Приветствую всех любителей металлопоиска. В этой статье хочу поделится своим опытом сборки замечательного пинпоинтера Малыш FM2V2 , который имеет высокую стабильность работы и способен отличить цветной метал от чёрного. Такой прибор станет незаменимым помощником для любителей побродить с металлодетектором в поисках кладов, а также хорошим развлечением для ваших детей.
Перед тем, как приступить к сборке пинпоинтера хочу отметить, что данная конструкция выполнена с применением микроконтроллера серии PIC . Если вы испытываете трудности с программированием pic-контроллеров , советую для начала освоить этот навык или обратиться к тому, кто уже в теме. В любом случае игра стоит свеч, так как самоделка показывает высокие результаты стабильности и станет настоящим помощником, облегчающим труд копателя. На рисунке №1 приведена электрическая схема этого чудо-прибора.



Рисунок №1 - электрическая схема пинпоинтера


В целом, схему можно поделить на несколько блоков, а именно:

  • блок преобразователя напряжения, выполненного на линейном стабилизаторе LM317L. Такой подход позволил повысить стабильность прибора в широком диапазоне питающего напряжения, даже при понижении последнего до уровня 5V.
  • блок звуковой индикации о наличии вблизи катушки металлического предмета, который выполнен с помощью усиливающего транзистора Т2 и динамика SP1.
  • блок световой индикации, как дополнение к звуку. Блок выполнен на светодиодах Led1 и Led2. Led1 сигнализирует о наличии вблизи катушки цветного металла, Led2 - чёрного.
  • блок генератора на транзисторах Т1 и Т3. Подобное схемное решение обеспечивает автоматическую подстройку резонансной частоты под параметры датчика и высокую термостабильность.
  • центральный блок управления, основой которого является микроконтроллер PIC12F675 или PIC12F629. Прошивки для каждого типа контроллера идут отдельно и отличаются лишь тем, что для PIC12F675 добавлен режим звуковой индикации при разряде батареи ниже 5,5В. В остальном все функции идентичны и можно брать тот контроллер, который проще достать по месту.

Ниже приведён список радиоэлементов, используемых в схеме.

  • R1, R6, R7, R11 - 10кОм
  • R2 - 51 Ом
  • R3 - 100 Ом
  • R4 - 560 Ом
  • R5, R9, R12 - 1 кОм
  • R8 - 220 кОм
  • R10 - 220 Ом
  • R13 - 3 кОм
  • D1 - 1N4007
  • LED1 - зелёный (цветной металл)
  • LED2 - красный (чёрный металл)
  • С1 - 33 нФ (обязательно плёночный)
  • С2 - 1000 мкФ на 16В
  • С3 - 10 мкФ на 6,3 В
  • С4, С5 - 15 пФ
  • С6 - 100 нФ
  • Т1, Т3 - ВС557
  • Т2, Т4 - ВС547
  • VR1 - LM317L
  • SP1 - бузер без внутреннего генератора (подойдёт с материнской платы ПК)
  • Cr1 - термостабильный кварцевый резонатор на 20 МГц
  • But1 - тактовая кнопка без фиксации
  • IC1 - PIC12F675 или PIC12F629 (для каждого из указанных микроконтроллеров идёт своя отдельная прошивка.)

Так как данное устройство изначально задумывалось как пинпоинтер, были определены следующие требования: компактный размер платы и поисковой катушки, монолитный цилиндрический корпус. Для корпуса идеально подошла водопроводная труба ПХВ , диаметром 25мм . Отсюда определились требования к печатной плате. Её ширина не должна превышать внутреннего диаметра трубы, а высота запаянных элементов не должна мешать плате свободно заходить внутрь корпуса. Добиться компактных размеров удалось частичным применением SMD-элементов . В итоге, вытравленная плата выглядит следующим образом (фото №2).



Фото №2 - внешний вид печатной платы


Плата разработана таким образом, что SMD-элементы устанавливаются со стороны дорожек, а выводные элементы - с противоположной стороны. На фото №3 показана плата с запаянными SMD-элементами . Все они имеют размер 1206 .



Фото №3 - плата пинпоинтера с запаянными SMD-элементами


Для микроконтроллера лучше использовать панельку DIP8 , чтобы всегда иметь возможность извлечь его и перепрошить, если что-то пойдёт не так. Также повторюсь, что конденсатор С1 на 33 нФ лучше использовать плёночный, это обеспечит дополнительную стабильность частоты генератора при изменении температуры окружающей среды. К остальным элементам требований особых нет. На фото №4 приведён вид платы с противоположной относительно дорожек стороны.



