Малогабаритный чувствительный электронный металлоискатель. Схема чувствительного металлоискателя с низкой рабочей частотой. Проще не бывает

Радиосхемы бытового применения

Сомов М.П.
Радиоконструктор, 2000 год, №10 , стр 34- 35

Прежде всего хотелось-бы развеять предвзятое мнение окружающих к человеку с металлоискателем в руке. В глазах многих такие люди могут выглядеть и нелепо (вот, дескать, человек клад пытается найти!), а у некоторых и того хуже- человек ассоциируется с "черными копателями" или "осквернителями могил"...

На самом же деле у большинства "искателей кладов" задачи куда чем более приземленные- это или коллекционеры пытающиеся найти какой-нибудь артифакт на развалинах старинного здания или, еще чаще, просто обыкновенный металлолом с целью немного подзаработать в наше нелегкое время...

Как правило большинство металлоискателей построены по одному принципу- два генератора: один с опорной частотой и поисковый. Частота поискового генератора меняется от внешнего воздействия- при приближении поисковой внешней катушки к металлическому предмету.
Частоты генераторов устанавливаются примерно одинаковыми (как правило около 100 кГц). Небольшую расстройку поискового генератора, которая необходима для работы устройства, производят при помощи переменного конденсатора или варикапа.
Срабатывание устройства возникает при несовпадении частот этих двух генераторов- то есть при одинаковой частоте устройство будет молчать. При разнице в частотах хотя- бы в 10 Гц, на устройстве сравнения возникают биения с этой частотою, которые и запускают звуковую сигнализацию детектора. Таким образом чем больше разница между двумя генераторами, тем и сигнал будет сильнее.

Увеличить чувствительность металлоискателя при таком построении схемы можно если увеличить частоту опорного генератора в 10 раз по сравнению с поисковым.
Таким образом возникают биения между колебаниями опорного генератора и 10-й гармоникой колебаний поискового генератора. В результате изменение частоты поискового генератора хотя-бы на 10 Гц даст увеличение частоты разностных пульсаций на 100 Гц, а это уже более заметно.

Применив этот принцип удалось создать металодетектор способный обнаружить копеечную монету на глубине в 100 мм, а более крупный предмет- на глубине 0,6- 0,7 метра. Схема данного металодетектора представлена на рисунке

Как видим опорный генератор (а собран он на элементах D2.1, D2.2 и D2.3) здесь работает на довольно высокой частоте: в его частотозадающей цепи пришлось применить даже кварцевый резонатор.
Поисковый генератор собран на элементах D1.1- D1.3. В его частотозадающей цепи включена поисковая катушка L1. Расстройка частоты поискового генератора выполнена на варикапе VD1- изменения параметров происходят за счет регулировки напряжения переменным резистором R3.

Поисковая катушка изготавливается на каркасе внешним диаметром в 200 мм. Толщина ребра катушки- 15 мм. Мотается проводом ПЭЛШО- 0,27 в количестве 50 витков. При отсутствие данного провода можно применить ПЭЛ-0,27...0,35.
Поверх обмотки наматывается экранирующая фольга, но таким образом чтобы витки фольги не прикасались друг с другом- то есть намотку ведут с шагом 1...5 мм.
После чего поверх наматывается слой изоленты.
Готовую катушку желательно разместить на каркасе для придания ей жесткости. Для этого можно использовать любое диэлектрическое кольцо внешним диаметром 200- 250 мм.

Если Вам интересны подробности и описание устройства- Вы можете прочесть это в журнале-источнике скачав его в нашей бесплатной библиотеке.

Большинство металлоискателей построены по схеме нулевых биений, это когда имеется 2-а генератора с постоянной и поисковой частотой, при этом частота поискового генератора зависит от индуктивности поисковой катушки. Повысить чувствительность металлоискателя построенного по такому методу можно если поднять опорную частоту примерно в 10 раз больше частоты поискового генератора. Используя такой метод удалось получить металлоискатель способный обнаружить копеечную монету на глубине до 1 м.

