Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Bygg kretskortet
- Trinn 2: Lag pick -up -spolen
- Trinn 3: Søk spole
- Trinn 4: Lag håndtaket og kroppen
- Trinn 5: Tune It Up !!
Video: Hjemmelaget BFO metalldetektor: 5 trinn
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25
Jeg leste et par gjør -det -selv -metalldetektoroppskrifter på nettet, så vel som den på Instructables -siden som ser akkurat ut som den på en side. Så jeg bestemte meg for å lage min egen også. Imidlertid fant jeg ut det meste mens jeg gikk rundt fordi informasjonen på nettet var ufullstendig eller lite presis. Så jeg bestemte meg for å lage en med nøyaktige tiltak og legge den ut her slik at alle som vil prøve den kan være sikre på at de lager noe som vil fungere. Her er min første instruks, så vær hyggelig:)
Trinn 1: Bygg kretskortet
Da jeg lette på internett etter en metalldetektorkrets, så jeg et par design, men de var ikke spesifikke nok til å gå i detalj, og jeg skjønte at en gjennomsnittlig person uten kunnskap om elektronikk ikke kunne finne ut av det, så etter mye å bli med prikker jeg endelig laget en og bestemte meg for å dele den her. all kretsdesign er fra lenken "easytreasure". Bildene av enheten min er mine.
Dette verket er i det offentlige domene. Kretskortet er detektorens hjerte. Det er 2 forskjellige stiler der ute for den hjemmelagde versjonen. Jeg baserte designet mitt på denne kretsen som er vist her. Jeg bygger den til samme oppsett av kretsen, men ikke nødvendigvis av utskriften som følger med. med andre ord, er den samme kretsen, men ser annerledes ut enn papiret. Kretsen jeg kopierte fra denne siden. Jeg designet ikke denne kretsen: https://www.easytreasure.co.uk/bfo.htm Og det er veldig enkelt. delene kan alle bli funnet på Radioshack for ca 10 $ totalt eller bestilt på nettet for ca 1,50 $ totalt+frakt. Vær oppmerksom på at jeg tømte Radioshack ut av kondensatorer og faktisk måtte gå til et annet Radioshack for å finne den savnede. her er en deleliste: Strømkilde: Et hvilket som helst 9v batteri PP3 er ideelt. Husk også å kjøpe en 9V kontakt for batteriet Kondensatorer: 2 av 220uF 16v elektrolytisk. 5 av.01uF polyester. 5 av.1uF polyester. Motstander: Alle motstander 1/4 watt 5% 6 av 10k 1 av 1K 1 av 2.2m ===== 2.2 Mega ohm 2 av 39k Motstandene kan være 1/8 watt hvis du bruker 9V fordi i henhold til mine beregninger den høyeste watten som går gjennom den minste motstanden i kretsen er omtrent.080 watt, og 1/8 håndtaket opp til.125 watt. Radio Shack hadde de fleste av dem, men det var noen som var vanskelig å finne. så du kan enten kjøpe noen og legge til verdiene til ønsket verdi, eller kjøpe større og bruke formelen for motstandsdeling (Total R = 1/r1 + 1/r2 + etc). Jeg kjøpte en liten pose med 1/8 watt motstander som kommer med omtrent 120 motstander fra alle områder som er mulige for menneskeheten (kanskje ikke så mye), men det hadde alt nødvendig, og nå fikk jeg et stort lager av overskuddsmotstander. Det var den dyreste på 12 $. Transistorene er npn. Radio Shack hadde denne lille pakken som leveres med 15 NPN -motstander for flerbruksbruk, og de fungerer fint. Du kan lage to kretser og fortsatt ha noen å spare på hvis du roter og trenger mer. Det er omtrent 2,50 dollar for pakken. Du kan også kjøpe et kretskort for å lage krets og loddejern (10-15 $) 25 watt vil gjøre og lodde tynt. Du kan bruke de billige tingene til dette, ikke kjøp den sølv, for dyrt, ingen forskjell i dette prosjektet. Når du er der, får du kabelen til spolene. Du trenger omtrent 4 FT liten 22 gauge DUAL wire (det vil si to ledninger forbundet, ellers trenger du 8 ft) og noen 26 gauge for spolene eller hva du vil bruke. Jeg kjøpte en liten pose som hadde 3 ruller isolert emaljetråd, 30, 26 og 22 AWG. Følgende informasjon, referanser og sitater er fra Designer -nettstedet https://www.easytreasure.co.uk/bfo.htm "Spole A = Søkespole: Spole B = Referansespole: NC = Ingen tilkobling: B + = Batteri + 9V PP3 eller lignende: B- = batteri - Merknader for elektronikken nybegynner. 