Металлоискатель квазар авр своими руками схема. Металлоискатель Квазар АВР своими руками: схема, настройка, отзывы

Как собрать металлоискатель Квазар АВР. Какие комплектующие нужны для сборки. Как намотать катушку для Квазара. Как настроить и отрегулировать прибор. Какие отзывы оставляют пользователи о Квазаре АВР.

Содержание

История создания металлоискателя Квазар АВР

Металлоискатель Квазар АВР был разработан радиолюбителем Андреем Федоровым в начале 2010-х годов. Основная идея заключалась в создании доступного, но при этом функционального прибора на базе микроконтроллера AVR.

Первая версия Квазара появилась в 2011 году и сразу привлекла внимание любителей приборного поиска. В дальнейшем схема и прошивка постоянно совершенствовались, добавлялись новые функции. Последняя версия вышла в 2015 году.

Квазар АВР быстро стал одним из самых популярных самодельных металлоискателей благодаря следующим преимуществам:

  • Доступность комплектующих
  • Подробная документация от автора
  • Широкие возможности настройки
  • Хорошая глубина обнаружения
  • Точная дискриминация металлов

Принцип работы и основные характеристики Квазара АВР

Металлоискатель Квазар АВР работает по принципу индукционного баланса (IB). Основные технические характеристики:


  • Рабочая частота: до 17 кГц (зависит от катушки)
  • Дискриминация: 16 секторов
  • Режимы поиска: все металлы, дискриминация
  • Индикация: ЖК-дисплей, звуковая многотональная
  • Питание: 2 аккумулятора типа 18650
  • Время работы: до 20 часов

Прибор имеет прямую обработку сигнала без использования синтезатора частоты, что обеспечивает высокую чувствительность.

Комплектующие для сборки Квазара АВР

Для самостоятельной сборки металлоискателя Квазар АВР потребуются следующие основные компоненты:

  • Микроконтроллер ATmega32
  • ЖК-дисплей 16×2 символов
  • Операционные усилители
  • Кварцевый резонатор 11.0592 МГц
  • Радиодетали согласно схеме (резисторы, конденсаторы и т.д.)
  • Печатная плата
  • Корпус
  • Поисковая катушка

Большинство компонентов широко доступны в радиомагазинах. Печатную плату можно изготовить самостоятельно по предоставленным автором файлам.

Намотка катушки для Квазара АВР

Поисковая катушка — важнейший элемент металлоискателя. Для Квазара АВР рекомендуется использовать DD-катушку со следующими параметрами:


  • Диаметр: 230 мм
  • Передающая обмотка TX: 40-45 витков провода 0.5 мм
  • Приемная обмотка RX: 200 витков провода 0.2 мм

Намотка катушки выполняется в следующей последовательности:

  1. Изготовить каркас из пластика или оргстекла
  2. Намотать передающую обмотку TX
  3. Поверх TX намотать приемную обмотку RX
  4. Зафиксировать обмотки клеем
  5. Залить катушку эпоксидной смолой

Важно соблюсти точное количество витков и правильное подключение обмоток. От качества намотки во многом зависит чувствительность прибора.

Настройка и регулировка металлоискателя Квазар АВР

После сборки металлоискатель Квазар АВР требует тщательной настройки для достижения максимальной эффективности. Основные этапы настройки:

  1. Проверка правильности монтажа и отсутствия замыканий
  2. Прошивка микроконтроллера актуальной версией ПО
  3. Калибровка аналоговой части (установка нуля)
  4. Балансировка по грунту
  5. Настройка дискриминатора
  6. Регулировка чувствительности

Для настройки используется встроенное меню прибора. Рекомендуется выполнять ее поэтапно, добиваясь стабильной работы на каждом шаге.


Преимущества и недостатки Квазара АВР

Металлоискатель Квазар АВР имеет следующие достоинства:

  • Высокая чувствительность
  • Точная дискриминация металлов
  • Широкие возможности настройки
  • Доступность комплектующих
  • Невысокая стоимость сборки

К недостаткам можно отнести:

  • Сложность сборки для новичков
  • Необходимость тщательной настройки
  • Отсутствие влагозащиты (требуется доработка)

В целом, при качественной сборке Квазар АВР не уступает многим промышленным моделям среднего класса.

Отзывы пользователей о металлоискателе Квазар АВР

Большинство пользователей положительно оценивают работу металлоискателя Квазар АВР. Вот некоторые типичные отзывы:

«Отличный прибор для своей цены. Глубина обнаружения на уровне аппаратов за 30-40 тысяч. Дискриминация работает точно.»

«Собрал Квазар полгода назад, очень доволен. Нашел много интересных вещей, включая серебряные монеты. Настройка потребовала времени, но результат того стоил.»

«По соотношению цена/качество — лучший вариант для начинающего поисковика. Рекомендую всем, кто умеет паять и хочет сэкономить.»


Отрицательные отзывы в основном связаны со сложностью сборки для новичков и необходимостью тщательной настройки прибора.


Схема металлоискателя квазар

Для изготовления надёжного металлоискат Обработка сигнала — прямая. В агрегате шкала ВДИ состоит из 16 столбиков и существует возможность удалять из поиска любой из металлов. В квазар авр есть многотональный звуковой индикатор. Последние модификации оборудования обладают рабочей частотой до 17 кГц. Этот показатель зависит от поисковой катушки.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Металлоискатель Квазар своими руками
  • Please turn JavaScript on and reload the page.
  • Квазар АВР своими руками
  • Металлоискатель Квазар (Qasar) на микроконтроллере AVR
  • Металлоискатель Quasar ARM (Квазар АРМ) своими руками
  • Металлоискатель МалышFM с дискриминацией металлов
  • Metal detector Quasar AVR \ Металлоискатель Квазар АВР
  • Катушка на квазар своими руками
  • Metal detector Quasar AVR \ Металлоискатель Квазар АВР
  • Металлоискатель КВАЗАР (quasar) своими руками

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Металлоискатель Квазар ARM Разводка элементов СМД по печати и корректировка принципиальной схемы

Металлоискатель Квазар своими руками


Меня зовут Дмитрий , кладоискатели знают меня как stuff. Сборку и наладку металлоискателей выполняю строго по технической документации. Покупая изделие моего производства, Вы можете быть уверены, что приобретаете металлоискатель высокого качества и надёжности. По вопросам приобретения металлоискателей Вы можете звонить мне, а по вопросам приобретения аксессуаров штанги моему коллеге Александру — — этот номер он и Viber.

Если Вы хотите купить качественный металлоискатель в Украине, на который действительно будет дана гарантия, а не пустые обещания, Вы сможете это сделать, позвонив на один из моих телефонов:. Двух-тональный металлодетектор 3 режима поиска: «все металлы», «только цветной металл», режим «пляж». Гарантия на электронную часть и датчик 12 месяцев. Электронный блок, датчика ДД28, отсек электропитания на 2 аккумулятора Цена — грн.

Электронный блок, датчика ДД28, 2 аккумулятора , зарядное устройство, штанга, защита на катушку. Дополнительно можно приобрести защиту на катушку — грн. Чувствительность в грунте: 5 коп СССР — около 30 см. Питание прибора от двух аккумуляторов формата , расположенных на задней стенке блока, никаких проводов и выносных боксов под подлокотником.

Благодаря такой конструкции прибор очень легкий. Чувствительность в грунте: 5 коп СССР около 30 см. Данный металлоискатель собран на заводской плате, которая после пайки вскрывается специальным защитным лаком. В данной сборке применен большой дисплей WGA с белой подсветкой. Включение и выключение дисплея производится электронной кнопкой. Электронная плата конструктивно может быть выполнена в двух различных корпусах.

Возможна продажа без штанги — тогда цена грн. Второй корпус Z80 — цена металлоискателя в этом корпусе — грн. Металлоискатель смонтирован на S-образную трех секционную штангу, две верхние части которой выполнены из прочного анодированного алюминия, а нижняя сделана из стеклопластика.

Комплектация: — Электронный блок, — датчик ДД28 с частотой 9 — 11 КГц, — защита на датчик, — штанга, — два АКБ , — автоматическое зарядное устройство, — инструкция по настройке,.

Дополнительно могу изготовить катушку другой частоты. Также можно доукомплектовать металлоискатель катушками:. Нужен качественный и надежный металлоискатель? Здравствуй, дорогой посетитель моего сайта. Если Вы хотите купить качественный металлоискатель в Украине, на который действительно будет дана гарантия, а не пустые обещания, Вы сможете это сделать, позвонив на один из моих телефонов: 11 80 или заполнив контактную форму ниже.

Двух-тональный металлодетектор 3 режима поиска: «все металлы», «только цветной металл», режим «пляж» Гарантия на электронную часть и датчик 12 месяцев Чувствительность по воздуху: 5 коп СССР — см 5коп 18ХХ — см Динарий — 25 см 2 вида комплектации: 1.

Цена — грн 2.


Please turn JavaScript on and reload the page.

После поездки в отпуск на море, испытаны новые датчики катушки для подводных металлодетекторов. Все работает отлично. Принимаю заказы на приборы: Амфибия грн. Аквашарк 10 грн.

Объявление о продаже Квазар арм плата металлоискателя в Свердловской Платы заводского изготовления. к плате прилагается схема и чертеж.

Квазар АВР своими руками

Схемы металлоискателей MD4U Сборка, настройка, обсуждение, теория и практика построения металлоискателей. Zak 2 Thu Nov 22, pm Zak Можно отключить рекламу на форуме. Page 1 of 1. Разыгрывается 5 бессрочных премиум аккаунтов. Регистрация на форуме, активация учетной записи. Thu Nov 22, pm Zak. Можно отключить рекламу на форуме. Tue Jun 04, am Vini. Quasar ARM [ Go to page:

Металлоискатель Квазар (Qasar) на микроконтроллере AVR

Подскажите пожалуйста в каких пределах должно быть сопротивление графитового экрана для DD30x32? И какими критериями при этом пользоваться? Вы хоть в школу то ходили, дядя? Там переменное напряжение, и ток, так как Вы нарисовали, никуда не идет. Научившись читать не стоит полагать себя великим электриком.

В новой схеме использован более мощный микроконтроллер ARM32, и добавлены дополнительные возможности. Данный металлоискатель имеет средний уровень сложности , для воспроизведения своими руками!

Металлоискатель Quasar ARM (Квазар АРМ) своими руками

Подробности Создано: 25 сентября Мне он понравился тем, что имеет простоту сборки,и обходиться дешево в сборке. Все компоненты для него являются из легкодоступных. В интернете есть схема металлоискателя clone-pi,но это требует подключение дисплея,а еще где то нужно еще и взять. В данной статье рассмотрим схему металлоискателя клон-пи своими руками с индикацией на светодиодах.

Металлоискатель МалышFM с дискриминацией металлов

Для большей наглядности следует изучить схемы, которые невозможно пересказать словами. Проект «xlom» — …. Схема самодельного металлоискателя на микросхеме КЛЕ5 приведена на рисунке. Схема металлоискателя: Для увеличения схемы достаточно по ней один раз кликнуть. Схема схемы схемы для первичного мобильного.

Катушка к металлоискателю «Квазар» («Quasar») Контур TX включён по схеме с последовательным резонансом, ориентировочная.

Metal detector Quasar AVR \ Металлоискатель Квазар АВР

Реализован селективный режим с отображением VDI столбиковой диаграммой сигнограф , и возможностью маскирования каждого из 16 секторов. Звуковая индикация — многотональная. Подавление отклика грунта — векторное.

Катушка на квазар своими руками

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Металлоискатель «КВАЗАР», Своии руками, Схема

Металлоискатель Квазар своими руками. Квазар авр катушка. Способы изготовления катушек для импульсных металлоискателей дома своими руками. Руководство, как сделать Квазар АВР своими nuzhebk. Квазар — это селективный IB металлоискатель с распознанием металлов, и прямой обработкой сигнала. Шкала ВДИ в Квазаре разбита на 16 столбиков, с возможностью удаления из поиска любых из столбиков Закрытие их маской а также звуковой многотональной индикацией.

Меня зовут Дмитрий , кладоискатели знают меня как stuff.

Metal detector Quasar AVR \ Металлоискатель Квазар АВР

Причиной тому не только превосходные характеристики, но и постоянное совершенствование прошивки автором, информативный форум пользователей, подробнейшая документация и абсолютная бесплатность прошивок, за что отдельное спасибо автору. На волне этой популярности понятно желание новых потенциальных пользователей Квазара АРМ предварительно познакомиться с прибором, а особенно — почитать отзывы об этом металлоискателе от реальных пользователей. Отзывов в сети много, но информация эта разрозненна и не всегда адекватна, поэтому я взял на себя труд написать собственный отзыв на Квазар АРМ, исходя из опыта изготовления и полевых испытаний более десятка экземпляров этого прибора. Следует особо подчеркнуть, что качество работы металлоискателя Квазар АРМ мне больше импонирует латинское написание Quasar ARM коренным образом зависит от качества изготовления и разводки печатной платы их только продается более десяти вариантов, и не все хороши , качества компонентов и монтажа, и особенно — от качества изготовления датчика. Поэтому смешно читать негативные отзывы о приборе в целом, основанные на опыте сборки неумехой из найденных на помойке деталей.

Металлоискатель КВАЗАР (quasar) своими руками

Switch to English регистрация. Телефон или email. Чужой компьютер. Квазар АРМ своими руками!


Металлоискатель Квазар (Qasar) на микроконтроллере AVR

Подробности
Категория: Металлоискатели
Опубликовано 23.06.2015 15:53
Автор: Admin
Просмотров: 23058

Металлоискатель Квазар представляет собой IB металлодетектор на микроконтроллере, разработанный на доступных электронных компонентах.  В металлоискателе использован селективный (избирательный) режим со звуковой многотональной индикацией. Существуют 2 версии схемы металлоискателя квазар на микроконтроллере Atmega32 и микроконтроллере STM32

Схема металлоискателя Квазар на микроконтроллере AVR

Схема металлоискателя в формате pdf

 Последняя версия прошивки 1. 4.5

Список деталей для сборки металлоискателя квазар AVR

Обозначение Тип Номинал
R1 резистор 100 Ом
R2 резистор 2 кОм
R3 резистор 100 Ом*
R4 резистор 470 Ом
R5 резистор 4.7 кОм
R6 резистор 1.2 кОм
R7 резистор 100 кОм
R8 резистор 330 Ом
R9 резистор 47 кОм
R10 резистор 10 кОм
R11 резистор 1 кОм
R12 резистор 62 Ом
R13 резистор 1 кОм
R14 резистор 1 кОм
R15 резистор 100 кОм
R16 резистор 3. 6 кОм
R17 резистор 1.2 кОм
R16 резистор 3.6 кОм
R18 резистор 1.1 кОм
R21 резистор 10 кОм
R22 резистор 1.5 кОм
R24 резистор 100 Ом
R25 резистор 10 Ом
R26 резистор 25 Ом
R27 резистор 25|sum50 Ом
R28 переменный резистор 10 кОм
R29 резистор 10 кОм
C2 конденсатор 0.033
C3 конденсатор 0.1
C5 конденсатор 0. 1
C6 конденсатор 0.33*
C7 конденсатор 2200
C8 конденсатор 1.0
C9 конденсатор 0.1
C10 конденсатор 47
C12 конденсатор 0.1
C15 конденсатор 0.1
C16 конденсатор 0.1 (!)
C17 конденсатор 0.1
C18 конденсатор 22
C19 конденсатор 0.1
C20 конденсатор 0.1
C21 конденсатор 22
C22 конденсатор 0.47
C23 конденсатор 0. 1
C25 конденсатор 0.1
C27 конденсатор 0.1
C29 конденсатор 0.1
C32 конденсатор 0.1
C11 электролетический конденсатор 2200x10V
C13 электролетический конденсатор 1500x10V
C14 электролетический конденсатор 2200x10V
C33 электролетический конденсатор 1000x16V
C34 электролетический конденсатор 1000x16V
D1 диод 1N4148WS
D2 диод LED
D3 диод 1N4148WS
D4 диод 1N4148WS
D6 диод 1N4148WS
D7 диод SK16
D8 диод HER…, MURS…
D9 диод HER…, MURS…
VD1 диод 1N4148WS
VD2 диод 1N4148WS
VD3 диод 1N4148WS
VD4 диод 1N4148WS
Q1A, Q1B транзисторная сборка IRF7105/SO
Q2 транзистор BC846BL
Q3 транзистор BC857BL
Q4 транзистор BC846BL
U2 микросхема TL431
U3 микросхема LP2950
U4 микросхема MCP3201
U5 микросхема ATmega32A
U7 микросхема LM2941S
U8 микросхема MCP633
C1 конденсатор 0. 1
LCD дисплей  
RC1602A с контроллером HD44780 или KS0066  
SW1-SW6 Кнопки 4х-контактные  
BQ1 кварц 11.0592  

Собранный металлоискатель выглядит следующим образом

 Функции кнопок

Кнопка Назначение
SW1 UP/Barrier+/Autotune
SW2 Enter / OK / Ground balance
SW3 Right (+) / PinPointer
SW4 Left (-) / Backlight
SW5 Menu / Esc
SW6 Down / Barrier- / Autotune

Установка fuse битов в программе PonyProg

Под микроконтроллер AVR есть две версии печатной платы под dip и smd корпуса.

Печатные платы металлоискателя на микроконтроллере AVR для dip и sdm корпусов в формате .lay

  • quasar avr board by desalex.rar
  • quasar smd-lay from pchela5.zip
  • quazar dip-lay from ysdragon.rar

Поисковая катушка для металлоискателя Квазар

Диаметр катушки составялет 230 мм. Катушка состоит из 2-х частей:

  • передающей TX — состоит их 40-45 витков проводом 0.5мм;
  • приемной RX — 200 витков проводом 0.2 мм.

Передающий контур TX включается по схеме с последовательным колебательным контуром с емкостью 0.3 мкФ. Частота передающего контура составляет 8,192 кГц, но может работать в диапазоне 4,5 — 9 кГц.

Приемный контур  RX представляет собой параллельный колебательный контур, настраивается на частоту ниже контура TX на величину порядка 1,5-2 кГц.

Собранная катушка выглядит следующим образом

После намотки катушки следут залить эпаксидной смолой, что придаст форму и прочность а также защитит от влаги.

Видео демонстрирующее работу Квазара 

 

Автор Квазара — Федоров Андрей

Сайт автора металлодетектора Квазар http://fandy.ucoz.org/publ/metalloiskatel_quot_kvazar_quot_quot_quasar_quot/md_kvazar/2-1-0-1

  • < Назад
  • Вперёд >
Добавить комментарий

Данные для намотки катушки квазар. Модернизация схемы

И так, в статье немного поговорим о металлоискателе квазар авр (quasar avr), заглянем в история, разберем характеристики и рассмотрим все аспекты, связанные с его созданием.

Металлоискатель квазар авр – этот прибор основан на принципе индуктивного баланса, если по-простому, то IB. Селективен и имеет VDI, 16 секторов дискриминации, каждый можно закрывать. Все запчасти, по заявлению автора, доступны. Прямая обработка сигнала.

Технические характеристики квазар:

  • Дискриминация — есть, 16 секторов.
  • Селективность – присутствует.
  • Многотональность – присутствует.
  • Рабочая частота – до 17 кГц (зависит от прошивки и катушки).

В целом, это достаточно сложный металлоискатель для сборки. Новичкам он точно не подойдет, тут хватает мороки и с платой и с катушкой. Но если вы более-менее опытный боец, то тогда запасайтесь силами и вперед.

В принципе по схеме тут говорить нечего, тут нужно смотреть и разбираться самому, все своими силами и своими руками. Вот ее изображение, а ниже будет ссылка на нее.

Квазар авр катушка

Теперь поговорим о том, как сделать катушку на квазар. Для квазара используется DD датчик, который имеет следующие параметры:

  • TX – примерно 40 или 45 витков проводом 0.5 мм.
  • RX – провод 0.2 мм, количество витков – 200.

Сама схема подключения выглядит вот так:

Как видно, TX – подключен по схеме с последовательным резонансом, а RX – с параллельным. TX настраивается на частоту от 4.5 до 9 кГц, в RX на частоту ниже – от 1,5 до 2 кГц.

Настройка металлоискателя квазар

Поговорим немного о настройках данного прибора, какие оперативные настройки он имеет. Значит, металлоискатель квазар авр имеет следующие настройки:

  • Регулирование громкости – от 0 до 7 единиц.
  • Порог срабатывания — это величина обратная чувствительности, принимает значения от 1 до 30.
  • Баланс грунта.
  • Маска – закрывает не интересующие нас сектора.
  • Подсветка дисплея – вкл и выкл.
  • Уровень подсветки – ну тут все понятно.
  • Усиление – грубое усиление тракта, один шаг в 2 раза.
  • Изменение громкости – варьирует громкость, в зависимости от слабых откликов, диапазон от 1 до 32.
  • Задержка звука – тут все понятно, задержка появления сигнала после обнаружения цели.
  • Игнорирование импульсов – тоже инструмент против помех, закрывает те импульсы, которые малые по длительности.
  • Калибровка по ферриту.
  • Баланс датчика.
  • Частота передачи – позволяет регулировать частоту передачи.

Закончили с настройкой квазар арм, теперь поговорим о прошивке.

Прошивка металлоискателя квазар

В принципе, тут даже нечего рассказать, качаем последнюю версию на сайте автора или у нас, и прошиваете. Вот изображения, как должны быть фьюзы.

Металлоискатель квазар отзывы

В целом, металлоискатель квазар собрал очень хорошие отзывы. Один из самых популярных самодельных приборов, по многим характеристикам, его можно сравнивать с промышленными металлоискателями среднего и высокого уровня. Отличный прибор, составляющий конкуренцию многим приборам. Его последующие версии развиты еще больше. Новичкам стоит задуматься, ведь квазар стоит дешевле, даже если у кого-то заказывать, чем та же Аська 150ая или 250ая, а характеристиками он в разы лучше. Так что думайте, решайте. Но если надумаете покупать, главное найдите хорошего продавца и изготовителя, дабы потом не мучиться и не ругаться на прибор. Очень многое зависит от изготовителя и качества сборки. Ищите отзывы.

И напоследок немного видео работы и копа с металлоискателем квазар.

В этой статье рассмотрим как сделать датчик кольцо для металлоискателя Квазар своими руками . Данный датчик показывает хорошие характеристики и на других типах металлоискателей.

Нелишне заметить, что обмоточные провода должны быть новые с идеальной изоляцией. Можно использовать только медные обмоточные провода. Недопустимо использовать б/у провод, добытый из обмоток электротехнических устройств – как правило, он имеет микротрещины, которые могут привести к межвитковым замыканиям, что испортит результат всей кропотливой работы.

Сначала берем заливочную форму и укладываем в радиальные “спицы” углублений полоски из стеклоткани или обычной ткани (для армирования). Сверху укладываем наши катушки. Перед укладкой узелки стягивающих нитей разворачиваем таким образом, чтобы они оказались снизу. Это приподнимет катушки и позволит смоле легко затечь под них.

Далее подключаем катушки к кабелю согласно схеме. Особое внимание следует уделить фазировке катушек при подпайке кабеля. Передающая и компенсирующая катушки должны быть включены встречно. Для удобства восприятия на схеме условно показаны начала и концы всех катушек в виде выводов, выходящих из катушек в определенном направлении. Именно так и нужно ориентировать и распаивать концы «настоящих катушек». На рисунке ниже показан способ подключения датчика с помощью “толстого” S -VHS кабеля Belsis BW 7809PL . Такой кабель дает чуть большее потребление прибора, чем при использовании AWM 2919 (толстый VGA -кабель с двойным экранированием, используемый в компьютерных мониторах и плазменных панелях) или LIYCY -CY (монтажный слаботочный кабель с двойным экранированием). Однако BW 7809PL гораздо проще в распайке.


Выводы катушек фиксируем с помощью небольшой цилиндрика из пластилина. Кроме фиксации выводов, он играет еще одну важную технологическую роль – в дальнейшем он формирует места выходов проводов из заливочной массы. Для этого в блистерной форме есть небольшое цилиндрическое углубление, которое должен плотно заполнить нижний конец пластилинового цилиндрика. Входы проводов обмоток в цилиндрик должны при этом располагаться на уровне горизонтальной поверхности пластика блистерной формы, а выходы в сторону распайки кабеля – выше уровня заливки эпоксидной смолы.

Теперь приступаем к предварительной балансировке датчика. Для этого располагаем датчик подальше от металлических предметов и включаем сервисный режим “Калибровка тракта”. Вначале нам необходимо включить рабочую частоту 7кГц, Устанавливаем Усиление 1 и фазовый сдвиг в районе 150-160градусов. Намоточные данные катушек подобраны таким образом, чтобы вначале компенсирующая катушка создавала небольшую избыточную компенсацию. В этом случае шкалы X и Y отклоняются вправо. А при попытке слегка приподнять малую катушку над формой, эта картина только усугубляется. Т.е. шкалы при этом не должны переходить влево через ноль. Если же у вас при подъеме все-таки показания шкал переходят через ноль, значит, из-за погрешностей в диаметрах провода или оправок получилась небольшая недокомпенсация. Тем не менее, в таком случае датчик также можно сбалансировать, об этом будет сказано ниже.

Рассмотрим способ устранения небольшой перекомпенсации. Для этого нам нужно немного удалить компенсирующую катушку от приемной. Делаем это с помощью деревянной зубочистки – внедряем ее под витки компенсирующей катушки и слегка отгибаем их к центру. При этом следим за показаниями, стремясь получить нулевой баланс по обеим шкалам X и Y.


Т.к. провод компенсирующей катушки достаточно жесткий, отогнутые витки не нуждаются в дополнительной фиксации. Следя за показаниями шкал, отгибаем необходимое число витков. Если для баланса не хватает витков одного сектора между нитяными утяжками, переходим к другому сектору. Добившись близких к нулю показаний при Усилении 1, устанавливаем Усиление 8 и корректируем положение витков. Добившись разбаланса не хуже ±20%, предварительную балансировку можно считать завершенной. Отпаиваем кабель и приступаем к заливке катушек эпоксидной смолой. Для этих целей нам понадобится примерно 100-110грамм смолы. В конце заливки загибаем “хвосты” армирующих лент вовнутрь “спиц” и оставляем форму на ровной поверхности на 24 часа для застывания смолы.


После застывания смолы извлекаем отливку из формы. Форму при этом можно не жалеть – в нужных местах кромсаем ее ножницами. Удаляем пластилин, а через образовавшееся отверстие протягиваем концы проводов на другую сторону отливки. В результате получаем такую изящную и прочную конструкцию:

Теперь датчик нужно заэкранировать . Для этих целей используем все тот же токопроводящий лак на основе нитролака и измельченного графита. . В данной конструкции экранируется не корпус, а непосредственно залитые катушки. С помощью кисти покрываем лаком “малое кольцо”. Не забываем установить вывод заземления – небольшой отрезок многожильного изолированного провода, один конец которого нужно зачистить и “распушить”, а потом смазать проводящим лаком. Для удобства этот проводник можно предварительно зафиксировать с помощью капли термоклея .

Внимание: Передающую катушку экранировать не нужно! В этой конструкции это не только избыточно, но и вредно. Избыточно потому что выходной каскад Кощея-18М имеет очень низкий импеданс, поэтому передающая катушка практически не подвержена емкостному эффекту. А вредно, потому что при близком расположении экрана от передающей катушки в нем начинают протекать ощутимые индукционные токи, которые приводят к деградации экрана и, как следствие – к ложным откликам.

Далее приступаем к размещению датчика внутри корпуса. Прикручиваем к кронштейну гермоввод. Гайку гермоввода желательно зафиксировать каким-либо клеем или компаундом. Затем пропускаем через гермоввод конец кабеля.


Теперь этот конец кабеля изгибаем и плотно укладываем внутри кроштейна , затем надежно фиксируем с помощью термоклея .

Дальше приступаем к подготовке крышек корпуса. На верхней крышке с помощью бокорезов или скальпеля нужно удалить четыре бобышки (синие стрелки). Затем сверлим шесть отверстий диаметром 3мм и зенкуем их сверлом 6-7мм под головку самореза (зеленые стрелки). Потом сверлим отверстие диаметром 7-8мм под кабель (красная стрелка). На нижней крышке только удаляем бобышки. Бобышки не выбрасываем, они нам пригодятся позже.


Далее продеваем конец кабеля в отверстие на крышке и прикручиваем кронштейн с помощью нержавеющих саморезов 3х16мм. В районе “ушей” кронштейна для повышения прочности соединения можно применить саморезы 3х20мм или 3х25мм. Внимание: саморезы должны быть обязательно нержавеющими. Они, в отличие от обычных стальных, не приводят к разбалансудатчика.


Как то раз, довелось и мне заняться сборкой Квазара. Сборку блока упущу, т.к. сложного там нет ничего, остановлюсь на катушке. По рекомендациям Автора был спользован DD датчик со следующими параметрами: внешний диаметр 230 mm, в передающей катушке ТХ — 40-45 витков провода 0,5 mm, RX — 200 витков провода 0,2 mm. Контур TX включён по схеме с последовательным резонансом, ориентировочная ёмкость — 0,3 uF. Был настроен на частоту 8,5 kHz, в целом же прибор может работать на частоте 4,5 — 9 kHz. Контур RX включён по схеме параллельного резонанса, и настраивается на частоту на 1,5 — 2 kHz ниже резонансной частоты TX.

Тонкости:

Мотаем вторую катушку в обратную сторону относительно первой (ток DD катушки должен течь в одну сторону) т.к мы мотаем катушку на одном шаблоне вторая катушка получится перевернутой и ток будет протекать в обратную сторону.

Для получения в дальнейшем (после заливки епоксидкой катушка слегка розбалансируется) минимального напряжения, при намотке последних витков катушки передатчика, мотайте их с запасом, чтобы получилась петля внизу катушким «настроечные витки», и не заливаейте их. Теперь, когда все залито смолой, двигайте эту петлю в разные стороны, пока не добьётесь минимального напряжения на катушке приемника, тогда можно закончить заливку.

Катушки наматывались на оправках и пропитывались клеем «88». Жесткость катушек
после высыхания такова, что можно их изогнуть для получения нужной конфигурации.

Тот вывод приемного контура который ближе всего к Сх (т. е. внутренний вывод) должен сидеть на массе, Этот ньюанс влияет на качество баланса.

Если отстройки грунта и ферита в минусе, перепаяйте местами концы в РХ и все уйдет в +.

При опстройке от грунта значение не должно быть более +80, грубо говоря должнобыть от 0 и до +35, отстройка от грунта влияет на чуйку. Чем меньше помех — тем слабее чуйка.

Если фольгой, то экранировать только RX (приемную нижнюю) катушку. ТХ — можно не экранировать. Если экранировать обе, то только через изоляцию между ними. Если покрывать
графитом, то полностью без всяких зазоров.

Гермоввод должен находится в поле ТХ, выводы катушек не должны проходтиь через Сх (центр — перекресток катушек)

Кнопку автобаланса надо нажимать при поднятом датчике, и затем опускать — поднимать.

На 5 коп СССР в черноземе с катушкой 25см DD должна быть чувствительность не менее 25см с четкой дискриминацией. На 30см может прыгать VDI, где-то на 1-2 сектора с фигурой из 3 сегментов (но не должно быть пробелов между сегментами, такие пробелы будут если цель из черного метала) и должен быть высокий звуковой сигнал в обе стороны маха, так что нужно выбирать, чему больше доверять VDI или звуковому сигналу. В Квазаре все зависит от параметров катушки…

Точнее — аж две штуки сразу, себе и напарнику. Все бы хорошо, но ходить с одинаковыми катушками по небольшому, как правило, домовому пятну несколько неудобно — мешают помехи от работающего рядом металлодетектора товарища. Пришлось сделать еще одну катушку в таком же корпусе диаметром 14см, тоже типа моно, то есть кольцо. Чтобы уйти от помех друг другу, думал сделать частоту примерно на 800 Гц повыше, но в качестве эксперимента вдруг решил выбрать более высокую частоту, типа чтобы увеличить разделение (хотя оно и на 4,5 кГц весьма хорошее) и добавить чувствительности к низкопроводящим целям (хотя она и на 4,5 кГц очень даже неплохая). Дабы не огрести проблем на мусорке, выбрал мои любимые 7 кГц.

В экспериментаторском угаре (вот кому ты врешь? просто лень было перематывать…) я решил пойти дальше и применить уже заготовленные обмотки, соответственно пересчитав емкости. В итоге получилось для ТХ — емкость 0,22 мкФ (расчетная частота 6,8 кГц, для RX — 68 нФ (расчетная частота 5,1 кГц), разнос 1,7 кГц, подходит. Но тут вылезла другая проблема — ни в закромах, ни на платах-донорах, ни в не особо нужной бытовой технике не оказалось приличного пленочного конденсатора 0,22 мкФ на 250В! Почесав затылок и подсчитав что-то на пальцах, было решено поставить что есть, а именно импортную пленку на 100В, потому что она красивая и оранжевая. Ну и 100В авось хватит. Как истинный радиоэлектронщик, пользуясь исключительно принципом эстетической совместимости, была выбрана емкость для контура RX, такого же типа — не менее оранжевая, только чуть поменьше и на 60В. Надо сказать, что измерительный прибор показал весьма низкие потери в диэлектрике, но это точно не полипропилен, судя по габаритам. Фиг с ним, приклеил, припаял, начал сводить.

Все готово к заливке катушкиРазумеется, сразу же выяснилось, что витков в катушку Сх не хватает, хоть и намотано вроде как с запасом, 40 витков. Ладно, допаял, домотал, по осциллографу сводится, отцепил его, чтобы не мешал и далее легко свел в нужной точке (да-да, по Флинду). Оставленная петля — кусок МГТФа длиной около 10см — позволяла смещать баланс в обе стороны вплоть до насыщения входного усилителя. Поскольку добротность контура Тх возросла почти вдвое, ток на резонансе вышел всего 55мА. Тут я вспомнил, что недавно измерял для одного камрада напряженность поля Деуса в «попугаях» (для относительных измерений) с помощью катушечки и осциллографа. Нашел катушечку, положил «стандартизированную» прокладку — пенопласт и увидел, что напряженность поля практически равна напряженности от датчика Деуса на этой же частоте при средней мощности (ТХ=2), что не могло не порадовать. Возникшие было опасения насчет ухудшения термостабильности из-за более высокой добротности я быстро развеял, пояснив себе, что катушка маленькая и вообще можно насувать побольше стеклоткани, если уж так боишься. Сказано — сделано, в спешке забыл вклеить облегчающие вкладки из пенопласта, снайперка получилась для своего размера весьма увесистая. Положил в смолу четыре слоя стеклоткани, как и задумывал, термостабильность получилась отличная — баланс после охлаждения на примерно 20 градусов увеличился на 50 (Пятьдесят) миллиВольт. То есть практически не изменился, что и требовалось.

Металлоискатель Qasar AVR микроконтроллер

Металлоискатель Qasar на микроконтроллере AVR

Металлоискатель Quasar представляет собой микроконтроллерный металлодетектор IB, разработанный с использованием доступных электронных компонентов. Металлоискатель использует выборочный (выборочный) режим со звуковой многотональной индикацией. Есть 2 варианта схемы металлоискателя Квазар на микроконтроллере Atmega32 и микроконтроллере STM32

Схема металлоискателя Квазар на микроконтроллере AVR

Перечень деталей для сборки металлоискателя квазар АВР

Обозначение Тип компонента
Значение
Р1 резистор 100 Ом
Р2 резистор 2 кОм
R3 резистор 100 Ом *
Р4 резистор 470 Ом
Р5 резистор 4,7 кОм
Р6 резистор 1,2 кОм
Р7 резистор 100 кОм
Р8 резистор 330 Ом
Р9 резистор 47 кОм
Р10 резистор 10 кОм
R11 резистор 1 кОм
R12 резистор 62 Ом
R13 резистор 1 кОм
R14 резистор 1 кОм
Р15 резистор 100 кОм
Р16 резистор 3,6 кОм
Р17 резистор 1,2 кОм
Р16 резистор 3,6 кОм
R18 резистор 1,1 кОм
R21 резистор 10 кОм
Р22 резистор 1,5 кОм
Р24 резистор 100 Ом
Р25 резистор 10 Ом
Р26 резистор 25 Ом
Р27 резистор 25 | сумма50 Ом
Р28 переменный резистор 10 кОм
R29 резистор 10 кОм
С2 конденсатор 0,033
С3 конденсатор 0,1
С5 конденсатор 0,1
С6 конденсатор 0,33 *
С7 конденсатор 2200
С8 конденсатор 1,0
С9 конденсатор 0,1
С10 конденсатор 47
С12 конденсатор 0,1
С15 конденсатор 0,1
С16 конденсатор 0,1 (!)
С17 конденсатор 0,1
С18 конденсатор 22
С19 конденсатор 0,1
С20 конденсатор 0,1
С21 конденсатор 22
С22 конденсатор 0,47
С23 конденсатор 0,1
С25 конденсатор 0,1
С27 конденсатор 0,1
С29 конденсатор 0,1
С32 конденсатор 0,1
С11 электролитический конденсатор 2200×10 В
С13 электролитический конденсатор 1500×10 В
С14 электролитический конденсатор 2200×10 В
С33 электролитический конденсатор 1000×16 В
С34 электролитический конденсатор 1000×16 В
D1 диод 1N4148WS
D2 диод Светодиод
D3 диод 1N4148WS
D4 диод 1N4148WS
D6 диод 1N4148WS
D7 диод СК16
D8 диод ЕЕ…, МУРС…
D9 диод ЕЕ…, МУРС…
ВД1 диод 1N4148WS
ВД2 диод 1N4148WS
ВД3 диод 1N4148WS
ВД4 диод 1N4148WS
Q1A, Q1B транзистор в сборе IRF7105 / SO
2 квартал транзистор БК846БЛ
3 квартал транзистор БК857БЛ
4 квартал транзистор БК846БЛ
У2 чип TL431
У3 чип LP2950
У4 чип МСР3201
У5 чип ATmega32A
У7 чип ЛМ2941С
У8 чип МСР633
С1 конденсатор 0,1
ЖК-дисплей дисплей
RC1602A с контроллером HD44780 или KS0066
SW1-SW6 4-контактные кнопки
BQ1 кварц 11. 0592

Металлоискатель в собранном виде выглядит так

Функции кнопок

 

  • SW1: ВВЕРХ / Барьер + / Автонастройка
  • SW2 : Enter / OK / Баланс грунта
  • SW3: правый (+) / PinPointer
  • SW4 : Левый (-) / Подсветка
  • SW5 :   Меню/Esc
  • SW6 : Вниз / Барьер- / Автонастройка

Установка фьюзов в PonyProg

В разделе загрузок, Под микроконтроллер AVR есть два варианта печатной платы под дип и SMD корпус.
Печатные платы металлоискателя на микроконтроллере AVR для dip и SMD корпусов в формате .lay.

Катушка поисковая для металлоискателя Квазар

Диаметр катушки 230 мм. Катушка состоит из 2-х частей: (катушка DD)

  • передающий ТХ – состоит из 40-45 витков проводом 0,5мм;
  • прием RX — 200 витков проводом 0,2 мм.

Цепь передачи ТХ включена по схеме с последовательным колебательным контуром емкостью 0,3 мкФ. Частота передающего контура 8,192 кГц, но он может работать в диапазоне 4,5 – 9 кГц.

Приемный контур RX представляет собой параллельный колебательный контур, настроенный на частоту ниже передающего контура на величину порядка 1,5-2 кГц.

Собранная катушка выглядит так

После намотки катушки следует залить эпоксидной смолой, которая придаст форму и прочность, а также защитит от влаги.

Скачать файлы

  • Схема металлоискателя в формате pdf

  •  Последняя версия прошивки 1.4.5

  • Плата quasar

    avr от desalex.rar

  • quasar smd-lay от pchela5.zip

  • quazar dip-lay от ysdragon.rar

 

Предыдущий Металлоискатель VLF Madera

Следующий Металлоискатель Pulse PI-AR на базе STM32f1

Прошивка Quasar ARM 2.2 14. Почти все о металлоискателях Fortuna-M3 и Quasar ARM. Прошивка квазара

Обзор металлоискателя ФОРТУНА-М3

Один из самых бюджетных металлоискателей «Фортуна-М3» пользуется большой популярностью и популярностью в Украине. Это цифровой наземный поисковый прибор с функцией дискриминации. Серийный аппарат хорошего качества, с гарантией 12 месяцев.

Фортуна-М3 имеет 4-тональный звуковой сигнал для разных типов металлов, а также визуализирует значение VDI. Это значительно облегчает поиск, не отвлекаясь на металлический хлам. Может работать в режиме Gold (используется при поиске золотых самородков). Устройство оснащено катушкой 9,5*12,5 дюймов и разъемом для наушников 3,5 мм

.

Параметры Фортуна-М3.

  • Производитель: Украина.
  • Дискриминация: номер VDI (VDI), синограф.
  • Звуковой сигнал: девяностотональный, четырехтональный или двухтональный.
  • Баланс грунта: вручную, в автоматическом режиме.
  • Автоматически настраивается на ферросплавы.
  • Подсветка дисплея.
  • Последняя прошивка.
  • Бесполезный металл маскируется.
  • Различные алгоритмы работы.
  • Пинпоинтер.
  • Возможность настройки устройства на частоту датчика.
  • Поисковый датчик работает на частоте 5-20 кГц.
  • 9Датчик 1156 ДД 30х32 см.

Показанный узел включает литий-ионный аккумулятор емкостью 2200 мА·ч 3,7 В.

Отзывов:

Андрей

Выбор я сделал исходя из финансовых возможностей между «Квазаром» и «Фортуной». У знакомого есть «Квазар», а у меня уже есть опыт работы с приборами и новым устройством. В домашних условиях с помехами от компьютера, роутера, мобильного телефона и т. д. Fortuna показывает хорошую производительность в эфире. Настройка феррита проста. Без балансировки грунта советская пятикопеечная биметаллическая монета 1961 — чувствительность 3, настройка защиты от помех 2 — стабильно 35 см. Чувствительность 2 при приемлемом «совке» 39 см. 10 копеек. Совдеповских, без изменения настроек — 25-28 см. 3 коп. Совдеповские 28-33см. Медный крест 19 века, позолота и эмаль 10 на 5 см, 45-50 см. Четкая цветопередача. Остальные покажут предстоящий ввод в поле. По воздуху аппарат лучше Квазара, Гаррета ACE и Фишера. 5 копеек. Совдеп «Квазар» — 30 см, «чип» — 30-33 см, «Гаррет ACE» 25-28. Панель мне нравится, заглянул в электроблок — плата заводская, хорошая пайка.

Виталий

Ага! Внезапно! Порадовала меня «Фортуна М3». Заказывал аппарат другу, а после купил себе чистый блок М3. Блокировка и работа устройства на 5+. Большое спасибо!

Тимур

На мой взгляд, без рекламы, М3 эффективнее в три копа, чем Гарик2500 в два сезона, были нюансы по сборке, но думаю сборщики их учтут, качество будет выше цены. В целом я доволен, машину можно купить и в салоне, но она часто ломается, а можно купить с рук и пару лет не вспоминать о ремонте и обслуживании. Покупайте и будет вам то, что вы заслуживаете).

Дискриминационный металлоискатель Квазар ARM Распродажа!

Краткое описание.

  • Дискриминация.
  • Катушка: 8-17 кГц, диаметр 25-28 см.
  • Источник питания: аккумулятор 2400.
  • Глубина поиска ≈ 2 метра.
  • Вес устройства 1,3 килограмма.

Металлоискатель Quasar ARM — это современное устройство прямой обработки данных, работающее на процессоре ARM.

Основные параметры устройства:

  1. Датчик ДД 30*32см 6 ÷ 1 кГц.
  2. Многоуровневая подсветка экрана может.
  3. Многотональный регулируемый аудиосенсор.
  4. Функция пинпоинтера.
  5. Дискриминация по типу металла: 16 видов, 3 вида различают черные металлы, 13 — цветные.
  6. Наличие маски для каждого из 16 типов, отсеивающей бесполезные металлы.
  7. Почва балансируется автоматически, с возможностью ручной коррекции.
  8. Микропроцессор на базе микроконтроллера STM 32.
  9. Вес аппарата 1 кг 300 г в полной комплектации.
  10. Численная визуализация VDI на экране.
  11. Визуальная информация на ЖК-дисплее: питание U, заряд батареи, шкала VDI (вверху), расстояние «ползунок-шкала» до цели, маска (тип металлов).
  12. Преобразователь стабилизатора напряжения DC-DC 3,7 ÷ 6,3 В.
  13. Штанга регулируемая.

Прошивка металлоискателя — 2.2.5. Возможна прошивка и внутрисхемное программирование устройства.

Отзывов:

Использую Quasar ARM, (основным прибором пользуюсь Spectrum, вторым Quasar), датчики у них аналогичные — DD30 и стандартный от F75 перенастроенный на 7,5кГц. Блок у Квазара маленький, беру на охоту и кладу в замусоренные места. С тем же сенсором «Квазар» четче выделяет металл, его удобнее использовать там, где много мусора, на дисплей почти не смотрю, на звук копаю. Работает быстро как аналог. Все настройки функциональны и в них нет ничего лишнего, просто для технарей, еще есть годограф… Прибор не из тех, что включил и поехал, даже если один раз настроил, новичок справится Это. Делаю для нее 12 см концентрическую снайперскую винтовку, хотя сенсор Фишера неплохо справляется.

«Квазар АРМ», 100% — аппарат бомба, пользуюсь месяц и отзывы только положительные, так как работает лучше чем «Квазар АВР». Дискриминация и чувствительность на высоте.

Металлоискатель Квазар ARM собрать своими руками

Quasar ARM — селективный металлоискатель с жидкокристаллическим дисплеем и 16 типами разделения металла. Он использует чип ARM32 и добавляет некоторые функции.

Технические параметры металлоискателя Quasar ARM:

  • Рабочие частоты — 4 ÷ 16 кГц;
  • Сигнал — аудио, политональный и ЖК-дисплей.
  • Источник питания — батарея 12 Вольт.
  • Толщина монеты 5 советских копеек (с использованием катушки ДД 23 см) составляет 30 сантиметров.

Металлоискатель средней сложности. При наличии достаточного опыта можно собрать его самостоятельно. Необходимо установить smd (они крепятся прямо на дорожки платы, без отверстий, что может быть проблемой для неопытного человека), и управляющую микросхему, которую нужно будет прошить, а также катушку, которая наверняка добавь новичку головной боли. Если вас не смущает вышеизложенное, то для сборки устройства вам не потребуется много труда, за то это позволит вам хорошо сэкономить и доставить вам удовольствие. В случае затруднений, в сети можно найти множество форумов с обсуждением этой темы и ответами на интересующие вас вопросы.

Улучшения в рабочей станции Quasar:

  • Отказ от дефицитного внешнего аналого-цифрового преобразователя.
  • Повышена чувствительность устройства.
  • Диапазон частот 4 ÷ 16 кГц.
  • Улучшенная полифония.
  • Дополнение с тремя профилями вариантов сохранения и возобновления настроек (A, B, C).
  • Электронная компенсация для регулировки дисбаланса катушки.

Схема металлоискателя Quasar ARM

Печатная плата металлоискателя Quasar APM

В металлоискателях Quasar AWP целесообразно использовать дисплеи RC1602A с микросхемами управления LCD HD44780 или KS0066.

Создав плату для искателя Квазар АРМ, нужно прошить управляющую микросхему. Для установки на него программы можно использовать программатор st link v2. Те, у кого на компьютере есть COM-порт, могут использовать простой программатор. Схему можно найти на форуме.

Прошивка металлоискателя Квазар ARM 2.1.2 можно найти

После прошивки металлоискателя следует протестировать пуски и можно приступать к созданию индукционной катушки.

Краткое описание изготовления катушки смотрите в статье про металлоискатель Квазар. Некоторые нюансы создания поисковой катушки для Квазара описаны

При создании металлоискателя и работе хорошую помощь окажет

Quasar ARM — это один из самых популярных металлоискателей, схема и прошивка которого находятся в свободном доступе на сайте автора, за что ему отдельное спасибо. Возможности этого устройства ставят его в один ряд со многими коммерческими и дорогими моделями. Автор постоянно совершенствует свое творение и время от времени выпускает новые прошивки, каждая из которых дает прибору новые возможности, повышает его стабильность и точность определения типа металла. В этой статье я расскажу как обновить прошивку металлоискателя на примере своего устройства.

Итак, если вы являетесь счастливым обладателем Quasar ARM и хотите обновить его новой прошивкой, пожалуйста, внимательно прочитайте приведенную ниже инструкцию.
Как вы знаете (или не знаете), мозгом квазара STM32F100C служит микропроцессор… И как бы нам не хотелось свести сложность его прошивки к минимуму, все равно нужен специальный Программатор USB-TO-TTL . Его, конечно, можно собрать самому, но лучше всего купить или одолжить у знакомого во временное пользование. Такие программаторы продаются в радиомагазинах. Лично я свою взял на Алиэкспресс . Для конкретики вот фото №1 и №2, на которых искомый программатор показан с двух сторон.


Фото №1 — программатор — вид сверху


Фото №2 — программатор — вид снизу

После того, как программатор будет у вас в руках, нужно как следует подружиться с операционной системой. Я установил на свой компьютер Windows 10 и признаюсь, что мне пришлось немного поломать голову, чтобы добиться положительного результата в этом направлении. Итак, если вы не накопили на MAC и использовать стандартную винду, сделать следующее: вставить программатор в любой порт USB компьютера и зайти в диспетчер задач посмотреть как он определился в системе. Скорее всего у вас получится что-то вроде следующей картинки (фото №3).


Фото номер 3 — проблема в определении программатора

Из вышеприведенного фото видно что Windows определил программатор и назначил ему виртуальный порт COM9 … Однако маленький восклицательный знак рядом имя устройства указывает на проблему с драйвером и, как следствие, текущую неработоспособность программатора. Это можно исправить установкой специального драйвера, который мне удалось найти в интернете далеко не с первого раза. Итак, качаем драйвер по этой ссылке: (cкачиваний: 217)
Далее распаковываем архив и получаем несколько файлов, как на фото №4.


Фото №4 — распакованный архив с драйверами для программатора

Запускаем исполняемый файл из архива и ждем окончания установки. После этого возвращаемся в « Диспетчер устройств », находим строку с названием программатора (Фото №3), наводим на нее курсор мыши, нажимаем правую клавишу и выбираем « Обновить драйвер ». Система предложит установить драйвер автоматически, либо из указанного места на компьютере — склоняемся ко второму варианту, не забыв указать папку с распакованным архивом, как на фото №5.


Фото №5 — выбор папки с драйверами

Скорее всего, после нажатия кнопки « OK » вам будет предложено установить один из 2-х драйверов на выбор. Необходимо выбрать тот, у которого более старая версия, как показано на фото №6.


Фото №6 — установка более ранней версии драйвера

Нажимаем « Далее » и ждем окончания процесса. Теперь программатор должен корректно определяться в системе. Чтобы проверить этот факт, откройте заново» Диспетчер устройств » и обратите внимание на строчку, где был восклицательный знак. Если все прошло хорошо, он должен исчезнуть, как показано на фото №7.


Фото №7 — правильное определение программатором (без восклицательного знака)

Итак, программатор установлен, осталось его правильно настроить.Щелкните правой кнопкой мыши по названию программатора в « Диспетчер устройств » (фото №7), в выпавшем меню выберите пункт «Свойства » и в открывшемся окне перейдите на « Параметры порта «. Здесь можно настроить скорость порта и алгоритм связи с программой, через которую в дальнейшем будем прошивать наш процессор. Значения выставляем в соответствии с фото №8 ниже.


Фото #8 — правильные настройки программатора порт

С этого момента первый и самый неприятный этап пройден.Единственное преимущество в том что его нужно выполнить один раз.При последующих прошивках никакого программирования не требуется.Теперь определимся как для подключения программатора к вашему металлоискателю.В большинстве случаев на печатных платах распаяны и подписаны специальные контакты для подключения программатора. В моем случае контакты были распаяны,но не подписаны.Выглядело это примерно так(фото №9).


Фото №9 — безымянный разъем для программирования

Если у вас похожая ситуация, то вам следует взять в руки тестер и прозвонить все по схеме ниже (фото №10).


Фото №10 — схема подключения программатора

На этой схеме я изобразил способ подключения программатора к микропроцессору независимо от типа печатной платы на базе которой ваш Quasar ARM .. , Это классический способ программирования Интерфейс UART … Несколько пояснений к схеме. В 99% корпуса микропроцессор у вас будет в корпусе LQFP48 … Нумерация его контактов начинается с маленького круглого значка и идет против часовой стрелки. Для наглядности все необходимые контакты подписаны на схеме их номерами в скобках. Пины RX , TX и VSS микропроцессора подключаются напрямую к программатору. Выход BOOT0 , служит для перевода STM32 в режим программирования. Для входа в этот режим необходимо закрыть BOOT0 с выводом питания VBAT иначе процессор просто запустится и будет нормально работать. Позже я дам конкретную последовательность действий, чтобы не было путаницы в вашей голове.
С подключением разобрались — можете скачать программу для программирования. Обычно микропроцессоры STM32 программируются с помощью специальной фирменной программы Flash Loader Demonstrator … Он бесплатный и доступен на официальном сайте компании. Установка не должна вызвать затруднений, поэтому оставлю этот момент без внимания. Далее переходим на сайт автора и скачиваем последнюю версию прошивки. На момент написания статьи самая последняя версия 2.3.3 , о чем свидетельствует фото №11, но я предпочитаю более стабильную версию 2.2.18 .


Фото #11 — выбранная мною прошивка для записи в МД

Скачанный архив необходимо распаковать и файл с расширением .hex … Это бинарный файл прошивки. Теперь можно переходить к завершающему и самому важному этапу.
Первым делом подключаем программатор и замыкаем выход перемычкой BOOT0 и VBAT микропроцессор. Вставляем программатор в порт USB и подаем питание на металлоискатель. Если на экране ничего нет, то мы на правильном пути и микропроцессор перешел в режим программирования. На данный момент у вас должна получиться примерно такая же картинка, как на фото №12


Фото №12 — перемычка замкнута, программатор подключен, питание включено


Фото №13 — настройки подключения

Это настройки подключения по протоколу UART … Указанные цифры должны точно соответствуют тем, которые мы задали в окне настроек порта программатора (фото №8). Параметр Port Name — имя виртуального порта , присвоенное программатору Windows . Вероятно, для вас он будет другим. Это имя можно увидеть в « Диспетчер устройств » на примере фото №7. Когда все настройки установлены, нажмите « Далее » для перехода к следующему этапу (фото №14)


Фото №14 — программа увидела микропроцессор

Дальнейшим развитием металлоискателя Квазар стала аналогичная схема на микроконтроллере STM32. Устройство получило наименование «Квазар АРМ» .

По характеристикам новый прибор близок к версии AVR. Основные отличия:

  • Немного повышена чувствительность.
  • Максимальная рабочая частота ~ 21 кГц.
  • Улучшен звук.
  • Электронная компенсация дисбаланса датчика возможна в определенных пределах.

Формат печатной платы Sprint Layout 6 : QuasarARM_PCB.zip

  • По просьбам работников убрана так называемая задержка звука.
  • Улучшенное разделение целей.
  • =Укорочена «длинная» озвучка.
  • Введено три уровня сглаживания (пункт меню «Сглаживание»).
  • Кнопка «Влево» предназначена для переключения между режимами Маскировка/Все металлы. Включение подсветки соответственно убрано из меню.
  • Исправлены ошибки.

Версия прошивки 2.5.2

  • Переписана значительная часть алгоритма обработки.
  • Глупости выброшены.
  • Автоматическое выравнивание по земле отменено.
  • Введен параметр «Длительность» озвучки.

Версия прошивки 2.4.0

  • Алгоритм обработки изменен.
  • Удален альтернативный режим VDI.
  • Исправлены ошибки.
  • Выявлена ​​глобальная некорректность обработки — часть данных не обрабатывалась. Переписано.

Версия прошивки 2.3.1

  • Фиксированная калибровка по ферриту и грунту
  • Исправлена ​​работа меню (вольтметр)

Версия прошивки 2.3.0

  • Упрощенный рисунок уровня срабатывания (ползунок удален)
  • Добавлен символ градуса
  • Добавлена ​​каменная маска (маска конца шкалы)
  • Автонастройка грунта вынесена в отдельное задание с оценкой надежности
  • Введена ошибка — Auto-Soil влияет на калибровку феррита и калибровку почвы
  • Скорректировано меню.
  • Удалены артефакты рендеринга.
  • Переписан пинпоинтер.
  • В диалоговое окно балансировки грунта добавлен параметр M (величина), который можно использовать для оценки «тяжести» грунта.
  • Алгоритм, используемый для феррита 0 и калибровки грунта, был заменен более точным.
  • Мелкие исправления.
  • Уточнение алгоритма.
  • Исправлены ошибки.
  • Немного изменена озвучка.
  • Мелкие исправления.
  • Плохое убрано, хорошее заброшено.
  • Исправлен звук.
  • Определение VDI стало более надежным (?).
  • Пороговый тон «инвертирован».
  • Исправлены ошибки.
  • Пинпоинтер изменен.

Версия прошивки 2.2.6

  • Переписанный звук

Версия прошивки 2.2.5

  • Алгоритм обнаружения восстановлен в соответствии с версией 2. 2.2
  • Немного изменена обработка.
  • Мелкие исправления.
  • В меню HW Options появился новый параметр Gain (Усиление). Это не он-лайн регулировка, а аналог перепайки резисторов во входном усилителе.
  • Изменения в алгоритме обработки, направленные на повышение помехоустойчивости.
  • Меню немного изменено.
  • Исправлены мелкие ошибки.
  • Исправлены ошибки в управлении FM-передатчиком.

Версия прошивки 2.2.0 .

  • Держатель FM-передатчика.
  • Исправлена ​​ошибка подсветки экрана.
  • Мелкие исправления.
  • Добавлен ШИМ на контакт PA3 (для любителей экспериментировать. Пункт меню «Пользовательский ШИМ» .
  • Мелкие исправления.
  • Исправлен пинпоинтер.
  • Мелкие исправления.
  • Задержка отображения (лаг) вывески сделана регулируемой (пункт меню «Задержка вывески» ).
  • Исправлена ​​работа кнопок.
  • Мелкие исправления.
  • Увеличена задержка отображения подписи.
  • Увеличенный частотный разрыв вокруг VDI = 0.
  • Убрано влияние настройки «Усиление НЧ» о пороге тона и звуковой перегрузке.
  • Пинпоинтер изменен.
  • Добавлено отображение тока потребления выходного каскада на главном экране.
  • Мелкие исправления.
  • В очередной раз переписан пинпоинтер (порог ставился вручную, определение VDI более стабильное, изменена озвучка).
  • Косметические исправления.
  • Переписан пинпоинтер (скорее экспериментальная версия — с адаптивным порогом и индикацией VDI).
  • Устранена задержка кнопок из-за подсветки.
  • Добавлена ​​возможность изменения громкости низкочастотной части озвучки.
  • Косметические изменения.
  • Исправлен алгоритм работы компенсатора дисбаланса.
  • Мелкие исправления.
  • Вольтметр скорректирован.
  • Мелкие исправления.
  • Исправлен пинпоинтер.
  • Пороговый тон переписан.
  • Улучшенный звук.
  • Скорректирована первая схема дубляжа.
  • Мелкие исправления.
  • Добавлен режим отображения VDI в больших количествах.
  • Мелкие исправления.
  • В режиме пинпоинта поменялись местами назначения клавиш Левая и Правая .
  • По многочисленным просьбам трудящихся добавлен режим с отображением. VDI в цифровой форме.
  • Чувствительность установлена ​​на среднее значение между прошивками 2.0.4 и 2.0.6 .
  • Чувствительность (порог) пинпоинтера настраивается отдельно непосредственно из режима пинпоинтера. Назначение клавиш в этом режиме:
    • Вверх — повышение порога и обнуление пинпоинтера
    • Вниз — уменьшение порога и обнуление пинпоинтера
    • Правый — обнуление пинпоинтера
    • Остальные кнопки — выход из режима пинпоинтера
  • Увеличена чувствительность пинпоинтера.
  • Ограничение чувствительности возвращено на уровень прошивки 2.0.2b.
  • Исправлены ошибки управления компенсатором дисбаланса.
  • Аналог бетты версии 2.0.2, с исправленными ошибками.
  • Скорректировано диалоговое окно баланса грунта.
  • Переписан компенсатор.
  • Мелкие исправления.
  • Исправлен рисунок подписи.
  • Обработка скорректирована для повышения помехоустойчивости.
  • Добавлена ​​возможность переключения режимов обработки в меню Обработка .
  • Исправлен и улучшен звук.
  • Алгоритм исправлен.
  • Завершена диагностика.
  • Скорректирован звук.
  • Исправлена ​​индикация низкого заряда батареи.
  • Исправлен алгоритм компенсатора дисбаланса датчика.
  • Изменены границы первых 3 («черных») секторов.
  • Мелкие исправления.
  • Исправление алгоритмов и исправление ошибок.
  • Дальнейшая коррекция алгоритма.
  • Переписан пинпоинтер.
  • Мелкие доработки.
  • В меню «HW options» сделано подменю «Баланс катушек…» , и оно содержит 3 пункта:
    «Баланс» — текущее состояние и компенсация
    «Желаемый баланс» — какой баланс вы хотите получить
    «Без компенсатора» — баланс датчика с выключенным компенсатором

    Экраны всех 3-х пунктов идентичны, и отличаются буквой во второй строке — «Б» — «Баланс», «Д» — «Желаемый баланс», «Н» — «Без компенсатора». Кроме того, при выборе компенсации выделяется буква «А» , а в конце выделения кратковременно отображается восклицательный знак.
    На экране графически отображаются проекции вектора небаланса X (верхняя строка) и Y (нижняя строка), а также численно диапазон небаланса в милливольтах (верхняя строка) и угол вектора небаланса в градусах (нижняя строка). «Нет компенсатора» служит для регулировки самого датчика в процессе изготовления.
    «Желаемый баланс» — задан желаемый дисбаланс. Измените значение X кнопками «Вправо»/»Влево», значение Y — кнопками «Вверх»/»Вниз». Кнопка «ОК» — выход с сохранением, «Esc» — без сохранения.
    В меню «Баланс» отображается текущее состояние дел, включая компенсацию. Нажатие любой кнопки «Влево/Вправо/Вверх/Вниз» запускает процесс подбора компенсации, чтобы результат был максимально приближен к желаемому (устанавливается в меню «Желаемый баланс»). «ОК» — выход с сохранением результата, «Esc» — выход без сохранения.

  • Добавлено 3 профиля для сохранения/восстановления текущих настроек (A, B и C). Изначально профили пустые, то есть содержат значения по умолчанию. Использование: «Сохранить» — сохранить текущие настройки в профиле, «Загрузить» — загрузить настройки из профиля.
  • Коррекция алгоритма.
  • Восстановлено управление яркостью подсветки.
  • Введена коррекция показаний вольтметра. При этом R21 можно оставить 3,3…3,9 кОм, а R20 надо заменить на 15…20 кОм. Правильные показания задаются в меню, в разделе «HW options… -> Voltmeter».
  • Мелкие исправления.
  • Исправлены проблемы с работой на высоких частотах.
  • Регулятор громкости убран из меню, на кнопку «Влево» вешается вкл/выкл подсветки.
  • Произведена регулировка максимальной частоты голоса.
  • Мелкие исправления и улучшения.
  • Добавлен непрерывный автоматический наземный контроль. Настраивается из меню (Скорость ГЭБ), имеет 4 градации — off («выкл») и скорость автонастройки от 1 до 3. 1 — самая медленная автонастройка, 3 — самая быстрая. В режимах 1-3 текущий угол грунта отображается там же, где отображается напряжение питания.
  • Мелкие исправления.

Металлоискатель Квазар -ARM , один из самых популярных цифровых приборов на сегодняшний день.

Этот очень хорош, и вы можете убедиться в этом, набрав соответствующее название в поисковой системе Интернета или на YouTube…

И еще, конечно, у аппарата есть слабые места, которые мы будем апгрейдить.

Начнем со схемы устройства.

Начнем с модернизации генератора устройства, а точнее цепи качания Tx.

Сигнал с микроконтроллера через сопротивление R17 1 кОм поступает на схему согласования уровней, выполненную на транзисторах BC846, далее сигнал поступает на схему аналогичную мосфетовскому «драйверу» (управление открытием и закрытием полевых транзисторов в IRF7105 сборка) …

Вроде все хорошо, все работает, мы видим довольных пользователей. Но вот беда – не всегда на рынке запчастей нам предлагают хорошие и дешевые детали. Часто это ненадежный Китай, а главное — если брать дешёвый аппарат (дешевле чем у конкурентов), то это значит именно дешёвые комплектующие.

Так вот, этот узел лично на моей практике выходил из строя уже 3 раза. Пришлось поменять транзистор BC846, также дело дошло до замены самого IRF7105.

В данном блоке работает более десятка элементов, а значит возможность поломки хотя бы одного из 10 элементов чревата выходом из строя всего устройства.

Что делать?

Есть несколько вариантов. Один из них — подать сигнал с R17 через элемент микросхемы 74НС14. Так работают каскады таких устройств, как Гроза или Анкер и другие. Работают много лет и нареканий нет.

Но насколько это оправдано? Что, если это не совсем правильный шаг?!

Ну… просмотрев информацию в интернете, я не без помощи хороших друзей нашел специализированную микросхему — TC4420 (может быть похожа на нее).

Эта микруха в корпусе SOIC-8 уже содержит и драйвер, и полевую сборку на нагрузку до 1,5 Ампера!

Результат 1 микрух вместо 10 деталей. Все гениальное просто!

Модифицированная каскадная схема.

Можно, конечно, не останавливаться на достигнутом и безболезненно выкинуть С4, VD2, VD3, а также заменить резистор R2 (10 Ом) на приемлемый ток в Тх-катушке (до 1-2 Ом во плоти) . Тогда ток в катушке увеличится…

Однако опыты с R2 показали, что чувствительность прибора при изменении тока катушки Тх от 50мА до 80мА увеличивается всего на 3-5 см, на 5 копеек монеты СССР. Зато растет прожорливость устройства, а значит, быстрее разряжаются аккумуляторы…

Здесь есть о чем подумать. Начнем с того, что чувствительная часть приемного усилителя U1A чувствительна ко всему на обоих входах (ножки 2 и 3). Поэтому качество сигнала (опорное напряжение) должно быть идеальным.

Но как всегда не все так идеально, как хотелось бы. Часто сейчас на рынке радиоэлементов микросхема MCR6022 китайского производства и сомнительного качества. У нее проявляются такие «симптомы» — шумы на выходе U1B, вплоть до насыщения (+3,3 Вольта). Причем устройство работает отлично, если работает не более 30 минут-1,5 часов. И поломка проявляется, при длительной работе.

Все становится на свои места, если прогреть микросхему (например, паяльником 8 ножка MCP6022 (+3,3 Вольта). Но это лишь временное спасение, т.к.0006

Решение проблемы — замена китайской микросхемы MCP6022 на AD8606 (американская компания Analog Devices), либо настоящую MCP6022 от Microchip.

Вторая беда этого узла — конденсаторы SMD 10 мкФ. Которые зачастую настолько плохи, что даже не держат такое напряжение (1,65 Вольта) и являются современными или сразу вылетают, просто превращаясь в резистор.

Решение состоит в замене их танталовыми полярными конденсаторами SMD необходимого типоразмера.

Изменения «правильного» сенсора устройства еще в процессе… Остальное уже проверено и работает.

И напоследок… мелкие изменения в схеме, которыми можно пренебречь.

Можно убрать с плат ненужные блоки программаторов, оставив только один (я использую SWD), а также схему регулировки контрастности на ЖК-экране — если используете OLED-экраны.

Фото — до — и после изменений.

Всем удачи в приборке и поиске. Пусть ваш

Кваза-АРМ подарит вам крутые находки и настроение!

Сербин Александр (Харьков)

Металлоискатель Quasar ARM Сбалансированный селективный металлоискатель с дискриминацией металлов и ЖК-экраном. Квазар АРМ является продолжением проекта металлоискателя на базе микропроцессора AT Mega32 «Квазар АВР». В обновленной схеме устройства используется более мощный микроконтроллер ARM32, а также реализованы дополнительные возможности, о которых будет рассказано ниже.

Технические характеристики металлоискателя Квазар АРМ:
  • Источник питания 6-9 В
  • Принцип работы одночастотный, IB.
  • Рабочая частота — от 4 до 20 кГц;
  • Индикация — звуковой многотональный и визуальный ЖК-экран
  • Глубина обнаружения монет 5 копеек. СССР (с катушкой ДД 23 см) — 30 см.
  • Электронная компенсация для устранения дисбаланса катушки.
  • FM-модулятор для беспроводных наушников
  • Блок регулировки тока катушки
  • Самодиагностика устройства при включении

Схема металлоискателя Квазар АРМ

Печатная плата Quasar AWP


Данная плата выполнена для элементов поверхностного монтажа (SMD), что значительно экономит время и деньги на изготовление металлоискателя Quasar ARM. На плате предусмотрены вырезы для установки катушки и разъемов питания. Размеры платы рассчитаны на очень распространенную Gainta 19.10 случай.

Список деталей Quasar AWP



Инструкция по сборке платы Квазар АРМ от автора платы
Плата металлоискателя
Quasar ARM rev.05а предназначена для самостоятельной сборки селективного металлоискателя Quasar ARM. Схема отличается от авторской некоторыми доработками:
  • Доработана защита от переполюсовки питания с учетом минимального падения напряжения в этом узле.
  • Предусмотрено электронное отключение питания с передней панели с помощью кнопки. В выключенном состоянии металлоискатель не потребляет ток, что исключает потребление при выключенном приборе.
  • Питание дисплея осуществляется от отдельного стабилизатора напряжения, уровень напряжения дисплея 3,3 В или 5 В выбирается в зависимости от типа установленного регулятора напряжения.
  • На плате есть возможность сборки блока регулировки тока в поисковом датчике
  • На плате есть возможность сборки FM-передатчика в сборе для подключения беспроводных наушников
  • Плата предназначена для установки в заводской серийный корпус Gainta G1910

Сборка платы quasar AWP своими руками
Плата взимается в несколько этапов:

1) Собрать схему защиты от переполюсовки аккумуляторов, схему питания, припаять стабилизаторы питания. Проверить собранные узлы на работоспособность. Управление питанием: кратковременно нажмите кнопку питания — питание включится. Нажать и удерживать кнопку — питание платы отключается.

2) Соберите остатки устройства, промойте плату специальными средствами или ультразвуковой ванночкой.
3) Прошить процессор STM32 через интерфейс USART или SWD.
4) Подключить дисплей, включить устройство, отрегулировать контрастность экрана
5) При установке FM передатчика звук автоматически переключается на него, для вывода звука на динамик необходимо отключить FM передатчик в меню настроек.
6) Подключить прибор к поисковому датчику, настроить, проверить работоспособность.

Некоторые нюансы при сборке платы:

Перемычка JC2 закорочена при


  • Вы не устанавливаете на плату FM-передатчик или версия выбранной прошивки ниже 2.2.2, в этом случае, если не установить перемычку JC2, звука не будет выводиться на динамик


Перемычка JC1 закорочена, когда:
  • Блок регулирования тока в поисковом датчике не собираете (обведено желтым маркером), при этом необходимо установить стабилизатор (зеленый маркер) LM1117-5.0 и резистор R10 10 Ом, в корпус когда блок собирается нужно установить LM1117-ADJ и R10 5,1 Ом

Стабилизатор мощности дисплея:


  • Для обычного LCD дисплея рекомендуется установить стабилизатор LM1117-5.0, для OLED — LM1117-3.3

Установка дисплея на плату металлоискателя


Элементы FM-передатчика v Выделенные желтым маркером, элементы, обозначенные зеленой стрелкой, в любом случае должны быть опломбированы.

Сборка в корпус и крепление платы:
  • Установите плату на заднюю часть корпуса и разметьте отверстия, просверлите отверстия для подключения питания и катушки
  • Вставить доп. стойки в зависимости от выбранной высоты 3 или 2 мм
  • Установка разъемов и динамика
  • Установка и фиксация платы металлодетектора


  • Вырежьте отверстия для дисплея, кнопок в соответствии с отверстиями в верхней крышке. Отверстие для разъема для наушников помечено постфактум

Расстройка руки Квазар из феррита. Инструкция по эксплуатации квазара. Технические характеристики металлоискателя Квазар АРМ

Металлоискатель Квазар-АРМ, особенности настройки

металлоискатель Квазар-АРМ по-прежнему в ТОПе популярных металлоискателей независимого и не только производства.

Но не все знают это и его настройки. И иногда о нем судят не так, как положено… А все потому, что иногда, начитавшись и просмотрев достаточное количество информации и видео о металлоискателях (да и о самом Квазар-АРМ), будущие пользователи не совсем понимают, чего они хотят. и что Квазар может сделать.

Сейчас попробую объяснить некоторые моменты по устройству и его меню и возможностям.

Итак, начнем…

Весы сенсорные .


Некоторые «специалисты» смотрят прямо в пункт меню HW опции / Весы / нет компенсатор (без компенсации)…



И конечно видят — «чистое» численное значение параметров датчика, без электронной компенсации. Датчик для Квазар-ARM считается Отлично если это значение в пределах 100-150мВ, хорошо — 150-400 мВ, может работать с почти до 1000 мВ…

На что обратить внимание?

Минимальный дисбаланс датчика — это хорошо, если бы не некоторое НО.

В условиях поиска мы приближаем датчик к земле, опускаем его в воду и т. д. Понятно, что эти среды влияют на наш баланс. И естественно будет меняться балансировка датчика (точнее само числовое значение (сам датчик не «давит» J). Так что в зависимости от того в какую сторону датчик будет разбалансирован и в каком направлении вектора влияние окружение будет…сенсор будет либо еще больше несбалансированные , или наоборот недокомпенсированные . Представьте себе идеальные условия: датчик компенсирован до полного «0» и окружающая среда никак не влияет на наш датчик.

Теперь цель видна сенсору. Цель должна поднять амплитуду (цифры начнут расти мВ ) и не будет ползти фаза (в минус или плюс D ) — аппарат не сможет реально ничего вывести на экран и не будет пищать .

В одном интересном тексте про настройки Квазара нашел такую ​​рекомендацию (по установке нужной компенсации сенсора Желаемый баланс ) :

…лучше ставить значения вроде 50-300 мВ и 45 градусов…

Вот и получается, что если датчик стоит на «нуле», а мы выставили такое значение, то почему некоторые «привередливые» пользователи хотят видеть «0»?!

Лучше бы проверить, где этот баланс «плавает» при приближении к земле .

Разница между металлами и реакция устройства на феррит.

В приборе есть такая опция как установка прибора/датчика на феррит Калибровка феррита. :



Есть много видео и не только на эту тему. Короче — заходим в это меню… HW опции /Ферритовый калибр. Мы можем настроить прибор/датчик для правильного обнаружения металлов и реагирования на цели, такие как феррит.

Из того же:

… Нажатие «вверх» или «вниз» — запускает автокалибровку, «вправо» и «влево» — установка феррита вручную.

Что мы видим при выходе из меню в режим поиска?

Прибор видит крупную медную монету (царизм) — в последнем секторе, а вот ферритовую НЕ ВИДИТ! И вроде бы все нас устраивает, если бы не одно НО!

… Я иду по лесу. Вот место падения немецкого самолета, машу датчиком прибора… И вот прохожу мимо торчащего из земли куска кожи (алюминия), а прибор молчит «???». Вот так обстоят дела. .. То же самое может случиться и в том случае, когда меди гораздо больше, чем одна медная монета! Так я смогу пройти мимо сокровищ?!

сдвиг в меню феррит калибр . установка на 4-5 единиц влево (вниз 4-5 раз кнопкой «влево»). Я вижу, что мы все хорошо видим. НО при этом феррит будет «свистеть» в крайнем правом секторе! Решите для себя, что лучше для вас, и сохраните это в своих профилях.

Еще одна польза ферритовых настроек в том, что не нужно перепаивать провода, если прибор видит цели с двойным откликом! Достаточно выставить уровень феррита на первой черточке (фото выше). Если цель видит правильно (с одиночным звуком в центре), то ставим по ферриту в границах второй черточки (фото выше)…

Частота датчика и другие полезные данные.



Замечено, что чем выше частота передатчика в датчике, тем сильнее реакция металлоискателя на мелкие цветные предметы (например, чистое золото). Но тем выше погрешность, при нахождении ржавых, предметов и крупных, круглых и т. п. «черных» железных предметов.

Какая оптимальная частота датчика Квазар-АРМ. По моим личным наблюдениям (делал датчики на 8, 12, 13, 14, 16, 18 и 20 кГц…) датчики в «окне» 12-15 кГц будут оптимальными по разности и чувствительности. Выше частота, больше ошибок…

Ток передатчика мА: — чем больше вроде как тем лучше… На самом деле оптимальное значение и 65 и 85 и 100 мА, редко выше. Прирост чувствительности в см будет минимальным, а вот потребление устройства и его «шумность» вырастут в разы!

Обычно частотный разнос между резонансными частотами передатчика (Tx) и приемника (Rx) составляет около 1500–2000 Гц. Поэтому иногда (если ваш датчик позволяет) вы можете сохранить собственные настройки для отдельного профиля, изменив частоту передатчика в сторону резонанса Rx. В этом случае ток Tx уменьшится, но чувствительность может значительно увеличиться. Конечно, тем самым мы изменяем термическую стабильность устройства, и числовые значения целевых значений VDI также могут немного измениться, но это действительно может нам очень помочь в экстренных случаях!

Так же можно попробовать изменить частоту Tx и настройки датчика, в случае повышенных помех и ложных срабатываний прибора в какой-то незнакомой местности. .. Или когда прибор отказывается нормально отстраиваться «здесь» от земли.. То же самое относится и к предыдущему описанию смены феррита калибра .

Баланс грунта в режиме поиска.



Важная и очень нужная функция металлоискателя. Эта опция очень удобно реализована в Quasar Workstation. Хочешь балансируй автоматически, хочешь — вручную, а хочешь ставь отслеживание грунта и скорость этого отслеживания.

Эти опции подробно описаны в инструкции к прибору, НО…

Бывают случаи, когда прибор плохо проходит автоматическую настройку грунта. В этом случае не расстраивайтесь и обязательно делайте РУЧНУЮ ГРУЗОВУЮ РАЗБИЛКУ!

Как выполнить ручную балансировку грунта?

Переходим из режима поиска в «баланс грунта» нажатием кнопки «ОК».

Видим шкалу реакции на землю. Ведем поисковый датчик вверх-вниз, вплоть до того, что ставим датчик на землю. Нажимая и удерживая кнопки «вправо» или «влево», доводим «линейку» реакции на землю до минимального значения. Тогда датчик при подъеме и опускании датчика на землю/с земли будет прыгать справа налево и иметь минимальную длину этой «линейки».

Датчик настроен!

Если по какой-то причине датчик при настройке баланса грунта «уперся» в крайнее значение и не смог его компенсировать, то можно перейти к варианту ферритовый калибр . и изменив настройку (описано выше), мы можем сместить «возможности корректировки грунта»…

Единственный недостаток металлоискателя Quasar ARM, который я вижу сейчас… это ослабление чувствительности устройство со сменой фильтра в сторону скорости:

хорошая чувствительность — «ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО», «МЕДЛЕННО», «НОРМАЛЬНО», «БЫСТРО», «ОЧЕНЬ БЫСТРО» — плохая чувствительность

Однозначно Квазар-АРМ и его отличие в металлах, шикарная полифония (озвучка VDI), четкий «прицельный захват» и центровка в сенсоре, а так же возможность настройки и работы на высокоминерализованных грунтах и ​​соли (море в частности), делает его уникальным в линейке недорогих приборов.

Доступны следующие рабочие настройки:

Порог. Регулируется кнопками Вверх (увеличение) и Вниз (уменьшение) с главного экрана, принимает значение от 1 до 32. Значение, обратное чувствительности, плавная регулировка.

Баланс грунта. Вызывается нажатием кнопки OK на главном экране. Для корректных показаний в это меню следует входить с поднятым над землей датчиком. В верхней строке графически показан отклик земли с 0 посередине. В нижней строке — значение текущего угла реакции грунта в градусах. Вы можете вручную изменить угол с помощью кнопок «Влево» и «Вправо», шаг изменения 0,1 градуса. Поднимая и опуская датчик, вы должны добиться 0 отклонений по верхней шкале. Чтобы изменения вступили в силу, необходимо нажать ОК, если выйти с помощью Esc, изменения не запоминаются. Нажатие любой из кнопок «Вверх» или «Вниз» (на экране балансировки) запускает автоматическое выравнивание по земле. Этот режим следует запускать с поднятым датчиком, после чего у пользователя есть примерно 4 секунды, чтобы опустить и поднять датчик. Угол реакции земли будет рассчитан, сохранен, и прибор перейдет в основной режим.

Маска. Вызывается из меню. Позволяет включать/отключать любой из 16 секторов в диапазоне VDI. В верхней строке отображается текущая маска, в нижней строке отображается курсор, который можно перемещать клавишами «Влево» и «Вправо». Любая из клавиш «Вверх» или «Вниз» текущего сектора включена или отключена. Для сохранения маски необходимо нажать кнопку ОК; при выходе по Esc изменения не сохраняются.

Точечный. Статический режим — предназначен для определения местоположения цели. Выход — нажатие любой клавиши.

Подсветка. Включение/выключение подсветки в основном режиме. В меню всегда горит подсветка.

Включение/выключение питания. Включение коротким нажатием. Выключение — нажмите и удерживайте кнопку до отключения питания (1-2 секунды).

Аудио

«Громкость» — Регулятор громкости. Установите уровень громкости Диапазон: 0–31. «Вариация громкости» — изменение громкости. Устанавливает, насколько громкость изменяется в зависимости от уровня отклика для слабых откликов. Диапазон изменения 1 — 7. Кнопки Влево и Вправо — уменьшение и увеличение диапазона изменения громкости, ОК — запоминание, Esc — выход без запоминания. «Sound freq max» — максимальная частота звука «Звуковая схема» — параметры звука VDI Scheme 1: Частота плавно меняется в зависимости от цели VDI во всем диапазоне. Схема 2: Частота плавно меняется в зависимости от VDI от 9от 0 до 131 градуса. Цели ниже 90 озвучиваются низким тоном, выше 41 — высоким тоном. Схема 3: Цели ниже 90 произносятся низким тоном, выше 90 — высоким тоном. «Порог» — трэшхолд. Фоновый звук при отсутствии цели под датчиком, Off — выкл, 1….32 — громкость трэш холда.

Опции аппаратного обеспечения

«Калибровка по ферриту» — Калибровка по ферриту. Позволяет принять угол отклика от феррита за 0 градусов (начало шкалы). Возможен ручной режим, в котором кнопками Влево и Вправо задается значение угла поворота (задержки) в градусах. При этом в верхней строке указывается уровень срабатывания, перемещая над катушкой кусочек феррита, и изменяя угол поворота, необходимо добиться минимального отклонения индикатора уровня от 0. При нажатии любой кнопок Вверх или Вниз прибор переходит в режим автоматической калибровки по ферриту, при этом у пользователя есть около 4 секунд, чтобы несколько раз провести кусочком феррита по катушке. Следует использовать небольшой кусочек феррита, который нельзя подносить близко к датчику. Угол отклика от него будет рассчитан, но для сохранения этой настройки необходимо нажать кнопку ОК. При выходе по Esc настройка не запоминается.

Баланс катушки

«Баланс» — текущее состояние и компенсация «Желаемый баланс» — какой баланс вы хотите получить «Без компенсатора» — баланс датчика с выключенным компенсатором «Компенсатор вкл/ off» — компенсатор выключен (криво работает на прошивке 2.0.2) Экраны всех 3-х пунктов идентичны, и отличаются буквой во второй строке — «B» — «Баланс», «D» — «Желаемый баланс», «N» — «Без компенсатора». Кроме того, при выборе компенсации отображается буква «А», а в конце выбора кратковременно отображается восклицательный знак.

На экране графически отображаются проекции вектора дисбаланса X (верхняя строка) и Y (нижняя строка), а также в числовом виде диапазон разбаланса в милливольтах (верхняя строка) и угол вектора дисбаланса в градусов (нижняя строка). «Без компенсатора» используется для настройки самого датчика в процессе производства. «Желаемый баланс» — устанавливается желаемый дисбаланс. Измените значение для X кнопками «Вправо»/»Влево», значение для Y — кнопками «Вверх»/»Вниз». Кнопка «ОК» — выход с сохранением, «Esc» — без сохранения. «Баланс» отображает текущее состояние дел с учетом компенсации. Нажатие кнопки «Влево/Вправо» запускает процесс подбора компенсации, чтобы результат был максимально близок к желаемому (устанавливается в меню «Желаемый баланс»). «ОК» — выход с сохранением результата, «Esc» — выход без сохранения. При нажатии и удержании кнопок «Вверх»/«Вниз» отображается текущий дисбаланс датчика без компенсатора (как в меню «Без компенсатора») «Частота ТХ». Позволяет установить частоту передачи в пределах 4 — 20 кГц. Шаг изменения довольно большой, но из-за низкой добротности ТХ контура это не имеет значения. Этот режим предназначен не только для установки частоты передатчика, но и для настройки контура передатчика на резонанс. В ручном режиме частота изменяется кнопками «Влево» и «Вправо», при этом на экране также отображается потребляемый ток выходного каскада ТХ. При нажатии любой из кнопок Вверх или Вниз прибор переходит в режим автоматического подбора резонансной частоты по максимальному току выходного каскада. Чтобы сохранить эту настройку, нажмите кнопку OK. При выходе по Esc настройка не запоминается. «Вольтметр» — коррекция показаний вольтметра. Измените значение вольтметра кнопками «Вправо»/«Влево». «ОК» — выход с сохранением результата, «Esc» — выход без сохранения.

Обработка

«W-алгоритм» — использует дополнительную информацию о цели VDI. Должны способствовать более точной идентификации и, в частности, подавлению реакций со стороны железа. При близком расположении целей может усиливать их взаимное влияние, поэтому, наверное, лучше отключать W-алгоритм на замусоренном участке. «Smooth VDI» — сглаживание показаний VDI на вывеске. Должно уменьшить размытие изображения.

профиль пользователя

«Загрузить настройку» — восстановить ранее сохраненные настройки из профиля. «Сохранить настройку» — сохранение текущих настроек в выбранный профиль. «Factoyr reset» — сброс настроек устройства до «заводских».

Умин

«Upow min»- Установка порога предупреждения о низком заряде батареи. Измените значение кнопками «Вправо»/«Влево». «ОК» — выход с сохранением результата, «Esc» — выход без сохранения.

подсветка лев.

«Подсветка» — Установка уровня яркости подсветки, 0 — выключено… 100 — максимальная яркость. Измените значение кнопками «Вправо»/«Влево». «ОК» — выход с сохранением результата, «Esc» — выход без сохранения.

фильтр

Грунтовый фильтр- (Грунтовый фильтр). Подавление влияния минерализации грунта позволяет увеличить проникновение сигнала в минерализованный грунт (глубину поиска), а также помогает настроить детектор на идеальную скорость сканирования грунта для оптимальной работы. Уменьшение фильтрации грунта при поиске на слабоминерализованном грунте увеличивает глубину обнаружения, однако на сильноминерализованном грунте глубина будет небольшой. Регулируя уровень фильтрации грунта, можно оптимизировать поиск локальных грунтовых условий, а также скорость сканирования грунта поисковой катушкой. Нижние фильтры позволяют снизить скорость сканирования земли. Выбор более высоких уровней фильтрации позволяет быстрее сканировать землю поисковой катушкой. Quasar ARM позволяет выбрать пять комбинаций конфигурации цифрового фильтра. Может принимать значения «Очень медленно», «Медленно», «Нормально», «Быстро», «Очень быстро». Измените значение кнопками «Вправо»/«Влево». «ОК» — выход с сохранением результата, «Esc» — выход без сохранения.

Маска

«Маска» — Позволяет включить/отключить любой из 16 секторов в диапазоне VDI. В верхней строке отображается текущая маска, в нижней строке отображается курсор, который можно перемещать клавишами «Влево» и «Вправо». Любая из клавиш «Вверх» или «Вниз» текущего сектора включена или отключена. Для сохранения маски необходимо нажать кнопку ОК; при выходе по Esc изменения не сохраняются.

Скорость по ГЭБ

«Скорость автотрека» — Скорость подстройки к земле. Позволяет настроить скорость автонастройки на землю во время поиска или отключить автонастройку. Может принимать значения «OFF», «SLOW», «MEDIUM», «FAST». Для сохранения значения необходимо нажать кнопку ОК, при выходе по Esc изменения не сохраняются.

Читать еще интересные статьи:

  • Металлоискатель Velleman 36 Руководство пользователя
    КОМПОНЕНТЫ Этот металлоискатель поможет найти монеты, антиквариат, ювелирные изделия, золото и серебро на любом грунте.
  • Металлоискатель Velleman 110 Руководство пользователя
    Инструкция по эксплуатации Модель Velleman 110 Этот металлоискатель поможет найти монеты, антиквариат, ювелирные изделия, золото и серебро на любом грунте.
  • Металлоискатель Velleman 62 инструкция по эксплуатации
    Металлоискатель Velleman 62 Руководство пользователя Металлоискатель Velleman 62 Руководство пользователя КОМПОНЕНТЫ Металлоискатель поможет найти монеты, антиквариат, ювелирные изделия, золото и серебро на любом грунте.

На приборе доступны следующие рабочие настройки:

  • Том (Том). Регулируется кнопками Влево (уменьшение) и Вправо (увеличение) с главного экрана, принимает значение от 0 до 7.
  • Барьер (Порог). Регулируется кнопками Вверх (увеличение) и Вниз (уменьшение) с главного экрана, принимает значение от 1 до 30. Значение, обратное чувствительности, плавная регулировка.
  • GEB (баланс грунта). Вызывается нажатием кнопки ОК с главного экрана. Для корректных показаний в это меню следует входить с поднятым над землей датчиком. В верхней строке графически показан отклик земли с 0 посередине. В нижней строке — значение текущего угла реакции грунта в градусах. Ручной угол можно изменить кнопками Левый и Правый , шаг изменения 0,01 градус. Поднимая и опуская датчик, вы должны добиться 0 отклонений по верхней шкале. Чтобы изменения вступили в силу, нажмите OK если выйти по Esc , изменения не запоминаются. При нажатии любой из кнопок Вверх или Вниз (с экрана баланса) запускается режим автоматической корректировки грунта. Этот режим следует запускать с поднятым датчиком, после чего у пользователя есть приблизительно 8 секунд, чтобы несколько раз опустить и поднять датчик. Угол реакции земли будет рассчитан, сохранен, и прибор перейдет в основной режим.

  • Маска (Маска). Вызывается из меню. Позволяет включать/отключать любой из 16 секторов в диапазоне VDI. В верхней строке отображается текущая маска, в нижней строке отображается курсор, который можно перемещать клавишами Влево и Вправо . Любая из клавиш Вверх или Вниз активирует или деактивирует текущий сектор. Для запоминания маски нажмите кнопку OK , при выходе Esc изменения не запоминаются.

  • Подсветка на (Включить подсветку). Включение/выключение подсветки в основном режиме. В меню всегда горит подсветка. Левый и Правый — вкл/выкл, ОК — запоминание Esc — выход без запоминания.
  • уровень подсветки (уровень подсветки). Регулирует уровень подсветки во всех режимах. Кнопки Левая и Правая — понижение и повышение уровня, ОК — запоминание Esc — выход без памяти.
  • Усиление (Усиление). Грубое изменение усиления тракта (1 шаг соответствует изменению усиления в 2 раза). Кнопки Левая и Правая — уменьшение и увеличение усиления, ОК — запоминание Esc — выход без запоминания.
  • изменение объема (изменение объема). Устанавливает величину изменения громкости в зависимости от уровня отклика для слабых откликов. Диапазон настройки 1–32. Кнопки Левый и Правый — уменьшение и увеличение диапазона изменения громкости, ОК — запоминание Esc — выход без запоминания.
  • задержка звука (задержка звука). Устанавливает задержку включения оповещателя после обнаружения цели. Параметр необходим для подавления коротких импульсных помех. Кнопки Левая и Правая — уменьшение и увеличение задержки, ОК — запоминание Esc — выход без памяти.
  • Игнорировать импульс (Игнорирование импульсов). Устанавливает максимальную продолжительность короткого импульса, который будет игнорироваться (не звучать). Длительность игнорируемого импульса не может быть больше значения, установленного в пункте задержка звука (см. выше). Кнопки Левая и Правая — уменьшение и увеличение длительности игнорируемого импульса, ОК — запоминание Esc — выход без запоминания.
  • Калибровка по ферриту (Калибровка по ферриту). Позволяет принять угол отклика от феррита за 0 градусов (начало шкалы). Возможен ручной режим, в котором кнопки Левый и Правый задается значение угла поворота (запаздывания) в градусах. При этом уровень срабатывания указывается в верхней строке, перемещая над катушкой кусочек феррита, и изменяя угол поворота, необходимо добиться минимального отклонения указателя уровня от 0. На уровне индикатора, 0 сильно смещен влево (слева от 0 осталось всего 2 сегмента). При нажатии любой из кнопок «Вверх» или «Вниз» прибор переходит в режим автоматической калибровки по ферриту, при этом у пользователя есть около 8 секунд, чтобы несколько раз провести кусочком феррита по катушке. Следует использовать небольшой кусочек феррита, который нельзя подносить близко к датчику. Угол отклика от него будет рассчитан, но для сохранения этой настройки необходимо нажать кнопку ОК . При выходе по Esc настройка не запоминается.


  • баланс катушки (датчик баланса). Возможна индикация остаточного дисбаланса датчика в двух режимах — отдельно по X и Y, и абсолютное значение дисбаланса (длина вектора). Во втором случае значение небаланса на входе АЦП вычисляется в милливольтах. Настроек нет, режим призван помочь в сведении датчика (особенно при отсутствии осциллографа), а также позволяет во время использования контролировать, не достиг ли дисбаланс недопустимо большого уровня. Переключение между вариантами отображения осуществляется кнопками Левый и Правый .

  • Частота передачи (частота передачи). Позволяет установить частоту передачи в пределах 4,5 — 9 кГц. Шаг изменения довольно большой (в районе 8 кГц это около 200 Гц), но из-за низкой добротности ТХ-контура это не имеет значения. Этот режим предназначен не только для установки частоты передатчика, но и для настройки контура передатчика на резонанс. В ручном режиме частота меняется кнопками Левый и Правый , при этом на экране также отображается ток потребления выходного каскада ТХ. При нажатии любой из кнопок Вверх или Вниз прибор переходит в режим автоматического выбора резонансной частоты по максимальному току выходного каскада. Чтобы сохранить эту настройку, нажмите кнопку OK . При выходе по Esc настройка не запоминается.

Итак, новый датчик готов. Осталось правильно настроить устройство для корректной работы с новой «катушкой». В Квазаре это не просто, а очень просто! Для начала напомним, что в этом МД всего три профиля, в которых запоминаются все настройки. Если у вас уже есть настроенный профиль, важно не испортить его, перезаписав новым датчиком. Для начала устанавливаем датчик в горизонтальное положение, чтобы рядом не было даже мелких токопроводящих предметов, я использую картонные коробки без скоб.

Важно, чтобы рядом с катушкой не было работающих зарядных устройств для мобильных телефонов, энергосберегающих лампочек и других источников помех — они могут исказить настройку. Подключаемся к устройству, которое находится на максимальном расстоянии от датчика. После включения устройства сразу заходим в меню и выбираем «Профили пользователей…», «Загрузить настройки…» и стрелками выбираем незанятый профиль для нового датчика. Это поможет избежать случайного сохранения в уже используемый профиль. Если вы внимательны и никуда не торопитесь, то можете пропустить этот шаг. Далее отключаем авто балансировку грунта: Меню — «Скорость ГЭБ» — «Выкл». Вы, вероятно, тоже можете этого не делать, но лучше перестраховаться. Теперь собственно настройка.

1. Установите рабочую частоту. Меню — «HW options…» — «Частота TX». Мы видим значение тока катушки в миллиамперах и в нижней строке — частоту тока в Герцах. Наша задача установить резонансную частоту датчика, при которой потребляемый ток будет максимальным. Это можно сделать автоматически, нажав кнопку «вверх» или «вниз» — прибор сам начнет перебирать частоты и остановится на резонансной. Нажмите «ОК», чтобы сохранить найденное значение. Вы также можете выбрать частоту вручную, используя левую и правую кнопки. Также не забудьте нажать «ОК», чтобы запомнить. Ток датчика в зависимости от многих факторов может быть от 50 до 130 мА, типовое значение 60..90 мА. Мнение, что чем больше ток, тем лучше, ошибочно. Нет, в воздухе явно линейная зависимость, но мы не ищем монеты в воздухе. На реальном грунте четко выражено ограничение по току, после которого глубина резко уменьшается – прибор «слепнет». При этом реальный прирост по глубине на максимально допустимом токе для данного датчика и грунта составляет максимум 3 см по сравнению с нормальным. Но при этом ухудшается дискриминация, увеличиваются фантомы и т.д. В общем если ток при резонансе 60..90 мА, все в порядке.

2. Установите компенсатор и отбалансируйте. Зайдите в Меню — «Параметры HW…» — «Баланс катушек…» — «Компенсатор вкл/выкл» и убедитесь, что компенсатор включен. Если нет, включите его, не забудьте нажать «ОК». Любой реальный датчик несколько плавает в зависимости от температуры, а компенсатор позволяет поддерживать определенное выбранное значение дисбаланса. Так как на настоящем копе компенсатор всегда включен, калибровать датчик будем именно с ним. Заходим в Меню — «HW options…» — «Coil Balance…» — «Desired Balance» (желаемый баланс) и кнопками «вверх» и «вниз» устанавливаем остаточный дисбаланс (верхняя шкала ) в пределах 150…400 мВ. Я обычно ставлю 250мВ. Ниже ставить не рекомендую, могут быть проблемы на сложных грунтах и ​​тяжелом мусоре, но на чутье это не влияет. Кнопками «влево» и «вправо» можно задать угол вектора дисбаланса (нижняя шкала), но на практике этого, на мой взгляд, не требуется. Я просто избегаю чисел, кратных 90 и оставаться в пределах 25..75 градусов. Настройки дисбаланса и угла взаимозависимы, это нормально. Насчет направления «векторов» на этом экране — мне в принципе все равно. Но желательно, чтобы они располагались так же, как и при выключенном компенсаторе, чтобы его (компенсаторное) влияние было минимальным. Если не знаете/не помните/ленивы — можете не заморачиваться с этим вопросом, ставьте как хотите, разницы в реальной работе нет. Выставлено — нажмите «ОК», чтобы запомнить. Теперь заходим в Меню — «Параметры HW…» — «Баланс катушек…» — «Баланс», здесь отображается текущее состояние баланса. Нажимаем кнопку «вверх» или «вниз» — компенсатор сработает и установит ранее установленный нужный (Желаемый) дисбаланс. Нажмите «ОК». Если не работает, значит датчик кривоват и требует физической доработки. Но об этом в другой статье. Впрочем, можно попробовать установить и другие значения нужного дисбаланса, но этот датчик уже нельзя считать хорошим, даже если его можно компенсировать.

К Вазар АРМ — Это селективный металлоискатель с ЖК экраном и распределением металлов по 16 группам. Это продолжение проекта металлоискателя Квазар. В новой схеме используется более мощный микроконтроллер ARM32 и добавлены дополнительные функции.

Технические характеристики металлоискателя Квазар АРМ:

Рабочая частота — от 4 до 16 кГц;

· Индикация — звуковая многотональная, и визуальная ЖКИ экрана.

Блок питания — 12 вольт.

Глубина обнаружения монеты 5 копеек СССР (с катушкой ДД 23 см) — 30 см.

Этот металлоискатель имеет средней сложности. , играть своими руками! За его изготовление следует браться только людям с опытом. Есть и смд компоненты (которые могут вызвать трудности у новичка), и программируемый микроконтроллер, и катушка для ИБ металлоискателя, которая тоже доставляет массу хлопот, при отсутствии должного опыта. Но если все эти нюансы вас не смущают, то устройство вас приятно порадует. Так же большим бонусом при его изготовлении является большое количество обсуждений в интернете, где уже разжевано очень много вопросов!

Улучшения в новой рабочей станции Quasar:

· Удален внешний АЦП, который было трудно достать.

· Повышенная чувствительность.

· Диапазон частот от 4 до 16 кГц.

· Улучшенное качество звука.

· Добавлены три профиля для сохранения и восстановления настроек (A, B, C).

· Имелась электронная компенсация для устранения дисбаланса катушки.

Скачать схему и список запчастей для металлоискателя Квазар АРМ —

Печатная плата металлоискателя Квазар АРМ

Архив с печатной платой Квазар АРМ —

Плата с экраном металлоискателя Квазар АРМ

Для металлоискателя Квазар АРМ можно использовать экраны RC1602A с контроллер HD44780 или KS0066.

После изготовления платы металлоискателя Quasar ARM необходимо прошить микроконтроллер . Для программирования микроконтроллера можно использовать программатор st link v2 (имеется в продаже в интернет-магазинах), для тех у кого есть COM порт (В наше время большая роскошь) на компьютере можно использовать простой программатор по этой схеме (Схема взята отсюда — http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144107&st=20):

Прошивка металлоискателя Квазар ARM 2.1.2 (последняя на момент написания) —

Архив с прошивками металлоискателя Квазар ARM и описанием их изменений —

После прошивки металлоискателя необходимо провести его пробные пуски и приступить к изготовлению поисковой катушки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *