自制金属探测器

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简易金属探测器制作方法

简易金属探测器制作方法

所以的部件都已经准备好了。下面就是把他们都组装起来。首先用胶枪固 定开关,然后放进电池,最后把电路板也用胶枪固定住。 8.总结 这个金属探测器非常非常简单。但是它的探测功能也是有限的。在户外使 用的时候,不能正常工作。不过,对于初学者来说,这确实是一个不错的作 品,我电路,我当时很怀疑它是否真的有这个 功能,后来经过分析,并找到了相关视频证实了它确实可以,然后我就自己 动手做了一个。 动手制作之前请务必查阅相关资料,弄清楚金属探测器的原理。 1.工具和材料 零件: - 555 - 47kΩ 电阻 - 两个 2μ2F 电容
- 电路板 - 9 伏电池,开关,一些电线 - 蜂鸣器 - 100 米的铜线,直径为 0.2 毫米的 - 胶带和胶水 蜂鸣器您可以使用 10μF 电容和扬声器(8 欧姆阻抗)。 工具: - 面包板和电线
- 钳子,镊子 - 烙铁和焊锡线 - 锋利的刀,尺子,铅笔,圆规 - 热胶枪 2.原理图 这个图是在网上找的。我只是在开关和电路之间加了一个开关,并且把扬 声器换成了蜂鸣器。 3.线圈 线圈是最困难的部分。通过计算,90mm 直径的线圈,需要大约 250 个绕 组,直径 70 毫米需要 290 个绕组,电感可以达到 10 mH。您也可以在网上购 买现成的线圈。
计算器地址 线圈芯使用纸板做的。线圈用的是直径为 0.2mm 的漆包铜线。我绕了 260 圈。在焊接之前,请把线头上的漆挂掉。 4.测试 经过测试,确实有效!(视频搞不到) 5.PCB 测试成功后,我做了这个 PCB 电路 6.纸板结构 为了最终作品的美观和易用,我做了这个纸板结构。 7.组装

金属探测器的制作方法

金属探测器的制作方法

金属探测器的制作方法
1 硬件材料
金属探测器的制作需要电磁线圈、金属环和橡皮筋。

电磁线圈是金属探测器的关键组成部分。

可以使用贴片线圈,也可以使用烙铁将飞线焊接成线圈形状。

焊接过程里一定要注意安全,要牢牢地扎在手柄上。

金属环是用于安装线圈和橡皮筋的固定部件。

它是金属探测器的壳体,也是主要的结构部分。

可以从五金店购买带有螺纹的金属环,以及用于固定它们的螺母。

橡皮筋是用来固定线圈和连接电磁感应装置的部分。

它们要垂直放置,以防止线圈旋转,并保持稳定的方向。

2 电路装置
金属探测器的线圈要接上电路,即将两个接口接到电源上,一个接口连接到金属环,另一个接口连接到三线耦合的换流器。

另外,也可以用电容来增强信号。

3 按照正确接线
用更多的详细步骤,按照正确的接线顺序来安装金属检测器。

要将线圈固定到金属环上,并且要确保其旋转方向正确。

然后将电线固定到线圈上,清楚地标记出对应接口的线。

最后,把换流器和电路的另外两个接口接入到电源中,并将金属探测器的另一端连接到电路中。

准备过程结束后,就可以测试金属探测器是否正常工作了。

4 测试
要测试金属探测器,可以用另外一个金属环来模拟外部金属障碍物。

将金属环慢慢从水平方向拉近检测器,然后看检测器是否可以检测到这个金属环。

如果金属探测器正常工作,则会发出一个滴声,表明它已正确检测到外部金属物体。

通过上述步骤,就可以自制一个金属探测器了,金属探测器可以用来检测外部金属物体,还可以提示以及预防危险。

自制2米金属探测器

自制2米金属探测器

自制2米金属探测器
自制2米金属探测器是一种能检测出附近的金属物体的装置,它广泛应用于金属检测领域,如安全检查、探宝、故障检测等。

自制2米金属探测器通过发射电磁波,当它碰到金属物体时,就会反射回去,从而探测到附近的金属物体。

自制2米金属探测器主要由探头、发射器、接收器和显示器组成,其中探头可以发射和接收电磁波,发射器负责发射电磁波,接收器负责接收反射回来的电磁波,然后将接收到的信号传递给显示器,显示器就可以显示出探测到的金属物体的位置、大小等信息。

自制2米金属探测器有很多优点,首先,它能有效探测出附近的金属物体,其次,它可以精确测量出金属物体的位置、大小等信息,另外,它的体积小,易于携带,也易于操作,最后,它的成本相对较低,因此得到了广泛的应用。

自制2米金属探测器虽然有很多优点,但也有一些缺点,比如它的检测距离有限,如果要检测更远的金属物体,就需要更强大的发射器,另外,它也无法探测出不锈钢等非金属物体。

总之,自制2米金属探测器是一种能够有效检测出附近的金属物体的装置,它具有体积小、易于操作、成本低等优点,广泛应用于金属检测领域,但也存在一些缺点,比如检测距离有限、无法探测出不锈钢等物体等。