Схема такого металлоискателя показана на рисунке. В ней использованы 2-е микросхемы К561ЛА7, на D1 выполнен поисковый генератор и выходной усилитель, на D2 выполнен опорный генератор(с кв. резонатором).
В поисковом генераторе используется 2-а элемента D1.1 D1.2. Частота генерации задается контуром состоящим из поисковой катушки L1 и емкостей С1 С2 VD1. Варикап VD1 служит для подстройки частоты в небольших пределах в процессе работы. Сама подстройка производиться резистором R3 который изменяет напряжение на варикапе.
Генераторный режим (ПОС) задается элементами R2 C4 C5 C6. С выходов обоих генераторов импульсы поступают на D2.4 на котором выполнен смеситель, и на его выходе появляется сигнал биения частот. Этот сигнал поступает на усилитель мощности D1.4 и далее поступает на звукоизлучатель(головные телефоны или китайские наушники). Регулировка громкости R6.

Электронная часть схемы смонтирована в корпусе из фольгированного текстолита. При этом в корпусе должна быть экранированная перегородка между микросхемами(между генераторами). Поисковая катушка намотана на кольце сделанного из кембрика внешним диаметром 15 мм. Можно использовать трубку из пластмассы или штырь такого диаметра из мягкой пластмассы. В любом случае диаметр кольца должен быть 200мм. На кольцо наматывают 50 витков ПЭЛШО 0,27 или ПЭЛ 0,27-0,35. После обмотку обматывают изолентой и затем катушку экранируют при помощи алюминиевой фольги.
Настройка сводится к настройке контура L1C1 на 100кГц при среднем положении R3(контроль частоты на выводе 10 D1.3).

Литература — РК

  • Похожие статьи
  • - Металлоискатель, описание котopoгo здесь приводится, обнаруживает водопроводную трубу под слоем стены толщиной до 150 мм, канализационную трубу до 250-300 мм, современную пятирублевую монету на глубине до 40 мм, электрический провод на глубине до 30 мм, В большинстве случаев, при проведении...
  • - Характеристики передатчика: диапазон частот 27...28МГц выходная мощность 0,5Вт диапазон ЗЧ 300...3000Гц ширина полосы излучения 11 кГц девиация частоты при максимальной модуляции 2,5кГц напряжение питания 9 В ток потребления 100мА Сигнал с микрофона поступает на прямой...
  • - Приемник может быть перестроен в диапазоне 70...150 МГц без изменения номиналов подстроечных элементов. Реальная чувствительность приемника около 0,3 мкВ, напряжение питания 9 В. Следует заметить, что напряжение питания МС3362 - 2...7 В, а МС34119 2...12 В, поэтому МС3362 питается через...
  • - Сигнализатор жидкости (воды) основан на ИМС NE555 и содержит датчик (зонды) выполненный в виде двух медных оголенных проводов. Расстояние между контактами датчика не должно превышать 10 мм. Применение сигнализатора жидкости разнообразное - датчик уровня воды, датчик наполнения емкости, индикатор...
  • - *Сварочный аппарат предназначен для приваривания листовой стали толщиной до 0,5...0,8 мм к массивным стальным деталям) Аппарат изготовлен из 6-и силовых трансформаторов ТС-270 от старых ламповых цветных телевизоров с использованием петель размагничивания от этих ТВ. Для этого трансформаторы и...

Металл под землей и в пресноводных водоемах, в перекрытиях зданий и в толще бетона, поможет обнаружить специализированный электронный прибор — металлоискатель.

Несложную схему по силам собрать своими руками практически любому, кто хоть раз держал в руках паяльник. Вот как она работает:

Рис.1 Структурная схема металлоискателя.

Эталонный генератор ЭГ вырабатывает синусоидальное напряжение частотой 50 кГц. Контурная катушка, определяющая частоту генерации, является датчиком Д прибора. Сигнал синусоидальной формы через разделительный конденсатор Ср поступает на кварцевый фильтр КФ.

Если частота генератора и собственная резонансная частота КФ совпадают, сигнал попадает на пороговое устройство ПУ. Оно регистрирует переменное напряжение на входе, выделяет из него постоянную составляющую и подает ее на стрелочный индикатор И.

Приближение к металлическому предмету вызывает изменение частоты ЭГ. Поскольку она теперь отличается от резонансной частоты КФ, напряжение на входе ПУ уменьшается, и стрелка отклоняется к началу шкалы на угол, пропорциональный габаритам предмета и обратно пропорционально расстоянию до него.

У нашего металлоискателя есть особенность - пороговое устройство, благодаря которому чувствительность схемы резко повышается. Вот как оно действует.


Рис.2 Форма сигнала на входе и выходе порогового устройства.

Синусоидальный сигнал, поступающий на вход ПУ, ограничивается снизу (рис. 2), и на индикаторе появляются импульсы напряжения:

Ин = Ио - Ип,

где Ио—уровень входного сигнала в состоянии покоя, Ип — задаваемое напряжение порога.

Чувствительность прибора выражается отношением:

s=DИ / Ии = DИ / (Ио-Ии),

где DИ — изменение синусоидального напряжения при расстройке ЭГ, зависящее от размеров предмета и расстояния до него. Фактически s показывает, на какую величину отклоняется стрелка индикатора при расстройке датчика-контура.

Следовательно, подбирая величину Ип, можно добиться максимального отклонения стрелки прибора при сколь угодно малом изменении Ио. Но в реальных устройствах приходится учитывать нестабильность элементов схемы и частоты эталонного генератора.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

Эталонный генератор собран по схеме емкостной трехточки на транзисторе T1 (рис. 3). Контурная катушка L1 является датчиком прибора. Конденсаторы С3 — С6 предназначены для настройки генератора на частоту 50 кГц.

Рис.3 Принципиальная схема металлоискателя.

Через разделительный конденсатор С7 синусоидальное напряжение с генератора поступает на кварцевый фильтр. Емкость С7 выбрана небольшой — 5 пФ. Тем самым влияние последующих каскадов на работу генератора практически исключено.

Пороговое устройство собрано на полевом транзисторе Т2. Напряжение порога Ип задается делителем R5 — R7.

Конденсатор С8 сглаживает пульсации на индикаторе ИП1. Фильтр R4, С1 осуществляет развязку по переменному току между пороговым и задающим генераторами.

КОНСТРУКЦИЯ

Прибор из двух блоков: измерительного (с датчиком) и питания. Первый включает в себя монтажную плату, индикатор, органы управления и регулировки. Датчик — жесткий кольцевой каркас, выполненный из оргстекла, на котором намотано 65 витков прохода ПЭЛ 0,2. Обмотка заключена в экран из алюминиевой фольги и залита эпоксидной смолой. Датчик связан с измерительным блоком коаксиальным кабелем РК-75.

Блок питания содержит пять серебряно-цинковых аккумуляторов. Напряжение каждого элемента 1,25В, емкость 2А-ч. Особое внимание нужно уделить рамке металлоискателя. Она должна иметь небольшой вес, быть жесткой и упругой. Иначе даже при легких ударах, неизбежных при работе с прибором в полевых условиях, частота генератора «уходит» — металлоискатель расстраивается.

Основанием рамки служит кольцевой каркас из оргстекла или полистирола d=300 мм. Обмотку экранируют алюминиевой фольгой толщиной 0,05 мм. Но соединять между собой концы экрана нельзя (образуется короткозамкнутый виток).

Выводы обмотки подключают к кабелю РК-75 длиной 0,3—1 м (с оплеткой кабеля соединяют также и экран катушки). Это место заливают эпоксидной смолой. Соединение датчика с блоком электроники неразъемное.

Металлоискатель имеет высокую чувствительность. Стрелка индикатора отклоняется на одно деление, когда рамка прибора приближается к диску d=13 см на расстояние 80 см.

Прибор практически одинаково реагирует на любой металл. Так, например, стальной, алюминиевый и латунный диски дают на равных расстояниях одинаковые отклонения стрелки. Они не зависят и от того, сплошной предмет или пустотелый.

