sortie de l'élément D1.4. Ce n'est pas un hasard, le fait est que les éléments des microcircuits K561, à savoir les microcircuits K561LA7, développent en sortie un courant à l'état zéro beaucoup plus élevé (presque égal à 6 mA), et un courant unitaire plus faible (2-3 mA). En conséquence, dans cette inclusion, le volume maximum sera plus élevé.

Pour régler le volume, il y a une résistance variable R6. La batterie de puissance est composée de deux batteries galvaniques "plates" de 4,5V chacune (ancien marquage "3336L"). Le choix s'est porté sur ces batteries car, avec des dimensions relativement petites, elles assurent un fonctionnement à long terme de l'appareil, sont relativement peu coûteuses et, grâce à la présence de contacts en bande étamé ou en laiton, elles peuvent être reliées entre elles par soudure, ce qui cela ne peut pas être fait lors de la compilation d'une batterie de six éléments séparés (nécessite des cassettes spéciales avec contacts à ressort). L'utilisation du populaire "Krona" est également possible, mais moins préférable, car sa capacité est plus petite.

La partie électronique est montée dans un boîtier soudé en feuille de fibre de verre. Il contient des générateurs. Le boîtier comporte une cloison de blindage entre les microcircuits, située de telle manière que D1 et les condensateurs de l'oscillateur de recherche sont placés dans un compartiment, et D2 et les éléments de l'oscillateur de référence sont placés dans l'autre. La partition sert à exclure l'influence du générateur de référence sur celui de recherche.

La bobine de recherche est enroulée sur un anneau en batiste dure d'un diamètre extérieur de 15 mm. Tout autre tube en plastique ou broche en plastique souple du même diamètre peut être utilisé. Dans tous les cas, une telle ébauche est pliée en un anneau d'un diamètre extérieur de 200 mm et fixée soit thermiquement, soit avec de la colle. Sur l'anneau obtenu, 50 tours de fil PELSHO 0,27 sont enroulés (au pire, PEL 0,27-0,35 est également possible). Une fois l'enroulement terminé, l'anneau est enveloppé d'une couche de ruban isolant, puis la bobine est protégée avec une feuille d'aluminium. Il est pratique d'utiliser une feuille mince provenant d'anciens condensateurs en papier tels que MBM, BM ou BMT pour une tension plus élevée (la feuille sera plus épaisse et plus résistante). Le ruban adhésif est enroulé de manière à ce que ses spires ne se touchent pas, c'est-à-dire que l'enroulement est effectué par incréments de 1 à 5 mm. Ensuite, la feuille est fixée avec une autre couche de ruban isolant. Le rôle de cadre de rigidité de la bobine est assuré par un disque d'un diamètre de 250 mm en fibre de verre fine (1 mm) sans feuille. La bobine est fixée dessus à l'aide de fils passés dans des trous préalablement percés dans le disque. Un connecteur de style militaire est fixé sur un bord du disque, vissé sur une douille fixée à l'extrémité d'un tube en aluminium d'un diamètre de 15-20 mm. À l'autre extrémité du tube se trouve une poignée avec des régulateurs, un interrupteur et une prise téléphonique, et au milieu du tube sont fixés le corps de l'appareil électronique et les piles (à l'aide de pinces).

Le réglage se résume à régler le circuit L1C1 à 100 kHz avec la position médiane de R3 (contrôler la fréquence sur la broche 10 D1.3)

Auteur : Somov M.P.

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