自制简易金属探测器

自制简易金属探测器

自制简易金属探测器这是一个金属探测电路,它可以隔着地毯探测出地毯下的硬币或金属片;这个小装置很适合动手自制;一、元器件的准备电路中的NPN型三极管型号为9014,三极管VT1的放大倍数不要太大,这样可以提高电路的灵敏度;VD1-VD2为1N4148;电阻均为1/8W;金属探测器的探头是一个关键元件,它是一个带磁心的电感线圈;磁心可选Φ10的收音机天线磁棒,截取15mm,再用绝缘板或厚纸板做两个直径为20mm的挡板,中间各挖一个Φ10mm 的孔,然后套在磁心两端,如图1 所示;最后Φ的漆包线在磁心上绕300匝;这样做的探头效果最好;如果不能自制,也可以买一只的成品电感器,但必须是那种绕在“工”字形磁心上的立式电感器,而且电感器的电阻值越小越好;二、电路的制作与调试图2是金属探测器电原理图,图3是它的电路板安装图,图4是它的电路板元件安装图;组装前将所用元器件的管脚引线处理干净并镀上锡;对照三个图,依次将电阻器、二极管、电容器、三极管、发光二极管、微调电阻器焊到电路板上,再将电感探头、开关、电池夹连接到电路板上;电路装好,检查无误就可以通电调试;接通电源,将微调电阻器RP的阻值由大到小慢慢调整,直到发光二极管亮为止;然后用一金属物体接近电感探头的磁心端面,这时发光二极管会熄灭;调整微调电阻器RP可以改变金属探测器的灵敏度,微调电阻器RP的阻值过大或过小电路均不能工作;如果调整得好,电路的探测距离可达20mm;但要注意金属探测器的电感探头不要离元器件太近,在装盒时不要使用金属外壳;必要时也可以将金属探测器的电感探头引出,用非金属材料固定它;三、电路工作原理金属探测器电路中的主要部分是一个处于临界状态的振荡器,当有金属物品接近电感L即探测器的探头时,线圈中产生的电磁场将在金属物品中感应出涡流,这个能量损失来源于振荡电路本身,相当于电路中增加了损耗电阻;如果金属物品与线圈L较近,电路中的损耗加大,线圈值降低,使本来就处于振荡临界状态的振荡器停止工作;从而控制后边发光二极管的亮灭;在这个电路中三极管VT1与外围的电感器和电容器构成了一个电容三点式振荡器;它的交流等效电路不考虑RP和R2的作用如图5所示,当图5中三极管基极有一正信号时,由于三极管的反向作用使它的集电极信号为负;两个电容器两端的信号极性如图5所示,通过电容器的反馈,三极管基极上的信号与原来同相,由于这是正反馈,所以电路可以产生振荡,RP和R1的存在,消弱了电路中的正反馈信号,使电路处于刚刚起振的状态下;金属探测器的振荡频率约为40KHz,主要由电感L 、电容器C1、C2决定;调节电位器RP减小反馈信号,使电路处在刚刚起振的状态;电阻器R2是三极管VT1的基极偏置电阻;微弱的振荡信号通过电容器C4、电阻器送到由三极管VT2、电阻器R4、R5及电容器C5等组成的电压放大器进行放大;然后由二极管VD1和VD2进行整流,电容器C6进行滤波;整流滤波后的直流电压使三极管VT3导通,它的集电极为低电平,发光二极管VD3亮;在金属探测器的电感探头L接近金属物体时,振荡电路停振,没有信号通过电容器C4,三极管VT3的基极得不到正电压,所以三极管VT3截止,发光二极管熄灭;。

金属探测器制作

金属探测器制作

金属探测器制作谈起金属探测器,人们就会联想到探雷器,工兵用它来探测掩埋的地雷。

金属探测器是一种专门用来探测金属的仪器,除了用于探测有金属外壳或金属部件的地雷之外,还可以用来探测隐蔽在墙壁内的电线、埋在地下的水管和电缆,甚至能够地下探宝,发现埋藏在地下的金属物体。

金属探测器还可以作为开展青少年国防教育和科普活动的用具,当然也不失为是一种有趣的娱乐玩具。

工作原理高频振荡器由三极管VT1和高频变压器T1等组成,是一种变压器反馈型LC振荡器。

T1的初级线圈L 1和电容器C1组成LC并联振荡回路,其振荡频率约200kHz,由L1的电感量和C1的电容量决定。

T1的次级线圈L2作为振荡器的反馈线圈,其“C”端接振荡管VT1的基极,“D”端接VD 2。

由于VD2处于正向导通状态,对高频信号来说,“D”端可视为接地。

在高频变压器T1中,如果“A”和“D”端分别为初、次级线圈绕线方向的首端,则从“C”端输入到振荡管VT1基极的反馈信号,能够使电路形成正反馈而产生自激高频振荡。

振荡器反馈电压的大小与线圈L1、L2的匝数比有关,匝数比过小,由于反馈太弱,不容易起振,过大引起振荡波形失真,还会使金属探测器灵敏度大为降低。

振荡管VT1的偏置电路由R2和二极管VD2组成,R2为VD2的限流电阻。

由于二极管正向阈值电压恒定(约0.7V),通过次级线圈L2加到VT1的基极,以得到稳定的偏置电压。

显然,这种稳压式的偏置电路能够大大增强VT1高频振荡器的稳定性。

为了进一步提高金属探测器的可靠性和灵敏度,高频振荡器通过稳压电路供电,其电路由稳压二极管VD1、限流电阻器R6和去耦电容器C5组成。

振荡管VT1发射极与地之间接有两个串联的电位器,具有发射极电流负反馈作用,其电阻值越大,负反馈作用越强,VT1的放大能力也就越低,甚至于使电路停振。

RP1为振荡器增益的粗调电位器,RP2为细调电位器。

高频振荡器探测金属的原理调节高频振荡器的增益电位器,恰好使振荡器处于临界振荡状态,也就是说刚好使振荡器起振。

自制金属探测器

自制金属探测器

自制金属探测器文/胡炼贺静我们在做某些智能控制设计时,需要检测金属物的位置或探知是否存在金属,这些智能控制装置如智能小车感应铁块、机器人探“雷”和金属接近开关等。

在平时的制作中买一个金属传感器价格高且使用效果也可能不太满意。

笔者自制了一种金属探测器,使用效果不错,介绍给大家。

一、电路原理本金属探测器的原理图如图 1 所示,反相器IC1 与外围的电感和电容构成了一个电容三点式振荡器,振荡频率主要由电感L ,电容器C2 、C3 、C4 决定。

调节电位器RP 可使电路处在刚刚起振状态下。

微小的振荡信号通过由IC2 和R1 组成的放大电路进行放大。

再经二极管VD 整流,电容器C5 滤波,最后经过反相器IC3 和IC4 进行放大和整形。

在IC4 和IC5 的输出端得到两路反相的输出信号。

在金属探测器的探头电感L 没有接近金属物体时,电路正常起振,振荡信号通过反相器IC2 放大及整流滤波,在反相器IC3 的输入端形成一个负电压,使IC3 的输出端为高电平,反相器IC4 的输出端为低电平,IC5 的输出端为高电平,发光二极管发光,有利于控制器拾取该信号。

当有金属物体接近时,电感L 的Q 值下降,使电路停振。

由于反相器IC3 的输入端通过电阻R2 上拉到Vcc ,所以IC3 的输出端为低电平,IC4 、IC5 输出端分别为高电平和低电平,发光二极管不发光。

二、元器件选择图 1 中要求反相器IC1 工作在线性状态,所以选用CD4069 六反相器集成电路。

Vcc 接正电源,Vss 接负电源,电源电压可以为3V ~15V(DC) ,用+5V 供电完全能实现与单片机直接连接。

电感L 探头是非常重要的元件,它的性能直接关系到感应器的感应性能。

在制作中可有以下选择:(1) 可以选用从旧收音机上拆卸的带磁性棒的绕线电感,要求能让振荡器正常起振,但感应距离较近,一般在2cm 左右。

(2) 选用大约为 6 .8mH 的立式电感,电感的电阻值最好在10 Ω以内,电感器的电阻越大,则探测距离越小。

简易金属探测器制作方法

简易金属探测器制作方法

简易金属探测器制作方法
简易金属探测器的制作方法比较简单,只需要几个小型元件即可完成,下面就一一介绍。

1、准备好必要的材料,首先购买合适的电池,一般使用9V正极电池;其次,买一个
容量为1000欧姆的电容,这是用来限制电力的;最后,购买一对绝缘耳机,用来感知金
属物体的位置。

2、把电池的正极接在电容的正极上,把电池的负极接在电容的负极上,把另一端的
电池接到电容的一端上;再把另一端的电池接到耳机的一端,另一端接到电容另一端。

3、将一端电池接在金属物体上,将另一端耳机接在耳机上,即可短暂性的听到声音,表明金属物体被成功检测到。

4、将电容电池分离,单独使用电容代替大段的金属物体,如果电容依然能够检测到
声音,表明构建的金属探测器成功完成。

以上就是简易金属探测器的完整的制作方法,制作完成之后,可以把探测器带出去探
测金属物体来检测金属物体的位置。

金属探测器原理与制作

金属探测器原理与制作

金属探测器原理与制作金属探测器是一种利用电磁感应原理来探测金属物体的仪器。

它广泛应用于地质勘探、考古发掘、安检、金属检测等领域。

本文将介绍金属探测器的原理和制作方法。

首先,我们来了解一下金属探测器的原理。

金属探测器主要利用了电磁感应的原理。

当金属物体进入探测器的感应区域时,金属物体会改变感应线圈中的电磁场,从而产生感应电流。

这个感应电流会引起探测器发出声音或者显示信号,从而提示用户有金属物体存在。

因此,金属探测器的核心原理就是利用金属物体改变电磁场来实现探测的。

接下来,我们来讲一下金属探测器的制作方法。

首先,我们需要准备一些材料,包括线圈、电池、开关、蜂鸣器等。

然后,我们需要将线圈绕成一个圆环状,并且将其连接到电池和开关上。

接着,我们需要将蜂鸣器连接到线圈的另一端。

最后,我们将开关打开,金属探测器就可以工作了。

在制作金属探测器的过程中,需要注意一些细节。

首先,线圈的绕制需要均匀,以保证感应电流的稳定性。

其次,电池的选择也很重要,需要选用合适的电压和电流来保证金属探测器的灵敏度。

另外,蜂鸣器的安装位置也需要合理,以确保能够及时发出声音提示。

除了制作金属探测器,我们还可以对其进行一些改进。

例如,可以增加调节灵敏度的装置,以适应不同环境下的探测需求。

另外,还可以加入显示屏,用于直观显示金属物体的位置和大小。

这些改进可以提高金属探测器的实用性和性能。

总之,金属探测器是一种利用电磁感应原理来探测金属物体的仪器。

通过本文的介绍,我们了解了金属探测器的原理和制作方法,以及一些改进的思路。

希望本文能够对大家有所帮助,谢谢阅读!。

自制金属探测器原理图

自制金属探测器原理图

自制金属探测器原理图金属探测器是一种常见的电子设备,它可以帮助人们在地下或水下探测到金属物体。

今天,我将向大家介绍如何自制一个简单的金属探测器原理图。

首先,我们需要了解金属探测器的工作原理。

金属探测器主要通过电磁感应原理来工作。

当金属探测器靠近金属物体时,金属物体会影响探测器周围的电磁场,从而产生电流。

探测器会检测到这种电流变化,并发出声音或光信号来提示使用者有金属物体存在。

接下来,我们可以开始制作金属探测器的原理图。

首先,我们需要准备以下材料:电池、导线、电容器、电阻器、线圈等。

然后,按照以下步骤进行组装:1. 将电池与导线连接,形成电路的供电部分。

2. 将电容器与电阻器连接,用来控制电路的灵敏度和稳定性。

3. 将线圈连接到电路中,线圈是金属探测器的核心部件,它用来产生和感应电磁场。

4. 调试电路,确保各部件连接正确,电路工作正常。

在制作原理图的过程中,需要注意以下几点:1. 电路连接要牢固,避免出现松动或断路的情况。

2. 确保电路中的元件选择合适,能够满足金属探测器的工作需求。

3. 调试电路时,可以使用金属物体进行测试,检查探测器是否能够准确地检测到金属物体。

最后,我们需要对金属探测器的原理图进行测试和调试。

可以在室内或室外进行测试,通过调整电路中的电容器和电阻器,来提高探测器的灵敏度和稳定性。

同时,也可以尝试不同大小和材质的金属物体,来检验探测器的探测能力。

通过以上步骤,我们就可以制作出一个简单的金属探测器原理图。

当然,这只是一个基础的原理图,如果想要制作更加专业和高性能的金属探测器,还需要更深入的学习和实践。

总的来说,金属探测器原理图的制作并不复杂,只要掌握了基本的电子原理和技术,就可以轻松完成。

希望通过本文的介绍,大家对金属探测器有了更深入的了解,也能够尝试制作自己的金属探测器原理图。

祝大家制作成功!。

自制简易金属探测器

自制简易金属探测器

自制简易金属探测器标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]自制简易金属探测器这是一个金属探测电路,它可以隔着地毯探测出地毯下的硬币或金属片。

这个小装置很适合动手自制。

一、元器件的准备电路中的NPN型三极管型号为9014,三极管VT1的放大倍数不要太大,这样可以提高电路的灵敏度。

VD1-VD2为1N4148。

电阻均为1/8W。

金属探测器的探头是一个关键元件,它是一个带磁心的电感线圈。

磁心可选Φ10的收音机天线磁棒,截取15mm,再用绝缘板或厚纸板做两个直径为20mm的挡板,中间各挖一个Φ10mm的孔,然后套在磁心两端,如图1 所示。

最后Φ的漆包线在磁心上绕300匝。

这样做的探头效果最好。

如果不能自制,也可以买一只的成品电感器,但必须是那种绕在“工”字形磁心上的立式电感器,而且电感器的电阻值越小越好。

二、电路的制作与调试图2是金属探测器电原理图,图3是它的电路板安装图,图4是它的电路板元件安装图。

组装前将所用元器件的管脚引线处理干净并镀上锡。

对照三个图,依次将电阻器、二极管、电容器、三极管、发光二极管、微调电阻器焊到电路板上,再将电感探头、开关、电池夹连接到电路板上。

电路装好,检查无误就可以通电调试。

接通电源,将微调电阻器RP的阻值由大到小慢慢调整,直到发光二极管亮为止。

然后用一金属物体接近电感探头的磁心端面,这时发光二极管会熄灭。

调整微调电阻器RP可以改变金属探测器的灵敏度,微调电阻器RP的阻值过大或过小电路均不能工作。

如果调整得好,电路的探测距离可达20mm。

但要注意金属探测器的电感探头不要离元器件太近,在装盒时不要使用金属外壳。

必要时也可以将金属探测器的电感探头引出,用非金属材料固定它。

?三、电路工作原理金属探测器电路中的主要部分是一个处于临界状态的振荡器,当有金属物品接近电感L (即探测器的探头)时,线圈中产生的电磁场将在金属物品中感应出涡流,这个能量损失来源于振荡电路本身,相当于电路中增加了损耗电阻。

自制高灵敏金属探测器

自制高灵敏金属探测器

自制高灵敏金属探测器2009-10-19 10:24:00| 分类:电子制作| 标签:|字号大中小订阅谈起金属探测器,人们就会联想到探雷器,工兵用它来探测掩埋的地雷。

金属探测器是一种专门用来探测金属的仪器,除了用于探测有金属外壳或金属部件的地雷之外,还可以用来探测隐蔽在墙壁内的电线、埋在地下的水管和电缆,甚至能够地下探宝,发现埋藏在地下的金属物体。

金属探测器还可以作为开展青少年国防教育和科普活动的用具,当然也不失为是一种有趣的娱乐玩具。

工作原理高频振荡器由三极管VT1和高频变压器T1等组成,是一种变压器反馈型LC振荡器。

T1的初级线圈L1和电容器C1组成LC并联振荡回路,其振荡频率约200kHz,由L1的电感量和C1的电容量决定。

T1的次级线圈L2作为振荡器的反馈线圈,其“C”端接振荡管VT1的基极,“D”端接VD2。

由于VD2处于正向导通状态,对高频信号来说,“D”端可视为接地。

在高频变压器T1中,如果“A”和“D”端分别为初、次级线圈绕线方向的首端,则从“C” 端输入到振荡管VT1基极的反馈信号,能够使电路形成正反馈而产生自激高频振荡。

振荡器反馈电压的大小与线圈L1、L2的匝数比有关,匝数比过小,由于反馈太弱,不容易起振,过大引起振荡波形失真,还会使金属探测器灵敏度大为降低。

振荡管VT1的偏置电路由R2和二极管VD2组成,R2为VD2的限流电阻。

由于二极管正向阈值电压恒定(约0.7V),通过次级线圈L2加到VT1的基极,以得到稳定的偏置电压。

显然,这种稳压式的偏置电路能够大大增强VT1高频振荡器的稳定性。

为了进一步提高金属探测器的可靠性和灵敏度,高频振荡器通过稳压电路供电,其电路由稳压二极管VD1、限流电阻器R6和去耦电容器C5组成。

振荡管VT1发射极与地之间接有两个串联的电位器,具有发射极电流负反馈作用,其电阻值越大,负反馈作用越强,VT1的放大能力也就越低,甚至于使电路停振。

RP1为振荡器增益的粗调电位器,RP2为细调电位器。

金属探测器原理与制作

金属探测器原理与制作

金属探测器原理与制作
金属探测器是一种用于检测和定位地下或水中金属物体的设备。

其原理基于电磁感应,在金属物体靠近或穿过探测器时产生的电磁场的变化。

金属探测器由发射线圈和接收线圈组成。

发射线圈通过通电产生一个频率稳定的电磁场,而接收线圈则用于测量电磁场的变化。

当金属物体靠近或穿过探测器时,金属物体会产生与发射线圈的电磁场相互作用。

这种作用会导致电磁场发生变化,进而在接收线圈中诱导出电流。

接收线圈测量到的电流信号会被放大和处理,最终转化为声音或图像信号。

制作金属探测器的关键是制作发射线圈和接收线圈。

一般来说,线圈可以使用铜线或其他导电材料制作。

发射线圈和接收线圈之间需要采用适当的距离和位置来使系统达到最佳的性能。

此外,金属探测器通常还包括控制电路和显示器。

控制电路用于控制发射线圈的驱动电流,并处理接收线圈测量到的信号。

显示器用于展示检测到的金属物体的相关信息。

总的来说,金属探测器利用电磁感应原理,通过发射和接收线圈的作用,侦测地下或水中的金属物体,并将其转化为声音或图像信号。

制作金属探测器需要注意线圈的制作和距离配置,同时还需要控制电路和显示器等部件的支持。

金属探测器制作方法

金属探测器制作方法

金属探测器制作方法
1 制作金属探测器
金属探测器是一种用于探测金属和非金属物体的深度和位置的设备,是现代工业、军用等领域的重要工具。

它的性能可以达到对非金
属物体的探测、监测和管理,常用于金属检测、火花和放电检测、全
体金属以及危险品检测等。

那么,我们该如何制作金属探测器呢?
1.准备所需工具
主要的原材料包括:磁铁、电缆、电容器、放大器、电池、焊锡等。

为了制作金属探测器,您还需要准备的工具:锯子、剪刀、钳子、电子量具,如万用表、比较器及烙铁等。

2.组装电路
第一步:组装磁铁,接入电源,接入电缆和电容器。

将组装好的
磁铁摆放在电容器中间,电容器两边各连接一个接地线,将接地线接
入电源,再将电容器两边的输出线分别接入放大器。

然后将放大器上
的输出线接入电池,组装电路就完成了。

3.焊接
组装完电路之后,将AHUISHOU电子元器件进行焊接。

一般在焊接
的时候,要认真检查元器件的次序,焊接时要轻拿轻放,并要保持零
件放置的稳定性,防止焊锡渗漏。

4.测试
完成以上工作后,可以将金属探测器进行测试。

首先将电源打开,当灯光亮起时,表示探测器电源工作正常;然后再把一片金属放入触
发区,观察红灯是否亮起,如果红灯亮起,则表示金属探测器工作正常;如果测试结果正常,说明金属探测器制作完毕,可以使用了。

结束语:制作金属探测器并不难,但也需要非常细心,好好按照
以上步骤来做,才能更好的制作出金属探测器。

新型高端手持金属探测器的制作方法

新型高端手持金属探测器的制作方法

新型高端手持金属探测器的制作方法导言:随着科技的不断进步,金属探测器在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。

新型高端手持金属探测器具备更高的精确度和更强的灵敏度,成为许多领域的必备工具。

本文将介绍一种制作新型高端手持金属探测器的方法,使读者对其制作过程有一个清晰的了解。

一、材料准备我们需要准备以下材料:1. 电路板:选择适合尺寸的电路板,可根据实际需要进行定制。

2. 金属探测器芯片:选择高灵敏度、高精确度的金属探测器芯片,确保能够准确检测到金属物体。

3. 电子元件:包括电容器、电阻器、晶体管等,用于组装电路。

4. 电池:提供电源给金属探测器。

5. 外壳材料:可以选择金属或塑料等材料作为外壳,保护金属探测器内部电路。

二、电路设计在制作新型高端手持金属探测器之前,我们需要进行电路设计。

首先,根据金属探测器芯片的规格和要求,设计合适的电路板布局。

然后,根据电路板布局,将金属探测器芯片、电容器、电阻器、晶体管等电子元件进行合理的连接。

确保电路连接无误后,进行电路的焊接。

三、组装与调试在完成电路焊接后,我们需要将电路板和其他组件进行组装。

首先,将电路板固定在外壳内部,确保电路板的稳定性。

然后,将电池连接到电路板上,提供电源给金属探测器。

接下来,安装触发按钮和显示屏等外部设备,以便用户可以方便地操作金属探测器。

最后,对金属探测器进行调试,确保其正常工作。

四、软件编程除了硬件部分的制作,新型高端手持金属探测器还需要进行软件编程。

根据金属探测器的功能需求,编写相应的软件程序。

软件程序可以实现金属探测器的开关控制、灵敏度调节、报警设置等功能。

在编程过程中,需要注意软件与硬件的配合,确保二者能够正常协同工作。

五、测试与优化在完成制作和编程后,我们需要对新型高端手持金属探测器进行测试。

首先,检测金属探测器的探测灵敏度和准确度,确保其能够准确地检测到金属物体。

然后,测试金属探测器的报警功能和操作便捷性,确保用户可以方便地使用金属探测器。

如何制作一个金属探测器?

如何制作一个金属探测器?

如何制作一个金属探测器?
 这款金属探测器,由于采用了石英晶体振荡器和差频信号倍频器,使得电路的稳定性好,探测灵敏度极高,该电路虽然用了五块IC,但成本却很低(30元左右),其使用效果不亚于几千元的进口产品。

本机可广泛用于考古、军事等一些微小金属物或距离远、埋深大的金属物探测。

 电路设计原理:参见原理下图。

由IC1、CD4011B和Ll及有关元件构成感应振荡器,RP1为频率微调电位器。

由IC1的三个与非门构成感应振荡电路,由IC2的三个与非门和晶体构成本机振荡器,本振信号与感应信号在
IC1的一个与非门中差频,从IC1的⑧脚输出差频信号。

由于差频频率低,尤其是微小金属物感应的频率变化微小,若直接收听差频信号,则入耳很难反映。

因此将差频信号经过倍频,就可以满足入耳分辨频率变化的要求。

由于IC3 CD4046B锁相环电路和IC4 CD4017B十进制分配电路构成多级可调倍频电路,调整范围为l—9倍共9挡,根据实际情况选择。

差频信号从
CD4046的14脚输入,从④脚输出倍频信号,经过音量电位器RP2,送至
IC5(LM386)放大输出至扬声器或耳机放出声音。

 制作要点:L1用0.45mm的漆包线,绕成直径60cm的线圈,匝数为30圈,电感量约1. 2mH。

JT可选彩电用400-500kHz的晶体,VD为MV2105,C1~C6可选云母或黑色点瓷片电容即可达到要求。

首先调整
Cl、RP1使IC1⑩脚输出频率与IC2⑩脚频率相同,这时IC1(11)脚应无频。

自制金属探测器工作原理

自制金属探测器工作原理

自制金属探测器工作原理一、引言金属探测器是一种常见的设备,广泛应用于安全检查、考古勘探、金属寻找等领域。

本文将介绍自制金属探测器的工作原理。

二、金属探测器的基本原理金属探测器通过探测金属物体发出的电磁信号来判断是否存在金属物体。

其基本原理是利用金属物体具有导电性的特点,当金属物体靠近金属探测器时,金属物体会改变金属探测器感应线圈中的电磁场,从而产生信号。

三、自制金属探测器的构造自制金属探测器通常由感应线圈、电源和报警器组成。

感应线圈是金属探测器的核心部件,它由绕制在绝缘材料上的导线组成,形成一个环状或螺旋状结构。

电源为感应线圈提供电流,通常使用电池作为电源。

报警器用于发出声音或光信号,以提示金属物体的存在。

四、自制金属探测器的工作原理当金属物体靠近自制金属探测器时,金属物体会改变感应线圈中的电磁场。

感应线圈中的电流会发生变化,进而产生一个反向的电磁场。

这个反向的电磁场会影响感应线圈中的电流,导致电流的幅度和频率发生变化。

这种变化会被电源和报警器检测到,并产生相应的声音或光信号。

五、电磁感应定律与金属探测器金属探测器的工作原理与电磁感应定律有关。

根据电磁感应定律,当导体在磁场中运动时,会产生感应电动势。

在金属探测器中,感应线圈产生的电磁场与金属物体产生的感应电动势相互作用,从而实现金属物体的探测。

六、金属探测器的灵敏度与调节金属探测器的灵敏度是指探测器对金属物体的检测能力。

灵敏度越高,探测距离越远。

自制金属探测器的灵敏度可以通过调节感应线圈的匝数和电源的电压来实现。

增加感应线圈的匝数和电源的电压可以提高金属探测器的灵敏度。

七、金属探测器的应用金属探测器广泛应用于安全检查、考古勘探、金属寻找等领域。

在安全检查中,金属探测器可用于检测携带金属物体的人员,以防止携带危险物品进入安全区域。

在考古勘探中,金属探测器可用于探测埋藏在地下的金属文物和古董。

在金属寻找中,金属探测器可用于寻找埋藏在地下的金属矿产和财宝。

4种方法来制作金属探测器

4种方法来制作金属探测器

4种方法来制作金属探测器••如何制作金属探测器作者信息 | 参考wikiHow是一个“多人协作写作系统”,因此我们的很多文章都是由多位作者共同创作的。

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自己制作金属探测器既有趣味,又能学到知识。

自制金属探测器能为你节省很大一笔开支,平时你可以带着它去寻宝,就等着小伙伴们纷纷投来艳羡的目光吧。

赶紧准备好一些基本的工具,跟着本指南学习制作金属探测器吧。

步骤4 方法之 1 :原理1.1了解金属探测器工作的原理。

理解了金属探测器工作的原理,寻宝才会顺利而有收获。

•金属探测器是利用磁性来工作的。

金属探测器就是通过一个线圈建立一个磁场,并通过磁场探测到地下的东西,同时,探测器中的另一个线圈会“听取”前者发出的讯号,并通过扬声器发出稳定的响声。

•当探测器扫过地面,磁场靠近金属物体的时候,响声就会发生变化。

当你听到这种变化时,就说明这里的地下有金属物体,那么你就可以开始挖掘了。

•线圈越大,探测器也就越灵敏。

2确定选择哪种探测器。

哪种探测器合适?这是要根据地形、寻找的“宝物”以及你的预算来决定的。

以下是最常见的三种探测器:•甚低频(VLF)探测器:这是最常用的一种探测器,能够在各种地形上检测出几种不同类型的金属。

•脉冲感应(PI)金属探测器:这种探测器能够探测到深埋在地下的金属,并能排除“黑沙”(即铁矿砂)的干扰,在淘金者及海滩寻宝者中最受欢迎。

•差拍振荡器(BFO):这种探测器能够检测到磁场范围内的任何金属和矿物,这是一种最基本的金属探测器,适合于寻宝新手和预算比较紧的朋友。

•计算器收音机探测器:这种探测器能够检测到距离比较近的金属,制作简单,适合拿到学校科技节去展示,虽然外观上没有前几种好看,但还是能用的。

3部件。

不论你选择制作哪一种金属探测器,绝大部分的部件都是相同的。

广告•控制台:其中包括电路、控制机关、扬声器、电池以及微处理器。

•连接杆:连接杆连接控制箱和线圈,长度要根据自己的身高定,简单一点的话,木制的扫帚柄就可以用作连接杆。

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简易金属探测器的设计
设计成员:
09008116王冠华
09008118张俊
09008127孙宏亮
实验时间:2010.07.23
设计原理
本实验设计采用差拍振荡器(BFO)的技术。

整个系统用到两个线圈。

较大
的一个线圈位于搜索探头内部,而较小的线圈位于控制台内部。

并且每个线圈
都与振荡器相连。

两线圈脉冲频率之间存在一个微小的偏移量。

脉冲在每个线圈中传播时,线圈都会发出射频电波。

而接收装置可以接收
这些射频电波,并根据两线圈的频率差生成一个声音序列(差拍)。

当搜索探头内的线圈经过金属物体上方时,线圈内的电流所产生的磁场会
在该物体周围形成另一个磁场。

目标物磁场会干扰搜索探头发出的射频电波的
频率。

当这一频率偏离了控制台内线圈的频率时,差拍声音的时长和音调就会
发生改变。

作品简介
金属探测器有很大的实用价值,在如今的电子行业中各种各样的产品层出
不穷,可见其在诸产业中的重要性。

本设计着眼于差频振荡器技术的使用,设
计出可以探测1角、5角、1元硬币及大头针、回形针的简易金属探测器。

其辨别实现方式,则是通过各种不同金属材料,在探测器下的声音音调不同来辨别。

方案设计
1.设计方案论证及比较
方案一:脉冲感应(PI)技术
基于脉冲感应(PI)技术的金属探测器不是很常见。

有别于VLF系统,PI系统可以利用单个线圈来承担发射器和接收器的双重任务,也可利用两个甚
至三个线圈协同工作。

这种技术向线圈发送高能、短时的电流脉冲(冲击)。

每一次脉冲都产生一个瞬时磁场。

脉冲结束后,磁场极性会反转,然后迅速衰减,产生一个尖锐的电流毛刺。

这一毛刺导致线圈上产生另一电流。

这一电流
持续的时间极为短暂,只有30微秒左右。

随后下一个脉冲会到达线圈,并重复上述过程。

基于PI技术的金属探测器每秒一般要发送约100个脉冲。

由于该方案的实现难度稍大,而且在元器件上又很难匹配精准的器材,故我们放弃了该
方案。

方案二:差拍振荡器(BFO)技术
探测金属的最基本方法是采用一种称为差拍振荡器(BFO)的技术。

BFO系统用到两个线圈。

较大的一个线圈位于搜索探头内部,而较小的线圈位于控制台内部。

每个线圈都与一个每秒钟能产生数千次电流脉冲的振荡器相连。

两线圈脉冲频率之间存在一个微小的偏移量。

脉冲在每个线圈中传播时,线圈都会发出射频电波。

控制台内的微型接收器接收这些射频电波,并根据两线圈的频率差生成一个声音序列(差拍)。

当搜索探头内的线圈经过金属物体上方时,线圈内的电流所产生的磁场会在该物体周围形成另一个磁场。

目标物磁场会干扰搜索探头发出的射频电波的频率。

当这一频率偏离了控制台内线圈的频率时,差拍声音的时长和音调就会发生改变。

由于该方案的实验有着很大的可操作性,而且在实验难道上也不是很大,所以我们小组决定采取该方案,并打算作出高精度的自制金属探测器。

系统实现
1.硬件实现
在上图的实验图中左下角的电感则是制作成探头,可以探测金属。

金属探测器用探头探测金属时,探测到的金属其内部产生的涡流会影响整个系统内部
频率偏移的变化,而后与第二个电感的频率相互影响,形成一个偏移量,从而
在后面的采集信号部分可形成一个拍,并通过声音的形式表现出各种不同拍的
存在。

该试验中,为了使实验的精度更高,采取了将信号放大在比较的原理。


实验中,两个电感的信号,均通过了三极管后,在进入比较环节,从而使信号
更加容易辨别。

众所周知,一个电路的稳定性是极其重要的。

而我们的设计中则是想尽了
一切办法来去杂,抗干扰,力求是简易的金属探测器能稳定有效地工作。

在供
电端,我们使用了100μF的电容来去耦,使供电端的直流电压尽可能的稳定在固定的9V,使后续电路产生的毛刺变的少之又少。

还有两个电感与各自的信号
输出端,都采用了电容来稳压的技术,使电压处于稳态,并成功转移到输出端。

调试结果与分析
首先我们采取了软件模拟的方式了,得到了以下的实验数据。

以下分别是在探测电感在190μH、180μH、170μH、160μH、150μH时的
的实验图:
190μH:
180μH:
170μH:
160μH:
150μH:
在实验模拟中,可以发现:在探测电感的电感值发生小变化时,拍的频率即有很大的变化。

其变化规律是:当探测电感的电感值变小时,两个电感产生
的拍的频率则变大,从而会在声音的音调上产生明显的变化,变化规律为,音调越高,声音越尖。

在软件模拟完后,我们随即使用了1角、5角、1元硬币。

将其放在一厘米厚的书本下,然后用金属探测器的探头进行探测辨别。

在试验中,1元与5角的硬币很容易区分辨别,而1角与5角硬币在频率上有区别,但是差别不是很大,声音上可以辨别,但是区分度不是很高。

分析原因可能是这两种材料对射频电波的影响能力差别不是很大,于是导致了频率变化不明显的结果。

设计总结与展望
本系统作为金属探测的装置,具有一定的精准性与使用效益,并且可以具有一定的商业价值。

例如作为简易的金属探测器,可以探测简易的金属生活用品。

而且可以在教学方面,作为教学研究的很好典范。

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