Рабочие частоты катушек для металлоискателей. Измерение частоты работы металлодетектора. Какой же из металлоискателей следует выбрать, многочастотный или одночастотный

1080 564 Поиск с металлодетектором Garrett АСЕ 250 http://сайт/wp-content/uploads/2015/05/DSC_0003-1600x836.jpg 21.05.2015 28.02.2019

Написанию статьи предшествовала покупка недорогой (по цене корпуса и кабеля) неисправной катушки «НЕЛ Торнадо». Сначала узнал, работает ли в ней генераторная часть. Для этого скачал из Сети анализатор спектра specan22 , который успешно встал под Windows 7 (×64) и сравнил работу двух катушек «НЕЛ Торнадо» (рабочей и неисправной). Позже узнал, что эта программа хорошо работает и под Windows 10.

Небольшая ВВОДНАЯ

1. Чем мерить частоту? — Надо изготовить простенький зонд. датчик/зонд/пробник повредил котяра, сделал новый:

Провод для катушки любой — у меня использована одиночная жилка от «витой пары», затем готовую катушечку обмотал белой изолентой. Диоды любые кремниевые, я поставил КД522. Для не очень опытных сообщаю, что конденсатор промаркирован числом 104 (это и есть 0,1 мкф). Резистор 10 кОм нужен для надежной работы звуковой карты компьютера — при наличии резистора карта считает, что на ее вход подключен микрофон. На выходе стоит разъем «джек» с кабелем от каких-то наушников (кабель имеет счалку, которая показана вверху картинки — не обращайте внимания, там тоненький черный кабель переходит в более толстенький светлый кабель, который как раз заканчивается разъемом 3,5 мм). Катушечка и прочие радиодетали размещены на квадратном листочке из картона, все детальки и пайки дополнительно зафиксированы клеем ПВА. Ниже, на картинках, этот зонд показан еще пару раз.

2. Собственно измерение

Выход этого пробника/зонда представляет собой разъем «джек 3,5», который вставляется в микрофонный вход компьютера. На моем компьютере я воткнул ДЖЕК в какой-то вход, а компьютер тут же предложил по выбору использовать этот разъем либо как выход на динамики, либо как линейный выход для усилителя НЧ, либо как микрофонный вход — я выбрал последнее. (Предварительно обязательно отключите вэбкамеру, потому что ею занят звуковой канал компьютера), затем вы должны активизировать скачанную из Сети программу specan22, затемдатчик/пробник кладется непосредственно на катушку и нажимается кнопочка «Start» в окошке программы. (Есс-но, сама катушка должна быть подключена к работающему МД, потому что пробник/зонд улавливает сигнал от катушки). Перемещая зонд по поверхности катушки, добиваемся самой большой отдачи, т.е. самой высокой амплитуды на экране компьютера (заодно узнаем, с какого боку DD-катушки находится передающая часть) и через клавишу PrintScreen делаем скриншоты.

Итак, вернемся к моей купленной неисправной катушке «НЕЛ Торнадо». Как я упоминал, у меня также есть рабочая «НЕЛ Торнадо» самой ранней генерации. Сравниваем:

Графики АЧХ (амплитудно-частотная характеристика) невозможно отличить, хотя верхний снят с рабочей катушки, а нижний — с неисправной. На корпусе неисправной катушки есть 2 трещины в районе обмотки Rx — делаю для себя два вывода: поскольку работает обмотка Tx и «выдает» нужную частоту и амплитуду, то: либо оборвана обмотка Rx, либо проблемы в кабеле. Пока вспоминал, где у меня завалялась маленькая алмазная фреза, чтобы начать работу по ремонту катушки, снял графики частот и амплитуд с остальных своих катушек.

Замер частоты родных МОНО-катушек от АСЕ 250:

АЧХ родной катушки АСЕ 250 6.5х9″

АЧХ родной катушки АСЕ 250 9х12″

Выше приведена АЧХ 5х5,8″.

