Схема индикатора скрытой проводки – принцип работы и инструкция по применению. Обзор приборов для обнаружения скрытой проводки

Содержание

Простые схемы индикаторов скрытой проводки

В статье расскажем про простые схемы индикаторов скрытой проводки на транзисторах и микросхемах.

Такое устройство, как индикатор скрытой проводки, становится необходимым, когда в помещении выполняется ремонт, а где и как проложена электропроводка неизвестно. Вероятность нарушить проводку в это время становится довольно высокой и срабатывает закон подлости: сверло электродрели попадает точно в проводку, что в лучшем случае приводит к ее обрыву, а в худшем случае – к повреждению электродрели или электротравме.


картинка-схема полевого транзистора и стрелочного омметраДля обнаружения скрытой электропроводки в большинстве случаев вполне достаточно простейшего устройства, состоящего из полевого транзистора и стрелочного омметра. Принцип действия устройства основан на свойстве полевого транзистора — изменять свое сопротивление под действием наводок на выводе затвора. При поиске скрытой проводки корпусом транзистора водят по стене и по максимальному отклонению стрелки прибора определяют местонахождение проводки.


картинка-схема полевого транзистора, головного телефона и элемента питанияБолее усовершенствованный вариант – использование полевого транзистора, головного телефона и одного-трех элементов питания (см. рис.). Транзистор VT1 — типа КП103, КП303 с любым буквенным индексом (у последнего вывод корпуса соединяют с выводом затвора). Телефон BF1 — высокоомный, сопротивлением 1600…2200 Ом. Полярность подключения батареи питания GB1 роли не играет.

При поиске скрытой проводки корпусом транзистора водят по стене и по максимальной громкости звука частотой 50 Гц (если это электропроводка) или радиопередачи радиотрансляционная сеть) определяют место прокладки проводов.

Индикаторы скрытой проводки на транзисторах

 

Определить место прохождения скрытой электрической проводки в стенах помещения поможет сравнительно простой прибор, выполненный на трех транзисторах (см. рис.). На двух биполярных транзисторах (VT1, VT3) собран мультивибратор, а на полевом транзисторе (VT2) — электронный ключ.

картинка-схема прибора на трёх транзисторахПринцип действия индикатора скрытой проводки основан на том, что вокруг электрического провода образуется электрическое поле, его и улавливает искатель. Если нажата кнопка выключателя SB1, но электрического поля в зоне антенного щупа WA1 нет, либо индикатор скрытой проводки находится далеко от сетевых проводов, транзистор VT2 открыт, мультивибратор не работает, светодиод HL1 погашен.

Достаточно приблизить антенный щуп индикатора скрытой проводки, соединенный с цепью затвора полевого транзистора, к проводнику с током либо просто к сетевому проводу, транзистор VT2 закроется, шунтирование базовой цепи транзистора VT3 прекратиться и мультивибратор начнет работать. Начнет вспыхивать светодиод. Перемещая антенный щуп вблизи стены, нетрудно проследить за пролеганием в ней сетевых проводов.

Полевой транзистор может быть любой другой из указанной на схеме серии, а биполярные — любые из серии КТ312, КТ315. Все резисторы — МЛТ-0,125, конденсаторы оксидные — К50-16 или другие малогабаритные, светодиод — любой из серии АЛ307, источник питания — батарея «Корунд» либо аккумуляторная батарея напряжением 6…9 В, кнопочный выключатель SB1 — КМ-1 либо аналогичный.

Корпусом Индикатора скрытой проводки может стать пластмассовый пенал для хранения школьных счетных палочек. В его верхнем отсеке крепят плату, а в нижнем — располагают батарею. К боковой стенке верхнего отсека прикрепляют выключатель и светодиод, а к верхней стенке — антенный щуп. Он представляет собой конический пластмассовый колпачок, внутри которого находится металлический стержень с резьбой. Стержень крепят к корпусу гайками, изнутри корпуса надевают на стержень металлический лепесток, который соединяют гибким монтажным проводником с резистором R1 на плате. Антенный щуп может быть иной конструкции, например в виде петли из отрезка толстого (5 мм) высоковольтного провода, используемого в телевизоре. Длина отрезка 80… 100 мм, его концы пропускают через отверстия в верхнем отсеке корпуса и припаивают к соответствующей точке платы.

Желаемую частоту колебаний мультивибратора, а значит, частоту вспышек светодиода можно установить подбором резисторов R3, R5 либо конденсаторов C1, C2. Для этого нужно временно отключить от резисторов R3 и R4 вывод истока полевого транзистора и замкнуть контакты выключателя.


картинка-схема с использованием биполярных транзисторов разной структурыИндикатор проводки может быть собран и по несколько иной схеме с использованием биполярных транзисторов разной структуры — на них выполнен генератор. Полевой транзистор (VT2) по прежнему управляет работой генератора при попадании антенного щупа WA1 в электрическое поле сетевого провода.

Используемые детали: C1-5…10 мкФ, VT1-KT209 или КТ361 с любыми индексами, VT2-KП103 любой индекс, VT3-КТ315, КТ503, КТ3102 с любыми индексами, R1 50К-1,2М, R2 150-560 Ом. Антенна из проволоки 80…100 мм.

Индикаторы скрытой проводки на микросхемах

 


картинка-схема простейшего индикатора на КМОП микросхемеСхема простейшего индикатора на КМОП микросхеме представлена на рисунке.

Элемент DD1.1 является детектором электромагнитного излучения, а элемент DD1.2 — повторитель сигнала. При обнаружении проводки пьезоизлучатель НА1 будет работать с частотой сети 50 Гц. В качестве антенны служит отрезок медного провода длиной 5…10 см. От ее длины зависит чувствительность детектора. Если длина будет больше 15 см, то это может привести к самовозбуждению схемы, поэтому злоупотреблять ее длиной нельзя.

В качестве источника питания можно использовать четыре гальванических элемента типа A316, соединенные последовательно.


картинка-схема индикатора на КМОП-микросхеме, который имеет кроме звуковой еще и световую индикацию наличия электромагнитного излученияНа следующем рисунке представлена схема более сложного варианта индикатора на КМОП-микросхеме, который имеет кроме звуковой еще и световую индикацию наличия электромагнитного излучения.

Он построен на микросхеме DD1 типа К561ЛА7, причем используются все ее элементы. Схема состоит их детектора электромагнитных излучений на элементе DD1.1, НЧ-генератора (рабочая частота около 1 кГц) на элементах DD1.2, DD1.3 и инвертора DD1.4, который управляет светодиодом HL1. Схема в настройке не нуждается.

 


картинка-схема индикатора состоящая из усилителя напряжения переменного тока и генератора колебаний звуковой частотыСледующая схема индикатора состоит из двух узлов — усилителя напряжения переменного тока, основой которого служит микромощный операционный усилитель DA1, и генератора колебаний звуковой частоты, собранного на инвертирующем триггере Шмитта DD1.1 микросхемы К561ТЛ1, частотозадающей цепи R7C2 и пьезоизлучателе BF1.

При расположении антенны WA1 вблизи от токонесущего провода электросети наводка ЭДС промышленной частоты 50 Гц усиливается микросхемой DA1, в результате чего зажигается светодиод HL1. Это же выходное напряжение операционного усилителя, пульсирующее с частотой 50 Гц, запускает генератор звуковой частоты.

Ток, потребляемый микросхемами прибора при питании их от источника напряжением 9 В, не превышает 2 мА, а при включении светодиода HL1 — б…7 мА. Источником питания может быть батарея 7 Д-0,125, «Корунд» или аналогичная зарубежного производства.

Иногда, особенно когда скрытая проводка расположена высоко, наблюдать за свечением индикатора HL1 затруднительно и вполне достаточно звуковой сигнализации. В таком случае светодиод может быть отключен, что повысит экономичность прибора. Все постоянные резисторы — МЛТ-0,125, подстроенный резистор R2 — типа СПЗ-38Б, конденсатор С1 — К50-6. Антенной WA1 служит площадка фольги на плате размером примерно 55х12 мм.

