Menu English Ukrainian Russe ACCUEIL

Bibliothèque technique gratuite pour les amateurs et les professionnels Bibliothèque technique gratuite


ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
Bibliothèque gratuite / Schémas des appareils radio-électroniques et électriques

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

Bibliothèque technique gratuite

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

Commentaires sur l'article Commentaires sur l'article

К глубинным металлодетекторам относятся приборы, позволяющие "затянуть" в землю на глубину более 40 см с целью обнаружения крупных металлических объектов. В данной публикации, так же, как и в предыдущей, не рассматривается электронное обеспечение прибора. Всем, кого это может заинтересовать, рекомендую книгу Осипова и Шадрина "Металлодетекторы".

Конструктивно глубинные металлодетекторы можно разделить на два типа. В первом - датчик магнитной аномалии и измеритель объединены в одном корпусе, а во втором - катушки индуктивности разнесены. Ниже вниманию заинтересованных читателей предлагается конструкция прибора второго типа (с разнесенными датчиком и излучателем), позволяющего проводить поиск крупных металлических предметов и игнорировать мелкие, лежащие на поверхности.

В порядке эксперимента была изготовлена линейка подобных конструкций с "базой" между датчиком и излучателем до двух метров. В качестве примера приводится конструкция с номинальной базой 1200 мм. Другие типоразмеры принципиально ничем не отличаются от приведенной. Как видно из чертежей, устройство металлодетектора очень простое и доступно для изготовления даже начинающим самодельщикам.

Détecteur de métaux en profondeur
Глубинный двухдатчиковый металлодетектор (нажмите для увеличения): 1 - датчик, 2 - электронный блок управления; 3 - рукоятка; 4 - основное ребро (фанера, s8), 5 -излучатель; 6 - ребро жесткости (фанера, s8,2 шт.); 7 - блок питания; 8 - балка (липа, круг 60), 9 -рабочий привод датчика и излучателя; 10 - крепление ребер (шурупы 4x90, по потребности)

Используемые материалы недефицитные и недорогие Для каркасов датчика и излучателя, ребер жесткости и основного ребра потребуется фанера толщиной 8 мм, балку можно сделать из деревянного кругляка (желательно из липы), на изоляцию датчиков пойдет тонкий (3 - 5 мм) пенопласт, обычная ткань и нитрокраска. Для крепления элементов конструкции нужны будут шурупы и водостойкий клей (или эпоксидная смола). Изготовление производится с помощью минимального набора ручного инструмента, который наверняка найдется в арсенале любой домашней мастерской.

Для начала заготавливаем согласно чертежам все необходимые детали В ребрах для облегчения вырезаем фигурные отверстия произвольной формы - главное, чтобы была сохранена необходимая прочность и жесткость всей конструкции. В основном ребре снизу по центру вырезаем дополнительно прямоугольный паз под блок питания В каркасах датчика и излучателя по кругу выбираем желоб полукруглой формы. Это можно сделать на точиле или за неимением такового - вручную напильником соответствующего сечения.

Détecteur de métaux en profondeur
Датчик: 1 - наружная изоляция (ткань, покрытая нитроэмалью), 2 - рабочий провод датчика и излучателя; 3 - каркас (фанера, s8); 4 - верхний и нижний диски внутренней изоляции (пенопласт, s3 - 5)

Сборку конструкции начинаем с установки и закрепления ребер; сверху по хребту балки монтируем основное ребро, а под углом 120° - ребра жесткости. Сделать это можно двумя способами. Первый - попроще: на балке, в местах установки ребер, аккуратно рубанком или напильником снимаем лыски шириной 8 - 10 мм и на клею пристыковываем к ним ребра с последующим дополнительным креплением шурупами. Второй вариант немного сложнее, но зато обеспечивает более прочное и жесткое соединение деталей в балке в тех же местах и под теми же углами пропиливаем неглубокие (8 - 10 мм) пазы шириной 8 мм и уже в них на клею устанавливаем ребра. Сделать пазы можно фрезерованием (если есть такая возможность), на циркулярной пиле или вручную стамеской (последний вариант более трудоемкий и требует определенного навыка). Как видите, каждый вариант имеет свои преимущества и свои недостатки - выбирать вам.