Следует обратить внимание не только на частоту (почти 11 кГц), но и на то, как влияет высокая добротность Q на амплитуду (Peak Level) данной катушки, а ведь шкала в децибелах. Я насчитал 15 дб разницы с родной катушкой АСЕ 250 9х12″, т.е. напряжение схемного генератора АСЕ 250, которое в резонансе развивается и прикладывается к генераторной обмотке Тх моей самодельной катушечки более чем в 5 раз превышает напряжение, которое получается в родной катушке АСИ!

Пока всё. Статья будет пополняться, а мне уже сейчас пригодится для внутренних переходов.

Способ определения частоты годится для любых катушек и любых МД. Мой простецкий зонд, намотанный на трех пальцах (не шучу) частоту определяет весьма точно, амплитуду относительно , т.е. в сравнении в другими катушками или МД. Лично мне хотелось бы глянуть гребенку спектра «Майнлабов», владельцы — кто повторит, отпишитесь пожалуйста.

PS. Мертвая катушка НЕЛ ТОРНАДО угодила в «долгий ящик» — вскрытие показало повреждение половины жилок в приемной части Rx — даже не знаю, когда буду ремонтировать, тем более, что на днях прикупил у друзей почти новую «блондинку» последней генерации с защитой и ее работой доволен.

— — — — — — — — — — —

В течение пары последних лет купил несколько катушек к моей АСЕ.

Среди покупок имеется катушка от АСЕ 350 (сейчас на катушке как раз лежит зонд для измерения АЧХ):

Вот АЧХ катушки от АСЕ 350:

Частота — 6,72 кГц. О чем это говорит? — да о том, что Garrett заботится о своих покупателях. К примеру, на МД Garrett АСЕ 350, для которого эта катушка, так сказать «родная», она будет работать на частоте 8,25 кГц. А на моей АСЕ — эта же катушка показала 6,72 кГц. Налицо сквозная совместимость катушек для модельного ряда АСЕ. Поэтому, если вы сможете купить недорогую б/у-шную катушку для АСЕ 250 (предложений на сайтах копателей пруд-пруди), а захотите ее использовать на АСЕ 350 — то вполне пожалуйста. Кроме того, все ваши катушки от АСЕ 250 можно будет использовать не только с АСЕ 350 и АСЕ-ЕВРО, но также и с недавно появившимися АСЕ 300 и АСЕ 400. Правда, лично меня пока устраивает АСЕ 250. Как-нибудь опубликую АЧХ всех своих заводских катушек, я уже сделал эту работу и все мои датчики/катушки показали близкие частоты — 6,5-7,0 кГц, т. е. паспортные для АСЕ 250.

Давайте еще раз утвердимся в важном выводе, особенно касающемся владельцев свежих версий Garrett ACE, — катушек/датчиков «именно к этим приборам» пока еще мало, продавцы пользуются ситуацией и задирают цены для новых версий «асек», но вам теперь это безразлично, поскольку вы вооружены информацией (а информация такая: частоту резонанса задает пара радиодеталей: индуктивность L и конденсатор C, «L» — это ваша катушка/датчик, а «С» находится на плате прибора и поэтому не важно, для какой модели была сделана катушка, она все равно выйдет на правильные параметры работы именно с той «башкой», к которой подключена), поэтому берите недорогие катушки (а можно б/у у доверенных продавцов) для АСЕ 150, 250 и смело ставьте на ваши АСЕ 200, 300, 350, ЕВРО, 400 и AT Pro (и лишь последняя потребует перепайки разъема, в Сети найдете, как).

Добавим еще одну АЧХ, на этот раз это будет «НЕЛ Торнадо» самой последней модификации:

— — — — — — — — — — —

Появилась идея изменить частоту большой катушки «НЕЛ Атака».

1. Положил зонд на катушку

и получил частоту «до того»:

Разложил на столе конденсаторы.

Затем разобрал разъем (прилично собрано, разъем имеет позолоченные контакты, не понравилась глухая заливка разъема каким-то компаундом, похожего на воск — компаунд не способствует высокому Q (добротность), воздух лучше). Потом вывел наружу два проводка от шпилек 1, 4 и подпаял самый маленький конденсатор 0,047 мкФ. Получил вот такую АЧХ:

Можно заметить крошечный сдвиг частоты в сторону ее понижения, продолжаем эксперимент.

2. Меняем конденсатор на 0,1 мкФ, вот АЧХ:

Уже теплее, частота стала ниже 6 кГц.

3. Подпаиваю дополнительно к 0,1 мкФ конденсатор на 0,047 мкФ, картинка на разъеме примерно такая (в данном случае здесь 2 х 0,1):

С этим конденсатором 0,15 мкФ АЧХ получилась вот такая:

4. Ниже этой частоты продвинуться не удалось: ставил 0,2 мкФ — не работает, с синеньким конденсатором на 0,18 мкФ генератор АСЕ 250 также не запустился, на всякий случай подбрасывал кондей на 0,33 — не заработало.

Выводы по данному эксперименту. Частоту опускать можно. Достигнут результат 5,73 кГц (а была 6,78 кГц). Но беда в том, что упала амплитуда, оценочно — на 5 дБ (см. графики), поэтому упала «дальность по воздуху» на пятак СССР и пропал «бэллтон». (Махнул над катушкой кухонным ножичком из нержавейки — «бэллтон» есть). Так как эффективность катушки снизилась, то вернул все назад, отпаял конденсаторы (там было два в параллель), но зеленые проводки оставил, поскольку эксперименты будут продолжены… (Позвали в поездку по полям, поэтому экстренно свернулся).

В тот же день выехал в поле, катушка пока выглядит так:

Зачем все это? Большие катушки должны работать на пониженной частоте, об этом говорит теория металлопоиска. По литературе также известно, что оптимальная частота для поиска медных и серебряных монет (и кладов) — 3,5 кГц. Чтобы получить сдвиг частоты более 1 кГц, в моем случае придется лезть в блок «аськи» и там увеличивать положительную связь на генераторе, оставим это на потом. У меня несколько «асек», одну можно оптимизировать для глубинного поиска, ценой изменения схемы (повторим про глубину обратной связи, приплюсуем также граундбаланс, и увеличение коэфф. усиления на первом ОУ, сейчас там ровно 1000 раз, а можно и 2 тыс, и 5 тыс., правда до этого нужно будет произвести «дефиницию катушки/катушек» (об этом ниже).

«Дефиниция катушки» как понятие (термин мой). Будет отдельная статья, а сейчас кратко. Катушки делают разные производители и есть разброс по балансу, толком не мерил, но допускаю, что возможны сотни милливольт. И вот, предположим, что вы имеете на катушке разбаланс всего в 10 мВ, теперь умножьте на коэфф. усиления входной микросхемы, сейчас дам схему входной части АСЕ 250:

Отношение R16 к R15 равно 1000 — это и есть коэфф. усиления ОУ. (Катушка Rx подключена к шпилькам 3, 4 разъема).

Так вот, умножив 0,01 В на 1000 вы получите 10 В, а питание этой микросхемы 2 х 4 В — она просто захлебнется и будет прыгать по выходу от питания до питания с частотой генератора, это не работа.

«Дефиниция катушки» (любой, от любого производителя) — это проведение работы по компенсации разбалансировки катушки. Мои эксперименты с катушкой на золото (а там, на высокодобротной генераторной катушке Тх, амплитуда разгонялась под сотню вольт, см. АЧХ выше) позволили получить на выходной катушке Rx 0,000 В.

Как провести дефиницию готовой заводской катушки? Для этого надо выйти в чисто поле и положить катушку через зазор (пусть им служит разделочная доска) на почву, с которой вы чаще всего встречаетесь в своей практике поиска. Далее катушку/датчик следует подключить к МД через самодельный промежуточный разъем-проставку, такую, чтобы с нее можно было снять выходной сигнал с катушки Rx (не подавая его внутрь «аси») и подключить выход с катушки Rx к китайскому тестеру, умеющему мерить переменное напряжение. Затем вынуть из кармана бокорезы и припасенные обрезки медных, алюминиевых и стальных проволочек, и накладывая эти обрезки на верхнюю поверхность датчика, сдвигать тем самым фазу на выходной катушке. Подобрав род металла и точку на датчике/катушке, вы должны добиться/замерить ноль и три нуля после запятой переменного напряжения. Затем зафиксировать отрезок проволочки на поверхности датчика. Всё. С этого момента имеет смысл увеличить коэфф. усиления на входной микросхеме методом увеличения сопротивления R16. Но следует добавить граундбаланс , это нетрудно — найдете в Сети.

…Вот так: начал за здравие, кончил за упокой и засыпал бедного читателя графиками и схемами — надо писать отдельную статью…

Существуют металлоискатели, работающие только на одной частоте и на нескольких (многочастотные).
Что лучше?

Немного о частотах металлоискателя

Современные грунтовые металлоискатели используют частоты от 2 до 100кГц.
Но вообще 100кГц - это экзотика. Большинство металлоискателей используют следующие частоты (или близкие к ним): 3кГц, 7кГц, 18кГц.
  • Частота 3кГц - считается низкой
  • Частота 7кГц - считается средней
  • Частота 18кГц - считается высокой

На что это влияет и как работает?

Если наш металлоискатель работает на низкой частоте (3кГц), то он видит глубоко, но большие предметы. Низкая частота слабо чувствительна к мелким целям.
С низкой частотой хорошо искать клады и большие монеты.

Если наш металлоискатель работает на высокой частоте, то глубина поиска на крупные цели существенно уменьшается, но увеличивается чувствительность на мелкие цели (и глубина на них то же увеличивается). Но кроме того, прибор становится достаточно чувствителен к составу грунта. Его сложнее отстраивать от него.

Одночастотный или многочастотный металлоискатель?

Лучше всего брать многочастотный металлоискатель. Т.к. тогда Вы имеете больше возможностей для эффективного поиска, можете решать разные задачи.

Существуют 3-и типа многочастотных металлоискателей

  • одновременно обрабатывающие несколько частот
  • необходимо переключение между частотами (тумблером), одномоментно работает на одной частоте
  • необходимо менять катушку для смены частоты, одномоментно работает на одной частоте
В настоящий момент реально работающий на нескольких частотах металлоискатель есть только один - Whites Spectra V3i.
(Minelab E-Trac, CTX, Explorer, Safari - не являются чисто многочастотными. Производитель пишет, что 28 частот, но на самом деле все хитрее)
Spectra V3i - хороший прибор, но дорогой.

Для примера, 2-х частотный металлоискатель, где происходит переключение частот тумблером, - Golden Mask 4WD. Этот прибор использует 2-е частоты: 8 и 18кГц. Т.е. среднюю и высокую.

Пример многочастотных металлоискателей, где смена частоты достигается сменой катушки:

  • Minelab X-Terra 705 - 3-и частоты: 3кГц, 7,5кГц, 18,75кГц.
  • АКА Сигнум МФТ - 4-е частоты: 3кГц, 7кГц, 14кГц, 20кГц.

Несколько слов о одночастотном металлоискателе

Существует достаточно много хороших одночастотных грунтовых металлоискателей. Они достаточно эффективны для решения большинства задач. Возможно Вам будет достаточно их возможностей.
Более того, они могут работать в ряде случаев лучше, чем многочастотные металлоискатели.

Пример.
Fisher F75 - очень хороший металлоискатель, имеющий одну рабочую частоту - 13кГц.
На практике он показывает результаты лучше, чем X-Terra 705, способная работать на 3-х частотах.
Но т.к. F75 имеет повышенную рабочую частоту, то он сильно чувствителен к колебаниям кабеля, идущего от катушки.

А вот металлоискатель АКА Сигнум МФТ существенно глубже работает, чем Fisher F75.

Что лучше брать?

Лучше брать многочастотный металлоискатель.
Однако, если Вы ограничены в бюджете, то можно подобрать хороший одночастотник.
Чтобы не ошибиться, лучше всего обратиться за консультацией в наш магазин.

При выборе металлодетектора особое внимание следует уделить значению частоты, на которой он работает. Именно от этого параметра зависит глубина обнаружения и тип находок. Современные могут работать на одной частоте, с вариантом возможности сдвига, на нескольких частотах. Какую частоту выбрать?

Металлоискатели работают по электромагнитному принципу - прибор «ловит» металлические объекты с помощью электромагнитных волн, вырабатывающихся самим детектором, и информирует пользователя о найденном предмете. При этом расстояние до цели в разных средах сильно отличается - если при тестах по воздуху металлодетектор обнаруживает монету на расстоянии 32 см, то в грунте глубина обнаружения может быть гораздо меньше, да и различные условия могут влиять на данный показатель.

Что же касается значения частоты, здесь все довольно просто - металлоискатель с низкой частотой «видит» глубже, но плохо определяет мелкие предметы. На высокой частоте замечательно обнаруживается мелочь - монеты, ювелирные украшения, но с таким прибором хорошо работать на поверхности - увидеть глубоко залегающие цели он не в силах. Как же изготовить металлодетектор, чтобы он был универсальным и работал на одной частоте? Разработчики выпускают металлоискатели в различных вариациях, более бюджетными (но довольно приличного качества) являются универсальные металлодетекторы на одной частоте около 7-8 кГц. Они хорошо справляются и с поиском мелочевки вроде монеток, и с поиском более крупных объектов. Так, металлоискатель Garrett Ace 350 способен при работе на частоте 8,25 кГц обнаруживать монеты на глубине 18-23 см, военную каску на 80 см, а крупные металлические предметы (танк, автомобиль) на глубине полтора метра. Вот почему он является универсальным.


Металлоискатели с увеличенной частотой и с расширенным набором функций для более точного и конкретного поиска. Эти приборы классом выше и дороже, но многие их них дают возможность сдвига рабочей частоты, что дает большое преимущество.



Рабочая частота
15 кГц


Рабочая частота 13 кГц
(сдвиг)


Рабочая частота 13 кГц
(сдвиг)

Металлоискатели на высокой частоте широко используются для поиска золота. Самородки и крупинки золота имеют маленький размер, чаще всего это почти песок. Чем выше будет частота, тем выше чувствительность к самым мизерным объектам. Пользоваться универсальным прибором тоже можно, но если у вас есть четкая цель - найти золото, то металлоискатель следует выбирать с высокой частотой или многочастотный.



Частоты:
6.4 кГц, 20 кГц, 60 кГц


Рабочая частота
19 кГц


Рабочая частота
18 кГц

Наличие нескольких частот позволяет реализовать все возможности металлоискателя. Это и глубинный поиск, и отличное определение мелких объектов - вы можете вообще не думать о том, что могли пропустить важную находку. Однако порой стоимость таких приборов довольно высока. Многочастотные металлоискатели способны работать в диапазоне от низших значений частоты в 1,5 кГц до самых пиковых в 100 кГц, количество частот достигает тридцати!


При выборе хорошенько оцените свои возможности и намерения - если вы новичок в поиске, лучше всего выбрать металлоискатель с универсальной частотой, с ним вы сможете вполне комфортно вести поиски по войне, искать монеты, ювелирные украшения. Перед вами стоит серьезная задача по обнаружению золотых самородков? Тогда следует выбрать металлоискатель с высокой частотой. Если вы уже опытный кладоискатель и знаете основы поиска, можете выбрать металлодетектор мультичастотный. Все зависит от условий и цели поиска, а также от наличия свободных средств на покупку отнюдь не дешевого прибора.

Что же такое частота металлоискателя?


Если по-простому попытаться объяснить, что же такое «частота», то звучать это будет примерно так: Количество волн за единицу времени измеряется в кГц (килогерцах). В металлоискателе частота - это количество волн, посылаемых в почву для определения металлических объектов.

Пример: Рабочая частота 10 кГц обозначает, что ваш детектор посылает и получает 10000 волн в секунду.


Почему важно правильно подобрать рабочую частоту?

  • Оба типа металлодетекторов - импульсные и одночастотные (VLF) используют принцип рабочей частоты – частоты импульсов или частоты электромагнитных полей;

  • При поиске низкие и высокие частоты имеют как преимущества, так и недостатки, исходя из условий конкретного места;

  • Стандартный диапозон частот, используемый в большинстве металлодетекторов - от 3 до 100 кГц.


Низкая частота

  • Большая длина волны;

  • Увеличивается глубина обнаружения, так как волна большей длины легче проникает в грунт;

  • Хорошо справляется при поиске целей с высокой проводимостью, например, серебра;

  • Не очень хорошо подходит для поиска мелких объектов;

  • Не очень хорошо подходит для поиска целей с низкой проводимостью, например, железа или золота.

Высокая частота

  • Меньшая длина волны (по сравнению с низкой частотой);

  • Показывает отличные результаты при поиске мелких объектов, например, золотых самородков или чешуек;

  • Больше подходит для поиска целей с низкой проводимостью - золота или железа;

  • Глубина обнаружения меньше (по сравнению с низкой частотой);

  • Более высокая точность, особенно при обнаружении целей, расположенных близко к поверхности;

  • Чувствительнее к помехам, создаваемым высокоминерализованным грунтом.

Почти все детекторы для новичков обладают стандартной средней частотой - 6-8 кГц. Используя металлоискатель с такой частотой, вы сможете получить преимущества как от низких частот, так и от высоких - оптимальный баланс чувствительности и глубины обнаружения, получается некая «золотая середина». Некоторые приборы из полупрофессиональной линейки металлодетекторов обладают возможностью переключения частот. Есть даже мультичастотные.


Различают следующие типы частот:


Одночастотные металлоискатели: Приборы, работающие, как понятно из их названия, на одной частоте. Не имеют возможности переключения частот или мультичастотности. Как правило, это детекторы начального уровня. Например, Garrett Ace 250 или White"s Coinmaster .

Двухчастотные или мультичастотные металлоискатели: Некоторые приборы полупрофессиональных или профессиональных серий работают одновременно на нескольких частотах. Такими приборами, например, являются: Minelab Excalibur II , Etrac и CTX 3030 . Это называется «Полнодиапазонный спектр» - детектор одновременно передает, получает и анализирует полный диапазон множественных частот, что позволяет достичь оптимальных показателей чувствительности и глубины обнаружения, ничем не жертвуя.

Одночастотный или многочастотный металлоискатель

Одночастотный или многочастотный металлоискатель

В последнее время на рынке появилось много новых моделей, которые уже далеки от аналоговых детекторов, начала девяностых годов, но смогут ди они считаться настоящими многочастотными металлоискателями?

Имеет ли смысл менять свой одночастотник на многочастотник? Попробуем разобраться.

Работа металлоискателя построена на принципах электромагнетизма, которые позволяют находить как в воздушной, так и не воздушной (грунт, вода и т.д.) среде различные предметы, на которые наталкиваются исходящие от катушки металлодетектора электромагнитные волны. Каждая частота отвечает за свой размер предмета (от миллиметра до нескольких сантиметров) и за глубину, на которую она может «работать». Таким образом, одна и та же частота может совершенно по-разному работать на различных участках.

Значительная часть одночастотных металлодетекторов изначально настроены на поиск монет либо мелких объектов вроде советских копеек, либо на крупные предметы (значки, медали, арабские дирхемы или старорусские гривны).

Если металлоискатель заточен под высокую частоту, то есть примерно 14-18 килогерц, то он сможет «ловить» предметы примерно до одного-двух миллиметров в диаметре. Между тем, такая высокая частота приводит к тому, что земля поглощает сигнал, что ведет к уменьшению глубины поиска, но большей избирательности.

Низкочастотные металлодетекторы (настроенные на волну в 1-4 кгц) с трудом обнаруживают мелкие объекты, при этом работают на достойную глубину. При этом чем ниже частота у прибора, тем на большую глуби ну он «видит» металлы.

При этом эффективность той или иной частоты зависит от засоренности и минерализации грунта. Если, скажем, высокая частота хорошо себя показывает в чистых грунтах, то при увеличении доли мусора (или минерализации) в почве результат уже не будет столь высоким.

Несколько иная ситуация с многочастотными металлоискателями. Большинство таких моделей позволяют ловить почти тридцать частот, от полутора до ста килогерц, варьируя которые, можно совмещать плюсы низкочастотных и высокочастотных аппаратов. Работа с многочастотным детектором, практически, заменяет целый отряд поисковиков с настроенными на разные частоты металлоискателями. Если вам хочется искать мелкие предметы, но при этом дотягиваться до большой глубины, это очень удобно.

Использование нескольких частот позволило исправить ситуацию с результативностью поиска в замусоренной почве. Помогая практически нейтрализовать эффект минерализации, они ищут и мелкие, и большие предметы, при этом без оглядки на состав почвы. Некоторые технологии позволяют также искать в нескольких частотах сразу, что создаёт огромные удобства. Для того, чтобы определить, тянет ли это ваш металлоискатель, следует обратить внимание на буквы FBS (в серии Explorer) в технических характеристиках. Аббревиатура эта на русский язык переводится как «полный спектр частот» - возможность искать в нескольких частотах сразу.

К сожалению, настолько мощных аппаратов по хорошим ценам в России пока не так много. На рынке зачастую попадаются многочастотные аппараты, которые работают на двух-трёх частотах, по отдельности или сразу. Примером такого металлоискателя может служить Whites Spectra v3i .

Много частотный металлоискатель Whites Spectra v3i - на дисплее показывает показатели сразу по трем рабочим частотам.

Какой же из металлоискателей следует выбрать, многочастотный или одночастотный?

Все зависит от ваших денежных возможностей и от предполагаемых объектов поиска.

Одночастотные металлоискатели, будучи заточены под единственную частоту, могут показывать очень хорошие результаты. При этом, однако, при малейшем изменении минерализации или засоренности грунта, под который эти частоты заточены, результат будет изменяться не в лучшую сторону. Следовательно, необходимо продумывать и просчитывать, насколько чиста почва от примесей. Это значит, что успех в поиске настоящих сокровищ будет зависеть в том числе и от ваших аналитических способностей.

Затем – глубина поиска. Выбрав одночастотный металлоискатель с высокой частотой, вам уже не удастся столь эффективно искать предметы в глубинных слоях почвы. Следовательно, придется выискивать места, где до вас не было искателей, археологов и т.д. – в таком случае объекты можно будет найти в верхних почвенных слоях. И, обратно, низкочастотные металлодетекторы можно применять в популярных местах поиска, чтобы «добирать» там мелкие монеты.

У многочастотных, кажется, сплошные плюсы в этом плане – однако страдает эффективность. Не будучи «заточены» под одну или парочку частот, они обычно плохо настроены, а потому не дают, скажем, при частоте в три килогерца такой же результат, как заточенный под три килогерца одночастотный металлодетектор. Цены на многочастотные металлодетекторы в России пока что тоже «кусаются», но это более оправданно чем носить с собой на поиски несколько одночастотных приборов.

Промежуточным вариантом могут служить металлоискатели в которых можно менять рабочая частоту благодаря замене катушки.(пример minelab x-terra 705 или Ака Сорекс Про)
Или новшество Российских инженеров многочастотный металлоискатель ака сигнум про с катушкой в которой есть возможность смены рабочей частоты.

Следовательно, выбор зависит от ваших предпочтений, финансовых возможностей и особенностей местности, на которой вы собираетесь проводить поиск.



Похожие статьи