Фото №4 - плата со стороны монтажа выводных элементов


Итак, с платой разобрались, но этого недостаточно. Впереди ещё несколько этапов перед получением готового пинпоинтера. Одним из этих этапов является изготовление датчика (катушки). Это довольно кропотливое занятие, которое требует некоторой подготовки и предварительных расчётов.
Для начала, определимся с диаметром провода, который имеется в наличии и диаметром самой катушки. В моём случае нашёлся эмалированный медный провод, диаметром 0,4мм . Что касается диаметра катушки, необходимо учитывать следующие правила: чем больше диаметр, тем чувствительней прибор, т.е. он способен на более дальнем расстоянии обнаружить металлический предмет и наоборот с уменьшением диаметра падает чувствительность. Так как в моих планах было использование корпуса 25мм , решено было мотать катушку на оправе, диаметром 20мм , чтобы иметь возможность спрятать её внутрь корпуса. Для оправки идеально подошла водопроводная труба 20мм и пара крышек от баклажек с водой, расстояние между которыми около 10мм . (фото №5).



Фото №5 - Оправка для намотки катушки (d=20мм)


Когда техническая часть готова, встаёт вопрос, сколько же витков наматывать? Ответить на этот вопрос поможет программа Coil32 . Скачиваем программу по , запускаем и выполняем ряд действий, приведённых ниже.
Для начала распаковываем архив с программой и запускаем файл Coli32.exe . После этого появляется основное окно, показанное на скриншоте №6



Скриншот №6 - программа Coil32 после запуска


В исходном состоянии, в программе отсутствуют плагины для необходимых нам расчётов. Следовательно их нужно скачать. Сделать это позволяет сама программа. Для этого необходимо зайти в меню "Plugins " и в выпадающем списке выбрать "Проверить обновления ", как показано на скриншоте выше. После чего откроется соответствующее окно, показанное на скриншоте №7.



Скриншот №7 - Менеджер плагинов


Устанавливаем все плагины, предлагаемые программой с помощью кнопок "Скачать " и закрываем менеджер. Программа попросит перезапуститься, соглашаемся и после перезапуска опять заходим в меню "Plugins ". Теперь здесь появился целый список дополнительных калькуляторов из которого нам потребуется всего один с названием "Multi loop " (скриншот №8)



Скриншот №8 - выбор необходимого плагина для расчёта катушки пинпоинтера


В появившемся окне заполняем ячейки необходимыми параметрами, а именно:

  • Индуктивность - 1500 мкГн (катушка L1 на схеме)
  • Внутренний диаметр D - 20мм (как обсуждалось выше, я делаю маленькую катушку)
  • Диаметр провода d - 0,4мм (у меня в наличии был только такой)

После чего, нажимаем кнопу вычислить и получаем результат, показанный на скриншоте №9:



Скриншот №9 - результат расчёта параметров катушки для пинпоинтера


Как видно из скриншота, необходимо мотать 249 витков проводом 0,4мм на 20-ти миллиметровой оправе, чтобы получить заветные 1500мкГн , которые требует от нас схема. Спорить не будем - будем мотать...
Чтобы как-то облегчить процесс намотки, мною был собран шедевр инженерной мысли из детского столика, мелких тисков, и прочего подручного хлама. Результат показан на фото №10.



Фото №10 - подготовка к намотке катушки


Сразу замечу, что катушка мотается в навал. Пытаться укладывать витки нет смысла, но всё же провод лучше распределять равномерно по всей площади намотки. Для удобства счёта витков лучше поставить на ограничительном конце какую-либо метку - так проще отслеживать каждый пройденный оборот. Во время намотки лучше отключить мобильный телефон и закрыться в отдельной комнате, чтобы никто не смог сбить со счёта. После того, как работа сделана, необходимо аккуратно снять катушку с каркаса и стянуть её нитками по всему периметру, как показано на фото №11.



