cómo construir un detector de metales-cazatesoros
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7/24/2019 Cmo Construir Un Detector de Metales-Cazatesoros
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El Tecnotrn (Twitter: @El_Tecnotron) Ciencia y tecnologa
El electrn es divertido: Cmo construir un detector de
metales-Cazatesoros
NDICE
Introduccin
Para empezar Qu es un detector de metales?
Cmo funciona un detector de metales BFO?El oscilador BFOLa cabeza detectora
El circuitoDiagrama esquemticoIdentificacin de los terminales
Relacin de componentes y caractersticas
La placa de montajeDos tipos de placa de cobre
Diseando la placa tipo ManhattanDibujando la plantillaMontaje de los componentes sobre la placa
La bobina detectoraConstruyendo la bobina detectora con el mtodo 1Construyendo la bobina detectora con el mtodo 2Detalle de apantallado de la cabeza construida con el mtodo 2
Montaje finalLa barra
Ciencia y tecnologa El electrn es divertido: Cmo construir un detector de metales-Cazatesoros
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Introduccin
Hoy vengo a compartir con todos mis lectores un proyecto que ya tenadeseos de abordar desde hace tiempo. Se trata de un detector demetales, que he bautizado como Cazatesoros, pues est ideadopara usar en la bsqueda de monedas, joyas (sortijas, zarcillos) yotros materiales, tanto ferrosos como no ferrosos, que se localizanhabitualmente en las playas. Es en estas reas, donde se pierden todoslos veranos multitud de objetos que quedan ocultos o semienterradosbajo la arena. Podemos decir que las playas son verdaderos campos de
tesoros que, sin la ayuda de un equipo capaz de detectarlos, sera muylaborioso acceder a ellos o hacer rentable su bsqueda.
Un detector de metales profesional es un artculo habitualmente caro,debido sobre todo a que no es algo de uso comn que podamosencontrar ni siquiera en las grandes reas comerciales, en consecuenciadebe adquirirse a firmas especializadas que lo comercializan como unproducto para minoras. Sin embargo, un detector de metales en suconcepcin ms bsica es algo tecnolgicamente simple, con un poco
de maa y dedicacin podemos construirlo nosotros mismos. Salvo loscomponentes electrnicos (que debemos adquirirlos en comercios deelectrnica), el resto los podemos obtener de artculos de uso comn,por ejemplo la caa del detector puede ser la barra extensible de unmango limpiacristales; la cabeza que alberga la bobina detectorapueden ser dos bajoplatos de vinilo, dos platos plsticos de macetero, o
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Yo vengo aqu a proponeros que abordis su montaje, estoy seguro queos puede dar muchas satisfacciones, no slo por el fin dado al artilugio,sino tambin porque seguro os divertiris construyndolo y vindolofuncionar pues, como suelo titular mis artculos El electrn esdivertido.
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Para empezar Qu es un detector de metales?
Tcnicamente, un detector de metales es un circuito sensible a lasvariaciones del campo magntico de una bobina cuando un objetometlico entra dentro de su rea. Si somos capaces de identificar esasalteraciones del campo magntico y procesarlas hacia algncomponente de salida, por ejemplo mediante un sonido en un auricularo el movimiento de una aguja en un medidor, podremos ubicar dnde se
encuentra el objeto aunque no est a la vista.
Existen varios mtodos para detectar esas variaciones magnticas, losms usados son los de balance de induccin (IB) y los de oscilacin porfrecuencia de batido (BFO). Los IB son quiz ms delicados y menosadecuados para llevar a cabo como un proyecto personal, debido a que
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Vdeo buscando monedas en la playa con un detector de
metales.
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detectores de metales. Yo he construido y probado varios de esoscircuitos con pocas diferencias funcionales, finalmente me llam laatencin un proyecto realizado por un colegio de Taiwan(http://motivationtolearn.org/wordpress/?p=1078 ), en donde seenseaba a alumnos menores de 14 aos a construir un detector BFO
utilizando o adaptando componentes de fcil adquisicin, tales como unpalo de escoba de madera, una caja de plstico, un trozo de tubo dedesage de PVC, madera de balsa para construir la cabeza detectora,etc. Me inspir en ese proyecto y, tras algunos cambios en el diseo delcircuito para adaptarlo a mis necesidades, lo adopt para el quepresento ahora en este artculo.
