Como fazer um detector de metais com as próprias mãos: princípio de funcionamento, diagramas, instruções passo a passo. Detector de metais DIY - diagramas, recursos de aplicativos e configurações de sensibilidade (115 fotos) Detectores de metais DIY de alta frequência

Muitas pessoas acreditam injustificadamente que os detectores de metais caseiros são inferiores em muitos aspectos às amostras de marca produzidas na fábrica.

Mas, na verdade, estruturas montadas corretamente com as próprias mãos às vezes acabam sendo não apenas melhores, mas também mais baratas que os concorrentes de “fábrica”.

Vale a pena saber: A maioria dos caçadores de tesouros e historiadores locais, para economizar dinheiro, procuram escolher as opções mais baratas. Como resultado, eles próprios montam detectores de metal ou compram dispositivos personalizados feitos em casa.

Os iniciantes, assim como as pessoas que não entendem de eletrônica, ficam inicialmente intimidados pela abundância não apenas de terminologia especial, mas também de várias fórmulas e circuitos. Porém, se você se aprofundar um pouco mais, tudo fica imediatamente claro, mesmo com os conhecimentos adquiridos nas aulas de física escolar.

Portanto, vale, antes de tudo, entender o princípio de funcionamento de um detector de metais, o que é e como você mesmo pode montá-lo em casa.

Como funciona

O princípio de funcionamento deste dispositivo é utilizar um campo eletromagnético. Ele é criado pela bobina transmissora e após uma colisão com um objeto que conduz corrente (que é a maioria dos metais), são criadas correntes parasitas que introduzem distorção no EPM da bobina.

Nos casos em que o objeto não é eletricamente condutor, mas possui campo magnético próprio, a interferência que ele cria também será capturada devido à blindagem.

Depois disso, as alterações no campo eletromagnético são enviadas diretamente para a central, que emite um sinal sonoro especial para avisar que uma pessoa foi encontrada e, nos modelos mais caros, exibe os dados no display.


Vale a pena examinar como tais dispositivos são criados seguindo o exemplo de um detector de metais do tipo “Pirata”.

Detector de metais "Pirata"

Fazendo uma placa de circuito impresso com suas próprias mãos

Primeiro você precisa criar uma placa de circuito impresso, onde no futuro todos os nós do detector de metais estarão localizados. O melhor método é a tecnologia de ferro a laser ou simplesmente LUT.

Para isso, será necessário realizar as etapas de fabricação na seguinte sequência:

  1. Primeiramente, usando apenas uma impressora a laser, é necessário imprimir o diagrama correspondente criado através do programa Sprint-Layout. É melhor usar papel fotográfico leve para isso.
  2. Preparamos a peça de PCB, primeiro lixamos e depois limpamos com uma solução. Deve ter dimensões 84x31.
  3. Agora em cima do espaço em branco colocamos papel fotográfico com o diagrama na frente em que foi impresso. Cubra com uma folha A4 e comece a passar com ferro quente para transferir o esquema de marcação para o textolite.
  4. Após fixar o circuito do toner, colocamos tudo na água, de onde retiramos cuidadosamente o papel com os dedos.
  5. A seguir, se houver áreas manchadas, corrigimos com uma agulha comum.
  6. Agora a placa precisa ser colocada em uma solução de sulfato de cobre por várias horas (também pode ser usado cloreto férrico).
  7. O toner pode ser removido sem problemas com qualquer solvente, como acetona.
  8. Fazemos furos para posterior colocação de elementos estruturais (a broca deve ser bem fina).
  9. A última etapa é traçar os trilhos do tabuleiro. Para isso, uma solução especial “LTI-120” é espalhada na superfície, que precisa ser espalhada sobre a solda do ferro de soldar.

Instalando elementos na placa

Esta etapa da criação de um detector de metais consiste na instalação de todos os elementos da placa criada:

  1. O microcircuito principal é o KR1006VI1 doméstico ou seu análogo estrangeiro NE555. Observe que antes da instalação, um jumper deve ser soldado embaixo dele.
  2. Em seguida, um amplificador K157UD2 de dois canais é instalado. Você pode comprá-lo ou retirá-lo de gravadores soviéticos.
  3. Depois disso, são montados 2 capacitores SMD, além de um resistor do tipo MLT C2-23.
  4. Agora você precisa soldar dois transistores. Uma deve ser estrutura NPN e a outra PNP. É aconselhável usar BC557 e BC547. No entanto, os análogos também funcionarão. Recomenda-se usar IRF-740 ou outras opções com características semelhantes às de um transistor de efeito de campo.
  5. Os capacitores são instalados por último. Devem ser tomados com indicador TKE mínimo, o que aumentará a estabilidade térmica de toda a estrutura.

Observação: O mais difícil será tirar o amplificador K157UD2 deste circuito. A razão é que já é um chip antigo. É por isso que você pode tentar encontrar opções modernas semelhantes com parâmetros semelhantes.

Uma bobina artesanal é confeccionada sobre uma moldura com diâmetro de 20 cm e o número total de voltas deve ser de aproximadamente 25 peças. Este indicador se baseia no fato de ser utilizado fio PEV, que possui diâmetro de 0,5 mm.