2 av 220uf / 16v Elektrolytisk: Disse er 220 mikrofarad / 16v arbeidsspenning. Du kan bruke en høyere arbeidsspenning, men ikke mindre. Høyere arbeidsspenningskondensatorer fungerer akkurat det samme, men de blir fysisk større. De har en negativ ledning som må kobles til batterisporet. Disse komponentene må gå riktig vei. 5 off.1 og.01 polyester: Disse har også en arbeidsspenning. 63 volt i ganske vanlig og vil være ideell. Hvis du vil bruke PCB -oppsettet ovenfor, trenger du kondensatorer med 5 mm blyavstand..1 kan merkes som.1 eller 100n eller noen ganger 104:.01 kan merkes som.01 eller 10n eller noen ganger 103. Disse komponentene kan gå på hvilken som helst måte Alle motstander 1/4 watt 5%: Disse er generelle formål e karbonfilmmotstander med en toleranse på 5% og vurdert til 1/4 watt. Du kan bruke motstander med høyere watt, siden dette ikke påvirker arbeidet, de blir bare større. 1 watt eller større vil ikke passe på brettet. Disse komponentene kan gå på noen måte. Transistorer: Transistoren bc 184b er beskrevet har lyd, lav strøm, generell NPN. Disse er ganske enkle å få i Storbritannia, men kan være vanskelig å få i andre land. Det er hundrevis av typer små NPN -transistorer av plast tilgjengelig rundt om i verden, og omtrent alle vil fungere i denne kretsen. Du må imidlertid være sikker på pinouts. Du kan få pinouts for de fleste transistorer fra produsentens nettsteder. Dette vil være det mest sannsynlige problemområdet når du bygger dette prosjektet. Disse komponentene må være riktig tilkoblet. PNP -typer fungerer ikke. "Jeg brukte et håndfrit headset for biler for å canibalisere høyttaleren som skal brukes i denne kretsen.
Trinn 2: Lag pick -up -spolen
Dette var den mest forvirrende delen for meg. Dette er grunnen til at jeg gjorde denne Instructable. alle de andre nettstedene gir deg vage beskrivelser av en spole og ganske mye jeg ønsket noe riktig, så her er mitt forsøk på å forklare alt riktig. Den første spolen vi skal lage er mottakerspolen. For å matche induktansene til begge spolene brukte jeg denne kalkulatoren til å finne ut det: https://www.coilgun.info/mark2/inductorsim.htmSå jeg fant ut å bruke disse elementene til å matche mine induktorer: En medisinflaske fra CVS apotek. denne flasken har en diameter på omtrent 31 cm i bunnen og omtrent 32 cm på toppen, uten lokk. denne flasken er en mørk oransje farge. Jeg lot det synke i vann i omtrent 10 minutter for å fjerne papiret utenfor, og det gjenværende limet fungerte veldig bra med ledningene. Jeg borer to små hull på toppen av beholderen, like nedenfor der den tykke delen som låser lokket, og førte ledningen fra utsiden, til innsiden og ut igjen. Dette låser tråden der og forhindrer at den løsner. hullene er innenfor 3 mm fra hverandre. Deretter viklet jeg 26 AWG -ledningen 90 ganger rundt flasken helt til bunnen av flasken. dette må gjøres perfekt og uten overlapping. Når de 90 svingene er fullført, kan du gjøre mellomrommene mellom de siste svingene veldig store for å få det til å gå til bunns. Jeg lagde et lite hakk på bunnen av beholderen for å forhindre at den slapper av, deretter to små hull i bunnen for å føre ledningen gjennom. dette låser tråden og du har en helt fin spole. du kan la igjen ca 3 tommer ledning igjen å jobbe med. Vikle deretter rundt med svart tape og lim det siste snittet av tapen til seg selv for å forhindre at det flasser. Etter dette frillet jeg et lite hull i toppen av beholderen, kan du bruke en liten bolt for å passere gjennom hullet for å skru på gjennom midten av beholderen. dette vil justere induktansen. Uansett hvor nær begge induktorene de alltid trenger justering. Ikke bruk en for stor skrue, justeringen blir for grov, og du får det ikke riktig. Du kan også få noen små skiver eller muttere av stål (ingen ordspill ment). Jeg vil forklare senere.
Trinn 3: Søk spole
Dette er enklere enn pick -up -spolen, men krever mer tålmodighet. Nettstedet sier at du skal koble 3 skiver av tre sammen bla bla bla … Jeg har ikke tid til det eller så mye tre, eller tid til å rydde opp i alle sponene. Jeg prøvde å bruke plexiglass, men det var for vanskelig å jobbe med. SÅ jeg brukte en vanlig 1/2 tommers tykk kryssfiner. Jeg brukte en malingsbøtte til å lage sirkelen. så det er hvor stort du trenger det for å være …. eller 23,87 cm i diameter. Deretter kuttet jeg 4 små trekanter for å redusere vekten. Nå som jeg er ferdig, bør jeg nevne: Gå VILDIG å lage hull og hva du vil innvendig for å fjerne vekten. Kryssfiner er ikke veldig tung, men når den beveger seg på enden av en pinne, tar den treghet.
Jeg lagde små hakk på toppen og bunnen av der jeg ønsket å starte. Husk å starte og slutte på samme sted. Så prøvde jeg å sno 26 AWG -ledningen. Jeg sier prøvd fordi det var fryktelig. Det jeg gjorde for å fikse dette var å vikle ca 3 omdreininger av wire og deretter tape det på 3 forskjellige steder rundt sirkelen. Vind deretter resten. Dette holder de første 3 svingene fra å slappe av, og hvis du bruker mykt svart elektrisk tape, vil tråden presse seg inn i båndet og gripe tak. det er frustrerende, men det kan gjøres. du vil gjøre nøyaktig 11 omdreininger. Pass deretter ledningen gjennom bunnen av detektoren, og tilbake til midten, ikke kryss over viklingene, dette vil ødelegge det på en eller annen måte. Jeg vet ikke nøyaktig. Det er derfor det er hakk i topp og bunn. Etter at jeg fikk alle svingene, limte jeg dem på tape -flekkene, deretter limte jeg dem i hakkene, deretter teipet jeg rundt og på tvers av området. De mest kritiske punktene for båndet Jeg limte også båndet. Dette fullfører søkespolen, foreløpig.
Trinn 4: Lag håndtaket og kroppen
Når du har samlet begge spolene, kobler du alt til og tester det, hvis det fungerer noe riktig, så er det bra, du kan ikke stille det på hendene dine, for når du installerer det, vil det endre mye.
Min første idé var å bruke en lang pinne med et håndtak, og å bruke en T og to albuer i PVC for å feste søkespolen og gi den mobilitet. Vel, skrap det, etter at jeg så noen desings sa jeg jo enklere jo bedre. Så jeg bestemte meg for å omkonfigurere oppsettet til det det er nå. fra toppen: T er koblet til å gå under MIN albue og gi støtte, etterfulgt av et lite rør inn i en 90 graders albue. Dette følger gjennom hånden min for grep i ca 4 tommer. Koble deretter til en T. På den ene siden har jeg et lite stykke rør og en endehylsebeslag, på den andre siden det lange røret ned til detektoren. Elektronikken var montert inne i en såpeboks, for 99 cent på walmart. Eller du kjøper prosjektboksen på 3 eller 4 $ på radiohytte. For å lage noen braketter for å holde utstyret brukte jeg PVC -rør. Jeg varmet dem til de er myke, så tråkk på dem for å legge dem flate, noen ganger hamer jeg dem slik at de holder seg flate. Jeg brukte en Heatgun, men du kan bruke en brødristerovn, vanlig ovn, en grillbrenner for propan eller hva som helst. En lysere vil ikke fungere, er for liten (eller er det?) Den første lille biten ble oppvarmet og gjort flat. Deretter oppvarmet i midten og en gang myk, presset på toppen av et rør for å oppnå ønsket form. Min så ut som en U med to flate sider. Jeg boret deretter hull for de små skruene i røret og boksen. Deretter et lite hull i midten for å skru ti til hovedchassiset. Husk å dekke til skruene inne i esken med tape, eller de kan forårsake shorts. Pick -up -spolen ble stående ute fordi den ikke ville passe. Jeg festet den på samme måte som esken var, men pakket rundt. To små hull i toppen og bunnen av braketten ble boret for skruene. Legg merke til at braketten bare holder spolen, den er ikke fysisk festet til den, den er "klemt" ned. Unngå å bruke metall i nærheten av spolene. Sørg for at du har alt slik du vil ha det for alltid før du limer noen PVC sammen. PVC -sementlim slipper aldri. Jeg brukte spray på lim 3M, det fungerte greit. Jeg bestemte meg for at det ville være lettere å føre ledningen til søkespolen inne i pvc -røret. For å feste søkespolen, oppvarmet jeg pvc'en, og når den var myk, bøyde jeg den til riktig vinkel jeg ønsket. Brukte deretter 2 skruer til å holde den etter at den var avkjølt. Jeg pakket alt inn i tape og limte tapeendene for seg selv.
Trinn 5: Tune It Up !!
Nå som alt var installert på karosseriet og detektoren nå ser mer ut som om det er på tide med siste hånd. slå den på og lytt etter støy. Skru deretter skruen sakte inn i beholderen og lytt etter endringer. Hvis tonen blir større, er du flink. Hvis du legger alt inn og ingenting endres, trenger du mer metall. En måte å teste dette på er å skyve et stort stykke metall inni pick -up -spolen, hvis du ser en endring og på et eller annet tidspunkt piper, trenger du mer metall. HVIS det blir verre, så har du for mye induktans, og søkespolen er under induktans. Prøv å legge til noen skruer i detektoren kryssfiner. du må få begge induktorene på samme frekvens. med min trengte jeg mer metall inni pick -upen min, og det jeg oppdaget er at metall nær spolene vil forandre det mer enn i midten av beholderen (som skruen). Så få tak i skiver og muttere og legg dem i beholderen. Skyv dem inn til du får det søte stedet. deretter få litt superlim og lim dem der. Dette vil gi mye induksjon til spolen din. bruk deretter den lille skruen for å justere den tett.
Det er mye å leke rundt i dette området, jo bedre du lager tights jo bedre vil de fungere. HVIS skruen er for løs, vil den gå inn og ut av frekvens hele tiden, dette skjedde for meg og jeg er i ferd med å konstruere den på nytt. hoep det hjelper sned noen spørsmål jeg skal prøve å hjelpe.
Anbefalt:
Enkel Arduino metalldetektor: 8 trinn (med bilder)
Enkel Arduino metalldetektor: *** En ny versjon har blitt lagt ut som er enda enklere: https://www.instructables.com/Minimal-Arduino-Metal-Detector/ *** Metaldeteksjon er en flott tid som får du utendørs, oppdager nye steder og kanskje finner noe interessant. Sjekk deg
DIY Arduino Pin Pointer Metalldetektor: 3 trinn
DIY Arduino Pin Pointer Metal Detector: En tradisjonell metalldetektor kan finne et begravd element og gi deg en grov plassering av objektet på bakken. En pinpointer lar deg feste objektets plassering, lage et mindre hull når du graver og trekke ut elementet . Dessuten kan det
Arduino metalldetektor: 4 trinn
Arduino metalldetektor: Arduino er et åpen kildekode maskinvare- og programvareselskap, prosjekt og brukerfellesskap som designer og produserer enkeltkort-mikrokontrollere og mikrokontroller-sett for å bygge digitale enheter og interaktive objekter som kan føle
Miljøvennlig metalldetektor - Arduino: 8 trinn (med bilder)
Miljøvennlig metalldetektor - Arduino: Metaldeteksjon er mye moro. En av utfordringene er å kunne begrense det nøyaktige stedet å grave for å minimere størrelsen på hullet som er igjen. Denne unike metalldetektoren har fire søkespoler, en berøringsskjerm i farger for å identifisere og identifisere lo
Slå en kalkulator inn i en metalldetektor: 6 trinn
Gjør en kalkulator til en metalldetektor: Jeg oppdaget nylig en veldig kul metode ved å bruke noen få husholdningsartikler til å lage en hjemmelaget metalldetektor! Her er hvordan du lager din egen! Her er en lenke til videoen: http://www.youtube.com/watch?v=_G5HzeIl9cY