Фото №11 - Свежеиспечённая катушка для пинпоинтера


Чтобы добавить прочности катушке и подготовить её к экранированию - обматываем её обычным канцелярским скотчем, как показано на фото №12



Фото №12 - подготовка к экранированию


Так как пинпоинтер работает по принципу измерения частоты колебательного контура, отсюда вытекают высокие требования к стабильности частоты и защите от влияния помех. Если стабильность частоты нам обеспечивает схема генератора, то защиту от помех обеспечит экранирование катушки.
Для экранирования можно использовать обычную пищевую фольгу, которая есть практически у каждого на кухне или что-либо подобное. Обматываем фольгой катушку, оставляя небольшой пустой сектор в районе её выводов. Это требуется для того, чтобы не получить короткозамкнутый виток, через который вообще не будет проходить сигнал. Сверху фольги дополнительно наматывается зачищенный медный провод, который в дальнейшем будет подпаиваться к общему минусу на плате. Ниже приведено фото №13, на котором наглядно можно увидеть процесс экранирования.



Фото №13 - экранированная катушка


Чтобы всё это дело держалось и не разваливалось, нужно укрепить катушку ещё одним слоем скотча или изоленты. И только после этого можно расслабиться и считать катушку полностью готовой. Результат моих стараний показан на фото №14.



Фото №14 - полностью готовая катушка


Большая часть работы сделана. Спаиваем всё в единое целое и проверяем работу пинпоинтера на столе. Для питания лучше всего подходит батарейка "KRONA " со специальным холдером под неё. У меня пинпоинтер заработал с первого раза и никаких трудностей я не обнаружил. Даже с приплюснутой под будущий корпус катушкой работает стабильно (фото №15)



Фото №15 - пинпоинтер готов к помещению в корпус

Они довольно сильно различаются. Также следует учитывать, что у устройств данного типа имеется своя чувствительность. Основным элементом пинпоинтера можно смело назвать катушку. Устанавливается она чаще всего ортогонального типа. Однако в данной ситуации многое зависит от класса точности прибора. Для того чтобы собрать простой пинпоинтер своими руками, необходимо ознакомиться с известными конфигурациями.

Модель на двухпроводном конденсаторе

Чтобы сделать данного типа пинпоинтер своими руками, необходимо в первую очередь заготовить корпус для устройства. Для этого многие специалисты рекомендуют воспользоваться обычным фонариком. Основная проблема на данном этапе заключается в поиске хорошего модулятора. Как правило, для двухпроводного конденсатора подбирают нелинейный аналог. Непосредственно катушка обязана располагаться в передней части устройства. Аккумуляторы следует устанавливать за модулятором. Извлечь их можно также из фонарика. Минимум мощность батареек обязана составлять 200 мАч. На 25 минут непрерывной работы этого хватит вполне.

Использование трехпроводных конденсаторов

Сделать с трехпроводными конденсаторами пинпоинтер своими руками довольно сложно. Модулятор в данном случае подходит только линейного типа. В наше время найти его в магазинах радиоэлектроники непросто. Также следует учитывать, что катушку необходимо устанавливать под усилителем. Некоторые дополнительно оснащают устройства стабилитронами. Для повышения чувствительности модели они подходят идеально. Аккумуляторы в этой ситуации можно стандартно использовать от фонарика.

Модель с прерыванием сигнала

Чтобы собрать данного типа пинпоинтер своими руками, необходимо в первую очередь взять корпус от фонарика. Минимум модулятор пороговую частоту обязан выдерживать в 200 Гц. Все это позволит чувствительность устройства поддерживать на высоком уровне. В качестве тестера данный прибор используется довольно часто. Для активации режима прерывания в конструкцию необходимо устанавливать регулятор.

Чаще всего его применяют кнопочного типа. В данном случае необходимо обратить внимание на особенности корпуса, который принадлежал фонарику. Катушку для этой цели лучше подбирать простую. Однако входное предельное напряжение она обязана выдерживать на уровне 15 В. Все это позволит повысить точность показаний.

Модификация "Малыш-FM2"

Собрать пинпоинтер "Малыш-FM2" своими руками довольно просто. Отличается указанное устройство тем, что чувствительность у него невысокая. Однако себестоимость модели крайне низкая, и для домашнего использования указанный аппарат подходит идеально. Модулятор в данном случае используется нелинейного типа. Монтируется он непосредственно возле регулятора.

