金属探测器原理图
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。
???的孔,好。
???图2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????RP减小VT3???VT3。
自制简易金属探测器

图1电感架毬心自制金属探测器自制金属探测器自制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、兀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①10 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①10mm的孔,然后套在磁心两端,如图1所示。
最后①0.31 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6.8mH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。
图2 电原理图图3电路板安装图閤4电路板尤件安裝罔三、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。
金属探测器

技术特性
-内置蜂鸣器 -灵敏度可调节 -可供选择的收听报警用耳机 -电源和报警指示灯 -电池电压不足指示灯 -电池可连续使用寿命:-镍-氢电池:50小时 -碱性电池:150小时 -操作温度:-15 - +70°C -相关湿度:0 - 95% -外壳为黑色防震设计ABS -重量:0.365kg (含电池)
11/11/2013
但即使找到了金属古器物的位置,也仅仅是成功了一 半。有时候,金属古器物只剩下一半原来的样子。90 年代中期,在对曼茅斯战役 (Battle of Monmouth) 的 分析过程中,美国考古学家们发现了许多表面斑驳的 火枪弹头被压得像口香糖一样薄。为了测定原来的尺 寸,一位名叫丹 . 斯维理奇 (Dan Sivilich) 、工程师出 身的考古学家发明了一个公式,这个公式将物理学和 化学结合在一起,用来计算任何非球状火枪弹头的原 始直径。它 ( 理所应当地 ) 被称为 “ 斯维理奇公式 ” (Sivilich Formula),如今在世界各处的战地考古中每天 都会用到。
很遗憾~我们没找 到他发明的金属 探测器照片!
金属探测器原理
金属探测器分类
金属探测器原理
金属探测器利用电磁感应的原理,利 用有交流电通过的线圈,产生迅速变化 的磁场。这个磁场能在金属物体内部能 感生涡电流。涡电流又会产生磁场,倒 过来影响原来的磁场,引发探测器发出 鸣声。工作频率越低,对铁的检测性能 越好;工作频率越高,对高碳钢的检测 性能越好。
11/11/2013
金属探测器被越来越多地
用来协助表面穿透雷达 (SPR, Surface Penetrating Radar) 及其 它探地雷达系统工作。最 初由英国 ( Britain ) 开发 出来、用于探测塑料地雷 的 SPR 系统能够定位地 表 30 米以下的异常物体。 该系统还能提供一系列线 索来帮助使用者识别尚未 未挖出来的证物。
金属探测器原理图

金属探测器原理图一、工作原理地下金属探测仪产生周期性变化的磁场,周期性变化的磁场在空间产生涡旋电场。
而涡旋电场如果遇到金属的话,会形成涡电流,可以被检测到。
涡电流产生后反作用于磁场使线圈的电压和阻抗发生变化。
发射线圈的电流会产生一个电磁场,就如同电动机也会产生电磁场一样。
磁场的极性垂直于线圈所在平面。
每当电流改变方向,磁场的极性都会随之改变。
这意味着,如果线圈平行于地面,那么磁场的方向会不断地交替变化,一会儿垂直于地面向下,一会儿又垂直于地面向上。
随着磁场方向在地下反复变化,它会与所遇的任何导体目标物发生作用,导致目标物自身也会产生微弱的磁场。
导致目标物自身也会产生微弱的磁场。
目标物磁场的极性同发射目标物磁场的极性同发射线圈磁场的极性恰好相反。
如果发射线圈产生的磁场方向垂直地面向下,则目标物磁场就垂直于地面向上。
下,则目标物磁场就垂直于地面向上。
接收线圈能完全屏蔽发射线圈产生的磁场。
但它不会屏蔽从地下目标物传来的磁场。
这样一来,当接收线圈位于正在发射磁场的目标物上方时,线圈上就会产生一个微弱的电流。
方时,线圈上就会产生一个微弱的电流。
这一电流振荡的频率与目标物磁场的频率相同。
接收线圈会放大这一频率并将其传送到金属地下金属探测仪的控制台,控制台上的元件继而对这一信号加以分析。
而对这一信号加以分析。
二、金属探测器的知名产品二、金属探测器的知名产品一个品牌的认知,要看一个品牌的历史背景。
好的产品,一般都有久远的历史背景,浓厚的企业氛围,很高的知名的。
那么,有哪些好产品,更受到大家的喜爱呢?品,更受到大家的喜爱呢?金属探测器在国际市场中应用很广,美国、德国、澳大利亚和日本为主要生产国。
主要生产国。
1、Pro-Arc 考古专家考古专家美国Fisher 金属探测器最知名的一款型号是Pro-arc 考古专家,原产于美国,导电弧型显示屏,硬币大小探测深度在16英寸左右(40cm-50cm 40cm-50cm)),目标越大、导电性越好、埋藏时间越长,可探测的深度就会越深。
金属探测器工作原理

