- Недорогой эхолот ТОП 7
- Хорошие эхолоты для рыбалки недорого: параметры выбора
- Недорогие эхолоты для лодки Garmin STRIKER 4
- Lowrance HOOK2 4x Bullet Skimmer
- Беспроводные эхолоты недорого Deeper Start
- ReelSonar iBobber Pulse
- Практик 7 Маяк
- Эхолоты с берега Humminbird PiranhaMAX 4
- Практик 6М
- Общая характеристика навигационных эхолотов
Недорогой эхолот ТОП 7
До недавнего времени результативность рыбалки полностью зависела от чутья и практического опыта рыболова. Быть может, немного — от удачи. Современные рыбаки все чаще используют недорогие эхолоты для рыбалки. Эти несложные приборы не только помогают найти и запомнить уловистые места, но и отследить движение рыбы, замерить глубину водоема, температуру воздуха и воды, получить информацию о приблизительном строении дна.
Эхолот помогает определить местонахождение подводных объектов — топляков или коряг, которые так или иначе могут навредить плавсредству. Рыболов точно знает, где можно прикормить рыбу и нет ли риска зацепить блесной за корягу или подводные растения.
Сегодняшний обзор посвящен недорогим моделям эхолотов. Основные критерии, учтенные при составлении рейтинга:
- точность сканирования дна, информативность;
- стоимость;
- стабильность работы;
- отзывы пользователей.
Несколько слов о том, где купить хорошие эхолоты для рыбалки недорого. Лучшее место покупки сонара — специализированный магазин, онлайн- или оффлайн. Здесь можно выбрать модель по своему вкусу с официальной гарантией производителя.
Респектабельные магазины продают только сертифицированные товары, поэтому риск наткнуться на низкокачественную «реплику» — нулевой.
Хорошие эхолоты для рыбалки недорого: параметры выбора
Основные характеристики, по которым рыболовы выбирают недорогие эхолоты для рыбалки:
- число лучей;
- размер и качество дисплея;
- глубина сканирования;
- мощность передатчика;
- качество сборки корпуса;
- дополнительный функционал.
Количество лучей (частот сигналов) в разных модификациях — от 1 до 6. Большинство недорогих эхолотов для рыбалки одно- или двухлучевые. Однолучевой модификации достаточно для рыбалки с лодки без мотора. Двухлучевой сонар позволяет получить информацию о строении дна достаточно большого озера.
Размер монитора изменяется в пределах 2-10 дюймов. Различают экраны монохромные и цветные. Чем дисплей больше, тем качественнее получается изображение. Для любительской рыбалки достаточно 2-3-дюймового экрана. Рыбалка на большом водоеме потребует дисплей в 3-4 дюйма. Большой экран уместен для морской рыбалки при охоте за косяками. Такие модели нельзя назвать бюджетными.
Расчетная глубина — показатель, характерный для каждой модели. Для небольших озер и рек довольно недорогого эхолота для рыбалки, рассчитанного на 25 метров, при ловле на озере — до 80 м.
От мощности передатчика зависит четкость получаемого изображения. Если сонар маломощный, сигнал заглушается помехами и дает значительную погрешность. Для рыбалки на маленьком водоеме достаточно 150-ваттного передатчика, для озер средней величины — 200-300 Вт.
Из дополнительных функций недорогих эхолотов для рыбалки можно отметить возможность оценки расстояния до рыбы, размеров самой добычи (если цель рыболова — поймать большой трофейный экземпляр), а также наличие температурного датчика.
Недорогие эхолоты для лодки Garmin STRIKER 4
В целом, линейку Garmin STRIKER нельзя назвать бюджетной, но данная модель — приятное исключение. Мощный эхолот размещен в небольшом герметичном корпусе с миниатюрным 3,5-дюймовым экраном. Прибор закрепляется на транец. Его трансдьюсер оснащен двумя следящими датчиками с частотами 77 и 200 кГц. Такое различие позволяет выполнять сканирование на расстояние 150-200 м. Для соленых водоемов этот показатель несколько меньше. Максимальная выходная мощность сигнала — 1,6 кВт. Благодаря хорошо скомбинированным датчикам степень точности обнаружения очень высокая. Эксплуатационные свойства этой модели по достоинству оценены многими покупателями.