Por tanto, voy a proponer la construccin de un detector de metales BFO
por su sencillez, no slo en el concepto de funcionamiento sino tambinde su ajuste. No creis que por ser un circuito ms sencillo es por ellomenos eficaz, pues los BFO pueden detectar una simple moneda de 20cntimos de euro a 10 cm de profundidad bajo la arena. Para una playa,esa profundidad no slo es suficiente, sino incluso superior a lonecesario, pues la mayora de los objetos metlicos que se pierden aotras ao en las playas concurridas de todo el mundo, quedanligeramente solapados bajo la arena, raramente ms all de 1 2 cm de
profundidad. Por supuesto, si el objeto es ms voluminoso, la distanciade sensibilidad entre la cabeza detectora y el objeto se incrementanotablemente.
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Cmo funciona un detector de metales BFO?
En primer lugar, los que no tengis idea de electrnica o todava os
estis acercando a este mundo no os asustis al leer los conceptos quesiguen, pues intentar explicarlos poniendo ejemplos cotidianos. Losque ya conocis de mis artculos sabis que me gusta extendermesucintamente sobre el funcionamiento de las cosas; estoy seguro que enesta ocasin tambin me har entender.
Para no repetirme, y dado que lo que voy a explicar tiene como base elfuncionamiento de un oscilador electrnico, antes de nada leed por favorel siguiente artculo (dividido en tres partes) donde, aprovechando elproyecto de montaje de una pequea emisora de bolsillo, explico paso apaso cmo funciona un oscilador.
Una prctica emisora de bolsillo 1 parte
Una prctica emisora de bolsillo 2 parte
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que leas este otro artculo:
El cristal de cuarzo: un corazn de piedra
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El oscilador BFO
El circuito que vamos a montar incluye dos osciladores del tipo llamadoColppits, que tienen la facultad de ser bastante estables. Si deseasms informacin sobre este tipo de oscilador mira el siguiente enlace dela Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Oscilador_Colpitts
Uno de esos osciladores lo usaremos como seal de referencia, pilotado
por un resonador cermico (como el cristal de cuarzo referido msarriba) oscilando en la frecuencia de 455 Khz. As, la fiabilidad delcircuito Colppits junto con la exactitud del resonador cermico nosofrece en conjunto un oscilador muy estable. Esto es importante ya que,cuando ajustemos la sensibilidad del detector para comenzar a explorar,deberemos poder hacerlo hasta el punto de escuchar en los auricularesuna seal de muy baja frecuencia, lo cual sera de ajuste mscomplicado si tal oscilador no tuviese una excelente estabilidad.
Con el siguiente esquema de bloques intentar hacer entender cmofunciona un BFO, y concretamente el circuito que propongo, que incluyetodos los mdulos que se muestran en el esquema :
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motivo de bajar y regular la tensin de 9V a 5V es para que lososciladores reciban siempre un voltaje constante y sean lo ms establesposibles, y ello se consigue aumentando en 4 voltios el rango de tensinde reserva.
El oscilador local funciona en la frecuencia de 455 Khz, pilotado por unresonador cermico. A su vez, el oscilador de frecuencia variable (que enlo sucesivo llamar oscilador de exploracin) est pilotado por labobina o cabeza detectora. En ausencia de objetos metlicos cerca de lacabeza detectora, este oscilador trabaja en una frecuencia muy cercanaa la del oscilador local (aproximadamente entre los 445 y 465 Khz), esafrecuencia puede ajustarse mediante un control de sensibilidad (unaresistencia variable) accesible en la caja del aparato.
Hago un inciso para explicar algunos conceptos que os
ayudarn a comprender lo que sucede en un oscilador
de frecuencia:
A la frecuencia original de un oscilador de frecuencia se le
llama frecuencia fundamental, tono fundamental o
tambin Primer armnico. En el detector de producto
entran dos frecuencias fundamentales, que son las que
provienen de cada oscilador (el local y el de exploracin).Pero, aparte de estos valores fundamentales, al detector
de producto entran otras mltiples frecuencias llamadas
armnicos y subarmnicos, que son resultado de
multiplicar cada una de ellas x2, x3, x4, x5 (armnicos);
o de dividir entre :2, :3, :4 (subarmnicos).
Ejemplo:
El segundo armnico de 455 sera 4552=910 Khz
El tercer armnico de 455 sera 4553=1365 Khz
El cuarto armnico de 455 sera 4554= 1820 Khz
etc
El segundo subarmnico de 455 sera 455:2=227,5 Khz.
El tercer subarmnico de 455 sera 455:3=151,66 Khz.
El cuarto subarmonico de 455 sera 455:4=134,75 Khz.
etc
Podis suponer que dentro del detector de producto habr
miles de frecuencias distintas, fruto de los mltiples
armnicos surgidos de la frecuencia fundamental de cada
uno de los osciladores. No obstante, tengo que aclarar que
cada armnico y subarmnico va perdiendo
progresivamente energa, por ejemplo, el segundo
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Lo primero que observamos de ambos osciladores, es que trabajan enfrecuencias demasiado elevadas para ser escuchadas (recordemos quelas frecuencias audibles estn entre los 20 y los 20.000 hercios), poreste motivo se inyectan ambas frecuencias al detector de producto, elcual sumar algebraicamente (aadiendo o restando) los dos valores,extrayendo el audio y derivando a masa la radiofrecuencia, que no esaudible.
Para entender cmo funciona el detector de producto lo voy a compararpreviamente con algo de la vida que os resulte ms familiar. Imagina quedos grupos de nios juegan a tirar la cuerda. Cmo ya se sabe, en esteuego hay un pauelo atado en el centro que es alineado previamentecon una marca realizada en el suelo, cada grupo debe tirar hacia su ladoe intentar arrastrar al otro grupo desplazando el pauelo ms all de lazona marcada (sealada en la imagen con un cuadrado). Ganar el
grupo que haya conseguido traspasar esa marca.
Ahora, veamos matemticamente lo que sucede en este juego usandoslo los operadores matemticos de la suma y la resta:
Cuando ambos grupos comienzan a tirar hacia su respectivo lado, unode ellos terminar consiguiendo superar al otro. Imaginemos que es elgrupo de la izquierda el que ms tira, y que su fuerza de tiro es de 20Kilos. Por su parte, el grupo de la derecha slo tira con una fuerza de 15Kilos.
Se deduce pues lo siguiente:
1) Si tomamos slo la fuerza de la izquierda, sin contar la de la derecha,tendremos:20 + 0 = 20 kilos.
2 Si tomamos slo la fuerza de la derecha sin contar la de la iz uierda
mxima energa y as no tener que dotar al circuito de ms
etapas amplificadoras.
Para ms informacin sobre lo qu es un armnico, lee el
siguiente artculo de la Wikipedia: http://es.wikipedia.org
/wiki/Arm%C3%B3nico
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20 + 15 = 35 kilos.
4) Si tomamos la diferencia existente entre las dos fuerzas, tendremos:20 15 = 5 kilos.
Fjate ahora, que en el punto 4 anterior esos 5 Kilos de diferencia son
ustamente los que hacen que el grupo de la izquierda pueda desplazaral grupo de la derecha, pues si no existiera diferencia alguna y ambasfuerzas estuvieran equilibradas el pauelo se mantendra inmvil en susitio. Por ejemplo, si ambos grupos tirasen hacia cada lado con unafuerza de 20 Kilos, tendramos:
20 20 = 0 Kilos. O sea, con cero Kilos no habra ninguna fuerza quemoviera el pauelo de su sitio.
Vamos ahora aplicar a nuestro detector de producto lo que hemos visto
en el juego de tirar la cuerda:
Al detector de producto entra una frecuencia fija de 455 Khz deloscilador local (imaginemos que en el juego de la cuerda esta frecuenciason los Kilos del grupo de la derecha que menos tira). Si ahoraajustamos la sensibilidad para que el oscilador de exploracin trabaje en456 Khz (imaginemos que esta frecuencia son los Kilos del grupo de laizquierda que ms tira), las dos frecuencias al entrar en el detector deproducto se suman y se restan teniendo a la salida los siguientes valoresfundamentales:
456 Khz + 0 Khz del oscilador de exploracin455 Khz + 0 Khz del oscilador local456 + 455 Khz de la suma de las frecuencias de ambos osciladores =911 Khz.
456 455 Khz de la resta de las frecuencias de ambos osciladores = 1Khz. (*)
Fjate en una de estas frecuencias (*), la que resta 456-455 Khz.Observa que el resultado es = 1 Khz. Curiosamente, esa frecuencia esaudible, pues se encuentra entre los 20 y los 20.000 hz. Haciendo elsmil con el juego de tirar la cuerda, aquella diferencia de Kilos, en estecaso de Hercios, es la que hace que la frecuencia se desplace hacia un
extremo, pues si no existiera diferencia de frecuencia, por ejemplo siambas fuesen de 455 Khz, al restarlas (455 455) nos dara cero (0), ypor tanto la frecuencia no se movera (as como en el juego de la cuerda,si ambos grupos tirasen de cada lado con la misma fuerza, el pauelotambin se mantendra inmvil en mismo sitio).
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masa), ya nos quedara una seal audible y limpia aunque muy dbil. Siahora introducimos esa diminuta seal en un amplificador de audio lapodremos escuchar limpiamente en unos auriculares o en un pequeoaltavoz.
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La cabeza detectora
Ya hemos visto cmo se producen y mezclan las seales generadas porambos osciladores. Tambin hemos visto que la frecuencia del osciladorde exploracin depende de la bobina instalada en la cabeza detectora.Esta bobina, en ausencia de elementos metlicos prximos a ella,
podemos hacerla oscilar en una frecuencia prxima a la del osciladorlocal, y de esa forma poder escuchar la seal resultante de la resta deambas en un auricular. Suponiendo que estemos escuchando unafrecuencia fija de 1 Khz (esa frecuencia la ajustamos previamente en laresistencia accesible en el exterior de la caja), el circuito se encuentraestable. Pero, si ahora acercamos la cabeza a algn objeto metliconotaremos que la frecuencia en los auriculares cambia rpidamente detono. Eso sucede porque la bobina, al ser parte responsable de la
frecuencia de oscilacin del oscilador de exploracin, es interferida pordicho objeto en sus campos magnticos. En consecuencia, la frecuenciadel oscilador de exploracin es alterada, sea creciendo o disminuyendosu frecuencia (dependiendo de si es un material ferroso o no ferroso),esa variacin de frecuencia suele ser pequea e inaudible, por ejemplo sihemos localizado un metal ferroso puede pasar de oscilar de 456, a 457 458,5 Khz. Sin embargo, al mezclar en el detector de producto esapequea variacin de alta frecuencia con la frecuencia fija del oscilador
local, con la resta de ambos s obtenemos una seal de audio de notablevariacin y muy apreciable en los auriculares. Aplicando el smil deluego de tirar la cuerda, es como si al grupo de la izquierda le entrase depronto una fuerza muy superior y arrastrase violentamente al grupo dela derecha, desplazando el pauelo mucho ms all de la marca delsuelo.
Por ejemplo, si entrase un objeto metlico en el campo de accin de la
cabeza detectora, y la frecuencia del oscilador de exploracin cambiasede 457 a 458,5 Khz, al restarle la del oscilador local nos dara:
458,5 Khz 455 Khz = 3,5 Khz.
Es decir, hemos pasado de escuchar en los auriculares una frecuenciafija de 1 Khz a otra de 3,5 Khz, o sea, habremos notado una variacin de
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distancia ser detectado. No obstante, como ya dije, el circuito actual escapaz de detectar una pequea moneda a unos 10 cm de profundidad.
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El circuito
Como se puede observar, el circuito del detector es sumamente sencillo:IC1 permite regular la alimentacin original de 9 V y estabilizarla en 5 Vpara todo el circuito.
Q1, con sus elementos asociados conforman el oscilador local, pilotadopor el resonador cermico de 455 Khz.
Q2, con sus elementos asociados conforman el oscilador de exploracin.Su configuracin es muy parecida al del oscilador local, con la diferenciade que en este caso la frecuencia de oscilacin no la determina un
Para ver un ejemplo prctico de cmo acta la bobina
detectora en un circuito BFO, mirad el siguiente video.
En esta demostracin la bobina est toda apantallada
mediante papel de aluminio, eso es para evitar que sea
sensible a otros objetos que no son metlicos, o cualquier
radiacin que se encuentre en las proximidades. Slo es
visible unos 10 cm. de bobina a lo largo de su
circunferencia, que aportan suficiente sensibilidad para
detectar una pequea moneda.
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de la caja.
Las seales de ambos osciladores llegan mediante los condensadoresC3 y C4 al detector de producto, compuesto por D1 (encargado dedesdoblar la seal y quedarse con una de las bandas de frecuencia), y
R5, R6 y C2 (que forman un filtro encargado de derivar a masa laradiofrecuencia, al ser sta no audible).
Finalmente, C12 acopla la seal (ya audible) del detector de producto aun potencimetro de volumen R2 (accesible desde el exterior de la caja),
y de ste a un amplificador de audio tipo LM386 (IC2), que aportasuficiente seal para ser escuchada en unos auriculares o un pequeoaltavoz.
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Diagrama esquemtico del circuito
Diagrama general del circuito
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La placa de montaje
Para este circuito baraj la idea de disear una placa fotosensible pero,pensando en mis lectores, me pareci demasiado complicado para losiniciados. Otra opcin fue la de utilizar una placa Stripboard, que ya traelas tiras de cobre impresas y agujereadas, por lo que slo seranecesario ir cortando o uniendo aquellas partes de las tiras de acuerdocon el diseo del circuito. Pero, de nuevo me volvi a llamar la atencin
el mtodo utilizado para el montaje por el colegio Taiwans que meinspir este circuito. En este caso utilizaron un sistema llamadoManhattan, consistente en utilizar una placa de cobre virgen, e irpegando sobre su superficie pequeas tiras, tambin de cobre, de lalongitud adecuada a cada parte del circuito. Algunas grandes ventajasde este mtodo de montaje, son que la placa en su totalidad presentauna superficie enteriza de contacto de la masa, lo cual reducenotablemente las prdidas por resistencia en los cableados. Adems, al
ser toda la superficie de la placa la propia masa del circuito, puedenconectarse los componentes a ella directamente en sus extremos sintener que hacer puentes, ni extenderlos ms all de su permetro concables aadidos. En general, este mtodo aporta ms estabilidad a loscircuitos y en nuestro caso nos viene perfecto para hacer ms precisos yestables los osciladores local y de exploracin.
R6, R7 Resistencias de 15K
R9 Resistencia de 2,2K
C1, C2, C9 Condensadores de 0,1 uF (polester o cermico)
C3, C4 Condensadores de 15 pF
C5 Condensador de 680 pF
C6, C8 Condensadores de 1000 pF
C7 Condensador de 2200 pF
C10, C11 Condensadores electrolticos de 150 uF/16V mnimo, se
pueden utilizar valores superiores hasta 330 uF si fuera preciso.
C12 Condensador electroltico de 10 uF/16V mnimo
C13 Condensador ajustable de 60 pF, se pueden utilizar valores
superiores a 60 pF si fuera necesario.
D1 Diodo de silicio 1N4148 (equivalente: 1N914)
Q1, Q2 Transistores BC547B (equivalentes: BC167, BC182, BC237)
IC1 Regulador de voltaje 78L05
IC2 Amplificador operacional LM386N
L1 Bobina detectora (autoconstruida segn instrucciones)
Cristal o resonador cermico de 455 Khz
S1 Interruptor miniatura
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Lo primero, es hacer sobre el papel un borrador de diagrama, de cmodeseamos montar los componentes del circuito sobre la placa. Para ellotenemos primero que calcular el largo y ancho de esa placa de acuerdoal tamao de la caja que vayamos a utilizar.
Si no deseas pensar demasiado y utilizar las mismas medidas que yo,simplemente sigue ms abajo las instrucciones que doy para dibujar laplantilla.
..
Dos tipos de placa de cobre
A la izquierda, unas placas tipo Stripboard, donde se
pueden observar las tiras de cobre paralelas yagujereadas a intervalos regulares (un pequeo trozo de
este tipo de placa la usar para montar el circuito
integrado LM386). A la derecha, una placa de cobre
virgen. El soporte de ambas placas es de bakelita, y slo
tienen la superficie de cobre por una de las caras. Estas
placas y todos los componentes electrnicos que monta el
detector de metales pueden ser adquiridos sin salir de
casa, directamente en Internet, por Ebay.
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Diseando la placa tipo Manhattan
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Este es mi diseo de la placa tipo Manhattan simulando
los componentes montados sobre ella. El fondo amarillo es
una placa totalmente virgen, es decir, todo lo que se ve decolor amarillo es cobre. Cada rectngulo de color naranja
es una pequea tira, tambin de cobre por su cara
superior y bakelita aislante en su inferior, que ya he
recortado a su tamao de otra placa de cobre virgen que
tengo reservada para estos menesteres. Cada pequeo
crculo negro indica que ah hay un punto de soldadura;
dependiendo del nmero de puntos de soldadura que lleve
cada tira, as la recorto con una longitud de 2, 3, 4 5puntos. Por ejemplo, la tira de 2 puntos tiene sobre 1/2
cm, y la tira ms larga sobre unos 2 cm. El ancho de las
tiras es el mismo para todas, sobre unos 4 5 milmetros.
Previamente, sobre un patrn de cartulina recortada al
tamao de la placa, dibujo las tiras de cobre y despus las
recorto con un cuter. De esta forma tengo una plantilla
que puedo colocar sobre la placa virgen y marcar sobre
ella los espacios exactos donde tengo que pegar mstarde cada tira de cobre. Para pegar las tiras utilizo cola
de contacto. Cuando haya secado bien, limpio bien toda la
superficie de cobre de la placa con un pincel mojado en
Flux (un producto que se adquiere en cualquier comercio
de com onentes electrnicos o tambin un deca ante del
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montado sobre una tira de cobre, como el resto de
componentes, en este caso utilice un pequeo trozo de
placa Stripboard (como las que ya indiqu ms arriba) que
ya vienen agujereadas y con las pistas de cobre de un
ancho estndar, lo cual permite colocar el integrado sobre
ella y soldar las patillas directamente sobre las pistas..
Dibujando la plantilla
Mi plantilla mide exactamente un ancho de 5 cm por unlargo de 9 cm. Si utilizas mi plantilla como referencia no
necesitars hacer ninguna medicin para cortar las tiras
de cobre. Para ello, copia primero la imagen superior
desde la siguiente direccin:
http://www.natureduca.com/images_blog/cienciaytecno
/detector_metales06b.jpg
seguidamente abre la imagen en un editor de imgenes (si
no sabes cul, tienes uno gratuito en Windows, el Paint) yajusta las medidas para su impresin de forma que
marque aproximadamente 59 cm. Seguidamente imprime
la imagen sobre una hoja de papel ms gruesa de lo
normal; si tu impresora acepta cartulinas sera perfecto
(puedes imprimir en blanco y negro para ahorrar tinta).
Ahora, con unas tijeras recorta lo que sobra de la hoja
para que se vea una plantilla con sus bordes tal como se
muestra en la imagen superior. Lo siguiente, es utilizar uncuter para recortar con cuidado todos los recuadros de la
plantilla, de forma que queden 16 agujeros rectangulares.
Ya tienes tu plantilla lista, ahora slo tienes que colocarla
sobre una placa de cobre virgen cortada a tamao 915
cm, e ir dibujando con un lpiz sobre ella todos los bordes
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puedas recortar todos con una sierra de marquetera. Al
recortarlos ya te quedarn del largo y ancho requerido, sin
necesidad de tener que hacer clculos sobre el nmero de
puntos de soldadura que deber llevar cada tira.
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Montaje de los componentes sobre la placa
Nota.- En la imagen aparece un puente en lugar del integrado
regulador IC1, el motivo es que an no lo haba adquirido y realic laspruebas aplicando directamente 5V a travs de ese puente. El
interruptor tambin se muestra todava sin conectar.
Este es el circuito ya montado e introducido dentro de la
caja (en mi caso uso una de aluminio, pero podra ser de
plstico, que son ms econmicas). En la caja an faltan
por practicar algunos agujeros y soldar algunos
componentes. Podemos identificar fcilmente los
componentes con una sola ojeada: el rectngulo azul es elresonador cermico; en su parte superior se puede ver el
condensador variable C13; los condensadores
electrolticos tambin son bien visibles (los de tipo radial
que estn acostados), aunque tambin se puede ver un
condensador azul claro de forma abombada (C10), que es
de tantalio pero originalmente debera ser electroltico, el
motivo es que no tena ninguno disponible y le mont ese,
pero para el funcionamiento del circuito es indiferente;tambin se identifican los condensadores no electrolticos,
los hay de polister (los negros rectangulares y uno
amarillo) y cermicos (los de disco marrones), el motivo
de que sean de polister o cermico es simplemente
porque son los que tena a mano, podran ser todos de uno
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La bobina detectora
Para la bobina detectora experiment dos mtodos de construccin:.
en el lateral izquierdo (la franja indica que ese terminal es
el ctodo). En la parte inferior derecha de la placa se
puede ver el integrado amplificador de audio IC2.
Las resistencias son bien visibles, las que tienen unas
franjas de colores sobre el cuerpo. Los valores de las
resistencias se pueden leer simplemente identificandoesos colores. Por ejemplo: marrn, negro, amarillo, plata,
equivale a 1 (marrn), 0 (negro), y cuatro ceros (amarillo),
es decir 100.000 ohmios 100 Kohmios. El valor plata
indica que esa resistencia tiene un 10% de tolerancia.
Para saber cmo interpretar los colores de una
resistencia, lee este artculo: http://www.natureduca.com
/fis_elec_cvr12.php
Obsrvese que el integrado LM386 est montado sobreuna pequea placa Stripboard, que ya lleva las pistas de
cobre paralelas y de un ancho que coinciden de forma
estndar con el ancho de las patillas del integrado. Antes
de pegar esta pequea placa, hay que limar su centro en
sentido longitudinal para romper las uniones de cobre y
evitar que las patillas de cada extremo del integrado
queden cortocircuitadas.
En el esquema se muestra un auricular, pero yo introdujedentro de la caja un altavoz miniatura, practicando unos
agujeros para que pueda difundirse el sonido al exterior.
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Construyendo la bobina detectora con el mtodo 1
En el primer mtodo bobin el hilo al aire sobre una forma
que seguro muchos tendris en casa, una caja de plstico
redonda de 25 CDs, que tiene justo el dimetro perfectoque se necesita en este circuito: unos 13 cm
aproximadamente.
La bobina no es ms que hilo de cobre esmaltado extrado
del primario de un transformador de corriente. Tiene unos
0,3 mm de seccin, y aproximadamente de 50 a 60 vueltas
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La bobina debe finalmente apantallarse mediante papel de
aluminio para evitar que sea sensible a cualquierinterferencia que haya en sus proximidades. Uno de los
dos hilos de la bobina tiene que hacer contacto con el
aluminio de esta pantalla para que funcione.
