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CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR Empty CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR

Jue 27 Jul 2017, 3:45 pm
¡QUE TAL COMPAÑEROS! NAVEGANDO POR LA RED ENCONTRÉ ESTE DETECTOR, EL CUAL SE ME HACE MUY INTERESANTE, YA QUE OCUPA LA TECNOLOGÍA PARECIDO A UN GEO RADAR, ESPERO QUE ALGUNO DE USTEDES LO PUEDA CONSTRUIR Y COMENTE QUE TAN BUENO RESULTÓ, LA PAGINA ESTÁ EN INGLES, PERO NO ES MUY DIFICIL LA TRADUCCIÓN.

 SALUDOS DESDE CHIAPAS Y FELICES PROSPECCIONES.



AQUI LA PAGINA: http://www.instructables.com/id/Eco-Friendly-Arduino-Metal-Detector/

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Kmo122
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CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR Empty Re: CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR

Sáb 29 Jul 2017, 12:12 am
Muy buefalrn diseño de detector!!
El echo de poder triangular la pocision del objeto habre un mundo de posibilidades
Me intereza construirlo...
Soy de chile... si logro encontrar todo los componentes me pongo a soldar probare suerte.
Si lo construyes antes ruego porfavor lo subas para ver que tal funca Very Happy
muchas gracias por el aporte colega


Última edición por Kmo122 el Sáb 29 Jul 2017, 12:15 am, editado 1 vez (Razón : Faltas ortograficas)
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CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR Empty Re: CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR

Sáb 29 Jul 2017, 12:29 am
Kmo122 no se si logre construirlo, espero que algun compañero se anime.

Saludos a chile desde méxico
georgex
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CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR Empty Re: CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR

Miér 02 Ago 2017, 4:19 pm
Alguien que lo haya construido
Mas o menos cuanto costo?
Guz 27
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CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR Empty Re: CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR

Miér 02 Ago 2017, 4:29 pm
todavia no se si ya lo intentaron hacer gerogex, si me entero te aviso.

saludos
georgex
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CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR Empty Re: CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR

Miér 02 Ago 2017, 4:31 pm
Gracias Guz

atte
georgex
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CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR Empty Re: CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR

Mar 12 Dic 2017, 7:21 pm
muy interesante Idea
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hector1000000
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CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR Empty Re: CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR

Mar 19 Dic 2017, 9:19 pm
DETECTOR DE METALES ECOLÓGICO - ARDUINO
La detección de metales es muy divertida. Uno de los desafíos es poder estrechar el lugar exacto para excavar para minimizar el tamaño del agujero dejado atrás.
Este detector de metales único tiene cuatro bobinas de búsqueda, una pantalla táctil a color para identificar e identificar la ubicación de su hallazgo.
Incorpora calibración automática, una fuente de alimentación recargable USB, con cuatro modos de pantalla diferentes, frecuencia y ajuste de ancho de pulso que le permite personalizar su búsqueda.

Una vez que haya identificado el tesoro, un solo orificio centrado sobre cada bobina le permite utilizar un pincho de madera para empujar hacia la tierra, de modo que pueda comenzar a desenterrar un pequeño tapón del suelo, reduciendo el daño al medio ambiente.


Cada bobina puede detectar monedas y anillos a una profundidad de 7-10 cm, por lo que es ideal para buscar monedas y anillos perdidos en parques y playas


¡Un gran agradecimiento: si presionó el botón de votación en la esquina superior derecha para los concursos "Invention Challenge" y "Explore Science" !!!

muchas gracias,
TechKiwi



PASO 1: LA CIENCIA DETRÁS DE LA DETECCIÓN DE METALES
                                      
Diseño de detección de metales
Hay múltiples variaciones de diseños de Detectores de metales. Este tipo particular de detector de metales es un detector de inducción de pulso que utiliza bobinas de transmisión y recepción separadas.
El Arduino produce un pulso que se aplica a la bobina de transmisión durante un período de tiempo muy corto (4uS) a través de un transistor. Esta corriente del pulso hace que se forme un campo magnético repentino alrededor de la bobina, el campo de expansión y colapso induce un voltaje en la bobina de recepción. Esta señal recibida es amplificada por el transistor receptor y luego convertida en un pulso digital limpio por un Comparador de Tensión y, a su vez, muestreado por un pin de Entrada Digital en el Arduino. Arduino está programado para medir el ancho de pulso del pulso recibido.
En este diseño, el ancho de pulso recibido está determinado por la inductancia de la bobina de recepción y un condensador. Sin objetos en el rango, el ancho de pulso de línea base mide aproximadamente 5000 uS. Cuando los objetos metálicos extraños entran en el rango del campo magnético expandido y colapsado, esto provoca que parte de la energía se induzca en el objeto en forma de corrientes de Foucault. ( Inducción electromagnética)
El resultado neto es que el ancho de pulso recibido se reduce, esta diferencia en el ancho del pulso es medida por el Arduino y se muestra en una pantalla TFT en varios formatos.
 
Opción de pantalla 1: posición del objetivo debajo del cabezal del detector
Mi intención era usar las 4 bobinas para triangular la posición del objetivo debajo de la cabeza del detector. La naturaleza no lineal de las bobinas de búsqueda hizo este desafío, sin embargo, el GIF animado anterior muestra que los resultados son lo suficientemente útiles como para mostrar la posición relativa del objetivo debajo de la cabeza, así como la fuerza de la señal.
 
Opción de pantalla 2: mostrar el seguimiento de señal para cada bobina de búsqueda
Esto le permite rastrear dónde se encuentra el objeto de destino debajo de la cabeza dibujando una traza de intensidad de señal independiente en la pantalla para cada bobina de búsqueda. Esto es útil para determinar si tiene dos objetivos juntos bajo la cabeza del detector y la fuerza relativa.
 
Usos prácticos
Este enfoque le permite usar la primera vista para identificar un objetivo y la segunda vista para señalarlo a unos pocos milímetros, como se muestra en el video clip.
 
PASO 2: REÚNA LOS MATERIALES
Lista de materiales
 
Arduino Mega 2560 (los artículos 1, 2 y 3 se pueden comprar en un solo pedido)
Pantalla táctil LCD TFT de 3.2 "(he incluido código para 3 variaciones compatibles)
TFT 3.2 Mega Escudo de pulgadas
Transistor BC548 x 8
0.047uf Greencap Capacitor x 4 (50v)
Condensador 0.1uf Greencap x 1 (50v)
Resistencia 1k x 4
47 Resistencia x 4
Resistencia de 10k x 4
1 M de resistencia x 4
2.2k Resistencia x 4
SPST Mini interruptor basculante
Comparador diferencial de circuito integrado LM339 Quad
Diodos de señal IN4148 x 4
Cobre WireSpool 0.3mm Diámetro x 2
Cable blindado de dos núcleos - 4.0 mm de diámetro - Longitud 5M
USB recargable Powerbank 4400mHa
Zumbador piezoeléctrico
Tablero Vero 80x100mm
Caja de plástico con un mínimo de 100 mm de altura, 55 mm de profundidad, 160 mm de ancho
Ataduras de cables
Grosor MDF madera 6-8 mm - piezas cuadradas de 23 cm x 23 cm x 2
Cable de extensión micro USB 10cm
Cable de conexión USB-A adecuado para cortar a una longitud de 10 cm
Auriculares Audio Jack Point - Estéreo
Varias cabezas de detector de espaciadores de madera y plástico
Speed ​​Mop Escoba mango con articulación ajustable (solo movimiento de un eje - ver fotos)
Una pieza de papel A3
Pegamento Stick
Electic Jig Saw cortador
Cartulina A4 de 3 mm de espesor para crear bobinas para bobinas TX y Rx
Cinta adhesiva
Pistola de silicona
Pegamento eléctrico
10 clavijas de cabezal Arduino adicionales
Pines de terminal de PCB x 20
Pegamento epóxico TwoPart - 5 minutos de tiempo de secado
Cutter
Tubo de plástico de 5 mm de longitud 30 mm x 4 (utilicé una tubería de sistema de riego para jardín de ferretería)
Sellador a prueba de agua MDF (Asegúrese de que no contenga metal)
Conducto eléctrico flexible de 60 cm - Gris - Diámetro de 25 mm
 
PASO 3: CONSTRUYE LA CABEZA DEL DETECTOR
1. Construyendo la Asamblea Principal
Nota: Elegí construir una disposición de montaje bastante compleja para las 8 bobinas de alambre de cobre que se usan en la cabeza del detector. Esto implicó cortar una serie de agujeros de dos capas de MDF como se puede ver en las fotografías de arriba. Ahora que he completado la unidad, recomiendo usar un solo círculo recortado de 23 cm de diámetro y unir las bobinas a esta capa única de MDF con pegamento caliente. Esto reduce el tiempo de construcción y también significa que la cabeza es más ligera.
Comience imprimiendo la plantilla provista en una hoja de papel A3 y luego péguela en la placa MDF para proporcionarle una guía para colocar las bobinas.
Usando una sierra de plantilla eléctrica, corte cuidadosamente un círculo de 23 cm de diámetro del MDF.
 
2. Bobinado de las bobinas
Use el cartón para crear dos cilindros de 10 cm de longitud unidos con cinta aislante. El diámetro de las bobinas de transmisión debe ser de 7 cm y las bobinas de recepción de 4 cm.
Coloque la bobina de alambre de cobre en una espiga para que pueda girar libremente. Conecte el inicio del cable de cobre en el cilindro de cartón con cinta adhesiva. El viento 40 gira firmemente sobre el cilindro y luego usa cinta adhesiva para atar el extremo.
Use Hot Glue para sujetar las bobinas juntas en al menos 8 puntos alrededor de la circunferencia de las bobinas. Cuando se haya enfriado, use sus dedos para desenrollar la bobina y luego fíjela a la plantilla de la cabeza del detector de metales con Hot Glue. Perfore dos agujeros a través del MDF al lado de la bobina y pase los extremos de la bobina hasta el lado superior de la cabeza del detector de metales.
Repita este ejercicio para construir y montar 4 x bobinas de recepción y 4 bobinas de transmisión. Cuando termine, debe haber 8 pares de cables que sobresalgan por la parte superior de la cabeza del detector de metales.
 
3. Conecte los cables blindados
Corte la longitud de 5M del cable doble núcleo blindado en 8 longitudes. Pele y suelde el núcleo doble a cada bobina de transmisión y recepción, dejando la pantalla desconectada en el extremo del cable del detector.
Pruebe las bobinas y las conexiones de los cables en el otro extremo de cada cable con un medidor de Ohmios. Cada bobina registrará unos pocos ohmios y debe ser consistente para todas las bobinas de recepción y transmisión, respectivamente.
Una vez probado, use la pistola de pegamento caliente para sujetar los 8 cables en el centro de la cabeza del detector, listos para unir la manija y terminar la cabeza.
Mi consejo es pelar y estañar cada uno de los núcleos de cables blindados en el otro extremo en preparación para las futuras pruebas. Conecte un cable de tierra a cada blindaje del cable ya que esto se conectará a tierra en la unidad principal. Esto detiene la interferencia entre cada cable.
Use un multímetro para identificar qué bobina es qué y adjuntar etiquetas adhesivas para que puedan identificarse fácilmente para un futuro ensamblaje.
 
PASO 4: MONTAR EL CIRCUITO PARA PROBAR
1. Asamblea de tablero
Mi recomendación es usar una placa de prueba para configurar y probar el circuito antes de comprometerme con Vero Board y un gabinete. Esto le da la oportunidad de adaptar los valores de los componentes o modificar el código si es necesario para la sensibilidad y la estabilidad. Las bobinas de transmisión y recepción deben estar conectadas para que estén enrolladas en la misma dirección y esto es más fácil de probar en una placa de prueba antes de etiquetar los cables para una futura conexión con la placa Vero.
Ensamble los componentes de acuerdo con el diagrama del circuito y coloque las bobinas del cabezal del detector usando un cable de conexión.
Las conexiones al Arduino se realizan mejor utilizando un cable de conexión de panel de pan soldado al escudo TFT. Para conexiones de pin digitales y analógicas agregué un pin de encabezado que me permitió evitar la soldadura directa a la placa Arduino. (Ver foto)
 
2. Bibliotecas IDE
Deben descargarse y agregarse al IDE (Entorno de desarrollo integrado) que se ejecuta en su computadora y que se usa para escribir y cargar códigos de computadora en la placa física. UTFT.hy URtouch.h ubicados en el archivo zip a continuación
El crédito por UTFT.h y URtouch.h va a Rinky-Dink Electronics. He incluido estos archivos zip, ya que parece que el sitio web de origen no funciona.
 