При работе с металлоискателем необходимо учитывать фоновые помехи. Песчаный и торфяной грунты, чернозем, дерево, вода фонового сигнала не дают. Поэтому прибор хорошо действует в пресных водоемах, в деревянных зданиях и на не каменистых почвах. Сильный фон дает кирпич (обожженная глина обладает магнитными свойствами) и некоторые минералы.

На показания прибора влияют и изменения температуры. Поэтому рамку лучше поместить в футляр из теплоизолятора, например пенопласта.

Для работы под водой металлоискатель сначала надо подержать 10—15 минут в воде и после этого настроить.

На земле поиски лучше проводить в пасмурную погоду или вечером, чтобы избежать попадания на прибор прямых солнечных лучей.


Металлоискатель представляет собой относительно простое устройство, электронная схема которого обеспечивает хорошую чувствительность и стабильность работы.

Отличительной особенностью такого устройства является его низкая рабочая частота. Катушки индуктивности металлоискателя работают на частоте 3 кГц. Это обеспечивает:

  • с одной стороны, слабую реакцию на нежелательные сигналы (например, сигналы, возникающие при наличии мокрого песка, мелких кусочков металла и т. д.);
  • с другой стороны, хорошую чувствительность при поиске скрытых водопроводных труб и трасс центрального отопления, монет и других металлических предметов.

Генератор металлоискателя возбуждает колебания в передающей катушке на частоте около 3 кГц, создавая в ней переменное магнитное поле. Приемная катушка расположена перпендикулярно передающей катушке таким образом, что проходящие через нее магнитные силовые линии создадут малую ЭДС. На выходе приемной катушки сигнал либо отсутствует, либо очень мал.

Металлический предмет, попадая в поле катушки, изменяет значение индуктивности. При этом на выходе появляется электрический сигнал, который затем усиливается, выпрямляется и фильтруется.

Таким образом, на выходе системы имеется сигнал постоянного напряжения, значение которого слегка возрастает при приближении катушки к металлическому предмету.

Этот сигнал поступает на один из входов схемы сравнения, где сравнивается с опорным напряжением, которое прикладывается к его второму входу. Уровень опорного напряжения отрегулирован таким образом, что даже небольшое увеличение напряжения сигнала приводит к изменению состояния на выходе схемы сравнения.

Это, в свою очередь, приводит в действие электронный переключатель. В результате этого процесса на выходные усилительные каскады поступает звуковой сигнал, оповещающий оператора о присутствии металлического предмета.

Принципиальная электрическая схема металлоискателя представлена на рис. 3.38.

Передатчик, состоящий из транзистора VT1 и связанных с ним элементов, возбуждает колебания в катушке L1. Сигналы, поступающие на катушку L2, затем усиливаются микросхемой D1 и выпрямляются микросхемой D2, включенной по схеме амплитудного детектора.

Сигнал с детектора поступает на конденсатор С9 и сглаживается фильтром низких частот, который состоит из резисторов R14, R15 и конденсаторов С10 и С11.

Затем сигнал поступает на вход схемы сравнения D3, где сравнивается с опорным напряжением, устанавливаемым переменными резисторами RP3 и RP4. Переменный резистор RP4 служит для быстрой и грубой настройки, a RP3 обеспечивает точную регулировку опорного напряжения.

Рис. 3.38. Принципиальная схема металлоискателя с низкой рабочей частотой.

Генератор, собранный на транзисторе с одним переходом VT2, работает в непрерывном режиме. Однако сигнал, вырабатываемый им, поступает на базу транзистора VT4 только тогда, когда закроется транзистор ѴТЗ. Ведь находясь в открытом состоянии, этот транзистор шунтирует выход генератора.

При поступлении сигнала на вход микросхемы D3 напряжение на ее выходе уменьшается, закрывается транзистор ѴТЗ, и сигнал от транзистора ѴТ2 через транзистор ѴТ4 и регулятор громкости RP5 поступает на выходной каскад и громкоговоритель.

В схеме используется два источника питания, что устраняет возможность возникновения любой обратной связи выхода схемы к ее чувствительному входу.

Основная схема питается от батареи напряжением 18 В, которое с помощью микросхемы D4 понижается до стабильного напряжения 12 В. При этом снижение напряжения батареи во время работы схемы не вызывает изменения настройки прибора.

Выходные каскады питаются от отдельного источника питания напряжением 9 В. Требования по потреблению мощности довольно низкие, поэтому для питания устройства можно использовать три аккумуляторные батареи. Батарея питания выходного каскада не требует специального выключателя, так как в отсутствие сигнала выходной каскад практически не потребляет тока.

Прежде всего в полосках нужно сделать 64 разреза и высверлить три установочных отверстия.

Затем на обратной стороне платы необходимо установить:

  • 20 перемычек;
  • штыри для внешних соединений;
  • два штыря для конденсатора С5.

Затем можно установить конденсаторы С16, СЛ7 и микросхему D4. Эти элементы образуют источник питания с напряжением 12 В.

Проверка этого каскада осуществляется путем временного подключения батареи напряжением 18 В. При этом напряжение на конденсаторе С16 должно составлять 12 ±0,5 В.

После этого можно перейти к монтажу элементов выходного каскада: — резисторов R23—R26;

  • конденсаторов С14 и С15;
  • транзисторов VT4—VT6.

Корпус транзистора VT6 соединен с его коллектором, поэтому контакт корпуса с соседними элементами и перемычками недопустим.

Так как выходной каскад при отсутствии сигнала не потребляет тока, его достаточно проверить временным подсоединением громкоговорителя, переменного резистора RP5 и батареи напряжением 9 В.

Затем нужно установить резисторы R20—R22 и транзистор VT2, образующие генератор звуковых сигналов.

Рис. 3.39. Печатная плата и расположение элементов.

При подключении двух источников питания в динамике прослушивается звуковой фон, меняющийся с изменением положения ручки регулятора громкости.

После этого на плате необходимо смонтировать резисторы R16—R19, конденсатор С12, транзистор ѴТЗ и микросхему D3.

Работа схемы сравнения проверяется следующим образом. К измерительному входу D3 нужно подключить переменные резисторы RP3 и RP4. Этот вход образуется с помощью двух резисторов сопротивлением 10 кОм, один из которых подключается к положительной шине питания +12 В, а другой — к нулевой шине.

Вторые выводы резисторов подсоединить к выводу 2 микросхемы D3. Перемычка от этого вывода служит временной точкой соединения.

При грубой настройке (включены обе батареи), которая осуществляется переменным резистором RP4, в определенном его положении происходит срыв звукового сигнала, в то время как при точной настройке переменным резистором RP3 должно осуществляться плавное изменение сигнала вблизи этого положения.

При выполнении этих условий можно приступить к установке резисторов R6—R15, конденсаторов С6—С11, диода VD3 и микросхем D1 и D2.

Включив источник питания, сначала нужно проверить наличие сигнала на выходе микросхемы D1 (вывод 6). Он не должен превышать половины значения источника питания (приблизительно 6 В).

Напряжение на конденсаторе С9 не должно отличаться от напряжения выходного сигнала этой микросхемы, хотя наводки от сети переменного тока могут вызвать небольшое увеличение этого напряжения.

Касание пальцем входа микросхемы (основания конденсатора С6) вызывает увеличение напряжения из-за повышения уровня шумов.

Если регуляторы настройки находятся в положении, при котором звуковой сигнал отсутствует, касание пальцем конденсатора Сб приводит к появлению и исчезновению звукового сигнала.

На этом предварительная проверка работоспособности каскадов заканчивается.

Окончательная проверка и настройка металлоискателя проводятся после изготовления катушек индуктивности. После предварительной проверки каскадов схемы на плате можно установить остальные элементы, за исключением конденсатора С5.

Переменный резистор RP2 временно установить в среднее положение. Плату прикрепить к L-образному алюминиевому шасси через пластмассовые шайбы (для устранения возможности короткого замыкания) с помощью трех винтов.

Шасси закрепляется в корпусе пульта управления двумя болтами, удерживающими два зажима, которые предназначены для крепления корпуса пульта к штанге искателя.

Боковая сторона шасси обеспечивает фиксацию источников питания в корпусе.

При сборке пульта следует убедиться, что выводы переключателя на обратной стороне переменного резистора RP5 не касаются элементов платы.

После высверливания прямоугольного отверстия приклеить динамик. Штанга и соединительные части, образующие держатель головки искателя можно изготавить из пластмассовых трубок диаметром 19 мм.

Сама головка искателя представляет собой тарелку диаметром 25 см, изготовленную из прочной пластмассы. Внутренняя ее часть должна быть тщательно зачищена наждачной бумагой, что обеспечивает хорошее склеивание с эпоксидной смолой.

Изготовление передающей катушки. Основные характеристики металлоискателя во многом зависят от применяемых катушек, поэтому их изготовление требует особого отношения.

Катушки, имеющие одинаковую форму и размеры, следует наматывать па D-образный контур, который создается из штырей, закрепленных па подходящем куске платы. Каждая катушка должна состоять из 180 витков эмалированного медного провода 0,27 мм с отводом от 90-го витка.

Рис, 3.40. Катушки металлоискателя: а — способ намотки катушек; 6—схемамонтажа готовых катушек.

Прежде чем снять катушки со штырей, их в нескольких местах нужно перевязать, как показано на рис. 3.40, а.

Затем каждую катушку нужно обмотать прочной нитью, чтобы витки плотно прилегали друг к другу. На этом изготовление передающей катушки заканчивается.

Изготовление приемной катушки. Приемная катушка должна быть снабжена экраном. Экранирование катушки обеспечивается следующим образом. Сначала ее нужно обмотать проволокой, а затем обернуть слоем алюминиевой фольги, которую снова нужно обмотать проволокой.

Такая двойная обмотка гарантирует хороший контакт с алюминиевой фольгой. В обмотках проволоки и в фольге должен быть предусмотрен небольшой разрыв или зазор, как показано на рис. 3.40, 6, препятствующий образованию замкнутого витка по окружности катушки.

Изготовленные таким образом катушки нужно закрепить с помощью зажимов по краям пластмассовой тарелки и подсоединить к блоку управления при помощи четырехжильного экранированного кабеля.

Два центральных отвода и экран приемной катушки подсоединить к нулевой шине через экранирующие провода.

Если включить металлоискатель и радиоприемник, расположенный недалеко от катушки, можно услышать высокотональный свист (на частоте металлоискателя), обусловленный наводкой звукового сигнала в радиоприемнике. Это указывает на исправность генератора металлоискателя.

В данном случае не важно, на какой диапазон настроен радиоприемник, поэтому для проверки вместо него можно использовать любой кассетный магнитофон.

Место рабочего положения катушек определяется:

  • либо по выходному сигналу металлоискателя, который должен быть минимальным;
  • либо ио показаниям поискового прибора (вольтметра), подключенного непосредственно к конденсатору С9.

Второй вариант для подгонки катушек значительно проще.

Напряжение на конденсаторе должно составлять приблизительно 6 В. После этого внешние части катушек можно приклеивать эпоксидной смолой, а внутренние, проходящие через центр, нужно оствать незакрепленными, что позволяет провести окончательную настройку.

Окончательная настройка состоит в установке незакрепленных частей катушек в такое положение, при котором предметы из цветного металла, например, монеты, вызывают быстрое увеличение выходного сигнала, а остальные предметы — его незначительное уменьшение.

Если требуемый результат не достигается, необходимо поменять местами концы одной из катушек.

Следует помнить, что окончательная настройка или подгонка катушек должна проводиться при отсутствии металлических предметов.

После установки и прочного закрепления катушки нужно покрыть слоем эпоксидной смолы, затем на них наложить стеклоткань и все это загерметизировать эпоксидной смолой.

После изготовления головки искателя следует провести такие действия:

  • в схему встроить конденсатор С5;
  • переменный резистор RP1 установить в среднее положение;
  • переменный резистор RP2 настроить на минимум выходного сигнала.

При этом по одну сторону среднего положения переменный резистор RP1 обеспечивает распознавание стальных предметов, а по другую сторону — предметов из цветного металла.

При каждом изменении номинального значения сопротивления переменного резистора RP1 необходимо проводить повторную настройку устройства.

На практике металлоискатель представляет собой легкое, хорошо сбалансированное, чувствительное устройство. В течении первых нескольких минут после включения устройства может быть разбаланс нулевого уровня, однако через некоторое время он исчезает или становится незначительным.

Купили металлоискатель, стали кладоискателем и любителем приборного поиска. Поздравляю, нашего полка прибыло. Однако у начинающего поисковика сразу начинают возникать вопросы по поводу настройки своего металлоискателя, ибо сложно сразу понять, что и как настраивать и от чего зависит правильность той или иной настройки. В этой статье мы разберемся, что такое чувствительность металлоискателя, как ее настроить в зависимости от мест поиска и других условий.

Многие думаю, что если я поставлю чувствительность металлодетектора на максимум — то глубина обнаружения монет и кладов вырастет. Это самое первое заблуждение. не всегда глубина увеличивается, очень часто при максимальной «чуйке» прибор начинает глючить и лагать, показывать неверные значения и вообще, вести себя неадекватно. При малейшем ударе о стебли растений возникают фантомные сигналы, вводящие в заблуждение начинающего копателя. И он копает и ничего не находит. Если так проделать раз 10-20, то нервы начнут сдавать и новичок-копатель может забросить столь увлекательное занятие. Поэтому прежде чем ставить «чуйку» по максимуму, поймите, от чего зависит правильность установки чувствительности. Кстати, это касается не только дешевых металлоискателей, но и более дорогих.

Общие правила регулировки чувствительности:

Если ищите монеты и прочие предметы на поле, неважно распаханное оно или нет, если на поле совсем немного металломусора попадается, то чувствительность металлоискателя можно поставить на значение, близкое к максимальному. Я вообще не люблю ставить «чуйку» на максимум, ибо при ударах о камни могут возникать непонятные сигналы. Поэтому на своем Минелаб т34 я ставлю чувствительность на 7-8, даже на поле. Хотя если металломусора на поле вообще не попадается, да еще и с минерализацией все в порядке — то можно поставить и на максимум, а если еще и катушку мощную добавить — то глубина поиска заметно вырастет.

Второй фактор, от которого зависит регулировка чувствительности — это степень минерализации почвы. Чем выше минерализация — тем меньше нужно ставить «чуйку». Был у нас один случай, когда мы поехали копать на обычное с виду поле, однако оба наших металлоискателя стали «глючить», показывать черт те что. Убавив чуйку, все вроде нормализовалось. То же самое можно сказать и о местах поиска вдоль электрических проводов. Хотя модели начального уровня вообще не имеют защиты и ходить вдоль линий электропередач вообще невозможно.

Кстати, при поиске на пляже чувствительность лучше также убавить до 70 процентов от максимума, поскольку там тоже минерализация будь здоров, так еще и мусора огромное количество.

Далее — металломусор. Все мы копали в таких местах, откуда поскорее хочется свалить, поскольку прибор звенит не умолкая, огромное количество металломусора(пробки, проволока и прочие металлические остатки), однако место — перспективное, в промежутках между пробками и проволокой вылазят довольно интересные находки. Поэтому мы и копаем на таких мусорках. Ставьте чувствительность вашего детектора также на 60-70 процентов, иначе рехнетесь копать мусор. Конечно, в первую очередб эффективность поиска на замусоренных местах зависит от правильного выбора поисковой катушки, штатные Моно катушки на недорогих детекторах подходят отлично, также можно порекомендовать так называемые «снайперки» — катушки малого диаметра(6 дюймов), с ними искать на замусоренном месте — просто красота.

  • Сергей Савенков

    какой то “куцый” обзор… как будто спешили куда то