Porém, existe uma certa peculiaridade. O número total de voltas pode ser alterado para cima ou para baixo. Para encontrar a opção mais adequada, você precisa pegar uma moeda e verificar em qual caso haverá a maior distância para “pegá-la”.

Outros elementos

Um alto-falante de sinal pode ser usado retirado de um rádio portátil. É importante que tenha resistência de 8 ohms (podem ser usadas opções chinesas).

Para realizar o ajuste, serão necessários dois modelos de potenciômetros de potências diferentes: o primeiro de 10 kOhm e o segundo de 100 kOhm. Para minimizar a influência da interferência (será difícil eliminá-la completamente), recomenda-se a utilização de um fio blindado que conectará o circuito e a bobina. A fonte de alimentação do detector de metais deve ser de pelo menos 12 V.

Quando toda a estrutura estiver testada quanto à funcionalidade, é necessário fazer uma moldura para o futuro detector de metais. Porém, aqui só podemos dar algumas recomendações, pois cada um irá criá-lo a partir dos itens em mãos:

  • para deixar a barra mais prática, vale a pena adquirir 5 metros de tubo de PVC comum (que é usado em encanamento), além de vários jumpers. Vale a pena instalar um apoio para as mãos especial na extremidade superior para torná-lo mais confortável de segurar. Para a placa você pode encontrar qualquer caixa do tamanho adequado que precise ser montada na haste;
  • Para alimentar o sistema, você pode usar uma bateria de uma chave de fenda comum. Suas vantagens são baixo peso e alta capacidade;
  • Ao criar o corpo e a estrutura, lembre-se de que não devem conter elementos metálicos desnecessários. A razão é que eles distorcem significativamente o campo eletromagnético resultante do futuro dispositivo.

Verificando o detector de metais

Em primeiro lugar, é necessário ajustar a sensibilidade por meio de potenciômetros. O limiar será um estalo uniforme, mas não muito frequente.

Então, ele terá que “encontrar” uma moeda de cinco rublos a uma distância de aproximadamente 30 cm, mas se a moeda for do tamanho de um rublo soviético, então a partir de cerca de 40 cm, ele “verá” metal grande e volumoso de uma distância de mais de um metro.

Tal dispositivo não será capaz de procurar pequenos objetos em profundidades significativas. Além disso, ele não conseguirá distinguir o tamanho e o tipo de metal encontrado. É por isso que, ao procurar moedas, você pode encontrar pregos comuns.

Este modelo de detector de metais caseiro é adequado para pessoas que estão apenas começando a aprender o básico da caça ao tesouro ou que não têm os fundos necessários para comprar um dispositivo caro.

Eles são isso vídeo Você aprenderá como fazer um detector de metais caseiro:


Se você se depara com a questão urgente de como fazer um detector de metais com as próprias mãos em casa, agora encontraremos a resposta. Vejamos a criação passo a passo de três tipos de detectores de metal com diagramas, vídeos e fotos passo a passo.

Detector de metais simples Malysh FM em casa - diagrama, instalação

Malysh FM é um dos detectores de metais mais simples disponíveis atualmente. O circuito é perfeito para criar um pinpointer.

Malysh FM funciona segundo o princípio de um medidor de frequência (anteriormente era usado no Koschei FM MI). O circuito do detector de metais é simples, a bobina sensora também é fácil de fazer com as próprias mãos em casa. É por esta razão que a Malysh FM encontrou popularidade entre os rádios amadores, apesar de pequenas deficiências, que discutiremos a seguir.

A nova ideia que surgiu entre os criadores da Koshchei FM também teve suas armadilhas. A operação do detector de metais era instável devido ao desvio constante e a profundidade da busca era relativamente pequena. No entanto, na Malysh FM eles tentaram eliminar esses problemas programaticamente e algo aconteceu.

Diagrama do detector de metais Malysh FM


Diagrama do detector de metais Malysh FM


Todos os detalhes são simples e acessíveis. O principal é usar capacitores termoestáveis, eles podem ser retirados de um multímetro queimado ou do K71 soviético. Mas os capacitores cerâmicos não são adequados.

Observação! Quanto melhor for a qualidade dos capacitores, mais estável será o funcionamento do detector de metais!


A placa do detector de metais Malysh FM é muito simples e se parece com isto:


Para alimentar o detector de metais, são adequadas baterias Krona ou outra fonte de alimentação de 9 a 12 V. A própria placa do detector de metais consome apenas 10 mA e apenas um alto-falante potente pode causar um aumento no consumo de energia. Por esse motivo, é melhor usar alto-falantes piezoelétricos ou fones de ouvido.

A placa e o firmware do detector de metais Malysh FM podem ser baixados abaixo.

Arquivos para download:

Fazendo uma bobina para o detector de metais MALYSH FM

A bobina do detector de metais Malysh FM é tão importante quanto os capacitores de alta qualidade. Juntamente com os capacitores, forma um circuito oscilatório com frequência de 19 kHz.