Монтажную плату индикатора скрытой проводки размещают в корпусе из диэлектрического материала так, чтобы антенна оказалась в головной части и была максимально удалена от руки оператора. На лицевой стороне корпуса располагают выключатель питания SA1, светодиод HL1 и звукоизлучатель BF1 Начальную чувствительность прибора устанавливают подстроечным резистором R2 Безошибочно смонтированный прибор в налаживании не нуждается.


Бывают и более сложные индикаторы скрытой проводки, но они необходимы больше профессионалам, а не любителям.

Искатель скрытой электропроводки


Возникла необходимость определить наличие электропроводки под штукатуркой. Ищем решение задачи.
В архивах была обнаружена вот такая схема:

Журнал «Радио» №11 за 1988 год. Автор статьи Д. Болотник из г. Салават Башкирской АССР.

Радиодетали будем использовать те, которые извлечем из доноров.


Вместо гальванических элементов будем использовать аккумулятор от убитого видеорегистратора.
Дополним схему платой для зарядки через микро USB.


Корпус можно использовать от чего угодно, у нас он будет из футляра от разбитого медицинского термометра.

Весь монтаж будем производить на стеклотекстолите и АлиЭкспресс. Можно делать и навесным монтажом, можно и на печатной плате, как в оригинале.

Нам понадобятся:
Паяльник с принадлежностями.

Мультиметр.
Отвертка.
Нож.
Клей.
Детали:
Транзистор КП103Ж. (можно заменить на любой импортный аналог)
Транзистор КТ3102. (используем вместо КТ315, подойдет любой n-p-n)
Транзистор А733Р. (используем вместо КТ203, подойдет любой p-n-p)
Резисторы 51 КОм. и 15 КОм. (мы использовали 33 и 11 КОм)
Светодиоды от старого (убитого грозой) роутера.
Кнопка от него же.
Гнездо зарядки от видеорегистратора.
Монтажный провод.

Вырезаем окошко для гнезда зарядки.
Также вырезаем и устанавливаем плату зарядки к капроновую вставку от нашего футляра.

Производим монтаж согласно схеме.

Вставляем платы в футляр, приклеиваем.

Испытания.


Для повышения чувствительности была добавлена небольшая антенна.

Точность определения от 1 до 5 см. Что в принципе достаточно, что бы не пробить, случайно электропроводку при сверлении отверстий. Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Искатели скрытой проводки


Искатели скрытой проводки

  Перед тем, как вскрывать пол или долбить стену будет не лишним убедиться в том, что в выбранном вами месте нет скрытой электропроводки, силового кабеля или арматуры. Ведь случайно повредив электропроводку, вы можете лишить себя, весь дом или даже весь квартал электричества. Кроме того, если вы при этом будете работать металлическим инструментом, то ваша жизнь может оказаться в опасности. Чтобы избежать подобных неприятностей используются устройства, именуемые искателями, или детекторами, скрытой проводки. Эти простые приборы помогут вам обезопасить себя от поражения электрическим током или обнаружить обрыв провода. Ниже рассмотрены несколько принципиальных схем таких устройств, повторение которых, по моему мнению, доступно даже школьнику.

Простой искатель скрытой проводки

  Для обнаружения скрытой электропроводки в большинстве случаев вполне достаточно простейшего устройства, состоящего из полевого транзистора, головного телефона и одного-трех элементов питания (рис. 1). Принцип действия устройства основав на свойстве полевого транзистора изменять свое сопротивление под действием наводок на выводе затвора. Транзистор VT1 — типа КП103, КП303 с любым буквенным индексом (у последнего вывод корпуса соединяют с выводом затвора). Телефон BF1 — высокоомный, сопротивлением 1600…2200 Ом Полярность подключения батареи питания GB1 роли не играет.

  При поиске скрытой проводки корпусом транзистора водят по стене и по максимальной громкости звука частотой 50 Гц (если это электропроводка) или радиопередачи радиотрансляционная сеть) определяют место прокладки проводов. Индикатором может служить не только головной телефон, но и омметр (изображен штриховыми линиями) или авометр, включенный в этот режим работы. Источник питания GB1 и телефон BF1 в этом случае не нужны.

Искатели скрытой проводки на транзисторах

  Определить место прохождения скрытой электрической проводки в стенах помещения поможет сравнительно простой прибор, выполненный на трех транзисторах (рис. 2). На двух биполярных транзисторах (VT1, VT3) собран мультивибратор, а на полевом (VT2) — электронный ключ.

  Принцип действия искателя основан на том, что вокруг электрического провода образуется электрическое поле — его и улавливает искатель.Если нажата кнопка выключателя SB1, но электрического поля в зоне антенного щупа WA1 нет либо искатель находится далеко от сетевых проводов, транзистор VT2 открыт, мультивибратор не работает, светодиод HL1 погашен.

  Достаточно приблизить антенный щуп, соединенный с цепью затвора полевого транзистора, к проводнику с током либо просто к сетевому проводу, транзистор VT2 закроется, шунтирование базовой цепи транзистора VT3 прекратиться и мультивибратор начнет работать. Начнет вспыхивать светодиод. Перемещая антенный щуп вблизи стены, нетрудно проследить за пролеганием в ней сетевых проводов.

  Полевой транзистор может быть любой другой из указанной на схеме серии, а биполярные — любые из серии КТ312, КТ315. Все резисторы — МЛТ-0,125, оксидные конденсаторы — К50-16 или другие малогабаритные, светодиод — любой из серии АЛ307, источник питания — батарея «Корунд» либо аккумуляторная батарея напряжением 6. .9 В, кнопочный выключатель SB1 — КМ-1 либо аналогичный.

  Корпусом искателя может стать пластмассовый пенал для хранения школьных счетных палочек. В его верхнем отсеке крепят плату, в нижнем — располагают батарею. К боковой стенке верхнего отсека прикрепляют выключатель и светодиод, а к верхней стенке — антенный щуп. Он представляет собой конический пластмассовый колпачок, внутри которого находится металлический стержень с резьбой. Стержень крепят к корпусу гайками, изнутри корпуса надевают на стержень металлический лепесток, который соединяют гибким монтажным проводником с резистором R1 на плате.

  Антенный щуп может быть иной конструкции, например в виде петли из отрезка толстого (5 мм) высоковольтного провода, используемого в телевизоре. Длина отрезка 80… 100 мм, его концы пропускают через отверстия в верхнем отсеке корпуса и припаивают к соответствующей точке платы.

  Желаемую частоту колебаний мультивибратора, а значит, частоту вспышек светодиода можно установить подбором резисторов R3, R5 либо конденсаторов Cl, C2. Для этого нужно временно отключить от резисторов R3 и R4 вывод истока полевого транзистора и замкнуть контакты выключателя.

  Искатель может быть собран и по несколько иной схеме (рис. 3) с использованием биполярных транзисторов разной структуры — на них выполнен генератор. Полевой транзистор (VT2) по прежнему управляет работой генератора при попадании антенного щупа WA1 в электрическое поле сетевого провода.


Используемые детали:
C1-5…10 мкФ
VT1-KT209 или КТ361 с любыми индексами
VT2-KП103 любой индекс
VT3-КТ315, КТ503, КТ3102 с любыми индексами
R150К-1,2М
R2150-560 Ом
Антенна из проволоки 80…100 мм

Индикаторы скрытой проводки на микросхемах

  Схема прибора приведена на рис. 4. Он состоит из двух узлов — усилителя напряжения переменного тока, основой которого служит микромощный операционный усилитель DA1, и генератора колебаний звуковой частоты, собранного на инвертирующем триггере Шмитта DD1.1 микросхемы К561ТЛ1, частотозадающей цепи R7C2 и пьезоизлучателе BF1.

  При расположении антенны WA1 вблизи от токонесущего провода электросети наводка ЭДС промышленной частоты 50 Гц усиливается микросхемой DA1, в результате чего зажигается светодиод HL1. Это же выходное напряжение операционного усилителя, пульсирующее с частотой 50 Гц, запускает генератор звуковой частоты.

  Ток, потребляемый микросхемами прибора при питании их от источника напряжением 9 В, не превышает 2 мА, а при включении светодиода HL1 — б…7 мА. Источником питания может быть батарея 7 Д-0,125, «Корунд» или аналогичная зарубежного производства.

  Иногда, особенно когда искомая электропроводка расположена высоко, наблюдать за свечением индикатора HL1 затруднительно и вполне достаточно звуковой сигнализации. В таком случае светодиод может быть отключен, что повысит экономичность прибора. Все постоянные резисторы — МЛТ-0,125, подстроенный резистор R2 — типа СПЗ-38Б, конденсатор С1 — К50-6. Антенной WA1 служит площадка фольги на плате размером примерно 55х12 мм.

  Монтажную плату размещают в корпусе из диэлектрического материала так, чтобы антенна оказалась в головной части и была максимально удалена от руки оператора. На лицевой стороне корпуса располагают выключатель питания SA1, светодиод HL1 и звукоизлучатель BF1 Начальную чувствительность прибора устанавливают подстроечным резистором R2 Безошибочно смонтированный прибор в налаживании не нуждается.

Простой индикатор переменного электрического поля

  Простой индикатор переменного электрического поля скрытой проводки может быть собран с использованием в качестве регулируемого внешним электрическим полем делителя напряжения — резистора R1 и канала полевого транзистора (рис. 5). В качестве управляемого генератора импульсов использован генератор на микросхеме К122ТЛ1. Нагрузкой генератора для индикации являются высокоомные головные телефоны типа ТОН-1 (ТОН-2)

  При наличии внешнего переменного электрического поля сигнал, наводимый на антенну, поступает на управляющий электрод полевого транзистора (затвор), что вызывает модуляцию сопротивления канала полевого транзистора. В итоге, падение напряжения на делителе изменяется, что, в свою очередь, вызывает появление генерации с изменяющейся частотой.

Индикатор магнитного поля

  Вокруг проводников, по которым протекает переменный ток, создается переменное не только электрическое, но и магнитное поле. Поэтому для обнаружения скрытой проводки можно регистрировать переменное магнитное поле.

  Предлагаемый вашему вниманию индикатор магнитного поля (рис 6) содержит датчик магнитного поля В1, усилитель переменного тока, собранный на ОУ DA1, и компаратор напряжения на ОУ DA2. Переменное магнитное поле возбуждает в катушке датчика переменное напряжение, которое после усиления поступает на один из входов компаратора, а к его второму входу подведено постоянное регулируемое напряжение с движка переменного резистора R3

  Если датчик расположен вне магнитного поля, амплитуда напряжения на выходе ОУ DA2 мала (шумы и помехи), на выходе компаратора будет постоянное напряжение 1.. 1,5 В. Поэтому светодиод HL1 либо не светится, либо светится слабо — это зависит от свойств конкретного экземпляра ОУ DA2 и свето-диода HL1 Когда датчик приближают к проводнику с током, на выходе усилителя DA1 появляется переменное напряжение, достаточное для переключения компаратора

  На выходе компаратора появляются импульсы напряжения, и светодиод HL1 включится, сигнализируя о том, что по испытуемому проводнику протекает ток. Для повышения чувствительности датчика и помехозащищенности прибора параллельно обмотке датчика В1 включен конденсатор С2. Вместе с обмоткой этот конденсатор образует контур, настроенный на частоту, равную частоте сети. Порог срабатывания компаратора, а значит, и чувствительность индикатора можно регулировать переменным резистором R3.

  Почти все детали прибора размещены на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм. Плату помещают в отдельный металлический экранирующий футляр. Размер платы выбран так, чтобы ее можно было смонтировать в прямоугольных обоймах от отработавших батарей «Крона» или «Корунд». К футляру индикатора прикрепляют щуп, на конце которого монтируют датчик магнитного поля.

  В качестве датчика В1 можно использовать готовую универсальную головку от кассетного магнитофона или плеера. Несложно изготовить датчик и самостоятельно. Основой головки служит кольцевой маднитопровод диаметром 7 мм из феррита 1500НМ. Кольцо аккуратно разламывают пополам и снова склеивают эпоксидным клеем, вложив предварительно в один из зазоров немагнитную прокладку (например, из бумаги или текстолита) толщиной примерно 0,5 мм. Этот зазор — рабочий, он будет служить чувствительной зоной головки. Затем на кольцо наматывают 400 витков провода ПЭВ-2 0,1 мм. Кромки кольца следует притупить. Провод наматывают так, чтобы вся обмотка располагалась на половине кольца, противоположной рабочему зазору. Тем же клеем пропитывают обмотку, фиксируют датчик на щупе и обволакивают его тонким слоем клея для защиты от механических повреждений. Конденсатор С2 размещают в щупе рядом с датчиком. Соединяют датчик с платой экранированным проводом.

  В приборе, кроме указанных на схеме, можно применить ОУ К140УД6Б, К140УД7А. К140УД7Б; светодиод — АЛ102А-АЛ102Д, АЛ307А-АЛ307Н, АЛ316А, АЛ316Б, АЛ341А-АЛ341Е, АЛ360А, АЛ360Б. Резистор R2 — СПО или СП4-1, остальные- ВС, МЛТ; конденсаторы С1, С5 — К50-6, К53-1, К52-1, остальные — КМ, КЛС. Налаживание сводится к настройке контура R1C2 на частоту генератора. Конденсатор может быть составлен из нескольких, включенных параллельно. Вообще говоря, контур можно и не настраивать, и даже совсем отказаться от конденсатора С2, но при этом чувствительность индикатора будет меньше в два-три раза. Питать прибор необходимо ‘от стабилизированного источника напряжения с выходным током 60…70 мА. Но не исключено и автономное питание от батарей «Корунд» или аккумуляторных — 7Д-0,125.

Универсальный прибор-индикатор

  Этот универсальный прибор-индикатор является для вас просто находкой, поскольку сочетает в себе при всей своей простоте два индикатора. Прибор позволяет не только определить срытую проводку, но и обнаружить любой металлический предмет, находящийся в стене или полу (арматура, старые провода и т.п.), и, таким образом, значительно облегчит поиск места для оборудования тайника.

  Прибор состоит из двух независимых устройств: металлоискателя и индикатора скрытой электропроводки (рис. 7). На транзисторе VT1 собран ВЧ генератор, который вводится в режим возбуждения регулировкой напряжения на базе VT1 с помощью потенциометра R6. ВЧ напряжение выпрямляется диодом VD1 и переводит компаратор, собранный на ОУ DA1, в положение, при котором гаснет светодиод HL1 и генератор периодических звуковых сигналов, собранный на микросхеме DA1 находится в выключенном состоянии. Вращением регулятора чувствительности R6 устанавливается режим работы VT1 на пороге генерации, который контролируется выключением светодиода HL1 и генератора периодического сигнала. При попадании в поле индуктивности L1/L2 металлического предмета генерация срывается, компараяюр переключается и положение, при котором загорается светодиод HL1, и на пьезокерамический излучатель подается периодическое напряжение частотой около 1000 Гц с периодом около 0,2 с.

  Резистор R2 предназначен для установки режима порога генерации при среднем положении потенциометра R6. Индикатор скрытой проводки собран на базе микромощного операционного усилителя DA2. При расположении вблизи электропроводки провода, подключенного на вход усилителя, наводка промышленной частоты 50 Гц воспринимается антенной WA2, усиливается чувствительным усилителем, собранным на DA2, и переключает с этой частотой светодиод HL2.

