Fabricarea bobinei detector de metale Quasar. Recenzii despre detectorul de metale Quasar Arm

Și așa, în articol vom vorbi puțin despre detectorul de metale Quasar Avr, vom privi în istorie, vom analiza caracteristicile și vom lua în considerare toate aspectele legate de crearea acestuia.

Detector de metale Quasar AVR - acest dispozitiv se bazează pe principiul echilibrului inductiv sau, în termeni simpli, IB. Selectiv și are VDI, 16 sectoare de discriminare, fiecare poate fi închis. Toate piesele de schimb, conform autorului, sunt disponibile. Procesare directă a semnalului.

Caracteristici tehnice Quasar:

  • Discriminare - da, 16 sectoare.
  • Selectivitatea este prezentă.
  • Multi-tonalitatea este prezentă.
  • Frecvența de operare – până la 17 kHz (în funcție de firmware și bobină).

În general, acesta este un detector de metale destul de complex de asamblat. Cu siguranță nu este potrivit pentru începători; există o mulțime de bătăi de cap atât cu placa, cât și cu bobina. Dar dacă ești un luptător mai mult sau mai puțin experimentat, atunci rezervă-ți puterea și mergi înainte.

Circuit detector de metale Quasar

În principiu, nu este nimic de spus despre diagramă; trebuie să te uiți și să o dai seama singur, pe cont propriu și cu propriile mâini. Iată o poză cu ea și mai jos este un link către ea.

bobină avr Quasar

Acum să vorbim despre cum să faci o bobină pentru un quasar. Pentru un quasar, se folosește un senzor DD, care are următorii parametri:

  • TX - aproximativ 40 sau 45 de spire de sârmă de 0,5 mm.
  • RX – fir 0,2 mm, număr de spire – 200.

Diagrama de conectare în sine arată astfel:

După cum puteți vedea, TX este conectat conform unui circuit cu rezonanță în serie, iar RX este conectat cu unul paralel. TX este ajustat la o frecvență de la 4,5 la 9 kHz, în RX la o frecvență mai mică - de la 1,5 la 2 kHz.

Configurarea unui detector de metale Quasar

Să vorbim puțin despre setările acestui dispozitiv, ce setări operaționale are. Aceasta înseamnă că detectorul de metale Quasar Avr are următoarele setări:

  • Controlul volumului - de la 0 la 7 unități.
  • Pragul de răspuns este valoarea inversă a sensibilității; ia valori de la 1 la 30.
  • Echilibrul solului.
  • Masca – acoperă sectoare care nu ne interesează.
  • Iluminare de fundal a afișajului - pornit și oprit.
  • Nivelul de iluminare de fundal – bine, totul este clar aici.
  • Câștig – câștig brut al căii, un pas de 2 ori.
  • Modificarea volumului – variază volumul în funcție de răspunsurile slabe, interval de la 1 la 32.
  • Întârzierea sunetului - totul este clar aici, întârzierea apariției unui semnal după detectarea unei ținte.
  • Ignorarea impulsurilor este, de asemenea, un instrument împotriva interferențelor; blochează acele impulsuri de scurtă durată.
  • Calibrarea feritei.
  • Balanța senzorului.
  • Frecvența de transmisie – vă permite să reglați frecvența de transmisie.

Am terminat de configurat brațul quasar, acum să vorbim despre firmware.

Firmware-ul detectorului de metale Quasar

În principiu, nu există nici măcar nimic de spus aici, descărcați cea mai recentă versiune de pe site-ul web al autorului sau de la noi și flash-o. Iată imagini despre cum ar trebui să fie siguranțele.

Recenzii despre detectorul de metale Quasar

În general, detectorul de metale Quasar a primit recenzii foarte bune. Unul dintre cele mai populare dispozitive de casă, în multe privințe poate fi comparat cu detectoarele industriale de metale de nivel mediu și înalt. Un dispozitiv excelent care concurează cu multe dispozitive. Versiunile sale ulterioare sunt dezvoltate în continuare. Începătorii ar trebui să se gândească la asta, pentru că un quasar este mai ieftin, chiar dacă comandați de la altcineva, decât același ICQ 150 sau 250, iar caracteristicile sale sunt de multe ori mai bune. Deci gândește, decide. Dar dacă te hotărăști să cumperi, principalul lucru este să găsești un vânzător și un producător bun, pentru a nu suferi și a înjura dispozitivul mai târziu. Multe depind de producător și de calitatea construcției. Căutați recenzii.

Și în sfârșit, un mic videoclip cu un polițist care lucrează cu un detector de metale Quasar.