Далее - датчик и излучатель На фанерный каркас по кругу в желоб на лаке наматываем рабочий провод (какой и сколько - разговор отдельный и в данной работе не рассматривается), сверху и снизу для теплоизоляции укладываем пенопластовые круги, всю конструкцию обматываем тканью и покрываем нитроэмалью. Датчик крепим шурупами к консоли балки, а другой к заднему торцу.

Далее устанавливаем блок управления, блок питания и проводим окончательную наладку.

Все - прибор готов к работе. Удачного поиска!

Автор: С.А.Котов

Voir d'autres articles section Indicateurs, détecteurs, détecteurs de métaux.

Lire et écrire utile commentaires sur cet article.

<< Retour

Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique :

Piège à air pour insectes 01.05.2024

L'agriculture est l'un des secteurs clés de l'économie et la lutte antiparasitaire fait partie intégrante de ce processus. Une équipe de scientifiques du Conseil indien de recherche agricole et de l'Institut central de recherche sur la pomme de terre (ICAR-CPRI), à Shimla, a mis au point une solution innovante à ce problème : un piège à air pour insectes alimenté par le vent. Cet appareil comble les lacunes des méthodes traditionnelles de lutte antiparasitaire en fournissant des données en temps réel sur la population d'insectes. Le piège est entièrement alimenté par l’énergie éolienne, ce qui en fait une solution respectueuse de l’environnement qui ne nécessite aucune énergie. Sa conception unique permet la surveillance des insectes nuisibles et utiles, fournissant ainsi un aperçu complet de la population dans n'importe quelle zone agricole. "En évaluant les ravageurs cibles au bon moment, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour lutter à la fois contre les ravageurs et les maladies", explique Kapil. ...>>

La menace des débris spatiaux pour le champ magnétique terrestre 01.05.2024

On entend de plus en plus souvent parler d’une augmentation de la quantité de débris spatiaux entourant notre planète. Cependant, ce ne sont pas seulement les satellites et les engins spatiaux actifs qui contribuent à ce problème, mais aussi les débris d’anciennes missions. Le nombre croissant de satellites lancés par des sociétés comme SpaceX crée non seulement des opportunités pour le développement d’Internet, mais aussi de graves menaces pour la sécurité spatiale. Les experts se tournent désormais vers les implications potentielles pour le champ magnétique terrestre. Le Dr Jonathan McDowell du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics souligne que les entreprises déploient rapidement des constellations de satellites et que le nombre de satellites pourrait atteindre 100 000 au cours de la prochaine décennie. Le développement rapide de ces armadas cosmiques de satellites peut conduire à une contamination de l'environnement plasmatique terrestre par des débris dangereux et à une menace pour la stabilité de la magnétosphère. Les débris métalliques des fusées usagées peuvent perturber l'ionosphère et la magnétosphère. Ces deux systèmes jouent un rôle clé dans la protection de l’atmosphère et le maintien ...>>

Solidification de substances en vrac 30.04.2024

Il existe de nombreux mystères dans le monde de la science, et l’un d’eux est le comportement étrange des matériaux en vrac. Ils peuvent se comporter comme un solide mais se transformer soudainement en un liquide fluide. Ce phénomène a attiré l’attention de nombreux chercheurs, et peut-être sommes-nous enfin sur le point de résoudre ce mystère. Imaginez du sable dans un sablier. Il s'écoule généralement librement, mais dans certains cas, ses particules commencent à se coincer, passant d'un liquide à un solide. Cette transition a des implications importantes dans de nombreux domaines, de la production de drogues à la construction. Des chercheurs américains ont tenté de décrire ce phénomène et de mieux le comprendre. Dans l’étude, les scientifiques ont effectué des simulations en laboratoire en utilisant les données provenant de sacs de billes de polystyrène. Ils ont découvert que les vibrations au sein de ces ensembles avaient des fréquences spécifiques, ce qui signifie que seuls certains types de vibrations pouvaient traverser le matériau. Reçu ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

Exprimer les neurones 30.09.2014

La forme standard d'une cellule nerveuse est représentée comme suit : plusieurs processus-dendrites ramifiés et un long processus-axone non ramifié partent du corps d'un neurone. À travers les dendrites, le neurone reçoit des impulsions des cellules voisines, à travers l'axone, il transmet des impulsions plus loin, tandis que les impulsions traversent nécessairement le corps cellulaire - après tout, l'axone et les dendrites en proviennent. C'est le schéma général de la structure de tous les neurones, et peu importe la façon dont ses processus se ramifient et peu importe leur nombre, le corps cellulaire sera toujours le "poste intermédiaire" pour la réaction électrochimique qui se déroule le long de la membrane.