En mi caso, utilic para el apantallamiento el borde
superior de un recipiente de los utilizados para los pollos
asados y otros alimentos. Las pruebas las hice cubriendo
la bobina con este material. Observad que hay un pequeoespacio de unos 10 cm que no est cubierto por el
aluminio, eso es necesario para que no se produzca una
atenuacin excesiva de la pantalla, adems si se cerrase
el permetro por completo se formara un corto y la
pantalla dejara de funcionar.
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La bobina del mtodo 1 funciona perfectamente en las pruebas querealic, pero para el montaje final me decid por el segundo mtodo queexplicar a continuacin, al comprobar que el hilo se bobina msfcilmente, que queda ms ajustado en el permetro de la forma
utilizada, y que resulta ms sencilla la operacin de apantallado.
Bobina y pantalla construidos con el mtodo 1
.
Construyendo la bobina detectora con el mtodo 2
Para el segundo mtodo, aprovech cuatro CDs inservibles
y tras aplicarle un decapante los dej completamente
transparentes. Posteriormente los pegu cara contra carapara crear un borde ms ancho. Despus en las dos caras
exteriores pegu sendos cartones rgidos y tambin
circulares, de un dimetro ligeramente superior al de los
CDs (aproximadamente 1 cm ms, o sea unos 14 cm en
total), de esta manera puedo bobinar sobre el borde de los
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Tras bobinar unas 55 vueltas, hago pruebas para saber en
qu frecuencia oscila. Compruebo que la frecuencia es
algo baja y comienzo a retirar vueltas de hilo. A cada
vuelta retirada la oscilacin va subiendo hasta centrarse
ms o menos en los 456 Khz. La bobina se queda
finalmente en 52 vueltas.Para la pantalla utilizo papel de aluminio de cocina. Cubro
todo el borde de la bobina, pero hasta un mximo de 5 cm
de radio hacia el interior de la circunferencia. Me aseguro
de colocar sobre el papel de aluminio un hilo de cobre con
un extremo totalmente pelado pegndole encima cinta de
carrocero para que haga buen contacto; el otro extremo
del cable lo uniremos ms tarde a la masa del conector
BNC. Me aseguro tambin de dejar unos 10 cm de bordesin cubrir de aluminio (en la imagen del mtodo 1 se
pueden ver esos 10 cm sin cubrir). Todo el borde de
aluminio lo aseguraremos con cinta de carrocero.
En esta ilustracin se puede observar el detalle de conexionado del
cable coaxial y el apantallamiento de la bobina. La malla del cable
coaxial, tiene que hacer contacto a la vez con la pantalla de aluminio y
uno de los extremos del hilo, al cual le habremos limado previamente
el barniz para que haga un buen contacto.
.
Detalle de apantallado de la cabeza construida con el
mtodo 2
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algo superior, como ya se explic ms arriba.
2. Recortamos dos crculos de papel de aluminio de un
dimetro ligeramente superior a las tapas de los CDs, con
la forma que se muestra en la imagen, dejando unos 10
cm de separacin entre los dos extremos, y recortando el
dimetro interior unos 7 u 8 cm.
3. Pegamos los dos crculos de papel de aluminio sobre
cada tapa de los CDs.
4. Cortamos una tira larga de papel de aluminio y vamos
cubriendo todo el borde de forma que quede
perfectamente apantallado, salvo el tramo de 10 cm que
hemos dejado abierto. Para la sujeccin del papel puede
utilizarse cinta de carrocero.
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Montaje final
.
La barra
Probado todo el conjunto sobre una mesa ya slo queda montarlo sobreuna barra metlica. Me decido por una barra extensible de aluminio delimpiar cristales. Una vez hallada la extensin ms adecuada hago las
5. Finalmente, soldamos un hilo a cualquiera de los dos
hilos del bobinado y lo pegamos a la pantalla de aluminio,
tal como se muestra en la imagen. Lo ideal sera que el
hilo quedase soldado al aluminio, pero como eso no es
posible, lo mejor es crear una buena superficie de
contacto (por ejemplo colocando una malla de cobre sobreel aluminio), y despus sujetar bien el conjunto mediante
cinta aislante. La unin de los dos hilos se conecta
directamente con la malla del cable coaxial, y el otro hilo
del bobinado a su punto central.
Vista de la bobina ya apantallada y montada en el interior del
recipiente. En la imagen puede observarse parte del aluminio que no
ha sido cubierto por la cinta de carrocero.
Como recipiente para el cabezal utilizo dos platos de
macetero de plstico rgido. Uno de ellos lo usar paratapar el cabezal, colocndolo del revs.
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Montaje de la caja del circuito sobre la barra
En la imagen se observan los botones de volumen y sintona, el cable de alimentacin
que se conectar a un portapilas de 9V (en la imagen todava no se ha instalado el
portapilas), el interruptor miniatura de encendido en la parte superior, y un conector
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Vdeos demostrativos enviados por los usuarios que han finalizado el
proyecto con xito
Usuario: Patricio
El 03/01/2013
++++++++++++++++++++++++++++++Usuario: Joselito
El 21/02/2013
Enlace al vdeo en Youtube: http://youtu.be/ztOLC4B_B7Y
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++++++++++++++++++++++++++++++
Usuario: Bobino
El 23/02/2013
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ISLAS DEL MUNDO: BRAC,
POKONJI DOL (MAR ADRITICO)
Tecnologa para torpes: De una vez
por todas qu diablos es eso del
bosn de Higgs?
++++++++++++++++++++++++++++++
Y hasta aqu mi detector de metales, ahora os toca a vosotros. Esperoque os atrevis a seguir mi ejemplo y me contis cmo van vuestrostrabajos. A continuacin os ir incluyendo abajo a todos los que lo
hayis conseguido, con vuestros datos y el vdeo que aportis comoprueba.
nimo y adelante!
_________________________Sgueme en Twitter: https://twitter.com/El_Tecnotron
560 Comments:
Cristian, efectivamente a mayor seccin del hilo ms vueltas debers dar paraobtener la misma inductancia. Casi se uro ue tu bobina est oscilando en una
El Tecnotrn (Twitter: @El_Tecnotron)13 abril 2015 en 23:02
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7/24/2019 Cmo Construir Un Detector de Metales-Cazatesoros
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Hola nuevamente, Cual es el valor de inductancia que debe tener la bobina para
este circuito?
Cristian, olvdate del valor inductivo de la bobina, eso es algo que se intentdeterminar al principio de este proyecto, pero fue un fracaso. Se prescindi de elloy se decidi trabajar empricamente, es decir bobinando o quitando vueltas, hastahallar el nmero adecuado. Te recomiendo que leas todos los comentarios (son
cientos, pero hay muchos que son aclaratorios), para que veas las dudas de otrosque les pas lo mismo que a ti.
Hola Tecnotrn, te dejo un video de como qued mi detector con algunos
comentarios que le pueden servir a tus seguidores, saludos desde Mxico!!!
cristian14 abril 2015 en 20:39
El Tecnotrn (Twitter: @El_Tecnotron)14 abril 2015 en 22:07
Uri
16 abril 2015 en 16:30
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7/24/2019 Cmo Construir Un Detector de Metales-Cazatesoros
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Hola Uri, te queria preguntar sobre la modificacion: que ventajas tiene? podriassubir un plano? Gracias
cristian16 abril 2015 en 18:55
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7/24/2019 Cmo Construir Un Detector de Metales-Cazatesoros
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(operacional) configurado como amplicador no inversor, el cual toma la seal de
audio de salida y me la amplifica hasta cuanto yo quiera, teniendo resuelto elproblema del audio, me d cuenta que si inclua un potenciometro de 10K a la salidadel circuito de audio original, poda aumentar la sensibilidad. Por ltimo, en el videono lo muestro por que no me di tiempo, pero cambi todas las bobinas por una de
25 vueltas con alambre magneto calibre 34, osea, la mitad de vueltas con alambre
de la mitad del diametro propuesto originalmente, el resultado, me detectamonedas de 40-55 cm de distancia, el problema, el sonido de fondo puedelastimarte los odos, ya que para lograr este desempeo debes subir el volumen al
mximo.
Uri, enhorabuena!, otro que ha conseguido finalizar el proyecto con xito, e incluso
aadirle algo de su propia cosecha. Espero que sea ejemplo a seguir para otroslectores interesados en el proyecto.Saludos.
buenas tardes tecnotrn!bien hace semanas emprend la idea de realizar su proyecto y bien la verdad es queme han surgido diversos problemas.el primero es que c13 que es un condensador ajustable(60 pf) me las e ingeniado
poniendo un condensador variable de 50 pf con otro de no variable de 10 pf en
paralelo. crees que dara buen resultado?por otro lado, c10 y c11 tienes puesto que son de 150 uf y en mi caso son de 330pf.es correcto?
Y por ltimo tengo algn problema para encontrar el cristal de 455khz no es que nolo encuentre si no que webs como farnell te clavan con los portes u otras como RSdicho componente es SMD y no me interesa del todo..como lo hiciste en tu caso?
gracias y espero respuesta tengo ganas de poder completar este proyecto rpida yeficazmente.
El Tecnotrn (Twitter: @El_Tecnotron)
16 abril 2015 en 20:36
miki6 mayo 2015 en 15:50
El Tecnotrn (Twitter: @El_Tecnotron)7 mayo 2015 en 12:13
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