Trebuie subliniat în special faptul că calitatea detectorului de metale Quasar ARM (prefer ortografia latină Quasar ARM) depinde în mod fundamental de calitatea producției și de aspectul plăcii de circuit imprimat (există mai mult de zece opțiuni vândute și nu toate sunt bun), calitatea componentelor și a instalării, și mai ales - asupra calității senzorului. Prin urmare, este amuzant să citești recenzii negative despre dispozitiv în ansamblu, pe baza experienței de asamblare a pieselor stângace din părțile găsite în coșul de gunoi. Mai mult, judecând după informațiile de pe diverse forumuri specializate, astfel de meșteșuguri urâte alcătuiesc cea mai mare parte a instrumentelor și senzorilor oferiti spre cumpărare. Mai rapid, mai ieftin și asta va face - aparent, acesta este scopul principal al majorității vânzătorilor (nu vorbesc în niciun caz pentru toată lumea). Desigur, această abordare presupune o mulțime de recenzii negative despre dispozitiv, deși ar fi înțelept să scrieți o recenzie despre producător. Pentru a configura bine o stație de lucru Quasar și a face un senzor decent, aveți nevoie nu doar de cunoștințe și experiență, ci și de echipamente normale de măsurare, ca să nu mai vorbim de capacitatea de a-l folosi. Meșterii se mulțumesc adesea cu un tester chinezesc de la o piață de vechituri... și acest lucru este posibil, dar merită să ne așteptăm la un rezultat bun? Un alt punct, mulți „Kulibins”, fără să aibă măcar cunoștințe de bază în domeniul electronicii, încearcă în orice mod posibil să „modifice” și să „îmbunătățească” circuitul autorului (deseori îl citez ca exemplu de dezvoltare de înaltă calitate), creat de un profesionist. Pe baza acestor îmbunătățiri, ca să spunem așa, plăcile de circuite imprimate sunt apoi așezate în grabă și imediat puse în vânzare. Ce pot să spun... doar că astfel de meșteșuguri nu au nimic de-a face cu adevăratul Quasar ARM și orice recenzii despre astfel de „Quasars” nu sunt altceva decât o pictură a propriei incompetențe. Aici și mai departe vom vorbi exclusiv despre dispozitivele asamblate cu mâinile directe, conform schemei autorului.

Revizuirea detectorului de metale Kvazar ARM

Quasar AWP, asamblat de mine pe placa autorului, versiunea 1.4, firmware-ul curent la momentul scrierii acestei recenzii este versiunea 2.2.10. O familie de senzori de casă, de la o pușcă cu lunetă la un „volan” pentru frecvențe medii de 7..9 kHz. Schema este a autorului, fără modificări.

Pot să declar imediat responsabil că un Quasar AWP asamblat corect din componente de înaltă calitate, echipat cu un senzor bine fabricat, are caracteristici de căutare care sunt adesea superioare dispozitivelor de vârf ale producătorilor de top din segmentul lor (masă cu o singură frecvență). dispozitive bazate pe IB). Acest lucru nu anulează înțelegerea obligatorie a principiilor de funcționare și capacitatea de a configura stația de lucru Quasar pentru condiții specifice, ca, într-adevăr, orice detector de metale de marcă.

Pe lângă Quasar ARM, am colectat și testat dispozitive analogice precum Tesoro Vaquero și Lobo, Whites Classic în diferite variante, unele Fisher antice... toate erau monoton, personal nu mi-a plăcut. Planurile sunt să construim ceva de genul Golden Mask 4, analog în două tonuri... dar acestea sunt planuri. Din camerele digitale am colectat Quasar AVR, variante de puls ale Clone (autor Andy_F), Fortuna-M. Printre cele de marcă s-au numărat „Koshchei-25K”, Terka-705, am încercat noi albi digitale, acum folosesc Deus (studiat și atins în sus și în jos). Asta înseamnă că am ceva cu care să compar. Unora li se poate părea că „cânt laude” dispozitivului... nu este așa. El, ca tot ce este în lume, are neajunsuri, cu siguranță voi scrie despre ele. Prin urmare, fără falsă modestie, pot spune că recenzia mea despre Quasar AWP va fi obiectivă și sinceră.

Deci, de la bun început.

Diagramă schematică. Ca inginer electronic prin formare și hobby, evaluez circuitul cu 4,9 puncte din 5,0. Aici este potrivit să citez un profesor-profesor: „Numai Domnul Dumnezeu știe perfect tăria materialelor, eu știu un B, iar voi toți (elevii) știți cel mai bine un C!” Indiferent cât de mult m-am uitat la diagramă, nu am putut îmbunătăți nimic (nu sunt un guru, desigur, dar am experiență în dezvoltare și implementare în producție). Fă-o altfel - da, dar îmbunătățește-o - nu.