O circuito detector de metais Malysh FM pode ser usado como um pinpointer ou um detector de metais de praia.

Dados para enrolamento da bobina: um fio com seção transversal de 0,1–0,18 mm (95 voltas) é usado em um aro com diâmetro de 70 mm.

A foto abaixo é um exemplo de pinpointers Malysh FM produzidos comercialmente:


Para banhistas: utiliza-se fio PET 155 0,1–0,18 (55 voltas) para um aro com diâmetro de 180 mm.

Em seguida, as voltas são removidas do aro e firmemente enroladas com linha, em seguida, uma folha de alumínio é enrolada na bobina para protegê-la e uma quebra de tela é feita no ponto de saída das extremidades da bobina (lacuna sem folha ). Em seguida, o fio de cobre estanhado é enrolado em espiral na folha e o conectamos com um cabo ao sinal negativo da placa do detector de metais. Para conectar a bobina à placa do detector de metais, um fio de microfone (2 fios em uma tela comum) funciona bem; soldamos os fios nas extremidades da bobina, e “tela a tela”.


Vídeo de como funciona o detector de metais Malysh FM:

Como fazer um detector de metais com suas próprias mãos - diagrama MI CHANCE, instruções detalhadas


Apresentamos a sua atenção o circuito de um detector de metais pulsado com discriminação de metais CHANCE. Comparado a outros dispositivos semelhantes, tem a enorme vantagem da relativa facilidade de fabricação da bobina sensora.

Um detector de metais CHANCE automontado com uma bobina de diâmetro 25 pode encontrar uma aliança de casamento a uma distância de 18 cm e um capacete a uma distância de 40 a 45 cm. A profundidade máxima de busca é de 1 metro.

Circuito detector de metais CHANCE


Circuito detector de metais CHANCE


Também fornecemos um diagrama dos botões de controle do detector de metais:


Diagrama de botões de controle do detector de metais CHANCE


O esquema tem um nível médio de complexidade. Para montar um detector de metais com as próprias mãos em casa, você precisará de alguma experiência.

Componentes necessários para montar um detector de metais CHANCE com suas próprias mãos

O circuito MI CHANCE contém um microcontrolador, portanto, para montá-lo com sucesso, você precisará de um programador no circuito. O circuito também contém vários componentes bastante caros: uma tela, um processador e um ADC.

Em termos de montagem em si, o dispositivo não é mais complicado que o Tracker PI-2 e o Clone PI-W, e em termos de configuração é ainda mais simples, já que não possui nem o tradicional trimmer para balanceamento do amplificador operacional.

Atenção especial deve ser dada ao ADC MCP3201, somente após a compra você poderá prosseguir com a montagem do dispositivo, pois é muito difícil de encontrar.

De acordo com o esquema - MCP3201, mas também existem análogos - ADS7816, ADS7817, ADS7822, LTC1285, LTC1286, SP8528 (eles podem diferir em alguns aspectos).

Depois disso, o próximo item importante é o indicador LCD, por ser a parte mais cara, seu preço gira em torno de 10 dólares. Quaisquer indicadores no controlador HD44780 integrado são adequados (quase todos são exatamente assim); eles são produzidos por muitas empresas, por isso é muito difícil fornecer marcações específicas. É melhor simplesmente escolher um indicador LCD com um controlador integrado para duas linhas de 16 caracteres. Se suporta ou não o alfabeto cirílico, não é importante. Se tem luz de fundo ou não, também não é importante se não for planejado para ser usado no escuro ou em porões/catacumbas. Mas em qualquer marcação do indicador requerido haverá “1602” - indicando que este é um indicador sintetizador de sinal com duas linhas de 16 caracteres cada.

Se você está segurando esse indicador em suas mãos pela primeira vez, é melhor “conhecê-lo melhor” imediatamente. É bom encontrar uma folha de dados para ele, mas você pode passar sem ela se examiná-la cuidadosamente. Conectamos +5 V de uma fonte externa ao pino 2 do indicador e o terra aos pinos 1 e 5. Normalmente, os orifícios e a tela do próprio indicador ficam no chão e os condutores de alimentação impressos são mais largos que o sinal uns - isso também ajudará a entendê-lo melhor e mais corretamente.

Conectamos o pino 3 do indicador ao terra através de um resistor trimmer de 22 kOhm (como no diagrama do dispositivo). Ligue e gire este ajustador para obter uma bela exibição de toda a linha superior do indicador. É aconselhável entender também a luz de fundo - ela é exibida no lado oposto do indicador por dois pinos separados e pode ser duplicada nos pinos 15 e 16 (normalmente). Descobrimos onde está o “mais”, onde está o “menos” e tentamos alimentá-lo de +5 V, de preferência através de um resistor de 200 Ohm (como no diagrama). Agora que você conhece bem o indicador, ajustou o contraste e pode ter certeza que não terá mais problemas por causa disso.

Agora, quanto ao resto da configuração, do amplificador operacional (de acordo com o esquema é OP37) até agora apenas o NE5534P funcionou, que é muito mais barato que o OP37 especificado e mais comum. Um conversor de tensão positiva de +12 V para -12 V negativo pode ser usado sem a letra S no nome. Em vez da grama KP505, existe o KP501A.

Instruções detalhadas para montar o detector de metais CHANCE com suas próprias mãos

O processo de montagem do detector de metais CHANCE deve começar com a fabricação de uma placa de circuito impresso. Você pode baixar um desenho da placa de circuito impresso e outros materiais para montar o detector de metais CHANCE com suas próprias mãos abaixo.

Arquivos para download:

A placa montada do detector de metais CHANCE fica assim:


Placa detectora de metais CHANCE 2D



Placa detectora de metais CHANCE 3D


Após a fabricação e soldagem da placa, é necessário fazer o flash do microcontrolador. Versão mais recente do firmware 1.2.1.

Todas as versões de firmware para download:

Para atualizar o firmware do microcontrolador, defina os bits de configuração conforme figura abaixo:


Depois disso, conectamos a energia ao detector de metais e ele deve funcionar. É verdade que ele ainda não vê metal. Ainda precisamos fazer uma bobina.

E é assim que o bloco montado se parece:

Detector de metais DIY CHANCE - fazendo uma bobina


Para enrolar a bobina, você pode usar um fio de enrolamento com seção transversal de 0,67–0,85 mm.

Depois de conectar a bobina, você já pode testar totalmente o detector de metais. Mas para funcionar totalmente com o detector de metais, você deve colocá-lo em uma caixa e fazer uma haste para ele.


O detector de metais CHANCE não possui alarmes falsos se não houver aparelhos elétricos ligados nas proximidades. A sensibilidade é boa, como no MD seletivo. A seletividade e a discriminação estão fazendo o seu trabalho. Todas as nuances que acompanham o funcionamento até mesmo de dispositivos de marca muito decentes e caros são trabalhadas aqui da mesma maneira - por exemplo, objetos planos de ferro “batem no canteiro de flores”, já que sua condutividade também é bastante forte. Você realmente não precisa esperar milagres aqui - você não pode enganar a natureza, mas com a experiência você pode distinguir o metal do latão e do bronze pelo indicador e pelo som.

Em operação, o CHANCE mostrou-se um detector de metais simples e confiável, mas com discriminação nem tudo é muito otimista. Na verdade, o aparelho filtra apenas pequenos detritos de ferro e pequenos pregos, mas as tampas de cerveja já estão causando dificuldades. Além disso, o dispositivo, como outros detectores de metal pulsados, não vê bem as correntes de ouro.

Vídeo com o lançamento do MI CHANCE em cima da mesa:

Detector de metais Clone PI em casa - diagrama e instruções detalhadas

Clone PI é um detector de metais por pulso de detecção não metálica que pode lidar com uma variedade de tamanhos de bobina. Ao usar um anel com diâmetro de 20 cm, o MI Clone pode encontrar uma moeda a uma profundidade de até 25 cm, e metal grande - até 1 metro.

O Clone é baseado no circuito do detector de metais Tracker PI-2 com algumas alterações feitas nele.

O detector de metais Clone PI possui as seguintes diferenças em relação ao original (Tracker PI-2 Metal Detector):

  • Usando um microcontrolador AVR em vez de um controlador PIC.
  • Usando uma tela LCD sem LEDs para indicação.
  • Disponibilidade de ajuste automático rápido e lento.
  • Todos os controles do detector de metais são de botão (sem resistores variáveis).

Diagrama de circuito do detector de metais Clone PI


Diagrama de circuito do detector de metais Clone PI


Atenção: foram lançadas as últimas versões de firmware do detector de metais para o microcontrolador PIC18F252!


O Clone PI é um detector de metais pulsado de complexidade média, para um iniciante será difícil de fabricar. No entanto, uma pessoa com alguma experiência na montagem de detectores de metal ou outros componentes eletrônicos será capaz de lidar com isso.

O circuito do detector de metais Clone contém vários elementos caros: uma tela LCD, um ADC MCP3201 e um microcontrolador. Antes de começar a fazer um detector de metais, certifique-se de comprar um ADC, pois pode ser difícil comprá-lo!

Além disso, o circuito detector de metais contém um microcontrolador programável, portanto, para fazê-lo será necessário um programador com suporte para programação de microcontroladores - PIC18F252 e capacidade de utilizá-lo.

Na tela, o detector de metais Clone Pi exibe as seguintes informações:

  1. Nível de resposta (controles deslizantes “rápido” e “lento”).
  2. Tensão de alimentação.
  3. Limiar (o valor inverso da sensibilidade).
  4. Volume.
  5. Um sinal de que o autoajuste está ativo (a resposta excede o limite em qualquer direção).
  6. Um sinal de autoajuste lento (desvio de resposta na direção positiva) coincide com o alarme sonoro.
  7. Indicador de que a luz de fundo do display está acesa.
O detector de metais Klon funcionou muito bem. Com montagem de alta qualidade, o Clone praticamente não difere nas características de busca do Tracker PI e de outros detectores de metal de pulso.

