Датчик скрытой проводки схема

Датчик скрытой проводки схема

Делаем детектор скрытой проводки своими руками

Электрическая проводка — сложная система, состоящая из кабелей различного сечения. В большинстве случаев провода, снабжающие помещение электричеством, расположены внутри каналов в стенах и потолках. При выполнении ремонтных работ крайне важно определить точное местоположение кабеля, так как иначе есть риск их повреждения. В этих целях используют детектор скрытой проводки — компактное устройство, позволяющее определить места прокладки проводов.

Общие сведения

Детектором скрытой проводки называют аппарат для обнаружения кабелей электропитания, расположенных под определенным покрытием. Такое устройство используют во время выполнения строительных работ, чтобы предотвратить случайное обесточивание помещения и минимизировать потенциальную угрозу для мастера, выполняющего ремонт.

Основные функции прибора:

  • обнаружение кабелей, силовых узлов в стенах и потолках;
  • выявление скрытых разделительных коробок;
  • определение места обрыва цепи;
  • проверка качества заземления.

Обычно детектор используют при выполнении работ в старых зданиях. Ранее схема укладки кабелей не соответствовала нынешним стандартам. Поэтому расположение кабелей, распределительных коробок, расстояние между проводами и другие показатели могут не соответствовать действующим нормам. В данном случае детектор позволяет минимизировать риск, связанный с повреждением элементов системы электропитания, заранее определив их расположение.

Приборы для обнаружения проводки отличаются в зависимости от принципа действия. Наиболее простым вариантом считают электростатические детекторы, которые определяют место расположения проводов под напряжением. Такие устройства улавливают электромагнитные колебания, однако чувствительны к помехам, создаваемыми сторонними бытовыми устройствами.

Самым распространенным типом являются электромагнитные искатели. Они определяют провода под напряжением, при условии, что нагрузка на сеть не меньше 1 кВт. Ключевым преимуществом таких аппаратов выступает высокая точность. Расположение кабеля можно узнать с погрешностью 2–3 мм.

В качестве индикаторов проводки нередко используются металлодетекторы. Эти устройства реагируют на металлические объекты, в том числе, на провода под напряжением. С их помощью также можно найти металлическую арматуру, обнаружить трубы или выявить застрявшие крепежные материалы.

Существуют также универсальные индикаторы. В них задействует несколько вариантов проверки одновременно. Эти устройства применяют в строительстве, при проведении монтажных работ и проектировании зданий.

Можно ли изготовить детектор собственноручно

Изготовить индикатор для обнаружения крытой проводки можно самостоятельно. Для этого не нужно быть экспертом в области электроники, а количество необходимых материалов сводится к минимуму. Прибор, изготовленный собственноручно, станет достойной альтернативой дорогостоящим брендовым детекторам.

Принцип действия устройства основан на двух базовых принципах физики. Первый заключается в том, что любой проводящий материал, при подаче тока, является источником электромагнитного излучения. В этом случае работа детектора сводится к обнаружению этого излучения.

Второй принцип заключается в том, что при взаимодействии любого металла, постоянное магнитное поле, создаваемое проходящим через проводник током, искажается. В этом случае детектору достаточно обнаружить область искажения ЭМП.

Как собрать простейший детектор

При наличии необходимых деталей и инструментов, изготовить детектор скрытой проводки своими руками можно очень быстро. При необходимости, материалы для устройства можно приобрести в магазине радиотоваров.

  • металлическое кольцо с разрывом (выполняет функцию магнитопровода);
  • медный провод для обмотки;
  • микрофонный кабель со штекером;
  • рабочий FM-приемник с входом для подключения микрофона;
  • элементы питания.
  1. Медный провод намотать на металлическое кольцо.
  2. Два конца обмотки припаять к кабелю от микрофона, покрыть изоляционной лентой.
  3. Вставить штекер кабеля в приемник.

Для упрощения процедуры сборки рекомендуется использовать схему, представленную выше. Принцип работы с устройством довольно прост. Необходимо включить радио и проводить катушкой магнитопровода по поверхности стены в местах предполагаемого расположения кабеля. Если под покрытием есть провод под напряжением — звук из динамика приемника будет меняться.

Стоит отметить, что вместо микрофона могут использоваться другие чувствительные к магнитному полю устройства. К примеру, в этих целях вполне подойдет кабель от наушников.

Детектор на основе схемы 555

Для изготовления детектора может использоваться интегральная схема 555.

Она используется для формирования одиночных, постоянно повторяющихся импульсов и часто используется при изготовлении таймеров, электронных и цифровых реле, других электронных аппаратах.

  • одна микросхема NE 555;
  • постоянные резисторы 1, 2, 10 кОм;
  • переменный резистор 10 кОм;
  • конденсатор 47 мкФ 166 В;
  • батарейка «Крона»;
  • пластиковый корпус;
  • универсальная печатная плата.

Сборку осуществляют в соответствии со схемой, представленной выше. Если все элементы цепи исправны, то при приближении устройства к проводам в стене, встроенная интегральная схема 555 начинает производить короткие сигналы, которые отображаются на светодиоде.

При необходимости, в готовый аппарат можно встроить сигнализатор, который будет издавать звук при обнаружении скрытой проводки. Чтобы постоянно не извлекать элемент питания из ячейки, в конструкцию можно добавить выключатель.

Как изготовить индикатор из смартфона

Определить место прокладки электрического кабеля в помещении можно при помощи простого устройства, изготовленного собственными руками. Причем, для этого не нужно разбираться в сложных схемах. Можно сделать детектор скрытой проводки из смартфона, не повреждая при этом мобильное устройство.

Необходимо разобрать гарнитуру и аккуратно извлечь из нее микрофон. Динамики наушников при этом можно удалить, так как они нам не потребуются. На место микрофона нужно припаять конденсатор на 1–10 нанофарад. Полученное в результате приспособление будет выполнять функцию датчика.

На смартфон необходимо установить приложение Spectroid. Его можно загрузить на Google Play Market. Данная программа анализирует воспринимаемый звуковой спектр. При запуске приложения необходимо выбрать полосу частот 50 Гц (именно в этом диапазоне улавливает собранный из гарнитуры датчик) и растянуть шкалу, чтобы на экране отмечались малейшие перепады.

Датчик подключается к смартфону, а наконечник с конденсатором прислоняют к стене в месте, где должен предположительно находиться сам кабель. На экране мобильного устройства, при этом, отображаются частотные колебания, которые свидетельствуют о том, что под стеной, возможно, находится кабель под напряжением. С помощью этого устройства можно не только определить где лежит кабель, но и обнаружить место обрыва кабеля.

Для изготовления детектора скрытой проводки можно использовать смартфон без гарнитуры с датчиком. В этом случае микрофон удаляют из мобильного устройства, а на его место впаивают конденсатор.

Детектор на основе Ардуино

В домашних условиях можно собрать индикатор электропроводки с использованием контроллера Ардуино. Это непрофессиональная печатная плата, которая применяется при изготовлении простых электронных приборов и устройств автоматики.

Помимо контроллера потребуются:

  • резисторы 500 Ом;
  • светодиодная шкала или циферблат;
  • зуммер;
  • батарейка «Крона»;
  • контактный кабель.

Для сборки используется схема, представленная выше. Необходимо учитывать, что контроллер Arduino является программируемым элементом. Поэтому после сборки контроллер необходимо подключить к ПК. При этом детектор должен быть запитан от собственной батареи. В среду разработки Ардуино необходимо ввести следующий программный код.

Для обнаружения скрытой проводки необходимо поднести зуммер к стене. Если под покрытием находится кабель под напряжением, то светодиод на схеме будет загораться. При необходимости, программный код прибора можно редактировать, например, чтобы увеличить сопротивление резистора. Контроллеры Arduino программируются на языке программирования C++.

Заключение

Детектор скрытой проводки — компактный прибор, позволяющий обнаружить кабель под напряжением, расположенный в труднодоступных местах или выявить место обрыва кабеля. Такие устройства применяют во время строительных и ремонтных работ для предотвращения случайных повреждений и минимизации потенциальной угрозы поражения током.

Детектор можно изготовить самостоятельно, используя для этого доступные радиодетали и вспомогательные материалы. Для этого потребуется минимальные знания в области электроники, навыки в расшифровке схем и комплект инструментов.

Детектор скрытой проводки (схема, принцип работы)

Кроме часто встречающихся в радиолюбительской практике датчиков, существуют и более редкие, но, тем не менее, эффективные приборы и устройства. Об одном из них — датчике от танкового шлемофона — рассказано ниже.

Все известные схемы искателей скрытой проводки можно условно разделить на детекторы (сигнализаторы) наличия переменного напряжения и сигнализаторы магнитного и электрического поля. В качестве датчиков к таким устройствам с разной эффективностью служат в основном пассивные индуктивные элементы (кроме пассивных элементов в устройствах контроля и сигнализации электрического поля широко используются полевые транзисторы).

Это катушки реле с большим количеством витков на стальном (типа РКН и аналогичные) или ферритовом сердечниках, катушки от высокоомных телефонов (типа ТОН-1, ТОН-2 и аналогичные с сопротивлением 1600 Ом), динамические микро? фоны типа МД200, МД201 и аналогичные, звукозаписывающие (воспроизводящие, универсальные) головки от магнитофонов. Наилучший результат удалось получить, используя универсальную головку от катушечного магнитофона «Яуза» и даже такие «неформальные» элементы, как датчик от ларингофона танков Т-60—Т-80 (см. рис. 2.31).

На рисунке показан один и тот же ларингофонный датчик ТЛГ-1А в разном исполнении (изолированном и неизолированном корпусе). Выход ларингофонного датчика имеет три контакта: корпус датчика (экран) и два контакта (+) и (-). Датчик подключается к усилителю строго с соблюдением полярности.

Танковые шлемофоны используются в народном хозяйстве еще с начала 1970 годов в качестве элементов переговорного устройства вездеходов и тягачей (в географических условиях непроходимой местности, тайге, на севере), поэтому не представляют на сегодняшний день никакого секрета. Однако если исследовать ларингофон глубже, обнаружатся его высокоэффективные (по чувствительности к слабым сигналам) качества.

Рис. 2.31. Фото ларингофонного датчика шлемофона Т-72

Как известно, ларингофон реагирует не столько на уровень громкости звука [об этом можно судить по закрытому (запаянному) корпусу], сколько на слабую детонацию, вибрацию и изменения магнитного поля. Датчик ТЛГ-1А отрицательным выводом подключается к общему проводу усилителя, а «плюсовым» выводом — к отрицательной обкладке оксидного конденсатора С1. Корпус датчика остается неподключенным.

Диаграмма направленности рекомендуемого устройства широка, что позволяет применять его при поиске скрытой проводки в небольших сетях коммуникаций (в квартирах, частных домах). В производственных помещениях, где электрическими кабелями «окутаны» все стены, прибор будет малоэффективен. Зато там, где спрятанная электрическая проводка редка и глубоко запрятана в бетон, находится под толстым слоем штукатурки, устройство обнаруживает ее на расстоянии до 80 см (в зависимости от материала стен). По нарастающей (максимальной) громкости звука в телефоне определяют точное местонахождение проводки. Для нормальной работы устройства, естественно, по искомым проводам должен протекать переменный (или импульсный) ток. Чем больше сила тока, тем с большего расстояния и с большей точностью устройство с ларингофонным датчиком обнаруживает местонахождение проводки.

Поскольку чувствительность датчика высока, можно использовать усилитель звуковой частоты упрощенной конструкции, например на основе микросхемы К140УДЗЗ. Рекомендуемый усилитель обладает функцией регулировки усиления входного сигнала.

Электрическая схема усилителя с подключенным ларингофоном ТЛГ-1А представлена на рис. 232.

В качестве телефона используется хорошо знакомый радиолюбителям телефонный капсюль ДЭМШ-4М, обеспечивающий достаточную громкость звука.

Источник питания устройства— стабилизированный источник питания 5 В постоянного тока. Ток потребления усилителя при максимальном усилении составляет 10—12 мА. На частотах 1000—5000 Гц коэффициент усиления ОУ DA1 максимальный, около 100.

Рис. 2.32. Электрическая схема усилителя с ларингофоном Т/ІГ- 1А

На элементах R4, VD1, СЗ, С4 собран стабилизатор напряжения. Оксидный конденсатор С4 фильтрует низкочастотные помехи по питанию. Конденсатор СЗ фильтрует помехи по высокой частоте.

Резистор R4 (ОМЛТ-0,5) ограничивает ток так, чтобы стабилитрон VD1 находился в рабочем режиме — ток стабилизации 1—10 мА, UCT = 3,3 В. Этот ограничивающий резистор рассеивает небольшое количество тепла — его мощность (0,5 Вт) выбрана с запасом. Можно питать узел от двух элементов А316, тогда R4, VD1, СЗ, С4 не нужны. В таком варианте элементы питания подключаются соответственно к общему проводу и к точке А (положительный полюс).

Напряжение питания усилителя может находится в диапазоне от 1,4 до 5 В, однако при напряжении питания более 3,5 В усилитель возбуждается и уровень шумов возрастает. При напряжении, питания 3 В (оптимальное напряжение питания) величина входного шумового напряжения составляет 440—500 нВ/Гц— это типовое значение для самого ОУ.

Вследствие небольшого уровня опорного напряжения на инвертирующем входе 3 микросхемы DA1 среднеквадратичное значение шума в результирующем сигнале сохраняется на низком уровне. Местный акустический эффект из-за близости расположения ВМ1 и НА1 (который появляется при повышении напряжения питания до 5 В) можно свести на нет корректировкой сопротивления резистора R9. Следует учитывать, что при этом уменьшится и общий коэффициент усиления узла.

Максимальное усиление фиксируется на нагрузке сопротивлением 500 Ом. Однако такой звуковой капсюль найти трудно. При возможной замене НА1 следует учитывать это обстоятельство. Усиление входного сигнала регулируется переменным резистором R5 (СПО-1).

Устройство в налаживании не нуждается. Если узел собран без ошибок с исправными элементами, он начинает работать сразу. Отдельного выключателя питания нет, так как оно поступает на устройство через разъем РП10-5. Можно применить разъем другого типа.

Все постоянные резисторы, кроме R4 — типа МЛТ-0,25. Оксидные конденсаторы — типа К50-6. Остальные — типа КМ-6Б. В качестве ларингофонного датчика ВМ1 можно применить любойдинамическийкапсюльссопротивлением180—250 Ом, например ДЭМШ-1А. НА1 можно заменить на ТМ-4, ВП-1.

Если ларингофон располагается в одном корпусе с усилителем, то экранировать провода не надо. Корпус для устройства — любой: например хорошо подходит пластмассовый, от портативного электрического фонаря, фото которого показано на рис. 2.33.

Рис. 2.33. Фото корпуса из портативного электрического фонаря

Кроме описанного предназначения, устройство усилителя с ларингофонным датчиком может применяться для контроля сейсмического фона, а также в устройствах контроля детонации механических приборов. В налаживании устройство не нуждается.

Как сделать датчик для обнаружения скрытой проводки своими руками

Когда проводят работу по строительству, иногда требуют проверить стену. Это позволяет узнать, не монтировались ли за ней провода раньше. Нужна разновидность детекторов, реагирующих на металлические изделия. Датчик скрытой проводки своими руками сделать не составит труда.

Заводские детекторы: о распространённых схемах

Выпускается несколько видов устройств:

  1. Металлодетектор. Это стандартная разновидность прибора, реагирующего на определённые материалы. Из преимуществ – сильное напряжение не создаётся. Но по конструкции это сложное изделие. Кроме того, оно реагирует на любые виды металла, не только проводку.
  2. Электромагнитный тип устройств. Здесь потребители ценят простоту схемы изготовления. Отмечается высокая точность обнаружения проводки. Есть и недостаток. Прибор требует не только обычного напряжения, но и серьёзной нагрузки. Минимум – 1 киловатт.
  3. Электростатический датчик определения проводки в стене. Внутреннее устройство – максимально простое. Поиск металлических предметов не доставляет хлопот, даже при значительных расстояниях до измерителя. Но поиск проводится лишь в абсолютно сухой среде. Иначе прибор начинает срабатывать ложно. И обнаруживает он только определённые провода, находящиеся под напряжением.

Самодельные устройства: простые схемы

Несколько видов техники легко создаётся в бытовых условиях.

Поддержка звуковой индикации

Резистор R1 станет отличной основой для изготовления подобного прибора. Тогда схема получит максимальную защиту от наведённого напряжения.

Функцию антенны будет выполнять медный проводник, с 5-15-сантиметровой длиной. Устройство начинает потрескивать, если обнаруживает рядом металлические изделия. Подключают пьезоэлемент по мостовой схеме. Благодаря этому контролируют уровень громкости.

Звуковая и световая индикация, одновременные

Устройство собирается всего из одной микросхемы, потому тоже может похвастаться простой конструкцией.

Сделать самому электромагнитные датчики проводки этой группы просто, если следовать инструкции.

Особенности сборки описываются следующим образом:

  1. Номинал резистора R1 – больше 50 М0м, либо равен этому значению.
  2. Отсутствуют ограничения по сопротивлению у используемого светодиода.
  3. Микросхема самостоятельно справляется с большинством возложенных на неё функций.

С основой в виде полевого транзистора

Отзывчивость к электрическому полю – главное преимущество, которым известны транзисторы этой группы. Прибор максимально прост, не требует применения дополнительного оборудования при изготовлении. Нужно лишь запомнить основные характеристики:

  1. Напряжение держится на уровне от 3 до 5 В.
  2. Тока не нужно большое количество, даже при таких условиях устройство функционирует минимум 5-6 часов, без отключения.
  3. 0,3-0,5-миллиметровый провод на сердечнике обеспечивает фиксацию для антенной катушки.
  4. Диаметр сердечника равен 3 миллиметрам.
  5. Сколько будет витков – зависит от провода. Для 0,3 миллиметров это число равно 20.
  6. В случае с 0,5 миллиметрами количество витков увеличивают до 50.
  7. Допустимо функционирование антенны с дополнительным каркасом, либо без него при установке датчика проводки в стене.

Второй вариант схемы с полевым транзистором

В этот раз рекомендуется использовать микросхему из серии КП103. Высокая чувствительность – главная характеристика таких приборов. Сопротивление начинает сокращаться, когда затвор и проводка прижимаются друг к другу. Это причина открытия других транзисторов. Свечение светодиода начинается потом.

Ограничений по буквам полевиков при эксплуатации нет. Нет запрета на применение варианта со световым диодом серии АЛ307. Такая проводимость связана с низкой мощностью. При этом коэффициент по передаче должен сохраняться на достаточном уровне. Вместо стандартного варианта КТ203 рекомендуют отдавать предпочтение модели КТ361.

Прибор обладает и достоинствами в виде компактных размеров. При сборке легко применять корпусы от маркеров. Антенну проводят сквозь маркерные отверстия. Её длина стандартно доходит до 5-10 сантиметров. Но обычной длины ножки у полевого транзистора хватит при неглубоком расположении проводов, до 10 см.

По горизонтали идёт установка транзистора КП103. Затвор требует такого уровня изгиба, чтобы сама деталь расположилась над транзисторным корпусом. Сборка металлоискателей.

Датчик состоит из нескольких компонентов, согласно схеме:

  1. Индикация – VT3, VT4.
  2. Детектор – VT2.
  3. Генератор частоты.

На ферритовых наконечниках должны оказаться генераторные катушки. 8 миллиметрам равен стержневой диаметр. На первой катушке нужно сделать 120 витков, на второй – 45. Рекомендуется отдавать предпочтение проводам марки ПЭВТЛ 0,35.

Металлоискатель требует определённой наладки, которая проводится вдали от любых изделий, изготовленных из металла. Для этого применяют подстроенные резисторы серии R3 и R5. Генерация во время этого процесса равна почти нулю. В такие моменты диод светит неярко, слабо. С целью угасания излучения отдельно настраивают R3.

Остаётся настроить чувствительность для правильной работы в дальнейшем. В этом случае берут кусок металла с парой резисторов. Можно использовать самый простой вариант – монету. Рекомендуется время от времени возвращаться к этой процедуре. Регуляторы встраиваются в корпус металлодетекторов, тогда сама работа проходит легче.

Когда настройка завершена, прибор включают. Определение подходящих характеристик не займёт много времени.

О сигнализаторах проводки без батареек

Питание в прибор поступает непосредственно от электрической сети. Высокая ёмкость конденсаторов – обязательное условие реализации схемы. Основной заряд передаёт конденсатору сеть. С полным зарядом в устройстве передают напряжение на 6-8 В. Но от показателя только зависит, насколько яркими будут диоды.

Чувствительность устройства остаётся практически без изменений, даже если монтаж скрытый.

Создание детекторов на микроконтроллере

Один из вариантов – использование в качестве основы микроконтроллера, обозначаемого PIC12F629. Отзывчивость по отношению к магнитным полям – главный принцип, на котором строится работа устройства. Само поле формируется, когда ток идёт по проводникам, которые вмещает стена.

Светодиодная лампа, пьезоизлучатель – приспособления, задействование которых разрешено в подобных детекторах в одинаковой степени. Обнаружение поля сопровождается работой соответствующего вида индикаторов.

Устройство отключается только на частоту в пределах 50 Гц. Это такая же частота, что и у обычного переменного тока. Искатель не допускает ложных срабатываний. На другие частоты свой прибор просто не будет реагировать.

Индикаторы с двумя элементами

Не обойтись без микросхемы со световым диодом. DD1 – подходящий вариант микросхемы в подобной ситуации. HL1 –оптимальное решение по выбору диода. Нужно решить задачу по соединению проводов. Результат – три инвертора в цепи. Ток от переменных полей становится сильнее. Диодная лампа начнёт светиться, как только что-нибудь обнаружится. Сам владелец легко это увидит.

Схему реализуют в двух вариантах:

  • Когда соединяются выводы. 11 с 14, 1 с 5, 4 с 7 и 9, 2 с 10, 3 с 8.
  • Тот же вид соединения, но другого порядка: 4 с 7 и 9, 2 с 11 и 14, 1 с 5 и 12, 10 с 13, 3 с 8.

Как проверить самодельные приборы?

Работоспособность детектора надо дополнительно проверить, когда сборка устройства завершена. Тогда проще понять, насколько правильно владелец прошёл через предыдущие этапы.

Порядок действий для теста будет таким:

  • Поиск участка, на котором проводка определена. Например – провода точно идут к розеткам и выключателям.
  • После проводят проверку по выбранному участку. Подведения прибора к стене хватит. Останется наблюдать, как работает индикация.
  • Устройство исправно, если сигнал поступает только там, где расположены кабели. Эксплуатацию продолжают.
  • Если же сигналы то появляются, то пропадают – велика вероятность каких-либо поломок. Требуются дополнительные исследования. К этому прикладывается не одна рука, а обе.

Заключение

Не обязательно посещать магазины, чтобы получить собственный детектор. Допустимо собирать устройства самостоятельно. Но это требует соблюдения рекомендаций, указанных выше схем и характеристик.

У меня возникли вопросы по первой схеме:
1. На схеме номинал R1 указан 1 МОм, но в пояснении говорится про 50 МОм, Согласитесь, разброс большой. Так какого номинала резистор предпочтительней?
2. В какое место впаять светодиод? Или он ставится параллельно пьезоэлементу.
3. Какой тип микросхемы используется? Можно ли, снизив питание до 5 вольт, использовать К155ЛА3 ?

Читайте также  Детектор скрытой проводки Meet MS-158M и его устройство

Детектор обрыва скрытой проводки своими руками

Представляем самодельное устройство, используемое для безопасного и очень быстрого определения места повреждения электрической цепи 220 В 50 Гц, например LED или обычной гирлянды новогодней елки.

Схема детектора сгоревшей лампы

Детектор состоит из двух транзисторов по схеме Дарлингтона, батареи 3,6 В, светодиода, корпуса и датчика, в дальнейшем именуемого антенной — нескольких сантиметров изолированного провода.

Схема работает по принципу емкостной связи с электрической сетью, усиливая ток улавливаемый антенной и управляя светодиодом.

Входная цепь усилителя замыкается через емкость между элементами, подключенными к эмиттеру оконечного транзистора — (плоская поверхность или батарея от телефона имеет достаточную поверхность) и человеком, держащим корпус детектора, который обычно расположен на потенциале сети ноль.

Таким образом принцип проверки такой же, как и при использовании обычной неоновой лампы, но не нужно контактировать с изолированными компонентами схемы, что значительно ускоряет работу. Обратите внимание, что детектор будет работать только для линий переменного тока.

Схема очень проста и сборка её не доставит проблем, лучше всего иметь транзисторы из группы наибольшего усиления по току, хотя и не обязательно, но важная деталь заключается в том, что изоляция антенны должна иметь наименьший возможный контакт с корпусом, предпочтительно если основание транзистора, подключенного к антенне, было извлечено из корпуса на контакт с ним — это улучшит чувствительность детектора.

Транзисторы берите практически любые, только проверьте являются ли они транзисторами NPN и обеспечивают ли усиление HFE выше 100.

Даже используя транзисторы с в = 100, можете получить усиление в 10000. Однако с таким большим усилением конечно можно будет обнаружить сетевые кабели через стену в большую глубину, но и помехи пойдут (ложные срабатывания).

Схема детектора обрыва проводки

Данный прототип обнаруживает изолированный кабель под напряжением на расстоянии около 4 см. Использовалась пара bc547b. Эта схема может питаться от батареи CR2032 3 В или от 2 ААА 1,5 В, так что должно работать в широком диапазоне.

Принцип работы тот же — светодиод загорается при приближении к источнику переменного напряжения. Чтоб снизить чувствительность, надо:

  1. уменьшить напряжение питания батареи;
  2. соединить базу с эмиттером второго транзистора (который со светодиодом в эмиттере) с помощью экспериментально выбранного резистора (десятки, сотни кило или мега Ом).
  3. сделать антенну из кабеля экранированного — подключить экран к минусу батареи, обрезать экран до такой длины, чтобы чувствительность не была слишком низкой или высокой.

Схема детектора скрытой проводки

Эта небольшая схема поможет также отследить линию провода под напряжением 220 В в стене. Транзистор FET подключен к емкостному датчику (который обычно представляет собой простую металлическую пластину). Когда держите датчик близко к стене, светодиод будет показывать поток электронов вокруг того места, где он обнаруживает провод. Работает от 9 В.

Аналогичная схема работает уже лет 10 — установлена в корпусе пластикового фонарика, который еще имеет два кабеля и выполняет функцию адаптера. Она позволяет определить, подключено ли данное устройство к защитному проводнику, если поднесете антенну, например, к корпусу стиральной машины, загорится светодиод.

На сплошном кабеле, например от удлинителя (длина не имеет значения), можно с точностью до 1 см определить разрыв отдельных проводов — только кабель должен быть сухим!

Конечно на поиск скрытой проводки в стене влияет толщина штукатурки, тип, влажность и краска также имеют значение. Под плиткой в ​​ванной детектор слегка светится над кабелем. У компьютера светодиод горит примерно на расстоянии 15 см от корпуса ПК, монитора. Если весь комплект — компьютер, монитор подключен к защитному заземляемому проводнику, можете прижать даже антенну в контакт к этим устройствам и ничего не загорится.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector
Для любых предложений по сайту: [email protected]