Placă de circuit imprimat. Din punctul de vedere al cablajului de semnal, cel al autorului este bun, dar este puțin dificil de realizat pe cont propriu din cauza numărului mare de vias și, de asemenea, a fost proiectat inițial pentru un tip de afișaj nestandard și rar. Puteți instala unul obișnuit pe el, cu câteva fire „în plus”, acest lucru nu este critic. Altfel, este una dintre cele mai bune, dacă nu chiar cea mai bună. Va fi o analiză separată despre toate celelalte panouri.

Componentele folosite. Răspândit, nu rar și nu scump. Costul total nu depășește 40 USD dacă cumpărați totul nou. Este mai bine să folosiți un afișaj OLED, dar este ceva mai scump decât un LCD obișnuit.

Repetabilitate.Înalt... nu, cel mai înalt. Totul funcționează fără ajustări ale hardware-ului, principalul lucru este să-l asamblați corect din componentele care pot fi reparate și să clătiți corect placa de flux. Funcționarea este practic independentă de variația parametrilor pieselor - un semn al unui design de circuit de înaltă calitate.

Flexibilitatea setărilor. Tot ce ai nevoie pentru o căutare eficientă. Este de remarcat în special compensatorul de dezechilibru al senzorului care funcționează perfect (vă permite să lucrați normal chiar și cu un senzor „plutitor”, sau cu unul din fabrică „aproape potrivit), echilibrul de sol automat comutabil cu timp de reacție reglabil, un set de filtre de sol. (viteze) pentru toate ocaziile, 8 profiluri memorate, mască arbitrară pentru actorie vocală. Tăiere vectorială a solului, permițându-vă să-l „tăiați” foarte precis, fără pierderi de rază (ei bine, aproape fără pierderi). Există un mod pin static cu discriminare și afișaj VDI. Setul de setări corespunde unui nivel profesional, așa că este indicat să înțelegeți puțin problema și să nu o folosiți la întâmplare. Totuși, implicit totul este în regulă.

Actorie vocală, afișaj. Trei scheme de voce off, inclusiv polifonie (schema 1), pe care le consider cea mai informativă. Sunetul este moale și plăcut. Reglarea volumului semnalelor slabe, câteva suplimentare. opțiuni, inclusiv thrashhold. Signograf cu 16 sectoare, afișare a numărului VDI, puterea semnalului, nivelul de încărcare a bateriei, unghiul curent de masă, curentul transmițătorului. Reglarea întârzierii afișajului semnografului. Din nou vedem un set pentru un profesionist. Foarte informativ și convenabil. Cele mai recente versiuni ale circuitului și plăcii au un transmițător FM încorporat pentru utilizarea căștilor fără fir. Funcționează excelent, toate ajustările sunt în meniu. Cunoașteți multe dispozitive cu „urechi” fără fir în mod implicit și cu ajustări ale transmițătorului?

Adâncime. Depinde de setări, în principal de filtru. Pragul afectează și el. Cu cât mai lent, cu atât mai adânc. Pe cel mai lent filtru cu pragul 3, cu senzor DD25cm, poți „simți” un petic de vârfuri la 35..38cm. Acesta este în pământ ușor, de exemplu, Deus cu un senzor de 28 cm prinde doar abia mai bine, „la sfârșit”, la setări de „adâncime” similare.

Identificarea și împărțirea obiectivelor. De fapt, totul aici depinde mai mult de senzor și setări. Dar dacă comparăm cu senzori identici, atunci la viteză maximă Quasar ARM corespunde aproximativ ca viteză lui Deus în „a doua treaptă”, adică Reactivitate = 2 (din 5). Foarte bine, cu un mic senzor pe gunoi este foarte confortabil. Separarea cu setarile corespunzatoare de filtru este excelenta, separarea culorii pe fundalul semnalelor negre este tot la nivel Deus, nu au fost gasite diferente subiective. Dacă văd, atunci ambele dispozitive, dacă nu văd, atunci ambele.

Stabilitate, confort general. La inaltime. Dacă același Deus cu setări „liniștite” se transformă într-un dovleac, atunci Quasar ARM aproape că nu pierde în profunzime. Adică, cu un Quasar normal, este mai confortabil să cauți un loc de muncă automatizat decât cu un Deus, acesta este în locuri curate. În coșul de gunoi, Deus nu are egal, dar dacă nu sunt multe semnale, poți să mergi cu Quasar aproape în tăcere, iar Deus va bolborosi puțin - dar este și ceva mai adânc. Quasar ARM este unul dintre cele mai confortabile în căutarea tuturor dispozitivelor pe care le-am avut.