Достоинства недорогого эхолота для лодки:
- хорошее оснащение: GPS-навигатор, температурный датчик;
- высокая точность сканирования благодаря удачному сочетанию лучей датчика;
- герметичный корпус, хорошо продуманная влагозащита;
- понятное отображение информации (это касается как рыбы, так и дна водоема);
- высокое качество сборки.
Минус: заявленные рабочие возможности не соответствуют действительности (хотя, тех, что есть, вполне достаточно).
Стоимость: 15,1 тыс. рублей.
Lowrance HOOK2 4x Bullet Skimmer
Популярная модель недорогого эхолота для лодки, о которой много лет буквально ходят легенды. Эхолот крепится на транец. Внешне он напоминает видеорегистратор или камеру. Трансдьюсер этой модели имеет всего лишь один луч, но расстояние действия, как говорится, впечатляет: 80-100 метров. Большие расстояния дают существенную погрешность, но для небольшого озера или реки этих показателей вполне довольно.
Недорогой эхолот для рыбалки с лодки имеет цветной экран 480х272 п. благодаря подсветке гаджетом можно свободно пользоваться даже в темноте. При этом техника имеет существенный недостаток: она может выйти из строя при температуре ниже -10 градусов.
- высокое качество изображения на экране;
- надежность, долговечность;
- подсветка;
- возможность распознать рыбу на расстоянии 80-100 м.
Недостаток недорогого эхолота для лодки: высокая чувствительность к низким температурам.
Стоимость: 13,8 тыс. рублей.
Беспроводные эхолоты недорого Deeper Start
Эхолот поплавочного типа, лишенный собственного приемника с экраном. Для просмотра результатов обследования водоема прибор подключают к портативному гаджету: планшету или телефону. Но для многих рыболовов такая особенность — преимущество, а не недостаток.
Прибор имеет один луч с частотой 120 кГц. Максимальная глубина сканирования — 50 м. Эхолот точно определяет местонахождение и глубину расположения рыбы. Можно получить объективные сведения о структуре дна. Гарантия производящей компании — 2 года. Это означает, что фирма уверена в высоком качестве продукции.
Достоинства недорогого эхолота для рыбалки с лодки:
- небольшие размеры;
- сопряжение с портативным гаджетом;
- удобство интерфейса;
- высокая точность обнаружения рыб.
Минус. Соединение Wi-Fi недостаточно мощное, сильно ослабевает при работе на расстоянии 15 м и более.
ReelSonar iBobber Pulse
Проводные модели эхолотов не всегда удобны. Поэтому многие рыболовы отдают предпочтение компактным моделям, которые соединяются с переносным гаджетом посредством беспроводной связи. Данная модель — настоящая находка для тех, кто хотел бы приобрести беспроводной эхолот недорого. Он обеспечивает надежную связь между поплавком и телефоном на расстоянии до 30 м. Угол обзора до 90 градусов, а максимальная глубина погружения 40 метров.
Недорогой эхолот для рыбалки с лодки или берега универсальный, возможно использование с телефонами на различных платформах, а также со смарт-часами. Источник питания — вмонтированная аккумуляторная батарея. Ее полного заряда хватает примерно на 5 часов работы. Принимаемый сигнал — четкий, стабильный. По выходе из зоны приема пользователь получает сигнал об ухудшении качества связи.
- информативность;
- небольшие размеры;
- качественная, стабильная связь;
- продуманные звуковые сигналы;
- невысокая цена.
Недостатки: не обнаружены.
Стоимость: 3,9 тыс. рублей.