金属探测器工作原理金属探测器工作原理金属探测器上要分探测圈及控制仪器两大部分。
控制仪器的线路基本由振荡器、移相调幅桥、选频放大器、检波超低频放大、射极摆合式单稳触发器、电源组成。
其基本工作原理为由振荡器产生15kHz正弦电压馈送给探测线圈,探测线圈由一主发射圈、两组副圈和输入变压器、输出变压器组成。
两组副圈位于主发射圈两侧,对于主发射圈距离相等而呈对称,并且互相交链,构成一差动线圈。
当正弦波振荡器产生之15kHz正弦交变电压通过输人变压器馈送给主发射圈,于是在主发射圈上通过较大交变电流产生15kHz交变磁场,而切割两副圈。
两副圈由于对主发射圈距离对称而又互相交链,因此在同时感应出一幅度相等而方向相反(相位相差180°)之15kHz感应电势而互相抵消(由于工艺关系我们不可能将两副圈对主圈做得完全对称,以及外界屏蔽材料影响,输出变压器总有一mV级不平衡信号输出,而我们则希望它越小越好)。
当探测圈无金属进入时,只有一微弱的15kHz等幅不平衡信号输出,这个信号经过放大后,经检波变成一直流电压而被隔直电容所阻挡,不能进入后级放大器,此时仪器处于相对稳定状态而静止。
一旦有金属进入探测圈时,金属则处于15kHz交变磁场中,产生感应电势、涡流等现象,使探测圈的相对平衡受到破坏,而产生一频率较低的脉动电势差,此脉动电势差载在原来等幅不平衡信号上,送给放大器输入进行放大。
金属信号通过第一级放大器后,幅度已被放大3000一4000倍,再送入检波器从不平衡信号上取出有用信号再送入超低频放大器,又获得1000倍以上的放大。
此时金属信号已从原先微伏级信号,经几次放大后成为伏特数量级,而达到后级触发器触发电压,使触发器工作带动继电器,发出报警信号,并对所需控制对象进行自动控制。
例如切断负载电源,点亮信号灯,发出信号声等,根据这些,我们则可判断出金属的存在与否。
脉冲金属探测器原理图

脉冲金属探测器原理图
脉冲金属探测器是一种常用于地下金属探测的设备,它利用电磁感应原理来探测和定位地下金属物体。
脉冲金属探测器的原理图如下所示:
首先,脉冲金属探测器由探测线圈、控制单元、电源和显示器等部分组成。
探测线圈是脉冲金属探测器的核心部件,它通过发射电磁脉冲信号并接收反射信号来实现金属探测。
控制单元负责处理接收到的信号,并将结果显示在显示器上。
电源为脉冲金属探测器提供工作所需的电能。
在实际工作中,脉冲金属探测器通过控制单元发出高频脉冲信号,这些脉冲信号通过探测线圈传播到地下。
当脉冲信号遇到地下金属物体时,会引起金属物体内部电流的产生。
根据法拉第电磁感应定律,金属物体内部电流产生的磁场会与探测线圈产生的磁场发生相互作用,从而产生一个反射信号。
探测线圈接收到这个反射信号后,控制单元会对信号进行处理,并将结果显示在显示器上,从而实现对地下金属物体的探测和定位。
脉冲金属探测器的原理图中还包括了一些重要的参数,如探测
深度、灵敏度和地面平衡等。
探测深度是指脉冲金属探测器能够探测到地下金属物体的最大深度,这取决于探测线圈的尺寸和工作频率等因素。
灵敏度则是指脉冲金属探测器对地下金属物体的探测能力,灵敏度越高,探测到的金属物体越小。
地面平衡是指脉冲金属探测器在不同地质环境下的性能调节,通过地面平衡可以减小地质矿物对探测结果的干扰。
总的来说,脉冲金属探测器通过发射和接收电磁脉冲信号来实现对地下金属物体的探测和定位。
它在考古、矿产勘探、安全检查等领域有着广泛的应用,是一种非常重要的地下探测设备。
以上就是关于脉冲金属探测器原理图的相关介绍,希望对您有所帮助。
金属探测器电路图

金属探测器电路图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。
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。
当探测线圈L1靠近金属物体时,由于电磁感应现像,会在金属导体中产生涡电流,使振荡回路中的能量损耗增大,正反馈减弱,处于临界态的振荡器振荡减弱,甚至无法维持振荡所需的最低能量而停振。
如果能检测出这种变化,并转换成声音信号,根据声音有无,就可以判定探测线圈下面是否有金属物体了。
振荡检测器振荡检测器由三极管开关电路和滤波电路组成。
自制简易金属探测器

自制金属探测器自制金属探测器自制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Φ0.31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6.8mH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。
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金属探测器原理图
一、工作原理
地下金属探测仪产生周期性变化的磁场,周期性变化的磁场在空间产生涡旋电场。
而涡旋电场如果遇到金属的话,会形成涡电流,可以被检测到。
涡电流产生后反作用于磁场使线圈的电压和阻抗发生变化。
发射线圈的电流会产生一个电磁场,就如同电动机也会产生电磁场一样。
磁场的极性垂直于线圈所在平面。
每当电流改变方向,磁场的极性都会随之改变。
这意味着,如果线圈平行于地面,那么磁场的方向会不断地交替变化,一会儿垂直于地面向下,一会儿又垂直于地面向上。
随着磁场方向在地下反复变化,它会与所遇的任何导体目标物发生作用,导致目标物自身也会产生微弱的磁场。
目标物磁场的极性同发射线圈磁场的极性恰好相反。
如果发射线圈产生的磁场方向垂直地面向下,则目标物磁场就垂直于地面向上。
接收线圈能完全屏蔽发射线圈产生的磁场。
但它不会屏蔽从地下目标物传来的磁场。
这样一来,当接收线圈位于正在发射磁场的目标物上方时,线圈上就会产生一个微弱的电流。
这一电流振荡的频率与目标物磁场的频率相同。
接收线圈会放大这一频率并将其传送到金属地下金属探测仪的控制台,控制台上的元件继而对这一信号加以分析。
二、金属探测器的知名产品
一个品牌的认知,要看一个品牌的历史背景。
好的产品,一般都有久远的历史背景,浓厚的企业氛围,很高的知名的。
那么,有哪些好产品,更受到大家的喜爱呢?
金属探测器在国际市场中应用很广,美国、德国、澳大利亚和日本为主要生产国。
1、Pro-Arc考古专家
美国Fisher金属探测器最知名的一款型号是Pro-arc考古专家,原产于美国,导电弧型显示屏,硬币大小探测深度在16英寸左右
(40cm-50cm),目标越大、导电性越好、埋藏时间越长,可探测的深度就会越深。
具有静态全金属和动态全金属模式、目标识别模式、超深探测模式和超载报警系统。
它不但灵敏度高,而且能指示金属材质、目标信心度、土壤矿化程度、相对探测深度等。
其最大优点是具有自动地表抓斗功能,能很好的排除矿化反应,并且能排除一切外界干扰,名列全球十下探测器之首,在全球累计销量8000万台,力压一切其他竞争对手。
美国海豹突击队(海陆空三栖)指定特种装备,承担起反恐的重要使命,同时被考古学家、探宝爱好者强烈推荐。
它代表了金属探测器行业历史最悠久的公司Fisher公司所拥有的最好技术。
重量轻、平衡性很好,是本行业最符合人体工程学设计的金属探测器。
它有着按指令驱动的直观界面,超大屏幕LCD显示。
而且有相应的视觉指示器,例如:目标识别、目标可信度指示、目标深度指示器、地表矿化度。
并且有多种勘探模式:识别模式、静态全金属、动态全金属模式。
触发器驱动的FASTGRAB地表平衡,带手动制动。
触发器控制的驱动目标精确定位功能,可变音频音高。
显示屏背光可用于夜晚或微光环境。
档位和识别控制。
Pro-arc考古专家同时是是一款多功能的高性能电脑化金属探测器。
它的高灵敏度和地表平衡控制能力可以适应所有环境,它的识别响应能力是专为复杂环境设计的。
而对于特殊种类的人工制品,它的
可视性目标识别功能也可以帮助勘探。
以13K HZ频率工作的
PRO-ARC考古专家对高低导电性的人工制品都有良好的灵敏度,例如金块和硬币。
2、费舍尔---Pro-Tech专业考古探测器
PRO-TECH考古金属探测器是一款专业级别的金属探测器,专为考古学家而设计。
该产品装在一个手提包,而且它包含了你在挖掘现场所需的一切物品。
新型的PRO-TECH金属探测器在专业金属探测器中是独一无二的。
它既对小金块拥有极高的灵敏度,又可以作为多用途金属探测器进行使用。
PRO-TECH金属探测器的控制与功能均根据考古需要定制,包含了精密的地表平衡系统,单独的信号增益和阈值控制以及独特的识别控制系统。
使用屏幕显示的地表相位读数,你可以注意到矿化的极端变化,根据矿化能够指出大火将木质结构烧毁的位置。
由于PRO-TECH金属探测器的高灵敏性,对小块黄金、沙金、颗粒金同样有极高的灵敏度,并且还有5档背光显示屏亮度可以调节,非常适合夜间或光线较暗的地方使用。
所以,该探测器还是一款性能绝佳的黄金探测器。
3、Gold Bug DP黄金专家增强版
新型Gold Bug DP探测器在专业黄金探测器中是独一无二的。
它既对
小金块拥有极高的灵敏度,又可作为多用途宝藏探测器进行灵活使用。
探测器的控制与功能均根据黄金勘探要求定制,包含了精密的地表平衡系统,单独的信号增益和阈值控制以及独特的识别控制系统。
这些功能也有助于优良的文物探测器进行工作。
尽管Gold Bug DP利于高效能硬币勘探探测器工作,但它的用户界面和功能并非专为此目的而设计的。
作为硬币勘探者,你会发现Gold Bug DP探测器对于像25美分这样的高导硬币的灵敏度要稍低一些;这是因为它是专为强调针对像金块这样小型低导金属的灵敏度而设计的。
这款黄金探测器在设计理念上,运用最先进的技术,人为地将黄金发出的信号增强了数倍,这样,就可以更好地探测到体积极小的黄金。
而且这项技术已经在美国申请了专利,是任何一款其他探测器望尘莫及的,也只有干着急的份了。
4、T2金属探测器
Teknetics是美国三大品牌之一,其中美国第一大品牌是Fisher 费舍尔。
Teknetics创立于1983年,并在1989年成为First Texas金属探测产品的一部分。
在这个时代teknetics已经成为了很热门的品牌;在21世纪初工程师开始重新定义工业性能标准,才有了现在了Teknetics金属探测器。
美国Teknetics的优势在于美国原产,但是美国Teknetics有一个致命
的弱点,就是其探索深度不广、定位不准确,受环境影响,无法排除一切干扰,在探测时很无能为力。
对于探宝来说,这是一个致命,与之Fisher费舍尔在技术上相对有点落后。
在美国市场,注重识别能力及定位准确的探宝者来说,也会更多的选择Fisher费舍尔。
美国Teknetics 在美国市场上一直位列市场的三甲。
2014年,其在美国的排名位列Fisher费舍尔、GARRETT盖瑞特之后,位列第三。
T2金属探测器是一款多功能的探测器,并不是专门的黄金探测器。
在黄金探测上还比不上比它低好几个档次的国产货好。
术业也专攻,这句话说得很有道理。
如果,您正准备用这款金属探测器探测黄金的话,奉劝您还是选一款专业的黄金探测器吧!
5、澳大利亚觅宝
澳大利亚觅宝的代表型号是GPX4500/5000,这两款探测器堪称经典之作,技术也是相当一流的。
但由于不菲的售价,便宜的也得好几万。
超高的售价,是普通消费者买不起的。
6、德国AR-5
这款金属探测器的前身是AR-3,也是这几年才慢慢火起来的型号。
这款探测器和上述几款探测器的工作原理不同,它用的是脉冲原理,前几款探测器都是VLF甚低频的。
脉冲原理的探测器主要用于探测大型金属目标,在探测深度上略占优势,但它有个致命的缺点,不能很
好地区分金属,更不能屏蔽金属,像铁、铝等。
在注重目标判别的今天,像这种工作原理的探测器注定不会成为市场的主流产品。
7、F75金属探测器
F75是费舍尔旗下一款型号,在前几年,还算比较不错的型号,性价比中等偏上。
但这几年,科技水平日新月异,一天一个样,这款探测器被它的升级版PRO-ARC金属探测器所取代。
与之高好几个档次的PRO-ARCA考古专家相比,F75确实逊色了许多。
F75金属探测器不具备背光功能,无法在夜间或微光情况下使用;探测深度和目标识别能力,都比PRO-ARC金属探测器差很多,F75的排除矿化反应的能力也很一般。
所以,在F75逐渐走向没落的今天,更多的用户会更加青睐新款的PRO-ARC金属探测器。