3. Prueba
He incluido un programa de prueba para manejar la configuración inicial para que pueda lidiar con los problemas de orientación de la bobina. Cargue el código de prueba en el IDE de Arduino y cárguelo en Mega. Si todo está funcionando, debería ver la pantalla de prueba como se indica arriba. Cada bobina debe producir un valor de estado estable de aproximadamente 4600uS en cada cuadrante. Si este no es el caso, invierta la polaridad de los devanados en la bobina TX o RX y vuelva a probar. Si esto no funciona, te sugiero que revises cada bobina de forma individual y trabajes a través del circuito para solucionarlo. Si ya tiene 2 o 3 trabajando, compárelos con las bobinas / circuitos que no funcionan.
Nota: Pruebas adicionales han revelado que los condensadores 0.047uf en el circuito RX influyen sobre toda la sensibilidad. Mi consejo es que una vez que tenga el circuito funcionando en una placa de prueba, intente aumentar este valor y probar con una moneda, ya que he descubierto que esto puede mejorar la sensibilidad.
No es obligatorio, sin embargo, si tiene un osciloscopio, también puede observar TX Pulse y RX Pulse para asegurarse de que las bobinas estén conectadas correctamente. Vea los comentarios en las imágenes para confirmar esto.
 
PASO 5: CONSTRUYE EL CIRCUITO Y EL RECINTO
Una vez que la unidad ha sido probada a su satisfacción, puede dar el siguiente paso y construir la placa de circuito y el gabinete.
 
1. Prepare el recinto
Diseñe los componentes principales y colóquelos en su caso para determinar cómo encajará todo. Corte la placa Vero para acomodar los componentes, sin embargo, asegúrese de que pueda encajar en la parte inferior de la caja. Tenga cuidado con el paquete de energía recargable, ya que pueden ser bastante voluminosos.
Perfore orificios para acomodar la entrada posterior de los cables de la cabeza, el interruptor de alimentación, el puerto USB externo, el puerto de programación Arduino y el conector de audio de los auriculares estéreo.
Además de este taladro, 4 orificios de montaje en el centro del lado frontal de la caja donde estará la manija. Estos agujeros deben poder pasar una brida de cable a través de ellos en pasos futuros.
 
2. Montar el tablero de Vero
Siga el diagrama de circuito y la imagen de arriba para colocar los componentes en la placa Vero.
Usé pines de terminal de PCB para permitir una conexión fácil de los cables de la bobina de la cabeza a la PCB. Monte el zumbador Piezo en la PCB junto con el IC y los transistores. Traté de mantener los componentes TX, RX alineados de izquierda a derecha y me aseguré de que todas las conexiones a las bobinas externas estuvieran en un extremo del Vero Jabalí. (ver el diseño en fotos)
 
3. Conecte los cables de la bobina
Construya un soporte de cable para los cables blindados entrantes fuera de MDF como se muestra en las imágenes. Esto consiste en 8 agujeros perforados en MDF para permitir que los cables queden alineados con los Pasadores de Terminales de PCB. Al colocar cada bobina, vale la pena probar el circuito progresivamente para garantizar la orientación correcta de la bobina.
 
4. Pruebe la unidad
Conecte el paquete de alimentación USB, el interruptor de alimentación, la toma de audio del teléfono y coloque todo el cableado y los cables para asegurar un ajuste perfecto en la carcasa. Use Hot Glue para mantener los elementos en su lugar para asegurarse de que no haya nada que pueda hacer ruido. De acuerdo con el paso anterior, cargue el código de prueba y asegúrese de que todas las bobinas funcionen como se espera.
Pruebe que el paquete de alimentación USB se esté cargando correctamente cuando esté conectado externamente. Asegúrese de que haya suficiente espacio libre para conectar el cable Arduino IDE.
 
5. Cortar el apretón de la pantalla
Coloque la pantalla en el centro de la caja y marque los bordes de la pantalla LCD en el panel frontal, listos para cortar una abertura. Usando un cuchillo artesanal y una regla de metal, puntúe cuidadosamente la tapa de la caja y corte la abertura.
Una vez lijado y listo para formar, coloque cuidadosamente la tapa y asegúrese de que todos los componentes, tableros, cableado y pantalla se mantienen en su lugar con espaciadores y pegamento caliente.
 
6. Construir el visor solar
Encontré un viejo recinto negro que pude cortar en forma y usar como una visera como se muestra en las fotos de arriba. Pegue esto en el panel frontal con 5 minutos de epoxi de dos partes.
 
PASO 6: CONECTE LA MANIJA Y LA CAJA AL CABEZAL DEL DETECTOR
Ahora que se construyen Detector Electronics and Head, todo lo que resta es completar el montaje de la unidad de forma segura.
 
1. Adjunte la cabeza a la manija
Modifique la unión del mango para permitir que se una a la cabeza con dos tornillos. Lo ideal es minimizar la cantidad de metal cerca de las bobinas, de modo que utilice tornillos de madera pequeños y una gran cantidad de adhesivo epóxico de 5 minutos para sujetarlo a la cabeza. Ver fotos arriba.
 
2. Encaje el cableado de la cabeza
Con las bridas, ate el cableado con cuidado colocando una brida cada 10 cm a lo largo del cableado blindado. Tenga cuidado de asegurarse de encontrar la mejor posición para el caso, de modo que sea fácil ver la pantalla, alcanzar los controles y conectar auriculares / enchufes.
 
3. Conecte la electrónica a la manija
Construya un bloque de montaje de 45 grados de MDF para que pueda acoplar la carcasa en un ángulo que significa que cuando está barriendo el detector por el suelo puede ver fácilmente la pantalla TFT. Vea la imagen de arriba.
Conecte la caja de la electrónica al mango con las ataduras de cables que pasan por el bloque de montaje y en la caja a través de los orificios de montaje previamente perforados.
 
4. Termine la cabeza del detector
Las bobinas de la cabeza del detector deben fijarse sin movimiento en el cableado, por lo tanto, este es un buen momento para usar Hot Glue para fijar completamente todas las bobinas en su lugar.
El Detector Head también debe ser resistente al agua, por lo que es importante rociar el MDF con un sellador transparente (asegúrese de que el sellador no contenga metal por razones obvias).
Haga agujeros de 5 mm en el centro de cada bobina y pase tubos de plástico de 5 mm x 30 mm para poder empujar pinchos de madera en el suelo una vez que haya apuntado con un alfiler al objetivo. Use una pistola de pegamento caliente para asegurarla en su posición.
Luego cubrí la parte superior de la cabeza con una placa de plástico y la parte inferior con una cubierta de libro de plástico grueso mientras terminaba el borde con un tubo de conducto eléctrico flexible cortado y pegado en caliente en su lugar.
 
PASO 7: MONTAJE FINAL Y PRUEBA
1. Carga
Coloque un cargador de teléfono celular estándar en el puerto Micro USB y asegúrese de que la unidad esté adecuadamente cargada.
 
2. Subir código
Use el IDE de Arduino para cargar el código adjunto.
 
3. Botón de silencio
La unidad se silencia cuando se enciende. Esto se denota con un botón de silenciamiento rojo en la parte inferior de la LHS de la pantalla. Para habilitar el sonido, presione este botón y el botón debe ir verde para indicar que el sonido está habilitado.
Cuando no se silencia, el zumbador interno y el conector de audio externo producirán sonido.
 
4. Calibración
La calibración devuelve la traza a la parte inferior de la pantalla debajo de las líneas del umbral. Cuando se enciende por primera vez, la unidad se calibrará automáticamente. La unidad es notablemente estable; sin embargo, si es necesario recalibrarlo, puede hacerlo tocando el botón de calibración en la pantalla que se recalibrará en menos de un segundo.
 
5.Thumbles
Si la señal en cualquier traza excede la línea del umbral (la línea punteada en la pantalla) y el botón Silenciar está apagado, se producirá una señal de audio.
Estos umbrales se pueden ajustar hacia arriba y hacia abajo tocando la pantalla arriba o debajo de cada línea de rastreo.
 
6. Ajuste de PW y DLY
La duración del pulso a la bobina y la demora entre pulsos se puede ajustar a través de la pantalla táctil. Esto realmente está en su lugar para experimentar, por lo que varios entornos y tesoros se pueden probar para obtener mejores resultados.
 
7. Tipos de pantalla
Hay 4 tipos de pantallas diferentes



Opción de pantalla 1: posición del objetivo debajo del cabezal del detector
Mi intención era usar las 4 bobinas para triangular la posición del objetivo debajo de la cabeza del detector. La naturaleza no lineal de las bobinas de búsqueda lo hizo difícil, sin embargo, el GIF animado anterior muestra que los resultados son lo suficientemente útiles como para mostrar la posición relativa del objetivo debajo de la cabeza, así como la fuerza de la señal.
Opción de pantalla 2: Mostrar rastreo de señal para cada bobina de búsqueda Esto le permite rastrear dónde se encuentra el objeto de destino debajo de la cabeza dibujando una traza de intensidad de señal independiente en la pantalla para cada bobina de búsqueda. Esto es útil para determinar si tiene dos objetivos juntos bajo la cabeza del detector y la fuerza relativa.
Opción de visualización 3: Igual que la opción 2, sin embargo, con una línea más gruesa, es más fácil de ver.
Opción de visualización 4: Igual que la opción 2, sin embargo, dibuja más de 5 pantallas antes de borrar la traza. Bueno para capturar señales que son débiles.
 
Estoy realizando pruebas de campo en las próximas semanas, por lo que publicaré cualquier hallazgo de tesoros.
¡Ahora diviértete y encuentra un tesoro!
 
PASO 8: EPÍLOGO: VARIACIONES DE LA BOBINA
Ha habido muchas preguntas buenas y interesantes y sugerencias sobre las configuraciones de la bobina. En el desarrollo de esta instructable, hubo numerosos experimentos con varias configuraciones de bobina que vale la pena mencionar.
Las imágenes de arriba muestran algunas de las bobinas que probé antes de establecer el diseño actual. Si tiene más preguntas, envíeme un mensaje.

¡Más de ti para experimentar más!
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hector1000000
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CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR Empty Re: CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR

Mar 19 Dic 2017, 9:23 pm
Compañeros,
Hice una traducción automática, puede que encuentren algún error.
No incluí imágenes porque no me deja o no se.
La verdad quiero intentar construirlo.
Lo comparto en español por si a alguien le es útil.
Saludos!
Guz 27
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CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR Empty Re: CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR

Miér 20 Dic 2017, 8:28 am
que gran trabajo hector1000000, muchas gracias,haber si asi se animan a construirlo
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daniel garcez
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CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR Empty Re: CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR

Vie 04 Ene 2019, 2:01 pm
Cada bobina puede detectar monedas y anillos a una profundidad de 7 a 10 cm, por lo que es ideal para buscar monedas y anillos perdidos alrededor de parques y playas.
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daniel garcez
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CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR Empty Re: CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR

Vie 04 Ene 2019, 2:02 pm
Guz 27 escribió:¡QUE TAL COMPAÑEROS! NAVEGANDO POR LA RED ENCONTRÉ ESTE DETECTOR, EL CUAL SE ME HACE MUY INTERESANTE, YA QUE OCUPA LA TECNOLOGÍA PARECIDO A UN GEO RADAR, ESPERO QUE ALGUNO DE USTEDES LO PUEDA CONSTRUIR Y COMENTE QUE TAN BUENO RESULTÓ, LA PAGINA ESTÁ EN INGLES, PERO NO ES MUY DIFICIL LA TRADUCCIÓN.

 SALUDOS DESDE CHIAPAS Y FELICES PROSPECCIONES.



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Jose Antonio Agraz Sandov
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CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR Empty Re: CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR

Vie 06 Nov 2020, 6:20 pm
Proyectos para este año 2020:



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Agus102
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CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR Empty Re: CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR

Miér 11 Nov 2020, 10:34 am
Guz 27 escribió:¡QUE TAL COMPAÑEROS! NAVEGANDO POR LA RED ENCONTRÉ ESTE DETECTOR, EL CUAL SE ME HACE MUY INTERESANTE, YA QUE OCUPA LA TECNOLOGÍA PARECIDO A UN GEO RADAR, ESPERO QUE ALGUNO DE USTEDES LO PUEDA CONSTRUIR Y COMENTE QUE TAN BUENO RESULTÓ, LA PAGINA ESTÁ EN INGLES, PERO NO ES MUY DIFICIL LA TRADUCCIÓN.

 SALUDOS DESDE CHIAPAS Y FELICES PROSPECCIONES.



AQUI LA PAGINA: http://www.instructables.com/id/Eco-Friendly-Arduino-Metal-Detector/
Hola compañero!

A mí me vino muy bien esta página sobre detectores de metales. Es una guía bastante completa y en la que además te facilitan vídeos para montar un detector de metales desde cero. También hablan de obtener oro de componentes electrónicos, algo muy interesante pero no sé yo si se podrá sacar mucho oro, ¿qué opináis?

A Guz 27 le gusta esta publicaciòn

Guz 27
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CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR Empty Re: CONSTRUYE TU PROPIO DETECTOR

Dom 15 Nov 2020, 10:42 pm
eso de sacar oro de componentes no es lo mio.

saludos
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