Defecte. Cum ar fi fără ele... adevărat, toate sunt subiective, dar totuși. Pentru început, nu îmi place numărul mic de scheme de voce off și incapacitatea de a personaliza frecvențele și volumele sectoarelor pentru a vă potrivi. În același Koshchei-25K, Fortuna-M a fost și este convenabil. Chiar sper ca autoarea sa asculte pana la urma aceasta parere, nu este doar a mea. Apoi viteza, ea (după Deus) pare puțin insuficientă pentru coșurile de gunoi puternice. În modul pin, uneori (rar) „pornește”, este vindecat prin resetarea cu butonul „stânga” (acest lucru se leagă de nivelul de răspuns curent). Sunt atras de urechi: pentru o căutare eficientă este nevoie de anumite cunoștințe în acest domeniu, o înțelegere a fizicii proceselor. Cu toate acestea, ca orice alt dispozitiv profesional.

Concluzie: Quasar ARM este, după părerea mea, cel mai bun dintre dispozitivele de casă în ceea ce privește totalitatea caracteristicilor. Nici mai mult nici mai puțin.

Un detector de metale este un mijloc de a găsi cheile mașinii pierdute în grădină sau trapele de canalizare sub frunze în timpul toamnei :)

Acest detector de metale se numește Quasar (Quasar), a fost dezvoltat de Andrei Fedorov, dar nu fără ajutorul membrilor forumului md4u.ru, care au dat sfaturi și au raportat erori în timpul testării noilor versiuni ale software-ului.

Quasar este un detector de metale cu procesare directă, care funcționează pe principiul echilibrului de inducție. Principalele avantaje ale unor astfel de detectoare de metale sunt capacitatea de detonare de la sol, precum și diferența dintre metale în ceea ce privește rezistența și proprietățile feromagnetice.

Acest detector de metale poate determina ce metal se află sub pământ, deși nu cu o probabilitate de 100%, dar poate determina cu ușurință metalele neferoase din cele feroase și, în majoritatea cazurilor, ce metal neferos este situat sub bobina sa.

Poate notifica proprietarul despre metal underground folosind sunete de diferite tonuri (frecvență) și poate afișa informații pe un afișaj cu două rânduri de șaisprezece caractere, sub forma unei histograme. Are o mulțime de setări, dar mai întâi de toate.
Atenție, mai sunt câteva poze mai jos.

În implementarea actuală avem:

  • Reglaj automat la sol
  • Reglaj de rezonanță automat și modul manual
  • Reglarea volumului
  • Reglarea luminozității afișajului
  • Modul Pinpointer
  • Setarea limitei joase a tensiunii de alimentare pentru oprirea automată
  • Calibrare ferita cu posibilitate de ajustare
  • Abilitatea de a selecta ținte vocale (mască)
    • Mai multe scheme de sunet pentru actorie vocală
    • Schema 1: Frecvența variază fără probleme în funcție de ținta VDI pe întregul interval
    • Schema 2: Frecvența variază ușor în funcție de VDI de la 0 (90) la 41 (131) grade. Țintele sub 0 se aud pe un ton scăzut, peste 41 - pe un ton înalt
    • Schema 3: Țintele sub 0 (90) sunt sunate pe un ton scăzut, peste 0 (90) - pe un ton înalt
  • Trei niveluri grosiere de câștig
  • 30 de niveluri de câștig netede
  • Filtru de sol
  • Vizualizați echilibrul bobinei în timp real

Circuitul nu este complicat, nu există piese deosebit de rare. Îl poți descărca

Să începem cu mreana. Rămâne cu o implementare mai simplă a detectorului de metale „Volksturm sm+geb”. A fost realizat din tevi PVC cu adaptoare la 45 de grade. Înainte de lipire, acest design arăta cam așa:

După lipire avem un baston de lucru:

Scaunul mulinei a fost realizat folosind conexiuni cu șuruburi din plastic, utilizate în aceleași corpuri sanitare, care este apoi atașată de mulinet cu adeziv epoxidic și poate fi desprins de tijă:

Cotiera am realizat-o din fototoba unui copiator format A3 mare :) Adică atașăm o râșniță mică, un burghiu, la o tijă și se dovedește că toată structura a rezistat destul de bine.

Învelim mânerul cu ceva moale, apoi îl închidem cu un tub termocontractabil de diametru mare, îl încălzim și obțineți un mâner confortabil, ergonomic :)

Aproape am terminat cu mecanica, o vopsim mai târziu. Nu vom vorbi în detaliu despre modul în care a fost realizată placa; ne vom opri doar asupra punctelor esențiale. Carcasa Cradex Z5 cu dimensiunile 103*90*40 se potrivește perfect sub placa de circuit imprimat dezvoltată de unul dintre participanții la forum pentru microcircuite în pachete DIP. Link către panoul de la sfârșitul articolului.