  Конструктивно прибор выполнен в корпусе, спаянном из фольгированного стеклотекстолита и окрашенном нитроэмалью. Приемные антенны WA1 и WA2 должны быть максимально удалены от руки и находиться в головной части прибора. Следует обратить внимание на то, что часть корпуса, в которой находятся антенны, не должна иметь внутреннего покрытия фольгой. SB1 переключает режимы работы, включатель питания SB2 совмещен R6 В качестве источника питания используется батарея типа «Корунд» Токи потребления при различных режимах работы:

Дежурный режим металлоискателя 2 мА Включение светодиода и подача звукового сигнала 10 мА Дежурный режим искателя скрытой проводки 0,2 мА Включение светодиода 2 мА

Приспособление для обнаружения повреждений скрытой электропроводки

  Приспособление питается от автономного источника напряжением 9 В и заключено в алюминиевый корпус размером 80Х38Х27 мм. Принцип работы приспособления следующий. На один из проводов скрытой электропроводки подается переменное напряжение 12 В от понижающего трансформатора. Остальные провода заземляют. Приспособление включается и перемещается параллельно поверхности стены на расстоянии 5—40 мм. В местах обрыва или окончания провода индикатор приспособления гаснет. Приспособление может быть также использовано для обнаружения повреждений жил в гибких переносных и шланговых кабелях.
Источник: shems.h2.ru

ОБНАРУЖЕНИЕ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ

   Мне иногда приходится заниматься электромонтажем как скрытой, так и открытой проводки. При этом если в стенах под штукатуркой уже проложена проводка, при прокладке открытой проводки в кабель-канале есть риск перебить провод при сверлении отверстий для крепления кабель канала. Хотя риск этот небольшой и обычно достаточно ориентироваться по расположению розеток, выключателей и коробок. Намного вероятнее перерезать провода при прокладке скрытой проводки, когда по оштукатуренным стенам с уже проложенной проводкой нужно работать болгаркой, делать штробу для закладки провода. Для того чтобы не рисковать понапрасну и не делать лишнюю работу, восстанавливая проводку, несколько лет назад собрал себе простой прибор для обнаружения скрытой проводки.

Принципиальная электросхема детектора проводов

Принципиальная электросхема детектора

   Я тогда только начинал изучать электронику и сделал плату пробника путем прорезания канавок. Так как при изготовлении плат таким способом не очень удобно разводить плату под выводы транзисторов, выводы были мной удлинены проводками, и впаяны в плату уже были эти проводки, да и сама разводка при таком подходе упрощалась. 

Работа детектора

   Работает обнаружитель так: включаем освещение, (нагрузку) если ищем проводку идущую к этому выключателю, либо включаем в розетку любую технику, подносим к тому месту от которого должна проходить трасса проводки, допустим к розетке и нажав кнопку водим искателем перпендикулярно относительно трассы и ориентируясь по загоранию — потуханию светодиода находим примерное прохождение проводки. Иногда, например нам нужно перенести розетку или выключатель на новое место, а тянуть провода от старого места, где было расположено или от коробки нецелесообразно. В таком случае мы находим проводку, аккуратно вскрываем слой шукатурки, извлекаем провод и подводим на новое место. 

Как собрать искатель проводки

   Питается искатель проводки от элемента 2032 вставленного в держатель, выпаянный с материнской платы компьютера. В статье по которой я делал это устройство писалось, что нужно соединить затвор VT1 с щупом длиной 5 см, когда я подключил к щупу, взяв винт длиной 5 см, стало давать слишком большую погрешность и показывало наличие проводов даже на расстоянии 15-20 см. После того как я убрал щуп-винт, стало показывать при открытой проводке на расстоянии 5-10 см от провода, при скрытой 5 см. По совету одного из пользователей собиравшего устройство, для того чтобы погасить чувствительность искателя нужно сделать 3-5 витков провода, идущего с минуса питания, вокруг держателя, в той же плоскости, что и держатель. 

ОБНАРУЖЕНИЕ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ

   Для корпуса устройства взял коробочку от губки для обуви, кнопка использовалась без фиксации, светодиод советский АЛ307А. Привожу рисунок сохранившейся у меня печатной платы сделанной в программе sprint layout. Схема обнаружителя проводки очень простая и любой, думаю, сможет развести печатную плату сам, взяв за основу эту печатку.

ОБНАРУЖЕНИЕ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ - плата печатная

   Так как в современной квартире очень много электромагнитных помех, которые будут приводить к ложным срабатываниям, рекомендуется уменьшить чувствительность прибора, соединив затвор полевого транзистора с плюсовым (общим) проводом питания. Резистор на 1-500 кОм, от него будет зависеть чувствительность. А паралельно ему можно подключить и конденсатор, на пару сотен пикофарад. Всем удачи, с вами был AKV.

   Форум по детекторным устройствам

   Обсудить статью ОБНАРУЖЕНИЕ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ


Принцип работы и виды индикаторов скрытой проводки

При сверлении отверстий в незнакомой стене легко получить электротравму или повредить проводку коротким замыканием, попав в кабель под напряжением. Для предотвращения таких ситуаций используется индикатор скрытой проводки (ИСП). Для того чтобы прибор был полезен, нужно знать, как им пользоваться. Согласны?

Мы познакомим вас со всеми видами устройств, применяемых в настоящее время для определения трассы скрыто проложенного электрического провода. Расскажем о принципах действия и правилах выбора индикаторов. Для самостоятельных домашних мастеров в представленной нами статье приведена инструкция по эксплуатации.

Содержание статьи:

Виды индикаторов электропроводки

Не все индикаторы скрытой проводки имеют одинаковую схему работы и функции. Производители пытаются снабдить оборудование дополнительными опциями для получения конкурентных преимуществ. Из-за этого существует несколько классификационных категорий детекторов, в которых нужно подробно разобраться.

По физическим принципам работы

Основное деление индикаторов скрытой проводки происходит по физическим принципам, на основе которых строиться их работа.

Различают такие типы детекторов:

  • электромагнитные;
  • металлодетекторы;
  • электростатические;
  • комбинированные устройства.

Электростатические детекторы способны определять провода, находящиеся под напряжением, без пропускания по ним тока. Они имеют невысокую цену и просты в эксплуатации.

Электромагнитный индикатор скрытой проводки

Детекторы без металлоискателя тоже могут стоить дорого, если они имеют встроенные генераторы высокой частоты. Приборы подключаются к сети, а потом их колебания обнаруживаются датчиками

С помощью электростатических детекторов легко определять и разрывы кабелей. К недостаткам этих приборов относится высокая чувствительность к наведенным электромагнитным помехам. Нормальную работу детекторов могут нарушить включенные в сети роутеры, микроволновки, компьютеры, телевизоры.

Также не подойдут электростатические индикаторы для определения местонахождения проводки во влажных стенах и армированных металлом конструкциях.

Галерея изображений

Фото из

Прибор для выявления электролиний под напряжением

Обширная сфера использования

Применения в помещениях с высокой влажностью

Эргономика и простота управления

Электромагнитные ИСП способны определять только провода, по которым идет ток. У бюджетных моделей минимальная нагрузка на сеть для корректной работы прибора составляет 1 кВт.

То есть определить с помощью такого детектора проводку, идущую к светильникам и люстрам, будет практически невозможно. Плюсом таких приборов является их высокая точность, которая позволять отследить расположение электрокабеля до нескольких миллиметров.

Металлодетекторы в чистом виде редко используются в качестве индикаторов проводки, потому что они одинаково реагируют и на или провод, и на металлическую арматуру, и на гвозди и .

В ИСП металлодетекторы обычно применяются для подтверждения слабых или неустойчивых сигналов, полученных другими датчиками.

Детектор скрытой проводки с датчиком металла

Датчик металла помогает найти глубокую проводку, если достоверно известно, что под анализируемой поверхностью нет других металлических элементов

Комбинированные индикаторы скрытой проводки стоят дорого, но и обладают хорошим функционалом. За счет использования одновременно нескольких методов обнаружения, эти приборы обеспечивают высокую эффективность работы. Кроме того, комбинированные ИСП зачастую оснащаются дополнительными функциями, который необходимы профессиональным электромонтажникам.

Для бытового использования вполне подойдут недорогие электростатические индикаторы, которых хватит для определения поверхностно залегающей .

По эксплуатационным характеристикам

Индикаторы скрытой проводки имеют массу конструкционных и функциональных различий, поэтому и разделить их можно в рамках нескольких категорий.

По сфере применения ИСП разделяются на:

  • бытовые;
  • профессиональные.

Бытовые детекторы обычно не содержат датчиков металла, потому их использование на армированных стенах является высокоэффективным. Стоимость простейших приборов начинается от 5$. Они оснащаются одним датчиком, а также световым или звуковым индикатором обнаружения электропроводки.

Отвертка-детектор скрытой проводки

Компактные приборы для определения скрытой проводки редко имеют настраиваемую чувствительность и большую глубину действия, поэтому профессионалами используются редко

Некоторые профессиональные модели способны определять даже кабели на глубине до 150 мм с точностью 5 мм. Их стоимость может достигать 500-600$, при одинаковых размерах с бытовыми детекторами.

Индикация обнаружения проводки может быть таких типов:

  • звуковая;
  • световая;
  • графическая;
  • комбинированная.

Световая и звуковая индикация реализуется соответственно с помощью светодиода или звукового динамика. Иногда интенсивность сигнала коррелирует с мощностью электромагнитного излучения. Графическая индикация отображается на жидкокристаллическом дисплее.

Световая и графическая индикация

Световая индикация на комбинированных устройствах может отличаться цветом, в зависимости от обнаружения провода под напряжением или обесточенного

По внешнему виду ИСП можно разделить на:

  • цилиндрические;
  • плоские.

Цилиндрические аппараты обычно представляют собой индикаторную отвертку с функцией обнаружения скрытой проводки. Такие модели малофункциональные, но и дешевые. Отвертки способны определять электрокабель обычно на глубине не более 2 см.

Дешевый детектор скрытой проводки

Если проводка в квартире прокладывалась в штробе поверхностно, то для её обнаружения хватит самой дешевой модели детектора

Стоимость детектора зависит во многом от глубины обнаружения скрытой проводки и дополнительной функциональности. Поэтому следует изучить принцип работы и сферы применения различных моделей индикаторов.

Галерея изображений

Фото из

Металлоискатель в поиске электролиний

Компактный металлоискатель для бытового использования

Применение обычного мультиметра

Маломощный сенсор металла

Принцип работы детектора

Принцип работы индикатора скрытой проводки довольно прост.

Обычно он состоит из трех элементов:

  • датчик электромагнитного поля;
  • усилитель;
  • индикатор.

Простейшая схема ИСП представлена на рисунке. Его можно собрать самостоятельно с помощью элементарных деталей, купленных на радиорынке.

Схема простейшего детектора скрытой проводки

В сети представлена масса способов самостоятельного изготовления детекторов скрытой проводки, но по стоимости и качеству они будут соответствовать бюджетным заводским моделям

Срабатывание электростатических устройств (например, модели «Дятел») обеспечивается свойством транзистора изменять сопротивление при наводках на выходе затвора. Металлодетекторные датчики основаны на фиксации токов, возникающих в металлическом предмете под действием магнитного поля катушки индуктивности самого ИСП.

Приборы с регулированием чувствительности и дополнительными функциями имеют более сложные схемы, но основные элементы сохраняют свою актуальность.

Сферы применения индикаторов

Сферы применения ИПС зависят от комплектации прибора и его чувствительности.

Базовые модели комбинированных детекторов можно использовать в таких целях:

  • определение скрытой электропроводки в потолках, стенах, полах;
  • обнаружение мест обрывов электрокабелей;
  • правильность подключения фаз электросчетчиков;
  • определение фазового провода;
  • обнаружение незаземленного оборудования;
  • проверка исправности плавких вставок и предохранителей;
  • обнаружение мест расположения металлической арматуры в стене,

К дополнительным возможностям ИСП можно отнести такие функции:

  • индикация объектов типов «неметалл», «немагнитный металл», «магнитный металл», «проводка под напряжением»;
  • определение температуры поверхности;
  • индикация точности обнаружения в процентах;
  • обнаружение дерева;
  • автоматическое обнаружение центра металлических предметов.

Думать о необходимой функциональности нужно ещё до покупки детектора, потому что цена приборов с минимальной и максимальной начинкой может отличаться в 50-100 раз.

Правила выбора индикатора скрытой проводки

Модели индикаторов скрытой проводки, в большинстве своем, гарантируют описанную в инструкции функциональность.

Выбор индикатора скрытой электропроводки

При приобретении детектора сохраняйте чек, упаковку и гарантийный талон. В случае неработоспособности прибора всегда можно обменять его на более подходящую модель с доплатой

Однако есть особенности выбора, о которых обычный человек не задумывается при покупке специализированного электрооборудования.

Именно они и перечислены в виде списка правил:

  1. Физические параметры иностранных электросетей могут сильно отличаться от отечественных, поэтому не стоит покупать ИПС, которые не сертифицированы в рамках национального законодательства.
  2. Нужно учитывать материал стен в месте предполагаемого использования прибора и глубину залегания проводки.
  3. При определении мест залегания неактивной проводки необходимы приборы с датчиками металла.
  4. После покупки прибора желательно проверить его работоспособность в магазине. Глубину обнаружения можно оценить, заслонив кабель керамической плиткой, деревянной доской или листом пенопласта.
  5. Бюджетные модели из-за простоты конструкции могут быть более долговечны, чем ИСП со сложными электронными схемами.

При покупке детектора скрытой проводки обязательно нужно консультироваться с продавцом, потому что при самостоятельном выборе есть большая вероятность, что приобретенное оборудование не будет полностью соответствовать поставленным перед ним задачам.

С востребованными на рынке моделями детекторов, позволяющих с точностью определять положение трассы скрытой проводки, ознакомит следующая фото-подборка:

Галерея изображений

Фото из

Детектор Elitech Д 100

Индикатор Wall CONDTROL

ADA Wall Scanner 80 А00466

Бытовой атрибут KWB 0116-20

Доступный DEFORT DMM-20D

Бюджетный вариант Интерскол ЭД-0,2

Инструкция по применению детектора

Из-за разнообразия конструкций индикаторов скрытой проводки рассматривать инструкцию по их использованию необходимо на примере конкретной модели. Для этого был выбран недорогой электростатический ИСП «Дятел Е-121», широко используемый отечественными монтажниками. Но сначала необходимо подготовиться к поисковой процедуре.

Подготовка к предстоящей работе

Для ускорения обнаружения электропроводки с помощью любого детектора опытные специалисты предлагают соблюдать ряд простых правил.

Проверка нового оборудования

Проверить новый детектор можно на обычном удлинителе, который подключен в розетку. В роли преграды можно использовать книги или керамические тарелки

Ниже приведены основные из них:

  1. Изначально протестировать работоспособность прибора на любом проводе под напряжением. В детекторе могут просто сесть батарейки, и он будет работать некорректно.
  2. Откалибровать устройство на удалении 1 метра от стен, если такая опция присутствует.
  3. Исследуемые поверхности не должны быть влажными.
  4. При возможности, выключить все работающие электроприборы в квартире, в том числе телефоны.
  5. Точность определения электропроводки будет резко снижена, если использовался токопроводящий клей для обоев.

Эти рекомендации позволят исключить потери времени из-за неработоспособного оборудования и недопустимых параметров исследуемой поверхности.

Использование детектора «Дятел Е-121»

Детектор «Дятел Е-121» способен работать в 4 диапазонах чувствительности.

Порядок работы с этим прибором для обнаружения проводки следующий:

  1. Поочередно нажать на кнопки диапазонов чувствительности. Сигнализатор при этом должен издать короткий световой и звуковой сигналы. При отсутствии реакции прибора проверить элемент питания.
  2. Нажать на кнопку «4» (обеспечивает максимальную чувствительность), поднести детектор к анализируемой поверхности и, при наличии индикации, уменьшить чувствительность, нажимая последовательно кнопки от «3» до «1».
  3. Одновременно со снижением чувствительности нужно уменьшать и расстояние до обнаруживаемого объекта, локализуя зону срабатывания сигнализатора.
  4. Чтобы обнаружить участок залегания проводника, перемещать детектор по стене, пытаясь найти участок с максимальным электромагнитным полем.
  5. Для нейтрализации мешающих окружающих токов приложить руку к анализируемой поверхности вблизи детектора. Если проводника рядом с рукой нет, то «Дятел Е-121» перестанет подавать сигналы.
  6. При поиске разорванного провода подать напряжение на поврежденную жилу, а остальные заземлить.

Точность определения залегания электрокабеля зависит от степени влажности и окружающих провод материалов.

Обнаружение электропроводов в стенах со штукатуркой, железобетонных панелях и в заземленном экране будет затруднено.

Детектор электропроводки «Дятел Е-121»

Отечественный детектор «Дятел Е-121» эффективно обнаруживает проводку на глубине до 8 см и стоит в пределах 15$, что гарантировало ему популярность среди электромонтеров

Для тестирования предохранителей и плавких вставок необходимо включить режим «1» или «2» и прикоснуться антенной к контактам до и после предохранителя. При неисправности детектор не будет подавать сигнал.

Определение проводки в стене

Детектор «Дятел Е-121» имеет комбинированную систему световой и звуковой сигнализации, которые позволяют сохранить работоспособность прибора при поломке одного из сигнализаторов

Для корректной интерпретации результатов работы аппарата следует предварительно ознакомиться с его инструкцией, потому что практически каждый детектор требует правильной начальной настройки.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоматериалы помогут увидеть действие различных детекторов в работе и оценить реальную пользу от дорогостоящих моделей. Представлено сравнение результативности моделей индикаторов скрытой проводки различных ценовых диапазонов.

Видео #1. Работа с ИСП «Дятел Е-121»:

Видео #2. Сравнение четырех детекторов скрытой проводки:

Видео #3. Обзор дорогого и дешевого индикатора скрытой проводки:

Эффективность прибора для определения скрытой проводки не всегда коррелирует с его ценой. Важнейшим фактором, на который необходимо ориентироваться при выборе прибора, являются характеристики непосредственного объекта обследования. А при его неопределенности нужно оговаривать в магазине возможность обмена детектора на другую модель.

Расскажите о том, как использовали индикатор для определения трассы скрытой проводки или для выявления ее обрыва. Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы и публикуйте фото по теме статьи. Делитесь полезными сведениями и известными вам технологическими тонкостями.

Искатель скрытой проводки своими руками

Искатель скрытой проводки

Иногда проблема поиска скрытой проводки во время ремонта квартиры становится настоящим мучением. Чтобы избежать этого, необходимо, чтобы в вашем домашнем наборе инструментов имелся обнаружитель скрытой в стене проводки. Такие приборы имеются в свободной продаже, но если вы любите создавать самодельные устройства и не хотите тратить деньги на покупку заводского изделия, то можете собрать аппарат, который поможет вам узнать при необходимости, где проходит замурованная проводка, самостоятельно. Из этого материала вы узнаете, что такое искатель скрытой проводки, какие разновидности этих приборов существуют и как можно сделать такой детектор своими руками.

Разновидности искателей проводки

Существует четыре типа этих приборов, отличающихся друг от друга по принципу действия. Каждый из них обнаруживает скрытую электропроводку в стене по различным физическим параметрам, и называются они соответственно:

  • Электростатические. Работа их основывается на поиске электрического поля, которое создается напряжением. Такая конструкция наиболее проста, и ее несложно сделать в домашних условиях.
  • Электромагнитные. Такие устройства определяют магнитное поле, которое создается потоком электронов в проводке.

Разновидности искателей скрытой проводки

  • Индуктивные металлодетекторы. Эти приборы создают электромагнитное поле сами, и по возникшим в нем изменениям обнаруживают металл обесточенных кабелей.
  • Комбинированные заводские приборы. Это самые лучшие, чувствительные и точные аппараты, использующиеся для профессиональных работ, но и цена их, по сравнению с прочими разновидностями детекторами проводки, наиболее высока.

Искатель скрытой в стене проводки нередко встраивается в схему многофункциональных приборов, предназначенных для обслуживания электрических сетей. Самым известным из них является «Дятел». Этот аппарат сочетает в себе несколько полезных устройств одновременно.

Разновидности устройств для поиска скрытой проводки и их тестирование на видео:

Как найти электропроводку в стенах с помощью индикатора напряжения?

Определить, где проходит скрытая проводка, проще всего с помощью улучшенного индикатора напряжения (звуковой отвертки). Это устройство обладает автономным питанием, кроме того, в его составе имеется звуковой оповещатель и средство усиления сигнала.

Если у вас есть такой инструмент, то вам незачем делать индикатор скрытой проводки самостоятельно или вносить какие-то изменения в схему устройства. Обнаружить скрытую электропроводку с его помощью совсем несложно.

Отвертка-индикатор со звуковым сигналом

Просто пройдите наконечником этой отвертки, приложив к нему палец, по стене. Инструмент среагирует на электромагнитные импульсы, излучаемые электропроводкой, и оповестит вас звуком о нахождении места, где они присутствуют.

Сборка искателя проводки с полевым транзистором

Проще всего собрать самостоятельно детектор скрытой проводки, в схеме которого имеется полевой транзистор. Принцип действия этого аппарата основан на регистрации электрического поля.

Для сборки такого определителя не нужно быть профессионалом, достаточно обладать минимальными электротехническими знаниями.

В этой схеме соединяются следующие элементы:

  • Полевой транзистор (КП103, КП303).
  • Динамик с показателем сопротивления 1,6-2,2 кОм. Подойдет деталь от стационарного телефонного аппарата.
  • Элемент питания (1,5-9 В).
  • Выключатель.
  • Соединительные кабели.

Сборка схемы производится методом пайки. В качестве корпуса для смонтированного устройства можно использовать простую пластиковую емкость небольшого объема.

На видео пример сборки самодельного искателя проводки:

Необходимо учитывать, что полевой транзистор легко подвергается электростатическому пробою. Поэтому при подсоединении его к схеме нельзя притрагиваться пальцами к выводам.

Самодельный искатель в пластиковом корпусе

Кроме того, пинцет и паяльник должны быть заземлены.

Обнаружитель с полевым транзистором: порядок работы

Прибор функционирует по следующему принципу. Электрическое поле, воздействующее на n-p переход, приводит к изменению толщины последнего, в результате чего меняется и его проводимость. Так как изменение электрического поля совпадает с сетевой частотой (50 Гц), при приближении к проводке из динамика будет доноситься нарастающий гул. Чтобы не спутать выводы полевого транзистора, необходимо проверить их маркировку.

Желательно, чтобы корпус транзистора был металлическим, соединенным с затвором, который выполняет в этой схеме функцию управляющего вывода. Корпусная часть будет играть роль приемной антенны, улавливающей излучаемый проводкой сигнал.

Собрать по этой схеме искатель скрытой в стене проводки не сложнее, чем простейшую электроцепь, которую составляют школьники на уроках физики, поэтому такая работа вряд ли вызовет затруднения даже у неопытного мастера.

Чтобы процесс определения существующей в стене проводки отображался визуально, подключите стрелочный прибор параллельно электрической цепочки исток-сток. В составе индикатора должен иметься балластный резистор. Номинал элемента сопротивления может колебаться от 1 до 10 кОм.

Самодельные искатели проводки со звуковой и стрелочной индикацией

По мере закрывания транзистора, происходящего при приближении его к электропроводке, будет заметен рост показаний индикатора. Это будет свидетельствовать о том, что в кабелях, находящихся внутри стены, присутствует напряжение, а значит, и электрическое поле.

Обнаружение проводки в стене по электромагнитному излучению

Другая разновидность самодельного искателя электрической проводки – миллиамперметр, соединенный с катушкой индуктивности, обладающей высоким сопротивлением. Последнюю можно изготовить самостоятельно в дугообразной форме. Также в качестве ее можно использовать первичную трансформаторную обмотку, убрав часть магнитопровода.

Этот измеритель не нуждается в питающем элементе – входящая в его состав катушка индуктивности будет способствовать появлению переменного тока, и миллиамперметр покажет его наличие.

Нередко роль приемной антенны играет звукосъемная головка, снятая со старого магнитофона, которую в целях облегчения поиска подключают с помощью экранированного провода. Частота звуковых вибраций в этом случае также будет равна 50 Гц, а на интенсивность доносящегося из динамика гула будет влиять величина силы тока, проходящего по проводам, и расстояние от искателя до проводки.

Звукоснимающая головка пленочного плеера

Улучшенные самодельные определители

Высокой избирательностью и чувствительностью обладают устройства для поиска проводки, собранные на основе биполярных транзисторов, а также операционных усилителей, в состав которых входят детали логических микросхем.

Для изготовления аппарата по этим схемам нужно хотя бы на базовом уровне разбираться в радиоделе, чтобы понимать, как используемые элементы взаимодействуют между собой.

Существует два основных принципа, по которым работают эти приборы:

  • Использование силы магнитного поля, создаваемого проводкой. В соответствии с ней меняется звуковой тон оповещателя, а также частота видимого сигнала. Приемный элемент такого устройства является компонентом схемы управления частотой вырабатывающего электрические импульсы одновибратора (мультивибратора). Этот детектор может быть собран на основе операционного, логического чипа, или же биполярных транзисторов.
  • Усиление сигнала звукового оповещателя с одновременным отклонением стрелки указателя. В этом случае усовершенствуется схема, основой которой является полевой транзистор либо антенна приема. Роль последней играет катушка индуктивности с прибавлением повысительных каскадов.

Вариант самодельного искателя на основе мультиметра

Хотя изготовить такой определитель не очень сложно, его работа сопряжена с определенными минусами. К ним относится, во-первых, узкий диапазон обнаружения скрытой электропроводки, а во-вторых, необходимость присутствия напряжения в кабелях.

Поиск обесточенных проводов

Для нахождения кабелей в стенах, имеющих большую толщину или состоящих из очень плотного материала (например, железобетона), при невозможности подать напряжение на них следует воспользоваться точным детектором, функционирующим по принципу металлоискателя.

Такие устройства имеют сложную конструкцию, и изготовление хорошего искателя возможно только в том случае, если вы профессионально разбираетесь в радиотехнике, а также располагаете измерительным оборудованием и всеми элементами, нужными для сборки цепи. Кроме того, такая работа неоправдана с экономической точки зрения. Если же у вас нет должного опыта и элементной базы, лучше приобрести в магазине какой-нибудь из популярных и проверенных приборов, например, BOSCH или «Дятел».

Поиск скрытых проводов с помощью Android

Знаете ли вы, что если у вас есть планшетный компьютер или хотя бы смартфон с Android, то вы можете обнаруживать проводку в стене с его помощью? Для этого нужно, чтобы на устройстве было установлено соответствующее ПО, скачать которое можно в приложении GooglePlay.

Поиск скрытой проводки с устройством Walabot DIY для смартфона

Эти девайсы оборудованы встроенным модулем, функционирующим как навигационный компас. Установка нужной программы позволяет пользоваться им, как металлоискателем. Конечно, если вы ищете зарытый в земле клад, Android будет бесполезен, но вот находить с его помощью спрятанные в стене кабели вполне реально, если они не находятся слишком глубоко в ее толще.

Наглядно принцип работы устройства на видео:

Для поиска проводов в стенах, имеющих большую толщину, а также в панелях из железобетона, пользоваться девайсом на базе Android не имеет смысла. В этом случае обойтись без профессионального металлоискателя не получится.

Заключение

Теперь вы знаете, что такое детектор электропроводки, какими бывают типы этих устройств и по какому принципу они работают, а также как изготовить искатель скрытой в стене проводки своими руками. Если вы интересуетесь радиотехникой и любите собирать электрические схемы самостоятельно, вас наверняка заинтригует возможность сделать столь интересный прибор. Если же сборка электроцепей не является вашим хобби, то вы сможете приобрести такой обнаружитель в специализированном магазине.

прибор для определения проводки в стене

Скрытая проводка хороша во всех отношениях! Она надежно защищена от повреждений, практически не нуждается в обслуживании и не портит внешний вид интерьера помещения. Но у скрытой проводки есть все-таки один недостаток! Если отсутствует проект электрификации помещения, что характерно для зданий старой постройки, то невозможно понять, где проложены кабеля и провода. В этом случае могут возникнуть проблемы как при ремонте самой электрической проводки, так и всего помещения в целом. Процедура штробления или сверления стен может привести к повреждению электропроводки, что сами понимаете не очень хороший вариант развития событий.

Детектор

Что же делать, если монтажный план скрытой разводки электрической сети объекта отсутствует, а ремонтные работы необходимо выполнить. Все довольно просто! Восстановить схему электрификации помещения или определить место где можно безбоязненно просверлить в стене отверстие можно. В этом случае следует использовать специальные электронные устройства — индикаторы скрытой проводки. Их можно называть по-разному: детекторы, определители или индикаторы, но суть одна! Эти приборы позволяют найти, где замурован в конструкции объекта кабель или провод. Вам достаточно провести устройством по стене, полу или потолку и оно просигнализирует, где уложена электропроводка.

Детектор2

Сами детекторы скрытой проводки — это малогабаритные электронные переносные приборы, которые кроме основной функции определения местонахождения электрических проводов, могут быть наделены различными дополнительными опциями. Эта универсальность индикатора позволяет потребителю решать различные задачи. Устройство будет полезно как профессиональным электрикам, так и всем, кто проводит ремонтные работы в различных помещениях. В настоящее время рынок может предложить потребителю несколько типов определителей скрытой проводки, различающихся по принципу действия.

Виды детекторов скрытой проводки

При изготовлении современных индикаторов скрытой проводки используются различные физические принципы функционирования, а также их комбинации. Учитывая этот фактор всю группу таких приборов можно разбить на четыре основные категории, которые производятся в промышленном масштабе. Ниже в статье представлены эти виды детекторов с краткими общими характеристиками.

Детектор3

  1. Электростатические. Для обнаружения электропроводки такие приборы оснащены датчиками, реагирующими на остаточное электростатическое поле. Они относятся к категории самых дешевых и простых устройств, с высокой точностью определения местоположения провода до 1 см от его оси и глубиной залегания до 6 см. Но такие индикаторы способны обнаружить электропроводу, только если она находится под напряжением, что является существенным недостатком. Ко всему прочему, данный прибор перестает нормально функционировать при высокой влажности и наличии рядом с проводкой металлических конструкций. Для квартиры электростатический детектор скрытой электропроводки подходящий вариант, но если работы будут выполняться в других помещениях, он вряд ли будет эффективен.
  2. Электромагнитные. Этот вид приборов дает более качественный результат, чем электростатические индикаторы. Электромагнитные определители скрытой электрической проводки способны определить ее залегание на большой глубине, независимо от влажности помещения и наличия инородных металлических предметов в области поиска. Но главный недостаток электростатических индикаторов, невозможность определения обесточенной разводки, в этих устройствах сохраняется. К тому же для эффективной работы электромагнитных детекторов необходимо чтобы сеть была загружена бытовыми приборами мощностью не менее 1 кВт. Если этот параметр будет меньше, то результаты поиска проводки могут быть искажены до неприемлемых показаний.Детектор4
  3. Металлоискатели. Такие детекторы скрытой электрической проводки отлично подходят для поиска обесточенных проводов, независимо от влажности в помещении и глубины залегания. Дают точный результат поиска, но также имеют недостатки. Любой металлоискатель будет реагировать на инородные металлические предметы, находящиеся в области поиска. Будь то гвоздь, шуруп или арматура прибор обязательно оповестит потребителя о его наличии, что делает поиск электропроводки затруднительным. К тому же металлодетектор не отреагирует на наличие напряжения в сети, что тоже является недостаткам. Но такие приборы обладают одним существенным достоинством! Они могут определять какой металл перед ними, цветной или черный.Детектор5
  4. Комбинированные. Эти приборы для поиска скрытой проводки лишены недостатков всех вышеперечисленных детекторов. Комбинации электростатического, электромагнитного и металлодетекторного принципа поиска электрических сетей позволяют точно определить, где находится электропроводка независимо от внешних факторов. С их помощью также можно понять обесточен кабель или нет. На сегодняшний день универсальные искатели проводки в стенах и других конструктивных элементах зданий — это самые популярные приборы, хотя и стоят они дороже других видов. Одной из разновидностей комбинированных индикаторов являются мультидетекторы, которые позволяют найти не только скрытую электропроводку, но и отыскать в стенах пластиковые и деревянные конструкции.Детектор6

Следует заметить, что разные по цене приборы поиска скрытой электропроводки существенно различаются по своим функциональным возможностям. Дорогие модели гарантированно обеспечат глубокое сканирование с предсказуемым положительным результатом, а вот дешевые приборы могут подвести потребителя, хотя во многих случаях и их будет достаточно для качественного выполнения работ!

Рекомендации по выбору детекторов скрытой проводки

Сначала рассмотрим основные и второстепенные функции данных приборов, так как их наличие или отсутствие существенно влияют на выбор необходимого устройства. К основным функциям индикаторов скрытой проводки можно отнести следующие возможности таких приборов:

  • поиск и определение местонахождения скрытой электрической проводки;
  • фиксация электромагнитного излучения электрических проводов и кабелей;
  • контроль целостности проводки и определение места разрыва;
  • определение полярности проводников в сетях с постоянным током.

Это не полный перечень, но самый основной, всех первостепенных опций детектора скрытой проводки, которыми он может быть наделен в зависимости от конструкции и технических характеристик. В современном комбинированном индикаторе закрытых кабелей и проводов часто реализуются следующие дополнительные функции:

  • выявление пустот, элементов из пластика и дерева, встроенных в стены;
  • обнаружение любых металлических изделий в строительной конструкции;
  • точное определение глубины укладки всех выявленных элементов.

Исходя из наличия тех или иных опции в детекторе скрытой проводки, необходимых для проведения строительно-ремонтных работ, следует выбирать подходящее устройство. При выборе необходимо действовать по следующей схеме.

  1. В первую очередь следует полностью определиться с теми задачами, которые вы будете решать в процессе работы. Исходя из этого и нужно выбирать индикатор скрытой проводки, обладающий всеми необходимыми функциями и свойствами. В том случае, если требуется просто найти, где расположен электрический провод, то достаточно будет купить недорогой прибор определенного вида. Для более серьезных исследований внутреннего состояния конструкций здания следует приобрести комбинированный индикатор или мультидетектор, которые позволяют искать не только электрические провода, но и другие скрытые элементы.Детектор7
  2. На втором этапе следует проверить работоспособность выбранного искателя скрытой электропроводки. Для этого следует выполнить тестирование прибора на открытой не обесточенной проводке. Если результат получился положительный, то необходимо перейти к поиску скрытой проводки, трассировка которой известна. Простые приборы, не оснащенные дисплеем, должны иметь хорошую световую и звуковую сигнализацию наличия провода. Сложные мультидетекторы следует проверять на способность обнаружения пустот и инородных включений в конструкции здания. Только после всех этих манипуляций можно сделать вывод о пригодности прибора для выполнения определенных работ.Детектор8
  3. В последнюю очередь необходимо проверить сопроводительную документацию, которая входит в комплект поставки прибора. Оригинальная продукция от известного производителя всегда имеет в комплекте полную инструкцию для пользователя. Следует сравнить заявленные технические характеристики детектора с полученными в результате тестирования. Для хорошего прибора они должны совпадать. В заключение, попросите у продавца показать сертификат качества изделия. На этом процедура выбора детектора скрытой проводки заканчивается. Если вы выполнили все этапы процедуры, то наверняка купленный прибор будет отличного качества!

Выбор промышленных образцов определителей месторасположения скрытой электропроводки не составит труда, если следовать элементарным правилам проверки прибора. Но для многих потребителей, приобретение детектора не является острой необходимостью, особенно когда он необходим для разовых работ. В этом случае лучше одолжить прибор у знакомого электрика, а если это невозможно то изготовить индикатор собственными руками. Но для этого вы должны обладать начальными знаниями в области радиотехники. Впрочем, иногда в этом и нет необходимости! Ниже мы рассмотрим три варианта изготовления детектора скрытой проводки для потребителей c минимальным уровнем познаний в сфере электронных устройств.

Самодельные индикаторы скрытой проводки

Конечно, опытный радиолюбитель соберет детектор скрытой электропроводки без проблем. Ну а что делать потребителю, смутно представляющему, что такое транзистор или диод. Выход есть! Ниже мы представим варианты изготовления простейших индикаторов скрытой проводки собственными руками для «чайников» в области электроники.

Первый вариант. Если вы являетесь обладателем современного смартфона с опцией «датчик магнитного поля», то проблема поиска скрытой проводки решается элементарно! Вам просто необходимо скачать в интернете специальное приложение «Metal Detector» или любое другое подобное. Программа позволяет, правда с невысокой точностью, определить где не следует сверлить отверстие под дюбель или вбивать гвоздь, а также определить место разрыва кабеля.

Детектор9

Пользоваться своеобразным детектором скрытой проводки на базе смартфона довольно просто! Перемещая гаджет, с активированным приложением, вдоль предполагаемого места расположения электропроводки следует следить за уровнем электромагнитного поля. При максимальном значении этого параметра смартфон просигнализирует звуковым сигналом. В этом месте и расположен провод под нагрузкой. Определить где находиться обесточенный кабель с помощью смартфона не удастся!

Второй вариант. В качестве индикатора скрытой проводки можно использовать простую отвертку-пробник для определения наличия напряжения в сети. Лучше всего, взять продвинутую модель устройства, со встроенной электронной схемой. Такой прибор имеет в своей конструкции не только световую индикацию, но и звуковую сигнализацию состояния электрической проводки, что улучшает эксплуатационные удобства инструмента.

Детектор10

Для поиска скрытой проводкой отвертку-пробник используют в обратном режиме. Жало инструмента зажимают пальцами, после чего медленно проводят рукой с зажатым прибором вдоль стены, где необходимо определить местоположение электропроводки. В месте наибольшей интенсивности электромагнитного поля звуковой и световой сигнал отвертки будет максимальным. Такой вариант поиска скрытой проводки можно использовать только в том случае, если она находится по напряжением.

Детектор11

Третий вариант. Этот способ поиска скрытой проводки также не вызовет затруднений, даже у человека далекого от радиотехники. Для его реализации необходимо иметь мультиметр и приобрести в ближайшем магазине радиодеталей маломощный полевой транзистор, например, КП303. Если вы совсем не разбираетесь в электронных комплектующих, то попросите продавца указать, где у этого транзистора сток, исток и затвор. Этих знаний достаточно для создания простенького индикатора. Схема такого детектора скрытой проводки, изготовленного собственными руками, до смешного проста.

Детектор12

Включаем мультиметр в режим омметра со звуковой сигнализацией. К двум щупам прибора присоединяем сток и исток полевого транзистора. Полярность соединения не имеет значения. Все! Простой индикатор скрытой проводки на базе мультиметра и полевого транзистора готов. Транзистор выступает в роли датчика электрического поля. В месте его максимального значения показания омметра будут наибольшими. С помощью такого самодельного детектора скрытой проводки можно определить место обрыва провода.

Заключение

По отзывам профессионалов, следует приобретать комбинированные определители проводки в потолке, полу или стене — как говориться, на все случаи в жизни. Лучше всего ориентироваться на брендовый товар от известного производителя. Покупать детекторы скрытой проводки следует в специализированных торговых точках и не в коем случае на импровизированных «развалах». Такой подход позволит вам купить качественное и надежное изделие, которое прослужит долгие годы.

Видео по теме

Хорошая реклама

 

Leave Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *