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Minelab

Glossaire des termes

Find definitions for general metal detecting terms that you may come across when you are reading about our product features and technologies.

If you want to know more about Minelab's product-specific technologies, visit the KeyTechnologies page.

Les piles alcalines sont des piles non rechargeables. Ils sont disponibles dans des tailles de batterie courantes telles que AA, C & D et ont une tension de 1,5 volts par cellule. Ce sont les batteries les plus couramment disponibles.

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Tous les métaux font référence à l'utilisation d'un détecteur de métaux sans qu'aucun métal ne soit masqué ou discriminé. Tous les métaux seront détectés quelles que soient leurs propriétés ferreuses ou conductrices.

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Un amplificateur est un dispositif ou un circuit électronique qui augmente l'amplitude (force) d'un signal électrique. Le signal peut être un signal audio (son) ou radio (électromagnétique).

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Analogique fait référence à un procédé de transmission et de réception de données entre des dispositifs électroniques ou au sein d’un circuit électronique. Les signaux analogiques contiennent des informations dans leur amplitude (c'est-à-dire 2,83 volts) à un moment donné ou sur une période donnée. (Voir aussi «Numérique»)

AnalogueSignal(sinewave).gif

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Le réglage automatique est une fonction de détecteur de métal qui déplace le canal de fonctionnement du détecteur afin de réduire les effets du bruit ambiant. Si une source de bruit dans l’environnement fonctionne à des fréquences d’harmoniques correspondant au canal de fonctionnement du détecteur ou en produit, le détecteur risque alors d’être faussé. En déplaçant le canal de fonctionnement du détecteur vers le haut ou vers le bas, le détecteur peut éviter d'être affecté par le bruit ambiant. (Voir aussi «Suppression du bruit»)

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CO est une abréviation qui fait référence à la conductivité sur l'écran Smartfind présent sur Explorer SE et E-TRAC.

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Une bobine concentrique a un cercle interne et un enroulement de fil de cercle externe. Le motif de recherche est en forme de cône et peut être utile pour localiser avec précision les cibles. Les bobines concentriques nécessitent un chevauchement plus important pour une couverture complète du sol. Ils sont également plus bruyants dans les sols fortement minéralisés et pourraient donc ne pas être le meilleur choix pour la prospection aurifère.

Illustration of a metal detectors Concentric Coil

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La conductivité indique dans quelle mesure une cible permet au courant électrique de la traverser. En d'autres termes, une cible hautement conductrice a une faible résistance électrique et permet donc au courant de circuler plus facilement. Inversement, une cible à faible conductivité a une résistance électrique élevée et ne permet pas le courant de circuler facilement. (Voir aussi "Constante de temps")

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L'onde continue est un type de technologie de détection de métaux. Les détecteurs de métaux à onde continue créent un champ électromagnétique qui est appliqué au sol en une onde sinusoïdale continue.

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Le boîtier de commande renferme le circuit électronique du détecteur, qui génère les signaux Tx (émission) envoyés par la bobine de recherche et traite les signaux Rx (réception) détectés par la bobine de recherche.

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Le courant est le flux de charge électrique et est mesuré en ampères (A ou ampères). Les mesures de courant sont courantes sur les batteries et les alimentations (batterie AA NiMH: 2600 mAh, alimentation CC: 1,5 A). Le courant est également induit dans les cibles par le champ électromagnétique produit par les détecteurs de métaux, ces courants sont appelés courants de Foucault. (Voir aussi «Tension»)

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La profondeur des termes de détection de métal fait référence à la profondeur d'enfouissement d'une cible. Un détecteur de métal pouvant atteindre une plus grande profondeur est capable de détecter des cibles profondes. E-TRAC, X-TERRA et Explorer SE de Minelab disposent également d'indicateurs de profondeur graphiques.

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Un détective est une personne qui utilise régulièrement des détecteurs de métaux de manière professionnelle ou comme passe-temps.

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Numérique fait référence à un procédé de transmission et de réception de données entre des appareils électroniques ou au sein d'un circuit électronique. Les signaux numériques (ou données) utilisent uniquement deux états, haut ou bas, et sont généralement conformes à une méthode de comptage appelée binaire. Les circuits électroniques qui traitent des signaux numériques présentent de nombreux avantages par rapport aux circuits analogiques, notamment: moins sensibles au bruit et aux interférences, capables de traiter plus d'informations, capables de filtrer les signaux en utilisant moins de composants électroniques, sont plus légers et moins chers.

DigitalSignal69.gif

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Notch discrimination.jpg

La discrimination est la capacité d'un détecteur de métaux à identifier des cibles enterrées sur la base de propriétés conductrices et / ou ferreuses. En identifiant avec précision une cible enterrée, vous pouvez décider de la déterrer ou de la considérer comme un indésirable et de poursuivre la recherche. Les détecteurs Minelab produisent des numéros d’identification de cible (ID cible) et / ou des tonalités cibles pour indiquer le type de cible détectée.

Il existe quatre types principaux de discrimination dans les détecteurs Minelab:

  1. Discrimination variable - Le type de discrimination le plus simple qui utilise un bouton de commande pour régler le niveau de discrimination.
  2. Masque de fer / Rejet de fer - Utilisé principalement avec des détecteurs de prospection d’or pour ignorer la ferraille.
  3. Discrimination par entaille - Permet à des types de cibles spécifiques d’être acceptés ou rejetés.
  4. Smartfind - La forme de discrimination la plus avancée. Les ID cibles sont tracés en fonction des propriétés ferreuses et conductrices sur un affichage bidimensionnel (2D). Des segments individuels ou des zones plus grandes de l'écran peuvent être ombrés pour rejeter les cibles indésirables.

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Un modèle de discrimination est une représentation graphique des cibles acceptées et rejetées basée sur les propriétés ferreuses et conductrices. Les cibles dont les propriétés apparaissent dans la section ombrée sont masquées et les cibles dont les propriétés apparaissent dans la zone non ombrée sont acceptées. Des modèles de discrimination sont utilisés sur la série X-TERRA de Minelab (une dimension) ainsi que sur Explorer et E-TRAC avec l’affichage bidimensionnel de la discrimination Smartfind. (Voir aussi «Discrimination»)

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Illustration of a metal detectors Double-D Coil

Une bobine Double-D a deux enroulements de fil qui se chevauchent en forme de deux D. Les avantages d'un serpentin Double-D sont la stabilité (en particulier dans les sols fortement minéralisés), une bonne profondeur, une sensibilité et un motif de recherche très complet nécessitant moins de chevauchement.

Lorsqu'elles sont utilisées avec des détecteurs GPX, les bobines Double-D (à la différence des bobines Monoloop) peuvent faire la distinction entre les cibles ferreuses et non ferreuses lorsque Iron Reject est activé. Ils sont également plus stables lorsqu'ils sont utilisés sur du sable de plage de sel humide et dans des environnements électriquement bruyants.

Lorsqu'elles sont utilisées avec des détecteurs X-TERRA, les bobines Double-D sont plus silencieuses que les bobines concentriques dans un sol minéralisé et sont donc bien adaptées à la prospection aurifère.

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Les courants de Foucault sont de très petits courants électriques qui sont induits dans les cibles lorsque le champ électromagnétique d'un détecteur de métaux est présent. Ces courants de Foucault génèrent alors un champ électromagnétique autour de la cible qui peut être détecté par un détecteur de métal.

Illustration of how a metal detector operates

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Electromagenetic Field.jpg

Un champ électromagnétique est un champ physique produit par des objets métalliques chargés électriquement. Ceci fait référence à la fois au champ de transmission provenant de la recherche du détecteur et au champ de réception provenant d'une cible. L'illustration du champ électromagnétique montre le champ d'émission de la bobine en bleu et le champ de réception de la cible en jaune.

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Le bruit ambiant provient des lignes électriques, des câbles souterrains, du radar, d'autres détecteurs ou de conditions climatiques telles que les orages qui produisent des signaux électriques ou du bruit pouvant gêner le fonctionnement d'un détecteur de métal.

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La falsification se produit lorsqu'un détecteur de métal donne une réponse de détection au bruit électrique, au bruit de fond ou aux chocs.

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FE est une abréviation qui fait référence aux propriétés ferreuses d'une cible sur l'écran Smartfind trouvé sur Explorer SE Pro et E-TRAC.

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Ferrous.jpg

Les objets / cibles ferreuses contiennent du fer et sont donc attirés par un aimant, par exemple des fers à cheval, des ongles, des boîtes de conserve. L'illustration ferreuse montre qu'un clou ferreux est attiré par un aimant. De nombreux objets naturels et artificiels contiennent du fer. La plupart d'entre eux sont des objets indésirables, mais certains peuvent être des reliques de valeur.

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La fréquence d'un détecteur de métal est l'une des principales caractéristiques qui déterminent le degré de détection des cibles. En règle générale, un détecteur de fréquence unique qui émet à haute fréquence sera plus sensible aux petites cibles et un détecteur de fréquence unique qui émet à basses fréquences donnera plus de profondeur aux grandes cibles. Les technologies à fréquence unique de Minelab sont VLF et VFLEX. Les technologies révolutionnaires BBS, FBS et MPS de Minelab transmettent de multiples fréquences et sont donc simultanément sensibles aux cibles petites et profondes.

OneCompleteCycle.gif

Par exemple, si un signal se répète 10 fois par seconde, sa fréquence est de 10 Hz.

10CompleteCycles.gif

La fréquence à laquelle un détecteur de métal fonctionne (transmis par la bobine de recherche) affecte ses performances. En règle générale, plus la fréquence est basse, plus il peut pénétrer profondément dans le sol. Aux basses fréquences cependant, la sensibilité aux petites cibles à faible conductivité est réduite. Plus la fréquence est élevée, plus la sensibilité aux petites cibles est élevée, mais ne pénétrera pas aussi profondément.

En général, les détecteurs d’or fonctionnent à des fréquences plus élevées (pour trouver de petites pépites), tandis que les détecteurs de pièces et de trésors fonctionnent à des fréquences plus basses pour une pénétration plus profonde. Les détecteurs de métaux de type MPS, à la fois sensibles et profonds, font figure d'exception.

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Le domaine de fréquence fait référence à la visualisation ou à l'analyse de signaux en se référant à la fréquence plutôt qu'au temps. (Voir aussi “Domaine temporel”)

TimeDomain.gif

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La prospection d'or est l'activité de recherche de nouvel or. Les détecteurs de métaux pour la prospection d’or ont des caractéristiques de performance différentes de celles des détecteurs de métaux de chasse pour monnaies, bijoux et reliques. Les détecteurs de métaux de prospection aurifère ont des capacités supérieures d’équilibrage au sol et sont capables de détecter des cibles plus profondes.

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L'équilibre au sol est un paramètre variable qui augmente la profondeur de détection dans un sol minéralisé. Ce sol peut contenir des sels, tels que du sable de plage humide ou de fines particules de fer, telles que de la terre rouge. Ces minéraux répondent au champ de transmission d'un détecteur de la même manière qu'une cible. En raison de la masse beaucoup plus importante du sol par rapport à une cible enterrée, l’effet de la minéralisation peut facilement masquer de petites cibles. Pour corriger cela, le réglage de la balance au sol supprime les signaux au sol en réponse, de sorte que vous entendiez clairement les signaux cibles et ne soyez pas distrait par le bruit de sol.

Il existe trois principaux types d'équilibre au sol:

  1. Balance au sol manuelle - Ajustez manuellement le réglage de la balance au sol de manière à entendre le minimum de signal au sol.
  2. Balance de sol automatique - Le détecteur détermine automatiquement le meilleur réglage de la balance de sol. C’est rapide, simple et plus précis qu’un réglage du sol manuel
  3. Suivi de la balance au sol - Le détecteur ajuste en permanence le réglage de la balance au sol pendant la détection. Cela garantit que le réglage de l'équilibre du sol est toujours correct.

Les détecteurs Minelab utilisent des technologies avancées exclusives pour des capacités supérieures d’équilibrage au sol qui ne peuvent être comparées à d’autres détecteurs.

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Ground mineralisation.jpg

La minéralisation au sol fait référence aux minéraux naturellement présents dans le sol qui affectent les performances du détecteur de métal. Il existe deux types principaux de minéralisation du sol, l’un est dû aux particules de fer et peut être identifié par sa coloration rouge. L'autre est due au sel, comme les plages d'eau salée. La minéralisation en particules de fer rend le sol magnétique et la minéralisation en sel le rend conducteur. Les deux formes de minéralisation au sol peuvent produire de faux signaux qui masquent des cibles. L'illustration de la minéralisation au sol montre des minéraux dans le sol produisant une réponse au champ électromagnétique du détecteur de métaux.

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Le bruit de sol est la fausse signalisation provoquée par un détecteur de métal qui n'est pas en équilibre avec le sol. Le bruit de sol se produit lorsque la bobine de recherche du détecteur non équilibré est balayée sur un sol qui varie en termes de minéralisation, de type de sol, de roches ou de creux ou de trous.

Illustration of how ground noise is generated when metal detecting

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La poursuite au sol fait référence à la capacité du détecteur à suivre les changements de la minéralisation du sol et à ajuster automatiquement l'équilibre du sol en conséquence. Cela garantit un équilibre parfait du sol et une profondeur de détection complète, évitant ainsi à l'opérateur de devoir arrêter et ajuster manuellement le détecteur en fonction de l'évolution des conditions du sol.

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L'effet de halo se produit après qu'une cible est restée immobile dans le sol pendant un temps considérable. Lorsque la cible se décompose ou rouille, le sol qui l'entoure devient hautement minéralisé. Un détecteur verra cette zone de forte minéralisation et donnera une réponse de détection indiquant que la cible est plus grande qu'elle ne l'est réellement.

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Les fréquences harmoniques sont des composantes d'un signal ou d'une onde qui sont des multiples de la fréquence fondamentale. Par exemple, un signal de 15 kHz aura des fréquences harmoniques à 30 kHz, 45 kHz, 60 kHz, 75 kHz, etc. La magnitude de ces fréquences harmoniques diminue à mesure qu'elles s'éloignent de la fréquence fondamentale de 15 kHz. Les fréquences harmoniques sont mieux visualisées dans le domaine des fréquences.

HarmonicFrequencies.gif

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Les roches chaudes sont des roches minéralisées différemment du sol environnant. Par exemple, une roche hautement minéralisée enfouie dans un sol légèrement minéralisé serait considérée comme une roche chaude. Cependant, une roche hautement minéralisée dans un sol également hautement minéralisé ne serait pas considérée comme une roche chaude. (Voir aussi "Minéralisation du sol")

Illustration of hot rocks when metal detecting

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Masque de fer fait référence à l'utilisation d'un détecteur de métal avec du fer masqué ou discriminé. Seuls les métaux non ferreux contenant peu ou pas de fer seront détectés.

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Junk (ou corbeille) fait référence à des cibles indésirables en métaux ferreux ou non ferreux. Les clous, les trombones et les fils sont des exemples de ferraille et de bouchons de bouteille, des anneaux et des feuilles sont des exemples de ferraille non ferreuse. La malbouffe est souvent enterrée parmi des cibles de valeur, comme les pièces de monnaie. Pour résoudre ce problème, Minelab propose une gamme de détecteurs de métaux capables de "distinguer" les cibles susceptibles d'être des trésors ou des déchets, en fonction de leurs propriétés ferreuses et conductrices.

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Les batteries lithium-ion sont un type de batterie rechargeable qui présente des avantages par rapport aux technologies de batterie rechargeable plus anciennes telles que l'hydrure de nickel-métal (NiMH), le nickel-cadmium (NiCd) et l'acide plomb scellé (SLA). Les batteries au lithium-ion sont plus légères, n’ont pas d’effet mémoire et ont un faible taux d’autodécharge.

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Les bobines de monoloop constituent un type de bobine spécial pour les détecteurs à technologie MPS (séries SD et GPX). Ces bobines ont un enroulement de fil autour de la circonférence de la bobine, qui est utilisé à la fois pour émettre et recevoir. Le signal de la bobine Monoloop est en forme de cône, ce qui nécessite davantage de chevauchement. Dans les sols extrêmement fortement minéralisés, ils peuvent être plus difficiles à équilibrer, mais ils ont tendance à fournir une profondeur légèrement supérieure à celle des bobines Double-D.

Illustration of a metal detectors Monoloop Coil

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La multi-fréquence est un type de technologie de détecteur de métal qui utilise plusieurs fréquences. Les détecteurs de métaux à fréquence unique peuvent être limités en raison de leur fréquence fixe. En effet, les basses fréquences détectent plus profondément dans le sol, alors que les hautes fréquences détectent des cibles plus petites. En combinant plusieurs fréquences dans un même détecteur, la profondeur et la sensibilité aux petites cibles sont atteintes. (Voir également “Spectre large bande (BBS)” et “Spectre pleine bande (FBS)”)

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Les piles au nickel-cadmium sont des piles rechargeables. Ils sont disponibles dans les tailles de batterie courantes telles que AA, C et D, mais à 1,2 volt, ils ont une tension de cellule légèrement inférieure à celle des piles alcalines et au carbone-zinc. Les NiCds ont des capacités de courant de décharge élevées en raison de leur faible résistance interne, mais souffrent d'un effet de mémoire et ont un taux d'autodécharge relativement élevé (se déchargeront après environ dix semaines).

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Les piles à hydrure métallique de nickel sont des piles rechargeables, qui présentent des avantages par rapport aux piles NiCd. Les NiMH fournissent 1,2 volt par cellule, mais ne souffrent pas d’effet mémoire et sont capables de densités d’énergie plus élevées que les batteries NiCd.

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Noise Cancel est une fonction de détecteur de métal qui déplace la ou les fréquences de fonctionnement d'un détecteur de métal afin de réduire l'effet du bruit électromagnétique dans l'environnement, provenant de sources telles que les lignes électriques, les tours de téléphonie mobile et d'autres détecteurs de métal. (Voir aussi “Réglage automatique”)

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Les matériaux non ferreux ne contiennent pas de fer. Les bonnes cibles comprennent les pièces de monnaie, les bagues en or et les artefacts de cuivre. Les cibles indésirables incluent les capsules de bouteilles, les tirettes et le papier d'aluminium. (Voir aussi "Ferrous")

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La discrimination par filtre de Notch discrimine un groupe étroit d'objets métalliques en fonction de leurs propriétés conductrices et ferreuses.

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Ohm est une unité de mesure de résistance électrique (symbole Ω). Les mesures de résistance sont courantes sur les écouteurs et les haut-parleurs. (Voir aussi «Tension» et «Courant»)

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La période est le temps nécessaire à une vague ou à un signal pour terminer un cycle. La période est aussi l'inverse de la fréquence de l'onde. (ie période = 1 / fréquence)

Period.gif

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Illustration of pinpointing when metal detecting

Le repérage est l'activité consistant à réduire l'emplacement d'une cible enterrée. De nombreux détecteurs de Minelab ont un mode de repérage qui permet à l'utilisateur de déterminer l'emplacement exact d'une cible avant de creuser. Le processus implique de mettre le détecteur en mode de localisation précise et de balayer lentement le sol au-dessus de la cible pour trouver la réponse la plus forte, puis de tourner à 90º et de balayer à nouveau pour obtenir une localisation précise de la cible.

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L'induction par impulsions (IP) est un type de technologie de détection de métaux. L'induction par impulsions fonctionne en envoyant de courtes impulsions de tension à la bobine des détecteurs de métaux. Ces impulsions courtes génèrent un champ magnétique qui se dissipe rapidement à la fin de chaque impulsion. Toute cible métallique qui induit le champ magnétique reste magnétisée pendant une courte période après la fin d'une impulsion. Le magnétisme décroissant de la cible est ensuite détecté par la bobine du détecteur. (Voir également «Détection multi-périodes (MPS)» et «Technologie à double tension (DVT)»)

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QuickMask est une fonctionnalité disponible sur E-TRAC de Minelab. QuickMask permet à l'utilisateur de modifier et de personnaliser rapidement un modèle de discrimination.

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Receive est le processus de collecte d'un signal ou d'un champ magnétique par la bobine de recherche du détecteur de métal.

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La résistance est l'opposition au courant circulant dans un conducteur électrique et est mesurée en ohms (Ω).

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Les batteries au plomb scellées sont des batteries rechargeables. Ils viennent dans une grande variété de tailles et sont le plus souvent emballés dans des packs de 6 ou 12 volts. Les batteries SLA ont des capacités de courant de décharge élevées en raison de leur faible résistance interne.

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La bobine de recherche est une plaque circulaire ou elliptique balayée au-dessus du sol pendant la détection. Il transmet des signaux électromagnétiques dans le sol et reçoit la réponse. Le terme bobine désigne en fait les enroulements de fil à l'intérieur du boîtier, qui peuvent prendre différentes formes. Pour plus d'informations sur les différents types de bobines, voir Bobine concentrique, Bobine Double-D et Bobine Monoloop.

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La sensibilité fait référence à la réactivité d'un détecteur de métal à des cibles petites ou profondes.

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Le terme "signal de détection de métal" désigne à la fois le champ magnétique transmis par la bobine de recherche de détecteurs et le champ magnétique reçu par une cible métallique.

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Une onde sinusoïdale ou une sinusoïde est le nom d'une forme d'onde qui correspond mathématiquement à la fonction sinusoïdale [y (t) = A • sin (t + θ)]. Une onde sinusoïdale électrique pure ne produit pas de fréquences harmoniques.

SineWave.gif

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Une onde carrée est le nom donné à une forme d'onde qui subit des transitions rapides d'un état à un autre. Les ondes carrées sont utilisées dans l'électronique comme signaux d'horloge, impulsions de synchronisation et signaux de commande. Les ondes carrées génèrent de nombreuses fréquences harmoniques.

SquareWave.gif

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La cible fait référence à tout objet métallique pouvant être détecté par un détecteur de métal. Une cible peut être de grande valeur, telle qu'une pièce de monnaie ou une malbouffe, telle qu'un bouchon de bouteille.

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Les numéros d'identification de cible et les tonalités audio sont générés par un détecteur de métal afin de vous permettre d'identifier les cibles en fonction de leurs propriétés conductrices et / ou ferreuses.

Cible ID cible
Quartier américain 44
Pièce australienne de 1 $ 32
Anneau tirer 12
Alliance 8
Longue vis -4
Vis courte -4
Trombone -4

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Seuil est le son continu utilisé pour écouter les signaux cibles. Le seuil sera "vide" pour indiquer la détection d'une cible discriminée / rejetée.

  • Lorsqu'un seuil est trop élevé, un faible signal est masqué et seul le maximum du son fort est audible au-dessus du seuil.
  • Lorsque le seuil est correctement défini, les signaux de la cible du bot sont facilement audibles.
  • Un niveau de seuil trop bas ne permet pas d'entendre un signal de taget faible.

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La constante de temps est une mesure de la conductivité et de l'inductance combinées d'une cible. Une cible avec une conductivité élevée (faible résistance) et une inductance élevée aura une constante de temps longue (c'est-à-dire un lingot d'or). Une cible à faible conductivité (haute résistance) et à faible inductance aura une constante de temps courte (par exemple, la bijouterie fine). Les détecteurs de métaux Minelab sont capables de détecter toute la gamme des constantes de temps.

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Le domaine temporel fait référence à la visualisation ou à l'analyse de signaux en fonction du temps plutôt que de la fréquence. (Voir également «Domaine de fréquence».)

TimeDomain.gif

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Les temps se rapportent aux taux de commutation numériques qui contrôlent les composants électroniques internes du détecteur. Dans la série de détecteurs GPX, les temporisations génèrent un train d’impulsions pour créer le signal transmis. Les mêmes synchronisations génèrent des signaux de commutation synchronisés pour contrôler l’électronique de réception.

La sélection de différents synchronisations et donc la modification à la fois du signal transmis et des signaux de commutation de réception synchronisés présentent des avantages pour différents types de sol et cibles. Minelab a créé une gamme de temporisations différentes dans la série de détecteurs GPX qui permettent d’obtenir une profondeur, une sensibilité et un équilibre au sol optimaux dans différentes conditions de détection. (Voir également «Détection multi-périodes (MPS)», «Technologie à double tension (DVT)» et «SETA»)

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L’identification de la tonalité est similaire aux numéros d’identification de cible; Cependant, au lieu d'utiliser les numéros affichés, différentes tonalités sont associées à différents ID cibles.

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Transmit est le processus d'envoi d'un signal ou d'un champ magnétique à partir de la bobine de recherche du détecteur de métal.

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Trashy Ground est un sol qui contient beaucoup de déchets.

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Un bus série universel est un type de port de données informatiques. E-TRAC de Minelab est doté d'un port USB lui permettant de communiquer avec un PC afin de télécharger des paramètres et des modèles de discrimination.

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VLF est un type de technologie de détection de métaux. Les détecteurs de métaux VLF créent un champ électromagnétique qui est appliqué au sol en une onde sinusoïdale continue.

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La tension est le potentiel électrique et est mesurée en volts (symbole v). Les mesures de tension sont courantes sur les batteries et les alimentations (batterie AA NiMH: 1,2 V, alimentation CC: 12 V). La tension est utilisée pour alimenter la bobine de recherche d'un détecteur de métal, qui génère à son tour le champ électromagnétique. (Voir aussi «Courant» et «Résistance»)

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