Cumpărăm piese, măsurăm cât de potrivit este designul plăcii și luăm condensatori electrici din seria low-ESR.

Textolitul a fost gravat în persulfat de amoniu. Otrăvește rapid și frumos. Doar umpleți-l cu apă caldă, aproximativ 80 de grade.

După aceea, afișajul este lipit și pornit pentru prima dată - testare.

Dacă o linie de dreptunghiuri întunecate este vizibilă pe ecran după ce este aplicată alimentarea, ecranul funcționează și acesta este modul său de autotestare - când este aplicată alimentarea, dar comenzile de control nu au fost încă primite (nu a existat nicio inițializare).

Nu veți vedea unele componente pe placă din partea pieselor, pentru că... Nu le-am putut găsi în factorul de formă DIP. Aceasta este o diodă zener reglabilă TL431, o pereche de condensatoare de filtru și fire nu frumoase în zona amplificatorului operațional, deoarece Nu l-am găsit pe cel original, am luat unul similar, dar avea un pinout ușor diferit - a trebuit să fim înșelați :)

Să începem să lucrăm cu corpul. Trebuie să faceți mai multe găuri în el - pentru ecran, butoane de control, conector de bobină și conector de alimentare. Carcasa trebuie, de asemenea, izolată de umiditate - în caz contrar, dispozitivul poate începe să funcționeze defectuos sau să se defecteze. Pentru comoditatea de a tăia o gaură pentru ecran, am luat un ecran cu aceeași funcționalitate, doar cu un filtru albastru, deoarece cel verde era deja lipit pe placă cu o conexiune permanentă.

S-a ridicat perfect, dar :) Când am încercat să-l încercăm pentru ecranul nostru, dezamăgirea nu a cunoscut limite :) S-au dovedit a avea dimensiuni diferite. A trebuit să o termin.

Până la urmă, totul a mers. Am încercat, conectat-o, funcționează :)

Panoul frontal superior a fost îngropat la nivel cu plasticul, astfel încât să nu iasă în afară, deoarece apoi s-a planificat să se acopere totul cu folie și un autocolant. Ecranul în sine a fost asigurat cu o cantitate mare de adeziv topit la cald. Acest tip de conexiune are două avantaje: apa nu va pătrunde înăuntru și nu există conexiuni cu șuruburi, care apoi ar mai trebui sigilate.

L-au turnat cu un pistol termic obișnuit și, acolo unde nu s-a încălzit bine, au ajutat cu un uscător de păr de la o stație de lipit. În acest moment, ecranul în sine poate schimba culoarea în albăstrui sau în altă culoare din cauza încălzirii; principalul lucru aici este să nu exagerați. După răcire, culoarea revine la normal și totul funcționează normal.

Am făcut singuri tabla pentru nasturi, pentru că... nu exista una potrivită gata făcută pentru această clădire. Va fi un fișier la sfârșitul articolului. Diodele din el sunt smd.

Și astfel, toate găurile sunt făcute, panoul de butoane, difuzorul, conectorii de alimentare și conexiunile bobinei sunt de asemenea sigilate cu adeziv termofuzibil.

În ceea ce privește designul, ne-am gândit mult timp ce culoare să alegem. Am ales varianta neagră.

Tehnologia este simplă. Imprimăm imaginea și tăiem o gaură pentru ecran. Au tăiat cu un bisturiu. În continuare, lipim filmul sub ecranul desenului, apoi luăm o folie transparentă, mată, autoadezivă și lipim plăcinta rezultată pe plastic, tăiem excesul de film și gata!

Blocul a fost atașat de tijă folosind o bucată de plexiglas groasă, tăiată în fâșii și îndoită sub influența încălzirii locale, înșurubat cu o parte la cutie, cealaltă la „suporturile pentru țevi” sau cum se numește această porcărie. .

Apropo, mai târziu cele două elemente de fixare exterioare au fost îndepărtate, adică totul s-a susținut perfect chiar și pe două elemente de fixare.
Așa că, după ce am efectuat toate aceste operațiuni, am pictat bara și iată ce a ieșit:

Separat, rămâne să vorbim despre bobină. Putem spune că acesta este cel mai sensibil element și trebuie asamblat astfel încât atunci când caută și atingeți tot felul de iarbă și alte obiecte, să nu „microfoneze” și să reacționeze doar la schimbarea de fază cauzată de metalul de sub senzor. . Am vrut imediat să facem bobina așa cum trebuie, am înfășurat bobinele... Apropo, toate firele au fost luate de la un monitor CRT vechi. Bucla sa de demagnetizare se potrivește perfect sub bobina TX de transmisie, într-o altă bobină s-a găsit un fir mai subțire, firul către unitatea detector de metale a fost luat din cablul său VGA nedetașabil, în general erau suficiente fire de acolo :)

După ce două bobine au fost înfăşurate, una dintre ele (recepţie, RX) trebuie înfăşurată într-un ecran din folie sau grafit. Dacă este folie, atunci este necesar să vă asigurați că nu există un scurtcircuit de la acest ecran; dacă este grafit, atunci este necesar ca rezistența de la centru la marginile bobinei să fie de aproximativ 1 kOhm.

După selectarea unui condensator rezonant (dispozitivul, desigur, se ajustează singur, dar am selectat frecvența mai aproape de 9 kHz), era timpul să umplem aceste bobine într-o matriță cu rășină epoxidică. Și apoi a izbucnit o dispută cu cutia și internetul. Cutia spune să se dilueze într-un raport de 1:5. Unul din cinci, la naiba! Având în vedere că aveam deja ceva experiență de lucru cu epoxidici, unde peste tot era menționat raportul de 10-12:100, a apărut o neînțelegere. Dar au decis să facă așa cum este scris, producătorul nu va scrie gunoi pe cutie :) Și nici măcar nu au decis să-l testeze cu un volum mic din această rășină. Vreau să merg cât mai curând la poliție! Pe scurt, au început să-l toarne, apoi s-au răzgândit, pentru că proporțiile de rășină și întăritor erau tocmai potrivite pentru 10-12:100, apoi au uitat cât de mult din ce turnaseră deja... În general, au uitat. au stricat soluția, dar au încercat să o completeze :)

Și nici măcar nu s-a gândit la îngheț. Ce să fac? Am scos bobinele din matriță, le-am curățat de toată rășina și ne-a venit în minte o altă idee. La urma urmei, monitorul nostru CRT este un fel de cornucopia pentru construirea unui detector de metale :) Standul de la acesta a fost și el util. Îl luăm, îndepărtăm tot ce nu este necesar, atașăm bobinele, umplem epoxidic în proporții normale, găurim - gata!

Toate acestea și-au arătat eficiența deja în prima mină de pe râul Sozh:

În ceea ce privește alimentarea detectorului de metale - în momentul de față provine de la o baterie obișnuită cu plumb de 12 V, pe care o porți cu tine în servietă, dar există puțină zgomot din această metodă. Există planuri imediate de a construi o sursă de alimentare pe un element 18650 (aproximativ 2Ah la 3,7 V), faceți o indicație a nivelului de încărcare, încărcați de la USB și un convertor 3.7-7, deoarece De la această tensiune este alimentat detectorul de metale. Ar fi posibil să mergeți până la 5 volți, ocolind stabilizatorul pentru controler și ADC, dar este mai bine să balansați bobina la o tensiune mai mare, atunci sensibilitatea va fi mai mare, dar mai multe despre asta într-un alt articol. Consumă aproximativ 100 mA la 7 V, așa că de la o baterie 18650 poți conta pe aproximativ 10 ore de funcționare. Și principalul lucru este că acest lucru va fi mult mai ușor decât o baterie cu plumb, ceea ce va permite să fie montat împreună cu blocul pe o tijă.

Plăcile promise în format lay pentru detectorul de metale Quasar, ca în acest articol.

Toate cele bune!

Într-o zi am avut șansa să încep asamblarea unui Quasar. Voi sări peste asamblarea blocului, pentru că... Nu este nimic complicat acolo, voi rămâne cu tamburul. Conform recomandărilor Autorului, a fost utilizat un senzor DD cu următorii parametri: diametrul exterior 230 mm, în bobina de transmisie TX - 40-45 spire de sârmă de 0,5 mm, RX - 200 de spire de sârmă de 0,2 mm. Circuitul TX este conectat conform unui circuit cu rezonanță în serie, capacitatea aproximativă este de 0,3 uF. A fost reglat la o frecvență de 8,5 kHz, dar în general dispozitivul poate funcționa la o frecvență de 4,5 - 9 kHz. Circuitul RX este conectat conform unui circuit de rezonanță paralel și este reglat la o frecvență cu 1,5 - 2 kHz sub frecvența de rezonanță TX.

Subtilități:


Înfășurăm a doua bobină în direcția opusă față de prima (curentul bobinei DD ar trebui să curgă într-o singură direcție), deoarece înfășurăm bobina pe același șablon, a doua bobină se va dovedi a fi inversată și curentul va fi inversat. curge în sens opus.

Pentru a obține o tensiune minimă în viitor (după umplerea cu epoxidice, bobina va fi ușor dezechilibrată), atunci când înfășurați ultimele spire ale bobinei emițătorului, înfășurați-le cu o marjă, astfel încât să obțineți o buclă în partea de jos a „acordului”. rotește” bobinele și nu le umple. Acum că totul este umplut cu rășină, mutați această buclă în direcții diferite până când atingeți tensiunea minimă pe bobina receptorului, apoi puteți termina turnarea.

Bobinele au fost înfășurate pe dornuri și înmuiate în lipici „88”. Rigiditatea bobinei
după uscare, este astfel încât să poată fi îndoiți pentru a obține configurația dorită.

Terminalul circuitului de recepție care este cel mai aproape de Cx (adică terminalul intern) ar trebui să stea pe sol. Această nuanță afectează calitatea balanței.

Dacă detonarea pământului și a feritei este în minus, lipiți din nou capetele în locuri din PX și totul va merge la +.

La reglarea de la sol, valoarea nu trebuie să fie mai mare de +80, aproximativ ar trebui să fie de la 0 la +35, reglarea de la sol afectează sensibilitatea. Cu cât interferența este mai mică, cu atât intuiția este mai slabă.

Dacă cu folie, atunci protejați numai bobina RX (recepție inferioară). TX - este posibil să nu fie ecranat. Dacă le protejați pe amândouă, atunci numai prin izolația dintre ele. Dacă acoperiți
grafit, apoi complet fără goluri.

Intrarea etanșă trebuie să fie amplasată în câmpul TX, cablurile bobinei nu trebuie să treacă prin Cx (centrul este intersecția bobinelor)

Butonul de echilibrare automată trebuie apăsat cu senzorul ridicat, apoi coborât și ridicat.

Pentru 5 copeici din URSS în pământ negru cu o bobină DD de 25 cm ar trebui să existe o sensibilitate de cel puțin 25 cm cu o discriminare clară. VDI poate sări la 30 cm, aproximativ 1-2 sectoare cu o cifră de 3 segmente (dar nu ar trebui să existe goluri între segmente, astfel de goluri vor exista dacă ținta este din metal negru) și ar trebui să existe un semnal sonor ridicat pe ambele părțile laterale ale leagănului, așa că trebuie să alegeți în ce să aveți mai multă încredere: VDI sau semnal audio. În Quasar totul depinde de parametrii bobinei...

Detector de metale DIY Quasar ARM

Detector de metale Quasar AVR este un echipament selectiv cu capacitatea de a recunoaște metalele. Procesarea semnalului este directă. În unitate, cântarul VDI este alcătuit din 16 coloane și este posibil să eliminați oricare dintre metale din căutare. Quasar Avr are un indicator de sunet multiton. Ultimele modificări ale echipamentului au o frecvență de funcționare de până la 17 kHz. Acest indicator depinde de bobina de căutare.

Puteți face un detector de metale Quasar Avr cu propriile mâini - nivelul de complexitate al circuitului este mediu. Bobina Quasar și microcontrolerul programabil creează anumite probleme radioamatorilor. Acest tip de detector de metale poate fi fabricat de persoane care au experiență în dezvoltarea de dispozitive similare. Va fi dificil pentru începători să facă singuri placa și bobinele.

Detectorul de metale este echipat cu un afișaj, datorită căruia puteți recunoaște rapid metalul.

Quasar are butoane care vă permit să controlați dispozitivul:

1. „Up / Barrier + / Autotune”;
2.Introduceți / OK / Echilibrul terenului" ;
3.„Dreapta (+) / PinPointer”;
4.„Stânga (-) / Iluminare de fundal”;
5."Meniu/Esc";
6."Jos/Barieră-/Autotune".



Crearea bobinei Quasar AVR

Bobina de tip DD trebuie să aibă un diametru de 230 de milimetri. Numărul de spire ale înfășurării externe ar trebui să fie de 40-45 de spire, diametrul firului ar trebui să fie de 0,5 milimetri. Înfășurarea internă trebuie să fie formată din 200 de spire de sârmă cu o diagonală de 0,2 milimetri.
Înfășurarea externă trebuie conectată la un detector de metale cu rezonanță în serie, capacitatea de condensare ar trebui să fie de 0,3 mF. Conectarea înfășurării interne la un dispozitiv cu rezonanță paralelă.
Nu este dificil să creezi un detector de metale Quasar Avr cu propriile mâini dacă te ții de schema de bază.

Diagrama Quasar AVR






Toate componentele sunt disponibile gratuit și prețurile lor sunt mici. Caracteristicile de funcționare ale dispozitivului sunt destul de bune și va concura cu detectoarele de metale de marcă entry-level.

Lista de piese pentru stația de lucru Quasar


Configurarea Quasar AVR

Detector de metale Quasar AVR are urmatoarele caracteristici:

Nivelul volumului poate fi ajustat între 0-7 unități. În acest scop, trebuie să utilizați butoanele din meniurile Stânga (scădere) și Dreapta (mărește);
Valoarea pragului de răspuns este 1-30. Reglarea se face cu ajutorul butoanelor Sus (creștere) și Jos (scădere) situate pe ecran;
Există un echilibru la sol. Pentru a activa acest mod, apăsați butonul OK din meniul principal al ecranului. Pentru ca citirile să fie corecte, este necesar să activați modul atunci când senzorul este ridicat deasupra solului. Ridicarea și coborârea acestuia vă va permite să obțineți cea mai mică abatere de răspuns de la sol. Pentru a salva rezultatele, trebuie să faceți clic pe OK. Dacă ieșiți din meniu folosind tasta Esc, modificările nu vor fi salvate;
·mască – cu ajutorul ei poți închide sectoare care nu trezesc interes;
Ecranul este iluminat din spate. Este mereu în meniu. Tastele Stânga și Dreapta din meniul principal vă permit să activați/dezactivați iluminarea de fundal;
·puteţi regla nivelul luminii de fundal. Butoanele Stânga și Dreapta îi măresc sau scad luminozitatea;
·modificați volumul în intervalul 1-32. Pentru a crește sau a micșora sunetul, trebuie să utilizați tastele Stânga și Dreapta;
· întârziere sunet – atunci când este detectat metal, semnalul dispare pentru câteva secunde;
· calibrarea feritei. Butoanele Sus sau Jos vă permit să comutați calibrarea feritei în modul automat. O bucată mică de ferită trebuie trecută de mai multe ori peste bobină, dar nu aproape de senzor. Rezultatele abaterii obținute pot fi salvate făcând clic pe butonul OK;
·balanța senzorului – vă permite să controlați nivelul de dezechilibru în timpul funcționării;
·Puteți regla frecvența de transmisie. Această funcție vă permite să setați frecvența bobinei externe și să reglați circuitul acesteia la rezonanță.
Configurarea detectorului de metale Quasar AVR se realizează după cum urmează:
1. Este necesar să furnizați energie fără a conecta senzori. Inițial, se verifică funcționarea controlerului. Dacă LED-ul clipește constant, aceasta indică faptul că circuitul detectorului de metale Quasar AVR este conectat incorect. Dacă afișajul funcționează corect, va apărea un mesaj de eroare. Dacă controlerul este ieșit corect, LED-ul clipește de 1-2 ori și încărcarea continuă;
2. Folosind un rezistor de tăiere, trebuie să setați cea mai bună calitate a imaginii;
3. Frecvența bobinei externe este reglată manual la frecvența de rezonanță a senzorului;
4. se înregistrează abaterile în timpul calibrării feritei.

Pentru o performanță mai bună, trebuie să efectuați următoarele manipulări:

  • R29 - selectați rezistența rezistenței astfel încât valoarea tensiunii de pe indicator să fie egală cu tensiunea de pe baterie;
  • R9 - selectați o valoare astfel încât consumul de curent al treptei de ieșire a dispozitivului să fie egal cu valoarea adevărată. Măsurăm căderea de tensiune pe această rezistență, apoi măsurăm citirile curente în meniul Quasar și calculăm rezistența acestui rezistor folosind legea lui Ohm.
  • R3 - prin reglarea acestei rezistențe se realizează una dintre setările importante - factorul de calitate al circuitului TX. Valoarea recomandată este 5...6. Folosind un măgar, măsurăm variația de tensiune de la vârf la vârf (Vpp) a condensatorului C6 (recomand cu tărie instalarea unui jumper pe placă și a condensatorului însuși în senzor). În continuare, trebuie să împărțiți valoarea rezultată la 5 (tensiunea de balansare). Selectând un rezistor facem rezultatul 5...6. Dacă factorul de calitate este subestimat, nu vom putea atinge sensibilitatea maximă Dacă factorul de calitate este prea mare, sensibilitatea va fi prea mare și, în consecință, probleme de discriminare și fals pozitive
  • R7 - prin selectarea acestui rezistor, se reglează câștigul etajului de intrare al detectorului de metale. Pentru radioamatorii fără experiență recomand atingerea a 50, iar pentru cei profesioniști - 100 mai mare.