Montagem de detector de metais DIY Clone PI

A montagem do detector de metais Clone PI, conforme mencionado acima, deve começar com a busca e compra de peças para fabricação de uma placa de circuito impresso. Depois disso, você pode prosseguir para o processo direto de fabricação e montagem.

Primeiro de tudo, você precisa gravar a placa de circuito impresso:


Clone a placa de circuito do detector de metais PI


Após a fabricação da placa de circuito impresso, é necessário soldar nela todos os componentes do rádio. É melhor instalar microcircuitos em tomadas. Também conectamos botões de controle, tela, alto-falante e conectores para bobina e fonte de alimentação do detector de metais à placa. Após a conclusão da soldagem, a placa deve ser lavada com álcool e bem seca.

Em seguida, inspecionamos cuidadosamente a placa para identificar áreas não soldadas e “paus”. Se tudo estiver bem, você pode começar a programar o microcontrolador.

Firmware, desenhos de placas de circuito impresso e outros materiais que você pode precisar ao criar um detector de metais Clone Pi com suas próprias mãos em casa podem ser baixados abaixo.

Arquivos para download:

Após a programação, instalamos o microcontrolador na placa, e você já pode ver os primeiros frutos do seu trabalho.

É melhor fornecer energia ao detector de metais através de um fusível (2–5 A). Em caso de curto-circuito ou erro de solda, pode salvar sua placa!


Se o detector de metais ligar, mostrar tudo na tela, emitir som e responder aos botões de controle, você poderá prosseguir para a fabricação de uma bobina de busca. Se algo não funcionar, voltamos à etapa de inspeção visual, verificando a placa conforme diagrama e identificando defeitos de montagem!

Fabricação de uma bobina de busca para o detector de metais Clone PI

Uma bobina de busca simples para o detector de metais Clone PI pode ser feita com suas próprias mãos enrolando fio esmaltado com diâmetro de 0,6 a 0,8 mm, enrolando 25 voltas em um mandril com diâmetro de 25 a 27 cm. Você pode usar uma panela ou outro objeto redondo adequado como mandril.

Em seguida, enrolamos firmemente as voltas da bobina com fita isolante ou fita isolante. Nas extremidades da bobina soldamos um fio trançado com seção transversal de 0,75 mm e comprimento de 1–1,3 metros. Para facilitar o uso, protegendo a bobina de choques e dando-lhe uma aparência estética, você pode colocá-la no seguinte invólucro:


Soldamos um conector na extremidade da bobina e o conectamos ao detector de metais. Ligamos e verificamos se há reação ao metal. Se houver uma reação e você tiver boa sensibilidade, poderá ajustar o detector de metais e iniciar a montagem final do detector de metais na caixa. A foto abaixo mostra um exemplo da localização dos elementos detectores de metais dentro da caixa.


Depois de montar o detector de metais e a bobina na caixa, só falta fazer uma haste para ele e começar a procurar!
  • Veja também como fazer você mesmo

O design de um detector de metais profundo é semelhante ao normal, com exceção de alguns detalhes técnicos. Também se diferencia pela maior sensibilidade a objetos metálicos, o que permite detectá-los em maiores profundidades em comparação com um simples detector de metais. Além disso, existe uma função de busca seletiva, ou seja, a capacidade de encontrar objetos de determinado tamanho sem reagir àqueles que não se enquadram nos parâmetros.

Diagrama de um detector de metais profundo

É bastante simples, apesar da sua aparente complexidade. O detector de metais consiste em duas partes – recepção e transmissão. O dispositivo principal é um gerador transmissor de alta frequência. Duas antenas de quadro, uma das quais serve como transmissor de sinal e a segunda como receptor. Eles devem estar localizados estritamente em um ângulo de 90 graus entre si para evitar que a antena receptora capte os sinais do gerador. Quando um objeto metálico é encontrado, o campo magnético criado pelo gerador é distorcido e posteriormente captado pela antena receptora. Nesse caso, a massa de um objeto metálico é utilizada como fonte de radiação, enviando a energia produzida para a antena receptora.

Circuito receptor de detector de metais

O dispositivo transmissor inclui um tiristor com potência de 0,25 a 1 W e um gerador de som com frequência de 200 Hz. Ao encontrar um objeto metálico, o operador ouve um som com frequência de 200 Hz, cuja intensidade depende do tamanho do objeto encontrado e da distância até ele.

Um receptor detector cujo circuito de oscilação responde a uma frequência de 120 kHz e consiste em dois diodos. O amplificador pode ser absolutamente qualquer gerador de baixa frequência encontrado em um rádio antigo. Um amplificador com transistores no valor de 5 a 6 peças é suficiente. Um transistor também é usado como amplificador de corrente para um instrumento ponteiro, permitindo medir o nível do sinal recebido. Ou seja, o aparelho contém dois tipos de indicadores - visuais e acústicos. A frequência de operação é ajustada para não interferir na operação do receptor de sinal.

Circuito transmissor

Peças e ferramentas necessárias para montagem

Para montar esse detector de metais, você deve primeiro preparar um conjunto de peças e ferramentas necessárias.

No caso de um detector de metais por pulso, aproximado lista de peças ficará assim:

  1. Capacitores eletrolíticos com tensão de pelo menos 16 V nas seguintes capacidades: 2 capacitores com capacidade de 10 μF, um com capacidade de 2200 μF, 2 unidades - 1 μF.
  2. Capacitores cerâmicos: 1 peça com capacidade de 1 nf.
  3. Capacitores de filme de menor valor de tensão, por exemplo, 63 V - 2 peças de 100 nf cada.
  4. Resistores de 0,125 W: 1 k - um, 1,6 k - um, 47 k - um, 62 k - dois, 100 k - um, 120 k - um, 470 k - um, 2 ohm - um, 100 ohm – um, 470 ohms – um, 150 ohms – um,
  5. Resistores de 0,25 W: 10 ohms - um.
  6. Resistores 0,5 W: 390 ohms - um
  7. Resistores 1 W: 220 ohms - um.
  8. Resistores variáveis: 10 k – um, 100 k – um,
  9. Transistores: BC 557 – um, BC 547 – um, IRF 740 – um,
  10. Diodos: 1N4148 - dois, 1N4007 - um.
  11. Microcircuitos: K157 UD2, NE555.
  12. Painéis para cada um deles.

Peças para detector de metais

Das ferramentas Ao realizar o trabalho, você precisará de:

  • Ferro de soldar, estanho, solda especial e outros materiais de solda.
  • Um conjunto de chaves de fenda, alicates, alicates e outras ferramentas de encanamento.
  • Materiais para produção de placas de circuito impresso.

Etapas de montagem do detector de metais

O processo de montagem de um detector de metais profundo com suas próprias mãos inclui as seguintes etapas:

Numa primeira fase é necessária a montagem da parte eletrónica, nomeadamente a unidade de controlo.

O processo passo a passo é assim:

  • Cortando PCB no tamanho necessário.
  • Preparar um projeto de PCB e transferi-lo diretamente para a placa.
  • Preparando a solução de gravação. Contém sal de cozinha, eletrólito e peróxido de hidrogênio.
  • Gravando a placa e fazendo furos tecnológicos.
  • Estanhar a placa com um ferro de soldar.
  • Em seguida vem a etapa mais importante da montagem da unidade de controle. Trata-se da seleção, busca e soldagem das peças diretamente na placa.
  • Enrolando uma bobina de teste. Existem várias opções para dar corda. A opção mais simples é usar fio PEV tamanho 0,5 e enrolá-lo 25 voltas em uma moldura adequada com diâmetro de cerca de 19-20 cm.

A melhor opção seria soldar tudo diretamente e, após a conclusão da configuração, selecionar os conectores e adaptadores necessários. É melhor não torcer, pois isso afeta negativamente a sensibilidade do aparelho.

A segunda boa opção seria fazer esse anel com fio de par trançado. Você precisará de cerca de 2,5 a 2,7 m de fio.

Para obter a sensibilidade máxima, faça o seguinte:

  1. Enrole 25 voltas de fio.
  2. Faça um teste cortando pequenos pedaços de fio e observando o aumento da sensibilidade.
  3. Isso deve ser feito até que a sensibilidade comece a diminuir.
  4. Conte o número de voltas, enrole a versão final da bobina, adicionando 1-2 voltas. Assim, o valor máximo de sensibilidade é alcançado.

Após a conclusão do trabalho principal, a unidade de controle, a bobina e outras peças são fixadas na haste. O detector de metais pode ser ligado e verificado.

Possíveis problemas durante a montagem

  • O dispositivo montado não reage a objetos metálicos. A causa pode ser uma quebra dos diodos ou transistores. As peças defeituosas precisam ser substituídas.
  • Aquecimento excessivo do transistor. Deve-se instalar um resistor de menor resistência, reduzindo-o até que o aquecimento pare.

A montagem deste tipo de detectores de metais não é muito difícil, desde que todas as regras e instruções sejam rigorosamente seguidas.

Um detector de metais é utilizado para procurar objetos com determinadas características eletromagnéticas, nomeadamente metais. Nas atividades profissionais, este dispositivo é utilizado por serviços de fiscalização, arqueólogos, geólogos e caçadores de tesouros profissionais. Além disso, um detector de metais é frequentemente usado na construção, por exemplo, para detectar reforços, fiação e perfis em paredes.

O equipamento profissional tem uma desvantagem muito significativa - custo muito alto, que varia dependendo da profundidade de detecção, tipo de interface e função de reconhecimento de metal.

A necessidade de um detector de metais também surge entre as pessoas comuns. Freqüentemente, são aqueles que decidiram tentar ser caçadores de tesouros. Ao contrário dos profissionais, que recebem equipamentos ou são fornecidos por uma organização, os amadores novatos nem sempre desejam adquirir um aparelho caro. Isso se deve ao fato de que tal compra não será utilizada para uso profissional e é improvável que seja vendida sozinha.

Para um amador que está apenas começando a trabalhar com esses dispositivos, um detector de metais automontado pode ser adequado. Dispositivos caseiros são relativamente fáceis de fazer; existem muitas instruções detalhadas na Internet. Qualquer pessoa pode montar um detector de metais com as próprias mãos se tiver vontade e os componentes necessários para a montagem; e sua montagem pode ser feita mesmo por quem tem pouco conhecimento de instalação de rádios. Dispositivos caseiros podem ter características relativamente fracas e não ser inferiores a produtos de marcas caros. Antes de montar o dispositivo, é necessário conhecer sua estrutura e tipos.

Para entender que tipo de detector de metais você precisa montar, é preciso decidir a lista de trabalhos a serem realizados, bem como quais metais serão alvo da busca. Dispositivos externamente semelhantes para prospecção de ouro e trabalhos de construção diferem em design e características técnicas. Existem os seguintes parâmetros gerais do dispositivo de pesquisa:

A discriminação na pesquisa pode ocorrer de três maneiras:

  • Espacial, que indica a localização do objeto encontrado na zona do campo eletromagnético, bem como sua profundidade.
  • Geométrico, mostrando o tamanho e a forma do objeto encontrado.
  • Qualitativo, determinando quais propriedades o material encontrado possui.

Faixa de frequência operacional

Os detectores de metal operam em uma determinada faixa de frequência:

  • Frequência ultrabaixa, até várias centenas de Hz. Detectores de metal poderosos que exigem alta tensão, dimensões impressionantes e decodificação de sinal de computador tornam esses dispositivos inadequados para uso amador.
  • Baixa frequência, até vários kHz. Circuitos e design bastante simples, boa imunidade a ruídos e insensível ao solo. Possuem penetração, dependendo da tensão fornecida, de até 5 metros. Eles reagem de forma mais aguda a metais ferrosos e estruturas de concreto armado.
  • Alta frequência, até dezenas de kHz. Eles têm circuitos mais complexos, mas exigem menos bobinas. Imunidade relativa a ruído e profundidade de detecção de até um metro e meio. Eles funcionam muito mal em solos úmidos e minerais.
  • Radiofrequência, utilizada para busca de metais não ferrosos, como ouro. A profundidade de detecção é inferior a um metro em solos secos, o que é muito crítico para o design e a qualidade das bobinas utilizadas.

Classificação por tipo de pesquisa

Existem muitos métodos de busca, mas muitos deles são aplicáveis ​​apenas em atividades profissionais e não são viáveis ​​em dispositivos caseiros. Mais aplicáveis ​​em casa incluem:

  • Sem receptor (paramétrico).
  • Nas batidas.
  • Fase de acumulação.
  • Transceptor.

Detector de metais paramétrico

Esses dispositivos não possuem bobina receptora ou receptor, e a detecção de um objeto ocorre devido à sua influência na bobina do gerador; alterações em seus parâmetros, como frequência e amplitude das oscilações geradas, são registradas de diversas formas possíveis. Eles são muito fáceis de montar e possuem imunidade a ruídos relativamente alta. Eles são frequentemente usados ​​como detectores magnéticos devido à sua baixa sensibilidade.

Dispositivo transceptor

O dispositivo consiste em bobinas de transmissão e recepção, um transmissor de vibração EM, e também pode ser equipado com um discriminador que detectará apenas determinados metais.

A bobina cria um campo eletromagnético; Se houver materiais em sua zona que possuam um excelente campo eletromagnético, o receptor os capta e emite um sinal sonoro de detecção. Se for detectado um objeto que não possui propriedades eletricamente condutoras, mas possui características ferromagnéticas, ele distorcerá o campo eletromagnético devido à blindagem.

Esses dispositivos alcançam o melhor desempenho em sua faixa de frequência operacional, mas sua produção independente requer um sistema de bobinas de alta qualidade, que devem ser posicionadas de maneira ideal umas em relação às outras.

Um detector de metais de transmissão e recepção com uma bobina é chamado indutivo. Sua criação é mais simples devido ao fato de não haver necessidade de seleção de bobinas, mas é necessário separar o sinal secundário fraco em relação ao primário emitido.

Dispositivo sensível à fase

Esses detectores de metais são apresentados como detectores de pulso com uma bobina ou dispositivos com duas bobinas, cada um deles influenciado por um gerador separado.

No caso de um detector de metais sensível à fase pulsado, os pulsos emitidos após a colisão com o metal desejado são atrasados ​​​​e, durante uma mudança de fase crescente, o discriminador é acionado e envia um sinal. Quanto mais próximo o dispositivo estiver do objeto, mais frequentes se tornarão os sinais. O popular detector de metais caseiro “Pirata” com discriminação de metais funciona com base neste princípio.

O princípio de funcionamento de um dispositivo com duas bobinas baseia-se no fato de que os campos eletromagnéticos das duas bobinas estão sincronizados e atuam no tempo; e quando o campo está distorcido, ocorre a dessincronização e o discriminador começa a emitir sinais. Este tipo de dispositivo é mais fácil de fabricar do que um dispositivo de bobina única, mas a profundidade de possível detecção é reduzida.

Baseado no princípio harmônico

Este dispositivo contém duas bobinas: trabalhando e apoiando. A bobina oscilante de referência é pequena, protegida de interferências estranhas ou estabilizada por um ressonador. A frequência da bobina buscadora de trabalho depende da presença dos objetos desejados na zona de radiação.

Antes de iniciar a busca, eles são sintonizados para corresponder às frequências e, como resultado, um som de tom único. Uma mudança no tom significa que os objetos metálicos entram na zona do campo eletromagnético e o tamanho e a profundidade do objeto são determinados a partir do nível de mudança.

Bobinas detectoras de metal

O principal requisito para a qualidade dos aparelhos caseiros é fabricação competente da bobina e sua blindagem confiável.

Ao criar um dispositivo, o circuito do dispositivo é ajustado à bobina até que os valores ideais sejam obtidos. Se o detector de metais funcionar com uma bobina selecionada incorretamente, seu desempenho será muito ruim. Nesse sentido, ao escolher uma opção de fabricação, é necessário observar atentamente a descrição da bobina. Se não estiver completo o suficiente, é melhor fazer outro dispositivo.

O tamanho da bobina também é importante. Os largos penetram mais profundamente no solo, mas se forem detectados objetos grandes, seu sinal bloqueará pequenos objetos potencialmente necessários. Além disso, para aumentar a profundidade de detecção, você precisa de uma bobina mais larga.

É comum a utilização de bobinas com diâmetro de até 90 mm na busca de perfis e conexões, até 150 mm para peças pequenas e diâmetros de até 600 mm para busca de ferro de grande porte.

Seria ideal se o detector de metais fosse projetado para funcionar com bobinas de diferentes tamanhos.

Imunidade a ruídos

As bobinas captam bem vários tipos de captadores e Existem 2 maneiras comuns de aumentar a imunidade ao ruído:

Cestas

Essas bobinas estão disponíveis nas versões plana e volumétrica; são estáveis, menos sensíveis a interferências e possuem alta discriminação. Para um iniciante, é mais fácil enrolar uma bobina plana.

Discos, pratos e pires de computador podem servir como mandril, e você mesmo pode calcular o enrolamento. É impossível dar corda a uma versão volumétrica sem cálculos com programas de computador.

Detector de metais DIY simples

Esta versão de um detector de metais caseiro consiste em um decodificador de sinal, um dispositivo de sinalização e uma bobina. Para montá-lo você precisará de:

  • Chip PIC12F675 ou seus análogos e programador para firmware.
  • Ressonador a 20 MHz.
  • Estabilizador de tensão AMS1117.
  • Capacitores cerâmicos de 15 pF e 100 nF, capacitores eletrolíticos de 10 µF e capacitores de filme de 100 nF.
  • Resistores 470 Ohm, 10 kOhm.
  • Emissor de som.

A soldagem é realizada pelo método articulado ou de montagem, para alimentar o circuito é necessária uma tensão de 9-12 V. O estabilizador controla a saída de 3,3 V.

A bobina é enrolada em um mandril de 10 cm com um fio com seção transversal de 0,3 mm. É necessário enrolar firmemente 90 voltas e enrolar firmemente a estrutura resultante com fita adesiva e colocá-la em um escudo de Faraday.

O resultado é um detector de metais bastante poderoso para busca profunda, que pode ser configurado para discriminar: ao detectar metais ferrosos e não ferrosos, um som de diferentes frequências será emitido.

Os detectores de metais profissionais costumam ser bastante caros e estão fora do alcance dos amadores. Existem diagramas de detectores de metais na Internet, alguns deles podem ser montados com as próprias mãos, sem nenhum conhecimento especial de instalação de rádio ou equipamento profissional. Se desejar, você pode até montar um detector de metais subaquático que funcionará igualmente tanto em terra quanto na água.

Para que um dispositivo automontado atenda idealmente a todos os requisitos possíveis, é necessário entender o projeto do detector de metais e decidir o tipo de trabalho de busca que será realizado com o dispositivo após sua montagem. Isso o ajudará a escolher exatamente a versão do detector de metais que um caçador de tesouros novato precisa.


Um detector de metais é um dispositivo eletrônico para pesquisar e distinguir metais, objetos metálicos que podem estar escondidos em diferentes profundidades sob uma camada de areia, terra, nas paredes de salas e estruturas diversas.

São fornecidos diagramas esquemáticos de detectores de metais feitos em transistores, microcircuitos e microcontroladores. Um detector de metais feito de fábrica é um dispositivo bastante caro, portanto, fazer você mesmo um detector de metais caseiro pode economizar bastante dinheiro.

Os circuitos dos detectores de metais modernos podem ser construídos de acordo com diferentes princípios de funcionamento; listamos os mais populares deles:

  • Método Beat (medição de mudanças na frequência de referência);
  • Balanço de indução em baixas frequências;
  • Balanço de indução em bobinas espaçadas;
  • Método de pulso.

Muitos radioamadores novatos e caçadores de tesouros estão se perguntando: como fazer você mesmo um detector de metais? É aconselhável começar a se familiarizar com a montagem de um circuito detector de metais simples, pois isso permitirá que você entenda o funcionamento de tal dispositivo e adquira as primeiras habilidades na busca de tesouros e produtos feitos de metais multicoloridos.

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