D'autant plus surprenante a été la découverte de neuroscientifiques des universités de Bonn et Heidelberg (Allemagne), qui ont trouvé des neurones avec des axones poussant directement à partir de dendrites. Christian Thome, Alexey Egorov et leurs collègues ont décrit leur découverte dans la revue Neuron.

Un nouveau type de cellule a été découvert dans le cerveau des souris, ou plutôt dans l'hippocampe, qui est l'un des plus importants centres de mémoire et d'orientation dans l'espace. De nombreux neurones de l'hippocampe, appelés cellules pyramidales, sont extrêmement ramifiés : ils collectent des informations de nombreux autres neurones, ils ne peuvent donc pas se passer de dendrites densément ramifiées.

Les chercheurs ont décidé d'analyser les contacts intercellulaires des neurones pyramidaux avec leurs voisins, et pour cela ils ont modifié les neurones en leur fournissant une protéine fluorescente qui marquait les bases des processus cellulaires. Il s'est avéré que dans environ la moitié des cellules, l'axone ne part pas du corps cellulaire, mais de la dendrite, de sa partie inférieure, la plus proche du corps cellulaire. L'hippocampe est divisé en plusieurs zones structurelles et fonctionnelles, et dans chacune d'elles la proportion de cellules inhabituelles était différente, mais il ne fait aucun doute qu'il existe vraiment beaucoup de telles cellules.

Une telle structure inhabituelle devrait en quelque sorte affecter le fonctionnement des cellules. En effet, il s'est avéré que les dendrites à partir desquelles l'axone se développe répondent plus facilement à la stimulation - par exemple, elles ont besoin de moins de neurotransmetteurs pour déclencher une impulsion. En d'autres termes, ces dendrites avaient un seuil d'excitation plus bas, ce qui signifie qu'elles pouvaient répondre à des signaux faibles.

A un stimulus externe qui passerait par une telle dendrite, la cellule (et la chaîne nerveuse qui lui est reliée) répondrait plus rapidement, sans attendre que le stimulus externe augmente sa puissance. L'activité de tels neurones est évidemment difficile à supprimer, et ils peuvent être conçus pour véhiculer des informations d'une importance particulière. Cependant, le travail des neurones anormaux reste à étudier et à étudier. Cependant, elles n'ont pas encore été recherchées dans le cerveau humain, étant donné que l'hippocampe humain et l'hippocampe de souris répètent la structure de l'autre et, très probablement, que les primates possèdent également de telles cellules.

Autres nouvelles intéressantes :

▪ Le trou d'ozone se referme

▪ Système à puce unique Marvell IAP220 pour l'IoT et l'électronique portable

▪ M-Disc - optique à long foie

▪ Nouvelles caméras dôme IP Panasonic

▪ bois artificiel

Fil d'actualité de la science et de la technologie, nouvelle électronique

 

Matériaux intéressants de la bibliothèque technique gratuite :

▪ section du site Matériel électrique. Sélection d'articles

▪ article Tu es misérable, tu es abondant. Expression populaire

▪ article Où la bougie a-t-elle été inventée ? Réponse détaillée

▪ article Tanaisie balsamique. Légendes, culture, méthodes d'application

▪ article Indices de température des matériaux diélectriques. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

▪ article Augmenter la fiabilité du PTT. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

Laissez votre commentaire sur cet article :

Nom:


E-mail (facultatif) :


commenter:





Toutes les langues de cette page

Page principale | bibliothèque | Articles | Plan du site | Avis sur le site

www.diagramme.com.ua

www.diagramme.com.ua
2000-2024