Ana içeriğe atla

Nasıl Çalışır ?

Nasıl Çalışıyor Bu Dedektörler ?

        İndüksiyon prensibiyle ; belli bir mesafeden belirlenmiş bir frekansta oluşturulan sinyalin verici bobine elektriksel olarak gönderilmesi , verici bobinde oluşan elektromanyetik dalganın nesne üzerinde addy akımlarına yol açması , bunun tek bobin kullanılıyor ise frekansında (BFO metal dedektör) ve ya sönümlenmesine (PI metal dedektör) bakılarak , ya da iki bobin kullanılıyorsa alıcı bobindeki sinyalin gerilimine (İB metal dedektör ) ve fazına bakılarak (VLF metal dedektör) algılarız. 

        Bunların hepsi bir arada metal algılama cihazlarıdır. 


Neden Farklı Çeşitler Var ?

  1. Sadece bozuk para bulmak mı istiyoruz ?                   
  2. Büyük gömüleri bulmak mı istiyoruz ?
  3. Daha çok derinlerde arama yapmak mı  istiyoruz ?
  4. Ayrım yapmasını istiyor muyuz ?
  5. Kararlı çalışıyor mu?
  6.  Deniz kenarında mı kullanılacak ?
  7. Su altında mı Kullanılacak ?
Her sorunun ayrı bir cevabı olmakla birlikte tercihimizi doğru yapmalıyız. Gömüleri her zaman yüzeye yakın olamaz. Derinlerde arama yapmak için hepsini kullanabiliriz . Ama toprağın yapısı belirleyici faktör olmalıdır. Mineral bakımından zengin topraklar da belirleyici bir etkendir. 
Toprağın mineral miktarı algılama derinliğinde negatif etkiye sahip olduğu bilinmelidir. 


Çalışma prensipleri , avantajları ve dez avantajları nelerdir ?


        Kararsızlık gibi dez avantajı olan , yüksek frekans sebebiyle derinlerde metalleri algılaması zorlaşan , ısıdan etkilenen (ısı çalışma frekansını etkiliyor ) , ucuz maliyetli , hafif taşıması kolay ; BFO prensibiyle çalışan dedektörü almak tercih edilebilir. Ama bu dedektör artık ticari olarak üretimde yoktur.
        Ama bunun dez avantajlarını kabullenip sıfırdan mikrokontroller (pic -arduino-vs) kullanarak avantaja çevirebiliriz. Peki Çalışma Prensibi nedir. ? Metal dedektörmü yapmak istiyorsunuz , bu sizin için başlangıç olmalı.  Daha ayrıntılı bilgi ve devamı için aşağıdaki bfo ile ilgili linki tıklayın !Örnek devreler de yer almaktadır. 
                                           BFO dedektör nedir , nasıl çalışır , teorisi nedir ?


Hem kararlı , aynı zamanda düşük frekansta çalışması ve bunun artısı daha derinlerde arama yapılabilmesi ,kalitelilerinin maliyetli olması , ayrım yapması istenirse ticari olarak en çok üretilen her çeşit envayi ürün bulunabilecek seçenek tabi ki VLF dedektördür. Mineral bakımından zengin topraklarda çalışabilecek çeşitleri de vardır. Bunu arama antenine bakarak anlayabiliriz. Çoğunlukla DD bobin tipi arama başlıkları kullanılmaktadır.  Daha ayrıntılı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz. 
Daha çok derinlerde arama yapmak , toprağın etkisinden en az etkilenmek , küçük gömülerden tutunda yer altı sularını tespit etmek için bile PI (pulse indüksiyon ) metal dedektörünü tercih edebilirsiniz. Profesyonel olarak ayrım yapanları artık piyasada buluyoruz. Daha ayrıntılı bilgi için ;

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

PI (Pulse İndüksiyon) metal dedektör teorisi .. Nasıl Çalışıyor ?

PI Metal dedektör nasıl çalışıyor. ? Arama başlığında genellikle bir adet arama bobini bulunmaktadır. Çeşitli modellerde iki adet bobinde        bulunuyor. Bu makalade tek bobinli modelin çalışması açıklanacaktır.  Arama bobinine kısa bir sürede yüksek akımlı darbe verilir. Oldukça kısa zamanda etrafta yüksek kısa anlık çok güçlü manyetik alan EM oluşur. Darbe işlemi bittiği sırada bobin alıcı devreye bağlanır. Eğer yakınlarda metal nesne varda devreden ses sinyali ya da görsel olarak geri bildirim alınır.  Bilindiği üzere bobinlere ilk akım verildiğinde açık devre gibi davranmaktadır. Ve akım çekmezler. Devamında bobinin direnci azalmakta ve zamanla akım artmaktadır. Sonunda tam iletken hale gelir.  Burada RL zaman sabiti formülü bu süreyi öğrenebiliriz.  Şekil 1 RL devresinin zaman formülü  T=L/R  Bu formülde T :zaman sabitesi (s), L : endüktans (H) , R direnç (ohm) bobinin iç direnci Kullanacağımız bobin telinin kalınlığını iyi seçmeliyiz.   Bobine akım verildiği andaki ve sonrasını

VLF Metal Dedektör Teorisi... Nasıl Çalışır ?

İlk Kullanım Amacı Nedeni : BFO metal dedektörler 60 ve 70 yıllarda kullanılan metal arama dedektörleriydi. Kullanım olarak frekans kararsızlığı gibi negatif etkileri vardı. 80khz ile 400khz arası çalışabilmekteydi. Çünkü bu frekans aralığında küçük nesneleri daha kolay algılayabiliyordu. 80khz de çalışan BFO da arama bobinine metal bir nesne yaklaştırıldığında  80.5khz değişim oluyor. Frekans düştükçe 40khz de 40.25khz oluyor. Frekans düştükçe değişim az oluyor.  Yüksek frekans aynı zaman da toprağın daha çok direnç göstermesine ve toprağın mineral değeri yüksek olduğu için sinyalin daha derinlere inmesinin önündeki en büyük engeldi.  Düşük frekansta BFO yapıldı. Ama Frekansta değişim çok küçük olduğu için pratik bir kullanım bulmadı.  Düşük frekansta çalışabilecek farklı bir dedektöre ihtiyaç vardı . Bunu arama bobininde iki adet bobin kullanarak BFO yapıldı. Bu örnekte bobinler indiksiyon balans yöntemi ile konumlandırılmıştı.  Verici bobinine gönderilen elektriks

.Pintpoint dedektör arama bobini sarım projesi

.Pintpoint dedektör arama bobini sarım projesi Pintpoint dedektör arama bobinini proje kaynağı olarak magnum dedektörlerin kullandığı bir türdür. şekil 1 Şekil 1 de en çok dedektör firmalarının tercih ettiği tasarımlar var. Bunlardan sol taraftaki widescan çift DD ve sağ tarafta bulunan tasarım pintpoint tir.  Bu iki bobinin sensitive alanlarını gölgeli olarak olarak gösterdik. Sensitive bölgeleri bir arama bobininin en hassas noktasıdır.  Widescan tasarımı gerçekten çok başarılı bir bobindir. Eğer dedektörlerin arama bobinleri dikkat ettiyseniz bu tasarım göze çarpmaktadır. Ama yapılan testlerde pintpoint tasarımına göre ayrımda başarısı o kadar da iyi olmadığı ortaya çıkmıştır.  Bunların içinde en çok göze çarpan demir ile sikke zemin altında ayrım testini yaptım. Gördüğüm ve elde ettiğim bilgi şuydu. Widescan ayrımda o kadar başarılı olamadı. Pintpoint arama bobininde ise ayrım diğerinden daha başarılı. Widescan ayrımda yanlış sinyal verme eğiliminde bulundu