Практик 7 Маяк
Необыкновенно симпатичная модель недорогого эхолота для рыбалки с лодки, выполненная в виде черно-зеленого поплавка с изображением рыбы на корпусе. Датчик сонара выполняет сканирование дна и выводит сведения на дисплей смартфона. Информация передается с помощью Блютуз или Wi-Fi. Прибор точно измеряет глубину и температуру. С его помощью можно получить объективные данные об особенностях донного рельефа. Спутать неподвижную рыбу с корягой или камнем нельзя. Есть режим ловли на мелководных участках. Возможно использование на летней и зимней рыбалке.
- компактность;
- высокая точность, информативность;
- универсальность, несколько рабочих режимов;
- красивый дизайн.
Цена: 13,5 тыс. рублей.
Эхолоты с берега Humminbird PiranhaMAX 4
Модель с двумя лучами, которая крепиться на лодочный транец. Соединение с трансдьюсером выполняется с помощью 6-метрового кабеля. Разрешение 4,3-дюймового экрана 272х480 п. Подсветка делает удобным использование устройства ночью. Компания-производитель заявляет глубину сканирования в пресной воде 200 метров, но практика показывает, что это преувеличенные данные. Несмотря на значительную (2,4 кВт) выходную мощность сигнала, погрешность на таком расстоянии довольно высокая — около 35%. В реальности эхолот можно использовать на расстоянии до 100 метров, что тоже очень неплохо.
- цветной дисплей;
- минимальный уровень погрешности на расстоянии до 100 м;
- оснащенность звуковым оповещением, температурным датчиком.
Минус: завышенные показатели сканирования водоема.
Стоимость: 15,9 тыс. рублей.
Цена: 9,9 тыс. рублей.
Практик 6М
Этот вариант идеален для начинающих рыболовов и для сканирования мелководных озер и рек. Угол обнаружения трансдьюсера — 40 градусов, глубина сканирования — 25 метров. Степень влагозащищенности корпуса — IP67. Устройство одинаково хорошо работает в 20-градусные морозы и в сильную жару (верхний предел температурного диапазона достигает 60 градусов).
Эхолот отличает максимальная точность при работе на мелководных водоемах, глубина которых не превышает 7 метров. 80-процентный результат можно считать идеальным. Кроме того, есть возможность увеличить изображение и звуковой сигнал при обнаружении объекта. Это замечательный девайс, рассчитанный на длительный срок службы.
- влагозащищенный корпус;
- высокая точность (в особенности, на мелководных водоемах);
- надежная сборка;
- простота пользования, наглядность информации, выводимой на дисплей.
Минус: небольшой угол сканирования.
Цена: 8,3 тыс. рублей.
Как видите, приобрести недорогую, но функциональную модель сонара вполне реально. Недорогой эхолот для рыбалки с лодки или берега на небольшом водоеме реально приобрести за 4,8-6,0 тыс. рублей. Приборы для больших озер — 10-18 тыс. рублей. Приборы для зимней рыбалки оцениваются до 7 тыс. рублей.
Источник
Общая характеристика навигационных эхолотов
Навигационные эхолоты предназначены для измерения глубины под килем суд-на. Выпускаются разнообразные модели рассматриваемых приборов, рассчитанных на измерение различных глубин и предназначенных для использования на судах, различного типа.
Несмотря на относительно большое разнообразие образцов приборов, их работа основана на одном принципе — измерении времени t прохождения сигнала гидроаку-стической посылки до дна и обратно.
Посылка, как правило, представляет собой короткий импульс, промодулирован-ный сигналом несущей частоты.
Типовой состав эхолота включает в себя:
устройство, формирующее сигнал посылки (передающее устройство); приемное устройство;
командное устройство, управляющее работой эхолота; устройства отображения и регистрации информации;
устройство для переключения антенны с приема на передачу в случае эхолота, использующего одну приемно-передающую антенну.
В общем случае эхолот может иметь или одну приемо-передающую антенну или две антенны – приемную и передающую. Преимущественное распространение в на-вигационных эхолотах нашли антенны типа “сплошной вибратор”. Причем в по-следнее время, как это уже отмечалось выше, чаще всего применяются пьезокера-мические вибраторы.
Существенное влияние на качество работы эхолота оказывают параметры диа-граммы направленности антенны, поскольку они в значительной степени определя-ют надежность приема отраженного сигнала и его уровень. Как правило, на практи-ке ширина диаграммы направленности выбирается такой, чтобы при наличии качки судна был обеспечен устойчивый прием отраженного от дна сигнала при макси-мально возможной измеряемой глубине. Это достаточно хорошо обеспечивается в случае равенства половины угла раствора диаграммы направленности максималь-ному значению угла отклонения судна от вертикали. При выполнении указанного условия даже при слабой рассеивающей способности поверхности дна часть энергии гарантированно отразится в направлении антенн. В связи с тем, что максимальные значения углов крена и дифферента судна в процессе его качки не совпадают, зна-
чения ширины диаграмм направленности антенны в диаметральной плоскости судна и в плоскости, перпендикулярной диаметральной, также могут отличаться. В этом случае излучающая поверхность может иметь прямоугольную форму.
Существенное влияние на качество работы эхолота оказывают место и способ установки антенн. Как правило, они устанавливаются в донной части судна таким образом, чтобы обеспечивался непосредственный контакт излучателя с морской во-дой. Конструктивные варианты корпуса антенны и приемника, в который она уста-навливается, могут быть самыми разнообразными. C некоторыми их образцами можно познакомиться в работе [12].
В отдельных случаях, когда условия плавания не позволяют использовать ука-занные варианты установки антенны в виду опасности ее разрушения, она монтиру-ется без прорези днища судна в танке, который заполняется касторовым маслом или другой химически неактивной жидкостью, имеющей такое же акустическое сопро-тивление как и у морской воды. Акустическое сопротивление обшивки судна зна-чительно отличается от акустического сопротивления жидкостей поэтому в про-странстве между излучающей антенной и днищем судна образуется стоячая звуко-вая волна. Такая же волна возникает в обшивке судна. Специальной настройкой до-биваются наличия пучности колебательной скорости в этой части обшивки, что обеспечивает передачу звука практически без потерь.
Нередко антенны устанавливаются в клинкетах, что позволяет производить их обслуживание и замену без постановки судна в док.
Подавляющее большинство эхолотов используют импульсное излучение, позво-ляющее достаточно просто избавиться от помехи, обусловленной сигналом объем-ной реверберации.
Существуют два способа формирования импульса: ударный и тональный. Пер-вый способ [15] применяется для возбуждения магнитострикционных вибраторов, входное сопротивление которых носит явно выраженный индуктивный характер.
Однако ударным способом практически невозможно получить приемлемые по па-раметрам импульсы с часто используемыми несущими частотами, превышающими 60 – 70 кГц. Это обстоятельство практически исключило возможность его примене-ния в серийных моделях современных эхолотов.
Тональный способ формирования посылочного импульса позволяет формиро-вать импульсы прямоугольной формы, заполненный любой желаемой несущей час-тотой, равной или близкой к собственной частоте антенны. При этом могут исполь-зоваться как магнитострикционные, так и пьезокерамические вибраторы [15].
Приемные устройства осуществляют выделение полезного сигнала из сопутст-вующих ему помех, усиление выделенного сигнала и преобразование его к виду, не-обходимому для отображения, регистрации и использования другими информаци-онными или управляющими системами. В соответствие с этим, общую схему при-емного устройства можно разбить на три основных участка:
входные цепи и цепи предварительного усиления, основной усилитель сигнала,
цепи преобразования сигнала.
Входные цепи, как правило, представляют собой предварительный резонансный усилитель, настроенный на частоту излучаемого сигнала. В дополнение к частотной селекции сигнала используются различного рода регулировки усиления. Так, для снижения общего высокого уровня принятого сигнала, содержащего интенсивную помеху, предусматривают возможность изменения порога чувствительности вход-ного тракта. Для устранения помехи от объемной реверберации вводят временную регулировку усиления. Как правило, в каждом эхолоте имеется возможность ручной регулировки усиления приемного тракта. Наряду с этим, для отображения информа-ции нередко используется не весь рабочий диапазон глубин, а только небольшая его область, что исключает наблюдение помех, лежащих вне этой области, и увеличива-ет масштаб изображения. В целом, указанные приемы позволяет успешно бороться с помехами.
Если в эхолоте используется одна антенна, то рассматриваемые цепи включают в себя схему переключения антенны с приема на передачу.
Основной усилитель сигнала может быть построен как по схеме прямого уси-ления, так и по супергетеродинной схеме. Первый вариант применяется тогда, когда в эхолоте используются одна или две несущие частоты зондирующего сигнала. Если количество используемых несущих частот больше, становится целесообразным ис-пользование второго варианта.
Схемы прямого усиления также имеют свои разновидности, две из которых пока-заны на рис. 2.7 [15]. Простейшая схема приемного тракта прямого усиления пред-ставлена на рис. 2.7 а. В данной схеме усиление эхо-сигналов, поступающих с ан-тенны А через коммутатор прием – передача КПП на предварительный усилитель ПУ и усилитель напряжения УН, до величины, достаточной для срабатывания око-нечных устройств (усилителя мощности), производится на частоте эхо-сигнала. Ко-эффициент усиления подобных усилителей на рабочей частоте составляет (1—3)106. Несмотря на то, что подобные усилители имеют относительно узкую полосу про-пускания не превышающую 3— 5 кГц, обеспечение их устойчивой работы с высоким качеством связано с большими трудностями. Эти устройства применяются главным образом в эхолотах с ключевым выходом.
Требуемая устойчивость работы и неискаженная передача на запись формы от-раженного от дна сигнала обеспечиваются приемным трактом, схема которого при-ведена на рис. 2.7 б. Это достигается благодаря тому, что выделенная детектором огибающая эхо-сигнала в модуляторе М заполняется сигналами синусоидальной или прямоугольной формы с частотой, отличной от рабочей частоты эхолота. Указанные сигналы вырабатываются генератором Г. Одновременно импульсы с выхода детек-тора поступают в преобразователь АЦП аналогового сигнала в цифровой с целью дальнейшей цифровой обработки информации.
Супергетеродинный прием применяют для повышения устойчивости работы схемы при необходимости обеспечить значительное усиление сигнала до детектора. Однако ввиду их большей сложности и в силу того, что эхолоты работают, как пра-вило, на фиксированных частотах, количество которых не превышает двух, такие приемники используются редко.
Цепи преобразования сигнала эхолота придают ему вид, необходимый для отобра-жения информации в устройствах индикации, для регистрации информации в раз-личных записывающих устройствах, для передачи информации в другие изделия.
Для отображения информации в эхолотах используются:
аналоговые, цифровые и цифроаналоговые индикаторы,
устройства для регистрации закона изменения глубины под килем судна в процессе его плавания (самописцы),
устройства для сигнализации о выходе судна на заданную глубину.
Отображение информации аналоговыми индикаторами может быть организовано с помощью сборок раз-личных точечных индикатор-ных элементов, чаще всего светодиодных, или с использованием жидкокристалличеcrих дисплеев. Упрощенная функциональная схема такого указателя представлена на
Генератор Г счетных импульсов вырабатывает короткие импульсы, следующие с частотой f nc2hm ,где n – число разрядов индикатора И, с – скорость звука, hm – максимальная глубина, измеряемая эхолотом по шкале минимальных глубин. Эти импульсы поступают на делитель частоты Д, который уменьшает частоту их следо-вания до величины, соответствующей рабочему диапазону глубин. Требуемый ко-эффициент деления k выбирается таким, чтобы на максимальной глубине рабочего диапазона количество счетных импульсов соответствовало количеству ячеек матри-цы индикатора. Его значение может быть определено из следующего равенства:
где h1m – максимальная глубина, измеряемая на рабочем диапазоне.
С делителя частоты импульсы поступают в схему совпадения СС, на второй вход которой подаются импульсы длительностью , сформированные блоком управления БУ. Длительность этих импульсов соответствует промежуткам времени между мо-ментами поступления с приемного тракта эхолота сигналов “0”, определяющих мо-менты излучения, и сигналов “Эхо”, определяющих моменты приема посылок, от-раженных от дна. Таким образом, значение будет зависеть от глубины под килем судна. Поскольку схема совпадения пропускает на счетчик СЧ импульсы делителя только в течение времени , количество импульсов, подсчитанных счетчиком, также будет соответствовать текущей глубине. Дешифратор ДШ, опрашивая счетчик, включает столько ячеек индикатора И сколько импульсов было им подсчитано. Ячейки индикатора могут быть сформированы в виде окружности, прямой линии или в любом другом виде и снабжены шкалами глубины.
Если указатель имеет блок памяти, в который в течение определенного времени записываются текущие глубины, индикаторе может отображаться и закон изменения
глубины под килем судна в течение указанного промежутка времени, как это имеет место, например, в эхолоте НЭЛ – 20К. В рассматриваемом случае в качестве инди-катора, как правило, используется жидкокристаллический дисплей. Аналогичные схемы могут использоваться и для построения цифровых указателей глубин.
Цифроаналоговые указатели глубин могут отображать информацию различ-ными способами. В качестве примера на рис. 2.9 показаны некоторые варианты ото-бражения информации в эхолоте EN 200 фирмы Simrad. Как правило, для индика-
Б ции используются жидкокристалличе-ские индикаторы. На рис. 2.9-1 изобра-
жен режим чисто цифровой индикации, который указывает рабочий диапазон и текущую глубину, на втором – цифроа-налоговый, на третьем – цифроанало-говый с ограничением области отобра-жения эхосигнала диапазоном 230-250 метров.
Другие примеры отображения ин-формации в цифровом виде можно
найти в работе [12].
Самописцы осуществляют запись
Рис.2.9 закона изменения глубины под килем судна в течение плавания. Как правило, эта запись производится на специальную электротермическую бумажную ленту. Было разработано достаточно много конст-руктивных вариантов самописцев, все они имеют пишущий узел, устройства управ-ления работой эхолота и контрольно – сигнальные устройства.
Электротермическая бумага, на которой производится запись глубин, имеет верхний слой, разрушающийся при прохождении через него электрического тока. Под ним расположен окрашенный, чаще в черный цвет, слой. Степень разрушения верхнего слоя и, как следствие, яркость и размеры отметки глубины зависят от тока, протекающего сквозь бумагу.
В последнее время на смену самописцам, рассмотренного типа, приходят прин-теры, связанные с процессором эхолота. Они позволяют распечатывать не только эхограмму, но и любую другую информацию, вводимую в них со стороны. Кроме этого, они могут отображать цветовую селекцию принятых эхолотом сигналов по их мощности, что облегчает расшифровку эхограммы.
На рис. 2.10 приведен пример эхограммы, отпечатанной с помощью принтера. Вертикальные линии эхограммы соответствуют отметкам событий, вводимым судоводителем, которые обычно называют оперативными отметками. Они имеют свой номер, проставляющийся автоматически при нажатии кнопки, вводящей отметку. При желании у линии оперативной отметки могут быть отпечатаны текущие коор-динаты судна и различные заметки судоводителя к отмечаемому событию. На ри-сунке также отмечены нулевая линия и линии глубин в диапазоне от нуля до ста метров. Все указанное выше делает эхограмму, отпечатанную на принтере, сущест-венно более информативной, чем ее аналог, записанный самописцем.
Приборы сигнализации о выходе судна на заданную глубину (ПСГ) могут быть выполнены в виде отдельного изделия или встраиваться в другие приборы комплекта эхолота.
Принцип действия ПСГ заключается в сравнении промежутка времени от мо-мента излучения до приема отраженного от дна сигнала с заданным интервалом вре-мени, соответствующим глубине, установленной оператором на приборе.
Источник