Простой искатель скрытой проводки

Детектор скрытой проводки своими руками – как сделать прибор для поиска скрытой электропроводки (схема искателя)

Схема детектора скрытой проводки

Зачастую мы сталкиваемся в своей жизни с такой проблемой, как скрытая электропроводка в квартире. Вам понадобилось проделать отверстие в стене, чтобы повесить зеркало, часы или полку, и в этот момент произошла неприятность – в стене все начало искрить, и свет в помещении погас.

В чем же дело? Дело в том, что при сверлении вы задели провод, который идет под стеной к лампе. И теперь придется чинить испорченный провод. А этого можно было легко избежать, используя специальный детектор скрытой электропроводки. Покупать такой прибор в магазине не обязательно, потому что его можно сделать своими руками дома из подручных средств.

Рассмотрим далее, как можно сделать детектор скрытой проводки своими руками.

Способы, с помощью которых можно узнать, где именно проходит электропроводка в квартире

Есть несколько способов, благодаря которым можно легко распознать скрытую электропроводку. Например:

  • если есть такая возможность, заглянуть в техническую документацию вашей квартиры, в которой должна быть схема разводки электрики
  • можно предугадать схему прокладки проводки, обратив внимание на расположение распределительной коробки, а также на то, каким образом от нее идут провода к розеткам и выключателям. В случае, когда проводка делалась опытным и грамотным электриком, прокладка кабелей происходит под прямым углом, потому что так заложено в стандартах
  • очень хорошо, если вы сами делали ремонт в квартире, и разводкой электричества занимались тоже сами, поскольку необходимости в детекторе у вас не будет

Но бывает, что проводку проводил неквалифицированный мастер, который ради экономии метров провода разводил их по коротким путям. В таком случае, конечно же, не обойтись без специальных средств для поиска скрытой проводки.

В магазине можно найти различного рода поисковики для проводов. Обычно их называют детекторами скрытой проводки. Искатели бывают двух типов:

  • низкий класс поиска – они, как правило, настроены на источник электромагнитного излучения, то есть на провода, которые находятся под напряжением
  • высокий класс поиска – они наиболее точные и могут найти провода, которые не снабжены на момент поиска электричеством, то есть они настроены просто на выявление самого провода

Прибор низкого класса обычно стоит гораздо дешевле. Поэтому, чтобы вообще сильно не тратиться на покупку таких приборов, можно сделать детектор своими руками. Для домашнего использования его вам будет вполне достаточно.

Схема устройства и материалы для изготовления искателя

Мы предлагаем вам к рассмотрению самую простую схему сборки устройства поиска скрытой проводки. Для того чтобы самостоятельно собрать простой детектор скрытой электропроводки, вам потребуются детали, которые вы без проблем сможете найти среди своего домашнего арсенала, или за копейки приобрести в магазине радиотехники. Перечислим вам все необходимые материалы:

  • микросхема К561ЛА7
  • батарейка “Крона” на 9 В
  • резистор мощностью 1 МОм
  • пищалка (пьезоизлучатель или звуковой/световой датчик)
  • медный стержень (или проволока одножильная) длиной от 5 до 10 см
  • кусок картона
  • иголка (для прокалывания отверстий)
  • паяльник (мощностью не больше 25 Ватт)
  • короб или деревянная линейка

Рассмотрим подробнее все эти материалы, а также механизм сборки такого устройства. Основной элемент здесь – это советская микросхема. Она чувствительна к электромагнитному и статическому полю, которое исходит от проводников электрической энергии или каких-либо электронных устройств. От повышенного электростатического поля схема будет защищена резистором.

Чувствительность самого прибора определит длина антенны. В качестве антенны мы используем одножильный медный провод, длина которого не должна превышать 10 см. Если длина будет больше, то существует вероятность так называемого самовозбуждения микросхемы, в результате чего прибор будет неточно указывать нам впоследствии на наличие провода в том или ином месте.

Есть один нюанс, который следует учесть. При подборе длины антенны детектора, нужно всегда проверять, чтобы она реагировала только на электрический кабель. То есть необходимо постоянно подносить искатель к предметам, пока реакция антенны не будет производиться только на электропровод.

В списке материалов вы обнаружили так называемую пищалку, звуковой датчик, или как его профессионально называют – пьезоэлемент. Также можно использовать светодиодный элемент.

Этот элемент необходим нам будет для восприятия на слух электромагнитного поля, а светодиодный датчик будет светом указывать на место, где располагается провод.

Впоследствии, когда мы будет работать с детектором, при обнаружении им напряжения в проводе, он будет издавать характерный треск. Такую пищалку можно найти в старом тетрисе, тамагочи или часах.

Схема у нас будет питаться от батарейки крона, с напряжением 9 Вольт.

Далее займемся навесным монтажом – берем картон, прикладываем к нему микросхему ножками вниз и под каждой ножкой с помощью иголки делаем отверстия, всего их должно получиться 14, по 7 штук с каждой стороны схемы.

После мы продеваем все ножки микросхемы через это отверстие и загибаем их. Таким образом, мы надежно закрепили ИМС (интегральная микросхема) на картоне, впоследствии нам будет проще с пайкой проводов.

Далее наступает самый сложный и важный момент – соединение всех элементов

Здесь необходимо использовать паяльник не больше 25 Ватт, иначе схема может перегреться. Приступаем к сборке:

Изначально перед работой, надо подготовить план-схему, на которой вы подробно пропишете все элементы и моменты их соединения. Микросхема, а точнее ее контакты, лучше всего пронумеровать от 1 до 14, начиная слева направо, при условии, что паз торца схемы будет наверху. И далее производим последовательно все соединения:

  • соединяем батарейку выход “+” с ИМС (интегральная микросхема) к контакту № 14
  • соединяем батарейку выход “-” с контактом № 7
  • соединяем резистор с медным стержнем (или проволокой) к контакту схемы № 1 и № 2 параллельно
  • соединяем пьезоизлучатель (датчик звука или светового индикатора) с контактом № 4 одним проводком напрямую
  • соединяем пищалку с контактами №3, 5 и 6 вторым проводом

Далее всю получившуюся конструкцию необходимо аккуратно расположить в каком-либо удобном коробе или на деревянной линейке.

Если вы исполнили все рекомендации по сборке, то схема должна заработать сразу. А для того чтобы детектор не работал постоянно, можно подключить тумблер, расположив его между батарейкой и схемой.

Детектор поиска напряжения сети готов. Благодаря всем этим несложным действиям вы, не потратив лишних средств и времени, смогли создать для себя своими руками домашнее устройство для поиска скрытой проводки.

Его вы можете использовать теперь всегда, когда соберетесь повесить в своей квартире что-нибудь, или просто захотите поменять электропроводку.

Самодельный детектор без проблем поможет вам правильно делать отверстия в стене, чтобы не повредить провода.

Источник: http://remont.youdo.com/articles/electric/shema-detektora-skritoy-provodki/

Как сделать индикатор скрытой проводки своими руками

Если вам предстоит проведение монтажных работ, которые могут привести к повреждению скрытой проводки, то нужно найти такое место, где бы под штукатуркой не проходили провода. И если вы не профессиональный электрик, то на один раз покупать специальный прибор необязательно. Можно сделать индикатор скрытой проводки своими руками из того, что найдете дома.

Схемы самоделок

Можно придумать много вариантов исполнения детектора скрытой проводки. Схемы одних устройств простые и понятные для школьника, схемы других доступны для бывалого электротехника.

Они отличаются между собой количеством и видами элементов: смотрите, что есть у вас на руках, и исходя из этого выбирайте схему.

Схема со звуковым индикатором

Данный бесконтактный индикатор скрытой проводки базируется на микросхеме К561ЛА7.

Чтобы уберечь ее от высокого напряжения, созданного статическим электричеством, потребуется резистор в 1 МОм (на схеме R1). Питается устройство от кроны (9В).

В качестве антенны подойдет медная проволока или любой металлический стержень длиной от 5 до 15 см. Золотая середина – 10 см. Важно, чтобы проволока не прогибалась под собственным весом.

Если поднести собранное устройство к проводу под напряжением, то будет слышен звук, напоминающий треск. Это возможно благодаря наличию пьезоизлучателя (на схеме ЗП-3), увеличивающему громкость. Искать этим детектором можно не только скрытую проводку, но и перегоревшую лампочку в гирлянде. Узнать о ее расположении можно по тому, что возле нее треск прекращается.

Схема со звуковым и световым индикатором

Это устройство может питаться от батареек напряжением от 3 до 12 В. Для ограничения тока использован резистор R1, сопротивление которого не должно опускаться ниже 50 МОм. Но для светодиода (обозначен АЛ307) такого резистора не предусмотрено: он не нужен, потому что используемая микросхема (К561ЛА7) сделает все сама.

При приближении искателя к проводу под напряжением будет слышен не только шум, но и будет загораться светодиод. Двойная индикация надежнее.

Двухэлементный индикатор

Вам понадобится только микросхема и светодиод. Для сборки подойдут DD1 и HL1 соответственно. Вся цель работы заключается в том, чтобы соединить выводы микросхемы так, чтобы получилось три инвертора в цепочке.

Такой искатель скрытой проводки своими руками усиливает токи, которые наводит на устройство поле переменного тока в проводах, скрытых стеной.

В результате при приближении к проводке загорается светодиодная лампочка, и при удалении или разрыве цепи – гаснет.

Вариантов исполнения 2:

  1. Соединить выводы: 3-ий – с 8-ым и 13-ым, 2-ой – с 10-ым, 4-ый – с 7-ым и 9-ым, 1-ый – с 5-ым, 11-ый – с 14-ым;
  2. Соединить выводы: 3-ий – с 8-ым, 10-ым и 13-ым, 1-ый – с 5-ым и 12-ым, 2-ой – с 11-ым и 14-ым, 4-ый – с 7-ым и 9-ым.

Детектор на микроконтроллере

На этой схеме представлен искатель скрытой проводки на микроконтроллере PIC12F629. Его действие основано на чувствительности к магнитному полю, создаваемого током с проводником, скрытым в стене.

В зависимости от того, какой способ индикации вы предпочитаете (свет или звук), вы можете включать в схему пьезоизлучатель или светодиодную лампочку.

Поэтому об обнаружении магнитного поля скрытой проводки вы узнаете по загоревшей лампочке или характерному треску.

Данное устройство имеет неоспоримое преимущество: оно реагирует только на частоту 50 Гц – это частота переменного тока. Ошибочное срабатывание сигнала исключается: магнитное поле от источника с частотой меньше или больше указанной приводить в действие прибор не будет.

Сигнализатор скрытой проводки без батареек

Детектор скрытой проводки своими руками, схема которого представлена выше, в качестве источника питания использует саму сеть.

Это стало возможным благодаря использованию конденсатора с большой емкостью (на схеме С1). Зарядить его можно путем подключения прибора в сеть. Заряженный конденсатор выдает напряжение 6-10 В.

Причем от его значения зависит только яркость светодиода, чувствительность прибора от этого не падает.

Промышленные схемы профессиональных детекторов и их аналоги для самоделок

Изготовить в домашних условиях «Дятла»? Можно. Но он сложен в сборке, в которую включено множество элементов. А от вашей внимательности при прочтении схемы и точности исполнения будет зависеть качество работы аналога. Ниже приведены 2 схемы: первая промышленная, вторая – для самодельного «Дятла» (кликните по ним для увеличения).

Вы можете воспроизвести и YADITE 8848, варианты исполнения которого также приведены на двух электросхемах (также по клику увеличиваются).

Тестирование самодельных сигнализаторов скрытой проводки

Перед использованием самоделок необходимо провести тест детекторов скрытой проводки. Он покажет, правильно ли работает устройство. Порядок тестирования:

  • Найдите участок, в котором 100% проходит скрытая проводка (розетки и выключатели);
  • Протестируйте самодельный сигнализатор, проводя им по стене вокруг розетки;
  • Если сигнал поступает только в месте прохода кабеля – можно пользоваться прибором;
  • Если сигнал, то появляется, то исчезает в разных направлениях от розетки, то устройство не работает.

Чтобы точно не попасть перфоратором или гвоздем в скрытый стеной кабель, необходимо познакомиться со схемой электропроводки в квартире. Но часто она теряется, и поиск проводов затрудняется.

Однако с помощью самодельного детектора электропроводки вы безошибочно определите место, где можно повесить полку или картину.

Для этого не нужно спешить в магазин: все элементы вы найдете дома в старой электронике.

Источник: http://ElectricDoma.ru/svoimi-rukami/indikator-skryitoy-provodki-svoimi-rukami/

Детектор скрытой проводки своими руками: схема, отзывы :

Большинство современных детекторов способно работать на разной частоте. Демпферы в устройствах используются, как правило, резонансного типа. Однако колебательные модификации можно встретить также в детекторах скрытой проводки.

В данном случае расширители используются с определенной пропускной способностью. В среднем этот параметр колеблется в районе 6 мк. Таким образом, чувствительность тестера меняется. Непосредственно питание устройства осуществляется через аккумуляторные батареи.

По емкости они довольно сильно отличаются.

Если рассматривать литий-ионные аналоги, то вышеуказанный параметр колеблется в районе 2000 мАч. Чтобы более подробно разобраться в детекторах скрытой проводки, необходимо рассмотреть наиболее известные конфигурации. Чтобы сделать самостоятельно устройство, необходимо придерживаться схем.

Модели с колебательными демпферами

Сделать с колебательным демпфером детектор скрытой проводки своими руками довольно просто. В первую очередь для модели подбирается корпус. Некоторые изготавливают его самостоятельно.

Однако использовать его целесообразнее с поломанного устройства. Следующим шагом устанавливается непосредственно демпфер. Для закрепления его на панели придется воспользоваться паяльной лампой. Далее важно установить расширитель.

Конденсаторы у данного элемента чаше всего применяются открытого типа.

При этом по чувствительности модели довольно сильно отличаются. Если рассматривать низкочастотные модификации, то параметр отрицательного сопротивления в цепи не должен превышать 5 Ом.

В данном случае батареи побираются на 1500 мАч. Дополнительно для лучшей проводимости сигнала необходимо установить усилитель. Регулятор можно использовать в детекторе поворотного типа.

Соединяется он в устройстве только через модулятор.

Устройства с резонансными демпферами

Сделать простой детектор скрытой проводки с резонансным демпфером можно только при помощи проходных конденсаторов. Устанавливать их необходимо возле усилителей. Для этого резисторы используются порогового типа. Непосредственно усилители для модели подходят магнитные.

Однако сеточные модификации на сегодняшний день также являются распространенными. В данном случае расширители могут устанавливаться даже низкочастотного типа. Параметр проводимости сигнала в детекторе зависит также от мощности батарей.

Многие специалисты в этой ситуации советуют устанавливать их литий-ионного типа.

Отзывы о низкочастотных устройствах

Низкочастотный детектор скрытой проводки отзывы, как правило, получает хорошие. Подходят данные устройства больше всего для бытового использования. Профессионалами при строительстве они используются довольно редко. Однако во время ремонта способны сильно помочь. Если верить отзывам потребителей, то многие модели могут обнаруживать не только металлические, но и деревянные предметы.

Для того чтобы самостоятельно изготовить низкочастотный детектор скрытой проводки, демпфер, как правило, подбирается резонансного типа. При этом расширители используются с низкой пропускной способностью. В данном случае регуляторы подбираются индивидуально. Использовать их лучше всего от поломанного тестера. При этом усилители устанавливать совсем не обязательно.

Схема высокочастотного устройства

Данного типа детектор скрытой проводки (схема показана ниже) предполагает использование только колебательных демпферов. При этом расширители часто применяются с высокой чувствительностью.

Минимальный параметр проводимости у моделей должен составлять 7 мк. При этом отрицательное сопротивление в цепи допускается на уровне 5 Ом.

Дополнительно следует отметить, что в устройствах часто используются проводные модуляторы.

Все это необходимо для того, чтобы подсоединить к модели регуляторы частоты. Таким образом, чувствительность устройства можно будет настраивать. Непосредственно регуляторы многие специалисты рекомендуют устанавливать на диодах. Усилители используются частотного типа. Для их установки резисторы побираются малой емкости. Все это позволяет уменьшить колебания электромагнитных помех в цепи.

Модель на мембранном расширителе

Собрать на мембранном усилителе детектор металла и скрытой проводки довольно сложно, однако сделать это можно, если подобрать качественные конденсаторы. В первую очередь важно заготовить модулятор для устройства. При этом усилитель нужно устанавливать только после демпфера.

Непосредственно конденсаторы на детектор скрытой проводки припаиваются низкой пропускной способности. Для регулировки часто используются контроллеры, которые устанавливаются в обычных тестерах. Для того чтобы сигнал был непрерывным, применяются только открытые резисторы.

При этом батареи можно использовать для детектора литий-ионного типа. Емкость их в среднем равняется 2000 мАч.

Использование электродных расширителей

Детектор скрытой проводки с электродными расширителями в наше время является довольно распространенным. Чаще всего модели отличаются повышенной точностью показаний. Таким образом, для строителей они подходят хорошо. Однако при ремонте квартиры они также могут быть полезными.

Непосредственно конденсаторы в моделях используются закрытого типа. Для повышения параметра предельной частоты на детектор скрытой проводки припаиваются сеточные усилители. Регуляторы в моделях используются только на проводниках. Установка их производится исключительно через модуляторы.

Для стабильной работы детектора многие специалисты рекомендуют использовать батареи с емкостью не менее 1500 мАч.

Отзывы о моделях серии JD

Отзывы детектор скрытой проводки данной серии имеет хорошие. Однако для профессионалов такие устройства подходят плохо. В качестве металлоискателей они использоваться могут.

Демпферы в устройствах устанавливаются исключительно колебательного типа. При этом модели с усилителями найти довольно сложно.

Дополнительно следует отметить, что параметр проводимости в указанных детекторах колеблется в районе 7 мк.

Чувствительность зависит от типа расширителей. Часто они устанавливаются именно низкочастотные. Конденсаторы используют как открытого, так и закрытого типа. По емкости батареи детекторы данной серии довольно сильно отличаются. Чтобы самостоятельно собрать такое устройство, модулятор необходимо искать только проводного типа.

Схема устройства MS

Схема детектора данного типа предполагает использование резонансных демпферов. Устанавливаются они, как правило, вместе с усилителями. Непосредственно модуляторы используются с регуляторами. Повышение частотности устройства с их помощью осуществляется довольно просто. В данном случае расширители применяются мембранного типа.

Также следует отметить, что существуют модели с диодными блоками. С их помощью можно следить за чувствительностью устройства. Конденсаторы в детекторах чаще всего можно встретить с низкой пропускной способностью. Параметр отрицательного сопротивления в цепи колеблется от 3 до 8 Ом. Батареи в моделях данного типа используются литий-ионные, а емкость их не превышает 1400 мАч.

