自制金属探测器
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
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!。
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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。
在
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。