Чаще всего на рынке можно встретить именно поворотные аналоги. Катушка индуктивности входное пороговое напряжение максимум способна выдерживать на уровне 10 В. Также следует отметить, что у данного устройства высокий показатель проводимости тока. Достигнуто это было за счет установки стабилитрона. Далее, чтобы собрать пинпоинтер своими руками "Малыш-FM", необходимо припаять конденсаторы. Только после этого подсоединяются контакты к стабилитрону. В конце работы останется только закрепить аккумуляторные батареи в корпусе.

Пинпоинтер на транзисторах низкой чувствительности

Сделать низкой чувствительности пинпоинтер своими руками на транзисторах можно благодаря такому устройству, как бипер. Устанавливается он в корпусе сразу за модулятором. Усилитель для данного прибора подходит только импульсного типа. При этом конденсаторы для устройства можно подбирать различные. Однако минимум входное пороговое напряжение они обязаны выдерживать на уровне 5 В.

Также следует отметить, что стабилитроны в устройства устанавливаются довольно часто. Предельная частота их приветствуется на уровне 200 Гц. Важно учитывать, что точность показаний зависит от Ширина пропускания данного элемента чаще всего не превышает 3 мк. Аккумуляторы для модели подбираются с мощностью не более 600 мАч. Хватит этого примерно, чтобы устройство непрерывно проработало на протяжении 30 минут.

Модель высокой чувствительности

Высокой чувствительности как сделать пинпоинтер своими руками? Чтобы разобраться в этом вопросе, следует понимать, что катушка потребуется для сборки довольно мощная. Минимум пороговое напряжение она обязана выдерживать на уровне 20 В. Также следует отметить, что модуляторы в данном случае подходят только линейного типа. Точность показаний зависит еще и от типа конденсатов.

В этой ситуации многие специалисты советуют пользоваться моделями открытого типа. В среднем параметр емкости у данных элементов колеблется в районе 5 пФ. Однако в этой ситуации многое зависит от производителя конденсаторов. Если говорить про стабилитрон, то он используется с повышенным сопротивлением. Необходимо это для увеличения чувствительности прибора. Аккумуляторы для такой модели следует подбирать с мощностью не менее 900 мАч.

Модификация Minimax-PP

Чтобы собрать пинпоинтер своими руками Minimax-PP, необходимо подобрать бипер серии РР20. Также следует отметить, что в устройствах этого типа устанавливаются механизмы вибрации. При этом индикаторы применяются самые разнообразные. Если говорить про катушку, то она в данном случае используется ортогонального типа. Пороговое входное напряжение этот компонент обязан выдерживать не менее 15 В. При этом сопротивление в цепи не должно превышать 4 Ом.

Чувствительность данного устройства в значительной степени зависит от конденсаторов. Всего их в стандартной схеме предусмотрено два. Один из них в обязательном порядке устанавливается возле катушки. При этом второй крепится у выхода на модуляторе. Основной проблемой данных устройств можно считать малую ширину пропускания на уровне 2 мк. За счет этого усилители используются в приборах данного типа довольно редко.

Устройство с интегральным контроллером

Собирается данного типа пинпоинтер своими руками (схема показана ниже) довольно просто. В первую очередь для устройства необходимо подобрать хороший корпус. При этом контроллер интегрального типа много места не занимает. При желании его можно приобрести в любом магазине с радиотехникой, и стоит он крайне мало. Отличительной особенностью данного элемента можно смело назвать хорошую проводимость. Конденсаторы в данном случае устанавливаются двухэлектродного типа. Параметр сопротивления у них в среднем колеблется в районе 2 Ом.

Также следует отметить, что катушку необходимо устанавливать в первую очередь. Для этого придется воспользоваться паяльной лампой. Далее крепится непосредственно модулятор. При этом в задней части должны находиться аккумуляторные батареи. Усилитель в данном случае использовать нецелесообразно. Вызвано это тем, что чувствительность устройства значительно понижается вследствие повышения предельной частоты прибора.

Использование многослойных конденсаторов

Собирается с многослойными конденсаторами пинпоинтер своими руками (схема показана ниже) только при наличии ортогональных катушек. Модуляторы в данном случае подходят линейного и нелинейного типов. Также следует учитывать, что в устройствах этого типа часто устанавливаются вибрационные механизмы. При этом биперы можно встретить довольно часто.

Для повышения чувствительности устройства часто используются стабилитроны. При этом особой популярностью в наше время пользуются кардиодные аналоги. Для их установки придется воспользоваться В целом следует отметить, что модели с многослойными конденсаторами являются универсальными, и для домашнего использования подходят идеально. С их помощью человек способен довольно быстро узнать точное местоположение проводки в стене.

Модель на монолитной плате

Собрать данного типа пинпоинтер своими руками довольно просто. Отличаются эти устройства не только повышенной точностью показаний, но и хорошей чувствительностью. Для профессионалов указанная модель подойдет хорошо. Собирать устройство необходимо с фиксации модулятора. В данном случае многие специалисты рекомендуют использовать линейные аналоги.

Однако нелинейные модификации также часто встречаются. Биперы в данном случае устанавливаются за катушкой. Параметр входного порогового напряжения устройства не должен превышать 20 В. С этой целью в обязательном порядке устанавливаются стабилитроны. Регуляторы в данном случае припаиваются по желанию. В конце работы останется только зафиксировать аккумуляторы.

Пинпоинтер с резонансным регулятором

Чтобы сложить устройство с резонансным регулятором, необходимо заранее подготовить паяльную лампу. В первую очередь для прибора подбирается качественный модулятор. Многие специалисты в данной ситуации все же рекомендуют использовать линейные аналоги. Найти их в магазине довольно сложно, однако стоить они должны мало. В среднем параметр проводимости у них равняется 3 мк. За счет этого на входное пороговое напряжение можно надеяться на уровне 15 В. Стабилитроны для устройства подходят самые разнообразные. Сопротивление максимум они обязаны держать на уровне 5 Ом. Также следует отметить, что в биперах устройство с регуляторами не нуждается.

Устанавливать катушку в данном случае целесообразно в последнюю очередь. При этом изоляции проводки необходимо уделить особое внимание. Также следует помнить, что корпус устройства должен быть полностью герметичным. С этой целью как вариант можно воспользоваться резиновым уплотнителем. Непосредственно регулятор должен припаиваться на модулятор. Конденсаторы в этой ситуации используются в основном полевого типа. Минимум емкость аккумулятора обязана составлять 800 мАч.

"Прошлой зимой 2 начитавшись интересных статей по поводу пинпоинтеров и изучив доступные в интернете схемы, решил не повторять эти схемы, а попытаться разработать свою. Сразу посмотрел в сторону маленького но " умного" микроконтроллера . Попытка оказалась удачной. Проходил с ним весь сезон (конечно цель находит МД "Крот-м" но локализовать помогает пинпоинтер "Гном-М") и уже не представляю как можно обходиться без него... Ведь так хочется поскорее увидеть, что там "звенело" в земле.) "

Пин помошник на копе номер один!

Представляю: Пинпоинтер "ГНОМ-М" (2010 год)

  • Простая и легко повторяемая схема
  • Чувствительность: на монету 4 -5 см, крупный металлический предмет - 25 см
  • Режим работы - статический
  • Чувствительный элемент имеет направленность вперед и по кругу 360°
  • Наличие звуковой индикации (пезоизлучатель) - изменение тона
  • Наличие световой индикации
  • Автоподстройка чувствительности
  • Напомнит если забыли выключить
  • Потребление ~3-5мА
  • Миниатюрные габариты платы 12 х40мм
  • Питание 2.7 -5В (2,3-минипальчика или литий)

Схема

.
Конденсаторы С2 и С3 лучше ставить пленочные. Для улучшения термостабильности п оследовательно с R2 рекомендутся ставить терморезистор PТС.

Схема от ТСВ с ключами

Так может выглядеть вне корпус а

.
.

Принцип работы пинпоинтера основан на измерение добротности колебательного LC контура. Приближение металлических предметов к контуру приводит к потери энергии(уменьшении добротности) и в следствии уменьшение амплитуды сигнала на LC контуре. Измерение, обработка, все вычесывания и формирование сигнала на излучатель производятся программой зашитой в микроконтроллер .

Изготовление: Изготовление платы (при печате поставить флажок "зеркало") не сложное и требует лишь навыка монтажа смд компонентов,хотя возможно изготовление и на DIP -выводных компонентах. О применяемых деталях

. Датчик прибора представляет из себя ферритовый стержень (такие применяются в транзисторных приемниках) длинной 5-10 см и диаметром 8-10мм. Катушки мотаются одна поверх другой и содержат по 200 витков изолированного медного провода 0.2-0.3 мм . Необходимо соблюдать полярность подключения, поэтому в случае отсутствия генерации (частота 15-20 кгц) необходимо поменять концы любой из обмоток. Допускаются изменения параметров катушки -провод, длинна и диаметр стержня.
Настойка сводится к подбору напряжения 1.0 В на 2-ом выводе микроконтроллера подстроечным резистором R2, при отсутствии рядом металлических предметов.
Конструкция пинпоинтера может быть любой - плата датчик и пальчиковые батарейки или литивый аккумулятор позволяет вместить например прибор в корпус Z-23, или пластиковую водопроводную трубу внешним диаметром 20мм.
ATtiny13-T - изменение периода следования тона (03.09.2016)
Еще

Пинпоинтер - это устройство, входящее в семейство металлоискателей. Применяется для поиска металлических предметов в разнообразных условиях, в том числе и под водой. Название прибора происходит от английского pin pointer , что переводится как "точечный указатель". Простейший пинпоинтер имеет небольшие размеры, похож на карманный фонарик. Вполне может пригодиться для поиска скрытой электрической проводки в стене.

Назначение устройства

Пинпоинтер представляет из себя детектор обнаружения металла. Он определяет точное месторасположение металла на довольно небольшой глубине, ориентировочно порядка 5 см. Людей, занимающиеся поиском монеток или других ценностей из металла, вплоть до археологических, называют кладоискателями. Они работают с пинпоинтером в самых разнообразных местах: от официальных раскопок до отработанных отвалов. Заводские модели металлоискателей не всегда удобны для подобных целей, да и к тому же стоят немалых денег. Поэтому имеет смысл собрать собственный пинпоинтер по схеме. Прибор максимально эффективен для использования в недавно образовавшейся яме или отвальной россыпи грунта. Земля может быть рассыпана на плотный объем травы или большое количество листвы, что явно затрудняет обычный поиск для охотников за кладами. Знающие и опытные люди утверждают, что в данной ситуации пинпоинтер является лучшим выбором.

Детали для сборки

Для сборки пинпоинтера своими руками потребуются определенные инструменты. Основными элементами будут:

  • Паяльный набор: определенное количество олова, припой и непосредственно сам паяльник.
  • Разноплановый набор отверток или набор насадок для отверточной ручки-базы.
  • Зажимной инструмент: плоскогубцы, пассатижи. Режущий: кусачки или подобный предмет.
  • Для сборки печатной платы необходимо запастись профильным материалом.

Стоит отметить, что для разных моделей в процессе сборки может измениться и перечень нужных материалов и инструментов. Также нелишними станут базовые навыки в изготовлении таких плат, приветствуется наличие знаний в области электротехники и опыт работы в ней.

Принципиальная схема пинпоинтера

Основополагающие положения модели устройства заключаются в следующих параметрах:


При сборке пинпоинтера своими руками необходимо учитывать базовый принцип его работы - уровень качества измерения колебательного контура. При приближении к нему металлического объекта происходит потеря мощности энергии. В итоге данного процесса снижается амплитуда сигнала на контуре.

Для повышения чувствительности прибора в сборке лучше использовать конденсаторы пленочного типа С2 и С3. Излучающий элемент ZP-1 должен быть пьезокерамическим.

Технология сборки

Сам по себе процесс изготовления пинпоинтера своими руками несложный, но все-таки потребует определенные умения по работе с СМД-компонентами. Другим вариантом может послужить DIP-выводящий элемент. Ферритовый стержень, который можно демонтировать с ненужного транзисторного приемника, станет датчиком. Стержень должен иметь порядка 110 см в длину и равняться 10 мм в диаметре. Намотка в катушках происходит по принципу накладывания одной на другую. Материалом для нее должен послужить провод в изоляционной обмотке. Провод должен быть медным с диаметром в 0,3 мм. Необходимое количество витков должно составлять по 200 штук.

Особое внимание стоит обратить на полярность подключения в самодельном пинпоинтере. При отсутствии генерации, частоте в 15 кГц нужно поменять крайние точки любой обмотки. Характеристики катушки (такие как длина, провод, диаметр стержня) можно поменять. Но стоит помнить о том, что напрямую повлияет на чувствительность прибора.

Настройка пинпоинтера проводится путем подборки напряжения в области второго вывода самого микроконтроллера. Сделать это нужно при помощи подстроечного резистора R2. В момент проведения настройки вокруг аппарата не должно присутствовать никаких металлических предметов. Это позволит достичь максимально эффективной чувствительности. В измерении поможет вольтметр. Для этого понадобится устройство с высоким уровнем сопротивления, например осциллограф.

Электронно-частотный пинпоинтер

Как сделать пинпоинтер в таком варианте, подскажет принцип работы частотомера. Схема сборки не вызовет особых затруднений. В основе функционирования лежит процесс работы электронного FM-частотомера. Присутствует дискриминация черных металлов, глубина поиска предметов ограничена 60 см, рабочая частота находится на уровне 19 кГц.

Все требуемые детали отличаются простотой и доступностью. Небольшое внимание нужно уделить конденсаторам, которые должны иметь термостабильные показатели. Таковыми могут быть модели К71 со старого советского мультиметра. Не рекомендуется применять керамические, они не подойдут.

Важно! От качества конденсатора напрямую зависит стабильность устройства!

Источником питания для пинпоинтера могут послужить батарейки или иные аккумуляторные элементы с напряжением в 9-12 В. Непосредственно печатной плате понадобится лишь 10 мА, остальное "потянет " на себя динамик, альтернативой которого могут послужить наушники.

Аналоговый пинпоинтер

Аналоговый пинпоинтер своими руками довольно легко собирается. Его эффективность заключается в поиске именно небольших предметов, например монет.

Конденсаторы для такого типа металлоискателя на генератор подбираются пленочного вида. Напряжение должно соответствовать 100 В и выше. Катушку контурную можно монтировать на стержень из феррита, диаметр которого должен составлять 10 мм. Также можно использовать стержень от магнитной антенны, встроенной в старые радиоприемники. Номинальная длина стержня должна составлять 10 см. Для намотки в катушке берется эмалированный провод и наматывается в 4 слоя. После завершения данного процесса необходимо провести процедуру обработки катушки специальным лаком в самодельном пинпоинтере. В завершение катушку надо будет обжать термоусадочной трубкой.

Представляем вам одну из наших новых разработок - чувствительный пинпоинтер. Предназначен данный прибор для поиска небольших металлических объектов. Используется совмесно с металлодетектором при раскопках - удобно проверять выкопанную землю на наличие мелких монеток, как или для поиска металлической арматуры в стенах. Из достоинств отмечу простоту и повторяемость схемы, режим динамический совмещённый с статическим, авто-настройка, высокая чувствительность, наличие ГУН - (VCO).

Принципиальная схема самодельного пинпоинтера:


Схему было проверено с феритовым стержнем диаметром 8 мм длина 50 мм, 320 витков провод 0,3. Кольцо диаметром 40 мм провод 0,14 - 150 витков. Испытание на грунте проводил с катушкой кольцо. При резких движениях или вращении катушки вокруг своей оси реагирует на магнитное поле земли, но это особо не напрягает так как поиск ведётся плавными движениями и без вращательных движений.


Плоскую катушку можно изготовить из очищеной от меди пластины стеклотекстолита.


Интегральный стабилизатор 78L05 может быть заменён на аналогичный с выходным напряжением 5 вольт. Если не нужен ГУН (генератор управляемый напряжением), то резистор R16 нужно пересоединить на 12 ножку U1B - показано штриховой линией.


Заменить транзисторы пинпоинтера КТ3102 можно любыми маломощными кремниевыми, звуковой излучатель можно применить другой с сопротивлением звуковой катушки не менее 100 Ом, но лучше поставить пьезо - будет экономично и достаточно громко. Светодиод - любой сверхяркий.


Питание данного пинпоинтера от 9-ти вольтовой батарейки типа "КРОНА". На печатной плате пинпоинтера оставлены места для припайки пружин-токосъёмников для соединения с батареей. Также на плате оставлено место для плоской катушки. Катушки в данном случае могут быть любой конструкции.


Конденсаторы C2 и C3 должны быть обязательно плёночными или другие но с нулевым ТКЕ, остальные конденсаторы могут быть любого типа.

Регулятор "порог" можно не устанавливать, но с помощью него можно увеличить чувствительность а также уменьшить когда это необходимо. Так что рекомендую его не убирать. Чувствительность пинпоинтера очень высокая, небольшое золотое кольцо начинает чувствовать с ручной регулировкой с 7 см.


Вот архив с в формате LAY, при наведении курсора на элемент высвечивается позиция элемента. Материал прислал - Slavake.

Обсудить статью ПИНПОИНТЕР