Источник: https://www.syl.ru/article/213813/new_detektor-skryitoy-provodki-svoimi-rukami-shema-otzyivyi

Самодельный искатель скрытой проводки

Данный прибор — искатель скрытой проводки- металлоискатель будет полезен всем занимающимся ремонтом домов, квартир, перепланировкой жилища и прочим строительно-монтажным специалистам (кондиционерщикам, вентиляционщикам, электрикам, водопроводчикам и интернетчикам).

Прибор позволяет отыскивать находящуюся под напряжением или электрической нагрузкой скрытую электропроводку переменного тока 220 – 380 вольт, заложенную в стене на расстоянии 2 -5 см по принципу приема электромагнитных излучений  от провода в стене.

А также, отыскивать заложенные в стене различные металлические предметы (арматура, трубы, гвозди, болты, провода без напряжения и др. предметы), заложенные на расстоянии 0-15 см в зависимости от величины предмета,  по принципу металлоискателя.

То есть фактически этот прибор состоит из двух – приемника электромагнитных излучений и металлоискателя.

Прибор следует применять :

—  при отыскании в стене возможных металлических не электрических предметов – арматура и т.п. (в режиме металлоискателя).

— при отыскании обрыва в электропроводке (в режиме приема электрического поля);

— при отыскании трассы проложенных действующих проводов (в режиме приема магнитного поля). При этом отыскиваемую трассу нужно поставить под нагрузку – обеспечить протекание по ней тока (включить потребителя в розетку, включить освещения и т.п.) Причем, чем мощнее потребитель, там четче определяется трасса проводов в стене. Достаточным потребителем считается лампочка накаливания 60 — 100 Вт;

Отыскание обрывов скрытой электропроводки и трассы проложенных проводов в стене:

На практике всегда существуют трудности при обнаружении в стене действующих электрических проводов. Дело в том, что провода находящиеся под напряжением, но через которые не подключен в данный момент потребитель (перебитый провод, освещение с выключенным выключателем,) не излучают магнитного поля, а только лишь слабое электрическое.

То есть при отыскании провода в стене, нужно понимать, что они могут быть как питающие в данный момент потребителя (включенная в розетку лампа), так и просто находящиеся под напряжением (та же линия на розетку, которая в данный момент не питает потребителя). И методы отыскания проводов, находящихся в таких двух разных состояниях также будут разные.

В первом случае это фиксация магнитного поля (электрическое – будет, но на много слабее). Во втором случае фиксация лишь электрического поля (магнитное поле будет отсутствовать).

Короче говоря, розетка питающая лампочку накаливания 100 Вт излучает хорошее магнитное поле (электрическое поле слабое). Розетка, не питающая лампочку, излучает только лишь электрическое поле (магнитное отсутствует). По этому, приемник электромагнитных излучений имеет два режима – прием магнитных излучений и прием электрического поля.

На практике  это реализовано очень просто – приемная катушка- датчик при приеме магнитного излучения подключена к входу усилителя двумя концами – один на вход усилителя, второй — на общий провод.

При приеме электрического поля к входу усилителя катушка подключена только лишь одним проводом – к входу усилителя непосредственно (второй «земляной» конец висит в воздухе — отключен от общего провода, катушка работает как антенна).

 Таким образом, прибор позволяет отыскивать провода с достаточно высокой эффективностью – для этого стену вначале следует просканировать в режиме приема магнитного излучения, затем в режиме приема электрического поля, на слух, определяя местоположение провода по интенсивности принимаемого гула фона переменного тока.

Однако, ввиду компактных размеров (прибора и датчика — катушки), прибор плохо обнаруживает провода  без нагрузки, которые зашиты гипсокартонном (в режиме электрического поля).

То есть, этим прибором возможно не удастся отыскать в советской квартире перебитый провод, вмурованный в стену, сверху зашитую гипсокартонном (расстояние будет превышать 5 см).

Вообще же, чтобы прибор отыскивал провода в стене под гипсокартонном,  возможно придется несколько увеличить размеры катушки датчика искателя скрытой проводки.

Отыскание в стене металлических предметов – арматуры, труб, гвоздей, стяжных деталей и т.п – режим металлоискателя:

По хорошему — при сверлении отверстий в стене под провода, трубы, вентиляцию нужно руководствоваться проектной документацией на здание. Но это в идеале (не в этой стране). У нас же часто сверловщик, выбирает место для сверления исходя из своих соображений, опыта, навыков и часто что-нибудь, да  «находит».

Результат – поломанные сверла, дрели, перфораторы, а то и полное обесточивание здания в результате попадания в кабель.

Чтобы это предотвратить, достаточно просканировать стену или участок стены данным прибором как в режиме поиска скрытой проводки, так и в режиме металлоискателя.

При включении прибора в режиме металлоискателя, в наушниках слышен некоторый звуковой тон. Тон необходимо выставить регулятором тональности как можно ниже, понизить в приятный для восприятия.

При поднесении прибора к металлическому предмету, в наушниках слышен изменяющийся тон звука (ниже или выше). Величина изменения тона звука зависит как от расстояния до предмета, так и от размеров предмета. Но это собственно не так важно. Главное – если тон звука изменился – значит, в стене что-то есть.

Конечно, на мелкие предметы – шурупы, гвозди, тонкие провода прибор реагирует слабо – почти незаметным изменением тона. Однако эту разницу вполне можно уловить на слух. Собственно по этому в приборе и применена именно тональная звуковая индикация, а не дискретная звуковая или световая.

Малейшее изменение тональности звука в наушниках проще уловить, нежели малейшее изменение свечения светодиода или дискретное его зажигание.

Конструкция искателя скрытой проводки – металлоискателя:

Так как этот искатель скрытой проводки нужен был мне срочно, то разработка печатной платы на тот момент не была приоритетом и не планировалась вовсе.  Искатель скрытой проводки  изготовлялся буквально на коленке, что называется, на «одном дыхании» на гетинаксовой плате навесным монтажом с помощью микро дрели и паяльника.

Медные дорожки гетинаксовой платы были счищены ленточной электрошлифовальной машинкой. Заготовка платы для придания «фирменного вида» окрашена медицинской зеленкой, высушена и промыта в проточной воде от остатков зеленки .

В начале на плате раскомпоновывались все детали и узлы, потом сверлились под них отверстия, в которые продевались выводы деталей, проводники и спаивались с обратной стороны. Тяжелые детали и болтающиеся проводники фиксировались термосиликоном.

Не знаю как кому, а лично мне такой вид макетного монтажа нравится тем, что при наличии кусочка текстолита без фольги, мини дрели и пары килограмм монтажных проводов можно собрать практически любое устройство сходу, при этом просматривая фильм на компьютере и жуя пиченьки с кофе.

В общем, не нужно при этом особо сосредотачиваться на компоновке – всегда можно быстро переделать схему пересверлив отверстия.

Корпус искателя скрытой проводки — металлоискателя изготовлен из электротехнического пластикового короба 40х60 для прокладки проводов и коммуникаций.

Один торец корпуса  съемный, второй зашкурен наждачкой в местах склейки и приклеен суперклеем из маленького тюбика  (цианокрилат) с содой как наполнителем – для моментального схватывания.

В результате получилась отличная конструкция.

Принципиальная схема искателя скрытой проводки – металлоискателя:

Металлоискатель собран по немного упрощенной схеме журнала Радио 2008-11, стр 48. Состоит из двух генераторов, работающих на частоте приблизительно 100 кгц. Катушка первого генератора (поисковая) содержит 60 витков провода 0,2 – 0,5 мм.

Наматывается на четыре гвоздя, вбитые в доску и образовывающих рамку 60 х 60 мм. После намотки аккуратно снимается с рамки и обматывается– увязывается нитками, пропитывается клеем «Момент»,сушится и сверху обматывается изолентой. Экранировать катушку не нужно.

Катушка второго генератора намотана на любом небольшом каркасе от контура радиоприемника с ферритовой втулкой- экраном, надеваемой сверху намотки и с подстроечным ферритовым сердечником. Катушка заключена в алюминиевый экран. Содержит 70 витков провода 0,06 – 0,12 мм.

Оба генератора работают приблизительно на одной частоте 100 кгц с разницей в несколько сотен герц (звуковая частота). Когда частота одного генератора изменяется при поднесении к поисковой катушке металла, соответственно меняется и разностная частота – которую мы собственно и слышим в наушниках. Классика жанра – металлоискатель на биениях.

Приемник электромагнитных излучений еще проще – это трехкаскадный усилитель звуковой частоты на вход которого подключена катушка – при приеме магнитного поля и катушка как антенна – при приеме электрического поля .

Сама катушка-датчик электрического и магнитного поля — это каркас обычного сетевого малогабаритного трансформатора от блока питания антенного ТВ усилителя с первичной обмоткой.

Все переключатели – советские П2К. Питание прибора осуществляется от двух батарее АА. Наушники – 32 Ом от плеера.

Я и Диод. © yaidiod.ru.

Источник: http://yaidiod.ru/samodelnyj-iskatel-skrytoj-provodki-metalloiskatel.html

Как сделать простейший искатель скрытой проводки? – Homo habilis. Журнал для умелых людей

Рейтинг:  5 / 5

Dean Jarvey (dmjarvey), flickr.com CC BY

Во время ремонта попытка просверлить в стене отверстие под дюбель частенько заканчивается снопом искр из под сверла и выбитыми вводными автоматами.

Иногда все проходит без пиротехнических эффектов, но с тем же результатом — часть электропроводки в квартире обесточивается. Хорошо,что хоть причина понятна — перебит электрический провод. И где искать повреждение тоже понятно.

Но от этого легче не становится. Можно ли избежать таких ситуаций? Поможет простейший искатель скрытой проводки.

Возникающие при сверлении стен проблемы зависят от типа дома. В деревянном доме все коммуникации проходят открыто, и в стенах очень редко можно встретить какие-либо сюрпризы. Разве что гвоздь попадется, но это мелочи.

В кирпичных домах в стенах проходит электрическая проводка, а в стенах кухни, ванной и туалета можно встретить трубы холодного и горячего водоснабжения, иногда — отопления.

В панельных и монолитных бетонных домах дополнительно ко всему перечисленному имеются еще и прутья арматуры.

Конечно, из всей внутристенной начинки наибольшую опасность представляет именно электрическая проводка.

Встреча с арматурой бетонной стены доставляет лишь некоторое неудобство — можно чуть сдвинуться в сторону или сменить сверло и пройти сквозь нее. Труба внутри стены – явление редкое и, чаще всего, предсказуемое.

А вот электропроводка может оказаться в самом неожиданном месте. Можно ли снизить риск повреждения электрических проводов при сверлении стен? Можно!

Прежде всего, существуют определенные правила устройства электропроводки. Наибольшая вероятность встретить электрические провода имеется строго по вертикали над розетками и выключателями, а также в 15 см ниже потолка. В этих зонах сверлить категорически не рекомендуется.

Но в панельных домах эти правила не выполняются, и провода прокладываются между распаячными и установочными коробками по кратчайшему пути. А в квартирах с богатой историей перепланировок и ремонтов провода могут проходить как угодно — слева, справа, снизу от электрической арматуры и под любым углом. Здесь поможет только искатель скрытой проводки.

Можно воспользоваться профессиональными промышленными приборами. Существует достаточно широкий выбор как отечественных, так и импортных устройств.

Это MI 2093 Line Tracer, тестер для поиска скрытой проводки LA-1010, искатель скрытой проводки ЛИС-М, обнаружитель скрытой проводки ОСП-1 и прочие.

К сожалению, стоимость таких приборов достаточно велика и их приобретение имеет смысл только для профессионалов, постоянно занимающихся ремонтом помещений.

А вот для человека, которому необходимо раз в пять лет просверлить пару отверстий для картины или подвесного шкафчика, необходим максимально дешевый, но чувствительный и удобный прибор.

Такой простейший искатель скрытой проводки очень легко сделать самостоятельно. Мы воспользуемся свойством полевого транзистора реагировать на очень малое напряжение. Такое малое, что оно может появиться от электромагнитного поля, создаваемого проходящей в стене электрической проводкой.

Нам понадобится полевой транзистор типа КП103, КП303, КП305А, КП305Б, КП313А или любой импортный аналог — 2SJ144, 2N3796 и т. п. Стоимость таких транзисторов невелика, не более 10-15 рублей. Для определенности рассмотрим простейший искатель скрытой проводки на полевом транзисторе КП303А.

Проще всего представить полевой транзистор как переменное сопротивление, управляемое подаваемым на него напряжением. При этом сопротивление меняется между выводами, называемыми истоком и стоком, а управляющее напряжение подается на затвор.

У КП303А есть еще один вывод К, подключенный к его металлическому корпусу. В реальных схемах этот вывод заземляется и помогает транзистору реагировать только на напряжение затвора, уменьшая влияние помех. В схеме искателя скрытой проводки он не используется.

Определить сопротивление транзистора с помощью своих пяти органов чувств человек не в силах, поэтому на помощь приходит «шестое чувство» электрика — омметр или работающий в режиме омметра тестер.

Выводы истока и стока транзистора подсоединяются к щупам тестера (полярность не важна).  Для удобства щупы можно соединить скотчем. Получился чувствительный элемент простейшего искателя скрытой проводки.

Если полевой транзистор находится далеко от проводки, его сопротивление мало – несколько сотен Ом. Как только вокруг транзистора появляется создаваемое электрической проводкой электромагнитное поле, сопротивление резко увеличивается — до сотен килом и даже мегаом (в зависимости от типа примененного транзистора может быть наоборот).

Именно это и является признаком наличия в стене скрытой проводки. Перед использованием искателя скрытой проводки необходимо обеспечить наличие на проводах напряжения — включить все имеющиеся в комнате выключатели.

В случае, если чувствительность такого простейшего искателя скрытой проводки недостаточна, ее можно немного увеличить. Для этого к выводу затвора припаивают отрезок медного провода диаметром 0.3-0.5 мм и длиной 10-15 см, свернутый в виде небольшой катушки.

Перед использованием прибора необходимо предварительно потренироваться на участке стены, где электрический провод есть гарантированно. Перемещая транзистор вдоль стены следует заметить как изменяются показания тестера.

При этом поверхности стены выводом затвора лучше не касаться – даже сухая стена немного проводит электрический ток.

И этого тока достаточно для срабатывания транзистора, так что найти электропроводку не удастся – показывать будет практически везде.

Если искатель скрытой проводки указывает наличие в стене провода, то сверлить точно не стоит. А вот отсутствие показаний отсутствие провода не гарантирует — он может быть просто в данный момент обесточен или чувствительности простейшего искателя скрытой проводки не хватает. Но при соблюдении во время поиска приведенных в статье рекомендаций вероятность этого невелика.

А вот как работает искатель скрытой проводки промышленного исполнения.

Рекомендуем прочитать

Источник: https://homo-habilis.ru/remont-i-pochinka/165-kak-sdelat-prostejshij-iskatel-skrytoj-provodki

Как найти скрытую проводку — современные и дедовские методы поиска

Здравствуйте дорогие читатели! В этой статье я хочу рассказать вам, как найти скрытую проводку в стене вашего дома или квартиры. Рассмотрим подробно современные методы обнаружения с приборами, так и без приборов используя дедовские методы.

Самым простым и недорогим прибором, который можно использовать при поиске скрытой проводки, является китайская индикаторная отвертка.

Ее плюс в том, что можно быстро найти, где в стене проходит электрический кабель. Я не буду вам подробно расписывать, как ею правильно пользоваться, а лучше посмотрите видео, в котором наглядно все показывается.

Так же можно воспользоваться профессиональными приборами, которые могут с высокой точностью определить место, расположения  кабеля в бетонной стене. Плюсом таких приборов является в том, что они могут находить электропроводку в стене, даже если она будет не под напряжением.

Самым известным и популярным среди электриков, является сигнализатор E-121 «Дятел». Он может обнаружить проводку в стене на глубине до 7 см.

Что из себя, представляет данный прибор, и как он работает, вы можете посмотреть в видео ниже.

Но что делать, если денег на покупку дорогих приборов нет? То можно использовать самодельный прибор, сделанный на базе простого мультимера, который сейчас есть почти в каждом доме.

Стоимость таких приборов невелика, поэтому может каждый позволить себе купить. Но это еще не все, нужно к нему сделать еще приставку, чтобы искать скрытую проводку. Для этого нам нужен полевой транзистор, смотрите на фото ниже, как он выглядит.

Цена их также не большая в пределах 10-20 рублей, которые вы можете купить на радио-рынке, или в соответствующем магазине. На фото ниже вы увидите его цоколевку (расположения его выводов).

Далее нам нужно мультиметр переключить в режим измерения сопротивления, а выводы полевого транзистора, стока и истока, нужно присоединить к щупам мультиметра (полярность подключения не имеет значения). Смотрите на фото ниже.

Щупы для удобства можно обмотать скотчем, чтобы они не распадались в руках при поиске проводки. Таким образом, у вас получился простой и чувствительный прибор для обнаружения скрытой проводки.

Как работает такой прибор? Когда полевой транзистор находится далеко от проводки, то его сопротивление будет примерно несколько сотен Ом. Но когда транзистор приблизится к электропроводке, вокруг него создастся электромагнитное поле, то сопротивление полевого транзистора резко увеличится.

Вот по таким признакам собственно и определяют наличие скрытой проводки в стене. Чтобы добавить чувствительности к такому прибору, нужно к выводу «затвор» припаять кусочек медного провода диаметром 0,4-0,5 мм, и длиной 5-10 см, можно его свернуть в виде катушки.

Дедовские методы поиска скрытой проводки

Наши деды и прадеды для поиска скрытой проводки обходились без всяких приборов, при этом с точностью находили без проблем под штукатуркой и обоями, линию электропроводки.

Самый простой способ, это когда делается капитальный ремонт в доме или квартире. То есть обдираются обои, и на стене бывают, видны следы, где проходит электропроводка. Вот как это примерно все выглядит.

Следующий способ, которым пользовались наши деды и прадеды, это нужно взять радиоприемник, настроить его на частоту 100 кгц, и медленно перемещать его вдоль стены. В том месте, где будет проложена электропроводка, в динамике приемника вы услышите характерные шумы и потрескивания.

На этом все друзья, надеюсь, статья для вас была полезной, и вы теперь будете знать, как найти скрытую проводку в доме. А может вы знаете еще, какие то другие способы, можете дополнить эту статью в комментариях.

Источник: https://zametki-ehlektrika.ru/elektroprovodka/kak-najti-skrytuyu-provodku.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}