Решили просверлить отверстие в стене, но не знаете наверняка, в каком месте находится электропроводка? Значит, необходимо узнать месторасположение проводов до начала работ. Лучше знать точно, чем гадать на кофейной гуще.
Для чего нужно знать разводку электропроводов в доме
Часто, в процессе ремонта дома или квартиры необходимо просверлить отверстие в стене. Например, чтобы закрепить обрешетку для гипсокартона. Бывает необходимо проштробить стены, чтобы проложить водопроводные трубы.
Да даже для того, чтобы просто повесить шкаф или какую-либо полку, перевесить картину или настенные часы — в любом случае надо сверлить отверстия в стене.
При этом важно не попасть сверлом в провода в стене – этим можно серьезно повредить как саму проводку, так и инструмент, не говоря уже о здоровье. Чтобы этого не случилось, необходимо знать схему разводки электропроводки в доме.
Почему нужен детектор проводов?
Если схемы нет, то узнать, как и где расположены провода, дабы не наткнуться на них во время работы, поможет детектор скрытой проводки. С помощью него можно достаточно точно определить, где в стене находятся провода.
Детекторы, которые продаются в магазине, бюджетными назвать никак нельзя. Но что делать, если узнать расположение проводки в квартире необходимо, а бюджет не позволяет приобрести дорогое изделие?
В данном случае есть альтернативный вариант — можно сделать простой детектор скрытой проводки своими руками. Его изготовление не отнимет много времени или сил, и в то же время поможет сохранить бюджет, а также не повредить провода в стене.
Конструкция детектора
Основой для изготовления этого девайса, как и любого другого электронного изделия, является принципиальная схема. Прежде чем сделать детектор для скрытой проводки своими руками, разобремся в схеме данного устройства.
На просторах интернета можно встретить большое количество всевозможных схем. Представленная ниже схема отличается простотой, что в свою очередь делает изготовление устройства более легким и экономически выгодным.
Малое количество компонентов не всегда означает плохую работу устройства. Скорее наоборот, ведь все мы знаем, чем проще механизм – тем он надежнее. В нашем случае отсутствие большого количества компонентов поможет избежать трудностей в изготовлении, а также последующей настройки девайса.
Требуемые компоненты
- Для сборки устройства нам понадобятся:
- батарея «крона» с клеммником;
- резистор сопротивлением 1 кОм;
- двухконтактная кнопка;
- светодиод любого цвета;
- 3 биполярных транзистора BC547 (или его аналоги);
- медная проволока небольшого сечения;
- макетная плата, электропаяльник, припой.
Как работает искатель скрытой проводки
Как же работает индикатор электропроводки? Принцип очень прост, и будет понятен даже тем, кто не сильно разбирается в радиоэлектронике. Все провода под напряжением окружены электромагнитным полем. Чем ближе к проводу – тем это поле сильнее.
Когда антенна детектора скрытой проводки попадает в это поле, в ней появляется очень слабый ток. Соответственно, чем ближе антенна к проводу, тем большая сила тока в ней возникает.
Антенна присоединена к базе биполярного транзистора, и, по сути, является источником управляющего тока. Чем больше управляющий ток – тем больше пропускает через себя биполярный транзистор.
В свою очередь, ток с транзистора идет на светодиод. Несколько транзисторов необходимо, чтобы силы тока хватило на питание светодиода. Получается, чем ближе будет антенна к проводу под напряжением – тем ярче загорается светодиод.
Ниже представлено видео, в котором наглядно показано, как сделать детектор скрытой проводки своими руками. Хотелось бы отметить некоторые моменты, которые повторять за автором видео не желательно.
Батарею питания лучше присоединять к плате через диэлектрик, причем, только после всех работ, связанных с пайкой. Для связи удаленных друг от друга элементов лучше использовать перемычки, а не наплавлять припоем. Также не забывайте обезжирить все контакты перед пайкой – так будет надежнее и долговечнее.
Задать вопрос
Электрическая проводка — сложная система, состоящая из кабелей различного сечения. В большинстве случаев провода, снабжающие помещение электричеством, расположены внутри каналов в стенах и потолках. При выполнении ремонтных работ крайне важно определить точное местоположение кабеля, так как иначе есть риск их повреждения. В этих целях используют детектор скрытой проводки — компактное устройство, позволяющее определить места прокладки проводов.
Общие сведения
Детектором скрытой проводки называют аппарат для обнаружения кабелей электропитания, расположенных под определенным покрытием. Такое устройство используют во время выполнения строительных работ, чтобы предотвратить случайное обесточивание помещения и минимизировать потенциальную угрозу для мастера, выполняющего ремонт.
Основные функции прибора:
- обнаружение кабелей, силовых узлов в стенах и потолках;
- выявление скрытых разделительных коробок;
- определение места обрыва цепи;
- проверка качества заземления.
Обычно детектор используют при выполнении работ в старых зданиях. Ранее схема укладки кабелей не соответствовала нынешним стандартам. Поэтому расположение кабелей, распределительных коробок, расстояние между проводами и другие показатели могут не соответствовать действующим нормам. В данном случае детектор позволяет минимизировать риск, связанный с повреждением элементов системы электропитания, заранее определив их расположение.
Виды
Приборы для обнаружения проводки отличаются в зависимости от принципа действия. Наиболее простым вариантом считают электростатические детекторы, которые определяют место расположения проводов под напряжением. Такие устройства улавливают электромагнитные колебания, однако чувствительны к помехам, создаваемыми сторонними бытовыми устройствами.
Самым распространенным типом являются электромагнитные искатели. Они определяют провода под напряжением, при условии, что нагрузка на сеть не меньше 1 кВт. Ключевым преимуществом таких аппаратов выступает высокая точность. Расположение кабеля можно узнать с погрешностью 2–3 мм.
В качестве индикаторов проводки нередко используются металлодетекторы. Эти устройства реагируют на металлические объекты, в том числе, на провода под напряжением. С их помощью также можно найти металлическую арматуру, обнаружить трубы или выявить застрявшие крепежные материалы.
Существуют также универсальные индикаторы. В них задействует несколько вариантов проверки одновременно. Эти устройства применяют в строительстве, при проведении монтажных работ и проектировании зданий.
Можно ли изготовить детектор собственноручно
Изготовить индикатор для обнаружения крытой проводки можно самостоятельно. Для этого не нужно быть экспертом в области электроники, а количество необходимых материалов сводится к минимуму. Прибор, изготовленный собственноручно, станет достойной альтернативой дорогостоящим брендовым детекторам.
Принцип действия устройства основан на двух базовых принципах физики. Первый заключается в том, что любой проводящий материал, при подаче тока, является источником электромагнитного излучения. В этом случае работа детектора сводится к обнаружению этого излучения.
Второй принцип заключается в том, что при взаимодействии любого металла, постоянное магнитное поле, создаваемое проходящим через проводник током, искажается. В этом случае детектору достаточно обнаружить область искажения ЭМП.
Как собрать простейший детектор
При наличии необходимых деталей и инструментов, изготовить детектор скрытой проводки своими руками можно очень быстро. При необходимости, материалы для устройства можно приобрести в магазине радиотоваров.
Потребуются:
- металлическое кольцо с разрывом (выполняет функцию магнитопровода);
- медный провод для обмотки;
- микрофонный кабель со штекером;
- рабочий FM-приемник с входом для подключения микрофона;
- элементы питания.
Алгоритм сборки:
- Медный провод намотать на металлическое кольцо.
- Два конца обмотки припаять к кабелю от микрофона, покрыть изоляционной лентой.
- Вставить штекер кабеля в приемник.
Для упрощения процедуры сборки рекомендуется использовать схему, представленную выше. Принцип работы с устройством довольно прост. Необходимо включить радио и проводить катушкой магнитопровода по поверхности стены в местах предполагаемого расположения кабеля. Если под покрытием есть провод под напряжением — звук из динамика приемника будет меняться.
Стоит отметить, что вместо микрофона могут использоваться другие чувствительные к магнитному полю устройства. К примеру, в этих целях вполне подойдет кабель от наушников.
Детектор на основе схемы 555
Для изготовления детектора может использоваться интегральная схема 555.
Она используется для формирования одиночных, постоянно повторяющихся импульсов и часто используется при изготовлении таймеров, электронных и цифровых реле, других электронных аппаратах.
Потребуются:
- одна микросхема NE 555;
- постоянные резисторы 1, 2, 10 кОм;
- переменный резистор 10 кОм;
- конденсатор 47 мкФ 166 В;
- батарейка «Крона»;
- пластиковый корпус;
- универсальная печатная плата.
Сборку осуществляют в соответствии со схемой, представленной выше. Если все элементы цепи исправны, то при приближении устройства к проводам в стене, встроенная интегральная схема 555 начинает производить короткие сигналы, которые отображаются на светодиоде.
При необходимости, в готовый аппарат можно встроить сигнализатор, который будет издавать звук при обнаружении скрытой проводки. Чтобы постоянно не извлекать элемент питания из ячейки, в конструкцию можно добавить выключатель.
Как изготовить индикатор из смартфона
Определить место прокладки электрического кабеля в помещении можно при помощи простого устройства, изготовленного собственными руками. Причем, для этого не нужно разбираться в сложных схемах. Можно сделать детектор скрытой проводки из смартфона, не повреждая при этом мобильное устройство.
Необходимо разобрать гарнитуру и аккуратно извлечь из нее микрофон. Динамики наушников при этом можно удалить, так как они нам не потребуются. На место микрофона нужно припаять конденсатор на 1–10 нанофарад. Полученное в результате приспособление будет выполнять функцию датчика.
На смартфон необходимо установить приложение Spectroid. Его можно загрузить на Google Play Market. Данная программа анализирует воспринимаемый звуковой спектр. При запуске приложения необходимо выбрать полосу частот 50 Гц (именно в этом диапазоне улавливает собранный из гарнитуры датчик) и растянуть шкалу, чтобы на экране отмечались малейшие перепады.
Датчик подключается к смартфону, а наконечник с конденсатором прислоняют к стене в месте, где должен предположительно находиться сам кабель. На экране мобильного устройства, при этом, отображаются частотные колебания, которые свидетельствуют о том, что под стеной, возможно, находится кабель под напряжением. С помощью этого устройства можно не только определить где лежит кабель, но и обнаружить место обрыва кабеля.
Для изготовления детектора скрытой проводки можно использовать смартфон без гарнитуры с датчиком. В этом случае микрофон удаляют из мобильного устройства, а на его место впаивают конденсатор.
Детектор на основе Ардуино
В домашних условиях можно собрать индикатор электропроводки с использованием контроллера Ардуино. Это непрофессиональная печатная плата, которая применяется при изготовлении простых электронных приборов и устройств автоматики.
Помимо контроллера потребуются:
- резисторы 500 Ом;
- светодиодная шкала или циферблат;
- зуммер;
- батарейка «Крона»;
- контактный кабель.
Для сборки используется схема, представленная выше. Необходимо учитывать, что контроллер Arduino является программируемым элементом. Поэтому после сборки контроллер необходимо подключить к ПК. При этом детектор должен быть запитан от собственной батареи. В среду разработки Ардуино необходимо ввести следующий программный код.
Для обнаружения скрытой проводки необходимо поднести зуммер к стене. Если под покрытием находится кабель под напряжением, то светодиод на схеме будет загораться. При необходимости, программный код прибора можно редактировать, например, чтобы увеличить сопротивление резистора. Контроллеры Arduino программируются на языке программирования C++.
Заключение
Детектор скрытой проводки — компактный прибор, позволяющий обнаружить кабель под напряжением, расположенный в труднодоступных местах или выявить место обрыва кабеля. Такие устройства применяют во время строительных и ремонтных работ для предотвращения случайных повреждений и минимизации потенциальной угрозы поражения током.
Детектор можно изготовить самостоятельно, используя для этого доступные радиодетали и вспомогательные материалы. Для этого потребуется минимальные знания в области электроники, навыки в расшифровке схем и комплект инструментов.
Видео по теме
Как сделать датчик для обнаружения скрытой проводки своими руками
Когда проводят работу по строительству, иногда требуют проверить стену. Это позволяет узнать, не монтировались ли за ней провода раньше. Нужна разновидность детекторов, реагирующих на металлические изделия. Датчик скрытой проводки своими руками сделать не составит труда.
Заводские детекторы: о распространённых схемах
Выпускается несколько видов устройств:
- Металлодетектор. Это стандартная разновидность прибора, реагирующего на определённые материалы. Из преимуществ – сильное напряжение не создаётся. Но по конструкции это сложное изделие. Кроме того, оно реагирует на любые виды металла, не только проводку.
- Электромагнитный тип устройств. Здесь потребители ценят простоту схемы изготовления. Отмечается высокая точность обнаружения проводки. Есть и недостаток. Прибор требует не только обычного напряжения, но и серьёзной нагрузки. Минимум – 1 киловатт.
- Электростатический датчик определения проводки в стене. Внутреннее устройство – максимально простое. Поиск металлических предметов не доставляет хлопот, даже при значительных расстояниях до измерителя. Но поиск проводится лишь в абсолютно сухой среде. Иначе прибор начинает срабатывать ложно. И обнаруживает он только определённые провода, находящиеся под напряжением.
Самодельные устройства: простые схемы
Несколько видов техники легко создаётся в бытовых условиях.
Поддержка звуковой индикации
Резистор R1 станет отличной основой для изготовления подобного прибора. Тогда схема получит максимальную защиту от наведённого напряжения.
Функцию антенны будет выполнять медный проводник, с 5-15-сантиметровой длиной. Устройство начинает потрескивать, если обнаруживает рядом металлические изделия. Подключают пьезоэлемент по мостовой схеме. Благодаря этому контролируют уровень громкости.
Звуковая и световая индикация, одновременные
Устройство собирается всего из одной микросхемы, потому тоже может похвастаться простой конструкцией.
Сделать самому электромагнитные датчики проводки этой группы просто, если следовать инструкции.
Особенности сборки описываются следующим образом:
- Номинал резистора R1 – больше 50 М0м, либо равен этому значению.
- Отсутствуют ограничения по сопротивлению у используемого светодиода.
- Микросхема самостоятельно справляется с большинством возложенных на неё функций.
С основой в виде полевого транзистора
Отзывчивость к электрическому полю – главное преимущество, которым известны транзисторы этой группы. Прибор максимально прост, не требует применения дополнительного оборудования при изготовлении. Нужно лишь запомнить основные характеристики:
- Напряжение держится на уровне от 3 до 5 В.
- Тока не нужно большое количество, даже при таких условиях устройство функционирует минимум 5-6 часов, без отключения.
- 0,3-0,5-миллиметровый провод на сердечнике обеспечивает фиксацию для антенной катушки.
- Диаметр сердечника равен 3 миллиметрам.
- Сколько будет витков – зависит от провода. Для 0,3 миллиметров это число равно 20.
- В случае с 0,5 миллиметрами количество витков увеличивают до 50.
- Допустимо функционирование антенны с дополнительным каркасом, либо без него при установке датчика проводки в стене.
Второй вариант схемы с полевым транзистором
В этот раз рекомендуется использовать микросхему из серии КП103. Высокая чувствительность – главная характеристика таких приборов. Сопротивление начинает сокращаться, когда затвор и проводка прижимаются друг к другу. Это причина открытия других транзисторов. Свечение светодиода начинается потом.
Ограничений по буквам полевиков при эксплуатации нет. Нет запрета на применение варианта со световым диодом серии АЛ307. Такая проводимость связана с низкой мощностью. При этом коэффициент по передаче должен сохраняться на достаточном уровне. Вместо стандартного варианта КТ203 рекомендуют отдавать предпочтение модели КТ361.
Прибор обладает и достоинствами в виде компактных размеров. При сборке легко применять корпусы от маркеров. Антенну проводят сквозь маркерные отверстия. Её длина стандартно доходит до 5-10 сантиметров. Но обычной длины ножки у полевого транзистора хватит при неглубоком расположении проводов, до 10 см.
По горизонтали идёт установка транзистора КП103. Затвор требует такого уровня изгиба, чтобы сама деталь расположилась над транзисторным корпусом. Сборка металлоискателей.
Датчик состоит из нескольких компонентов, согласно схеме:
- Индикация – VT3, VT4.
- Детектор – VT2.
- Генератор частоты.
На ферритовых наконечниках должны оказаться генераторные катушки. 8 миллиметрам равен стержневой диаметр. На первой катушке нужно сделать 120 витков, на второй – 45. Рекомендуется отдавать предпочтение проводам марки ПЭВТЛ 0,35.
Металлоискатель требует определённой наладки, которая проводится вдали от любых изделий, изготовленных из металла. Для этого применяют подстроенные резисторы серии R3 и R5. Генерация во время этого процесса равна почти нулю. В такие моменты диод светит неярко, слабо. С целью угасания излучения отдельно настраивают R3.
Остаётся настроить чувствительность для правильной работы в дальнейшем. В этом случае берут кусок металла с парой резисторов. Можно использовать самый простой вариант – монету. Рекомендуется время от времени возвращаться к этой процедуре. Регуляторы встраиваются в корпус металлодетекторов, тогда сама работа проходит легче.
Когда настройка завершена, прибор включают. Определение подходящих характеристик не займёт много времени.
О сигнализаторах проводки без батареек
Питание в прибор поступает непосредственно от электрической сети. Высокая ёмкость конденсаторов – обязательное условие реализации схемы. Основной заряд передаёт конденсатору сеть. С полным зарядом в устройстве передают напряжение на 6-8 В. Но от показателя только зависит, насколько яркими будут диоды.
Чувствительность устройства остаётся практически без изменений, даже если монтаж скрытый.
Создание детекторов на микроконтроллере
Один из вариантов – использование в качестве основы микроконтроллера, обозначаемого PIC12F629. Отзывчивость по отношению к магнитным полям – главный принцип, на котором строится работа устройства. Само поле формируется, когда ток идёт по проводникам, которые вмещает стена.
Светодиодная лампа, пьезоизлучатель – приспособления, задействование которых разрешено в подобных детекторах в одинаковой степени. Обнаружение поля сопровождается работой соответствующего вида индикаторов.
Устройство отключается только на частоту в пределах 50 Гц. Это такая же частота, что и у обычного переменного тока. Искатель не допускает ложных срабатываний. На другие частоты свой прибор просто не будет реагировать.
Индикаторы с двумя элементами
Не обойтись без микросхемы со световым диодом. DD1 – подходящий вариант микросхемы в подобной ситуации. HL1 –оптимальное решение по выбору диода. Нужно решить задачу по соединению проводов. Результат – три инвертора в цепи. Ток от переменных полей становится сильнее. Диодная лампа начнёт светиться, как только что-нибудь обнаружится. Сам владелец легко это увидит.
Схему реализуют в двух вариантах:
- Когда соединяются выводы. 11 с 14, 1 с 5, 4 с 7 и 9, 2 с 10, 3 с 8.
- Тот же вид соединения, но другого порядка: 4 с 7 и 9, 2 с 11 и 14, 1 с 5 и 12, 10 с 13, 3 с 8.
Как проверить самодельные приборы?
Работоспособность детектора надо дополнительно проверить, когда сборка устройства завершена. Тогда проще понять, насколько правильно владелец прошёл через предыдущие этапы.
Порядок действий для теста будет таким:
- Поиск участка, на котором проводка определена. Например – провода точно идут к розеткам и выключателям.
- После проводят проверку по выбранному участку. Подведения прибора к стене хватит. Останется наблюдать, как работает индикация.
- Устройство исправно, если сигнал поступает только там, где расположены кабели. Эксплуатацию продолжают.
- Если же сигналы то появляются, то пропадают – велика вероятность каких-либо поломок. Требуются дополнительные исследования. К этому прикладывается не одна рука, а обе.
Заключение
Не обязательно посещать магазины, чтобы получить собственный детектор. Допустимо собирать устройства самостоятельно. Но это требует соблюдения рекомендаций, указанных выше схем и характеристик.
У меня возникли вопросы по первой схеме:
1. На схеме номинал R1 указан 1 МОм, но в пояснении говорится про 50 МОм, Согласитесь, разброс большой. Так какого номинала резистор предпочтительней?
2. В какое место впаять светодиод? Или он ставится параллельно пьезоэлементу.
3. Какой тип микросхемы используется? Можно ли, снизив питание до 5 вольт, использовать К155ЛА3 ?
Прибор для выявления скрытой проводки
Индикатор скрытой проводки (ИСП) — незаменимый атрибут профессионального кабельщика и штукатура. Без него не обходится ни один уважающий себя электрик. Прибор не лишний в домашнем хозяйстве, в случае ремонта или необходимости украсить стену очередным художественным шедевром. Компактное устройство позволяет избежать повреждения находящихся в стенах проводов, несчастного случая, а также выхода из строя дорогостоящей аппаратуры.
Что это такое
По сути, детектор скрытой проводки схож с малогабаритным металлоискателем с расширенными возможностями. В зависимости от конструкции устройство обеспечивает поиск находящихся под напряжением или обесточенных электрокоммуникаций, определение местоположения которых невозможно визуальным способом. По назначению приборы подразделяются на бытовые и профессиональные, что оказывает влияние на их характеристики.
Основными характеристиками прибора, служащего для определения скрытой проводки, является глубина обнаружения и погрешность. Профессиональные аппараты способны обнаружить спрятанный в стене кабель на расстоянии до 150 мм. При этом точность показаний измеряется миллиметрами. Хотя бытовые варианты реагируют на металл и подключенный кабель на довольно большом расстоянии, они редко могут проинформировать о точном пролегании исследуемого объекта.
Искатель для обнаружения кабелей может быть:
- электростатическим. Он же — металлодетектор. Самый простой и дешевый вариант. Широко используется в бытовых целях, поскольку в эксплуатации не нуждается в особых навыках. Как правило, такие приборы обладают довольно хорошей чувствительностью и позволяют обнаружить проводку на значительном расстоянии. Однако при этом они отличаются высокой погрешностью. Электростатические детекторы чутко реагируют на трубопровод, арматуру и другие металлические элементы, что при выявлении электропроводки в панельном доме, делает их применение нецелесообразным. Устройства совершенно не применимы в условиях повышенной влажности;
- электромагнитным. Более сложные приборы, нередко имеющие несколько режимов работы. При поиске подключенных к сети проводов, аппараты этого типа проявляют довольно высокую точность, которая возрастает в зависимости от протекающего по кабелю тока. Лучшие результаты достигаются при условии, что в сети запитана нагрузка мощностью не меньше 1 кВт. К недостаткам электромагнитных индикаторов относятся их подверженность полям, наводимым сотовыми телефонами, микроволновыми печами и другими бытовыми электроприборами;
- комбинированным. Такие устройства предназначены для профессионального применения и в эксплуатации требуют определенных технических знаний. Они объединяют функции электростатических и электромагнитных приборов, позволяют определить тип металла, глубину и направление проводки, а также узнать, находится она под напряжением или нет.
Функционал и возможности современных трассоискателей позволяет не только распознать невидимый глазу кабель, но и указать место его обрыва или короткого замыкания. Некоторые модели дают возможность обнаружить даже деревянные балки и пустоты, находящиеся внутри стен (Рис.2).
На заметку! Чтобы искатель скрытой проводки не превратился в ненужную дорогостоящую игрушку, перед его покупкой необходимо четко определиться для каких целей он приобретается.
Конструкция
Для выявления спрятанных в стене проводов используется эффект магнитного резонанса. Для металлических объектов характерно накопление электростатического электричества, что делает их видимыми для специальной аппаратуры. Провод, находящийся под напряжением становится источником мощного электромагнитного поля, что также позволяет распознать его в скрытом от глаз состоянии.
Независимо от вида и сложности, практически любой индикатор, позволяющий обнаружить скрытую проводку, состоит из:
- антенны;
- усилителя сигнала;
- системы индикации.
Конструктивно ИСП чаще всего бывают цилиндрическими (Рис. 3) и плоскими. Первые схожи со стандартными индикаторными отвертками. Для вторых характерно оснащение элементами управления.
Информация об исследуемом объекте может преподаваться в нескольких вариантах. При звуковой сигнализации для анализа используется тональность, длительность и последовательность сигналов. Световая сигнализация обеспечивается светодиодами, различные цвета которых соответствуют той или иной характеристике скрытого провода. Сложные, мультифункциональные приборы снабжаются жидкокристаллическими дисплеями. Такой вариант позволяет одновременно работать с несколькими данными.
Как сделать индикатор скрытой проводки самостоятельно
При отсутствии промышленного сигнализатора, позволяющего находить спрятанные в стенах провода, при определенных навыках несложный ИСП можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобятся некоторые детали, паяльник и общие знания радиотехники.
На микросхеме
Схема простейшего детектора скрытой проводки представлена на рисунке 4.
Антенной предлагаемого устройства служит отрезок медного проводника (5–15 см). Микросхема, играющая роль усилителя, предохраняется от высокого напряжения мощным резистором с сопротивлением не менее 1 МОм. В качестве звукового индикатора используется пьезоэлемент, издающий характерное пощелкивание при сближении устройства с кабелем, по которому протекает ток.
На полевом транзисторе
Одной из особенностей полевых транзисторов является их чуткая реакция на электромагнитные поля. По рисунку 5 можно самостоятельно собрать простой детектор, основным элементом которого служит «полевик».
В схеме можно использовать полевые транзисторы серий КП103, КП303 с любыми буквенными индексами. Выполняя функции усилителя, своим корпусом транзистор заменяет антенну. Прибор оснащается визуальной и звуковой сигнализацией, которая представлена стандартным омметром и телефоном, сопротивлением от 1,5 до 2 кОм. Питание устройства, которое обнаруживать находящиеся под напряжением провода, осуществляется батареей 9В.
Улучшенный вариант ИСП
Схема индикатора скрытой проводки своими руками, представленная на рисунке 6, отличается от первых двух улучшенными параметрами, что достигается введением в схему дополнительных элементов.
Как и в первом случае, в качестве антенны данного индикатора служит медный проводник сечением около 1 мм и длиной порядка 10 см. Более длинная антенна способствует увеличению чувствительности. Прибор оснащен световой индикацией, выполненной на светодиоде АЛ307Б.
Детектор с регулируемой чувствительностью
Описанные выше искатели не оснащены регулятором чувствительности. Этого существенного недостатка лишен самодельный прибор, работающий по принципу металлоискателя. Его схему можно видеть на рисунке 7.
Антенна устройства представлена катушкой с диаметром 3 мм, на которую намотано 20–50 витков медного провода сечением 0,3–0,5 мм. Детектор оснащен световой и звуковой сигнализацией. Максимальная громкость выходного сигнала на динамике 30–60 Ом достигается подбором резистора R1.
В качестве ИСП могут использоваться бытовые радиотехнические устройства или их отдельные блоки. Поиск спрятанной проводки поможет переносной малогабаритный радиоприемник, с настроенной частотой 100 кГц. Искомый кабель должен быть подключен к сети и нагружен каким-либо электроприбором. При приближении к объекту к собственным шумам приемного устройства будет добавляться характерный треск.
Таким же образом может быть применена магнитола с включенным в режиме записи микрофоном. Хотя эти методы и дают результаты, их погрешность достигает 15 см, что следует учитывать при проведении работ в области проложенного в стене кабеля.
Как правильно использовать
Прежде чем искать скрытый кабель индикатор подвергается калибровке и проверке. Для тестирования прибора можно воспользоваться любым электроприбором, чей включенный в сеть шнур растянут на полу. В процессе приближения детектора к проводу производится установка чувствительности и запоминание показателей, которые будут использованы во время реального поиска.
Обратите внимание! Во время поиска находящихся в стене проводов необходимо учитывать, что при следовании стандартам, укладка кабелей осуществляется строго по вертикали и горизонтали. Однако правило не является абсолютным, поскольку нерадивые электромонтажники нередко им пренебрегают.
Поисковые работы во влажном помещении сопровождаются увеличением погрешностей большинства ИСП, а подача напряжения на искомый провод представляет угрозу для жизни.
- Включенный прибор прижимается к стене и водится по ней круговыми движениями.
- С появлением сигнала круги уменьшаются до момента, пока сигнал не достигнет максимума.
- Настене делается отметка (Рис.8), ИСП перемещается вправо или влево при горизонтальной проводке, вверх-вниз при вертикальной, что также сопровождается отметками.
Соединенные одной линией отметки дают представление о расположении кабеля. Точность измерений зависит от вида и качества примененного детектора.
Важно! Поскольку большинство детекторов скрытой проводки снабжены системой автокалибровки, их включение и начало работы разделены небольшим промежутком времени, определяемым моделью устройства.
Популярные модели
Безоговорочно утверждать, какой из индикаторов скрытой электропроводки является лучшим, весьма трудно. На выбор влияет множество факторов, начиная от цели применения, оканчивая производителем и ценой. Обзор нескольких моделей дает представление о том, какие индикаторы скрытой проводки пользуются наибольшим спросом.
Интерскол ЭД-0,2
Интерскол ЭД-0,2 (Рис. 9) — бюджетный вариант индикатора скрытой проводки, предназначенный для поиска обесточенных проводов и металлических крепежных элементов в деревянных конструкциях. Для индикации результата используется световая и звуковая сигнализация. Обнаруживая кабеля на глубине до 20 мм, прибор дает погрешность в 3 мм. Не требует калибровки, управляется при помощи всего одной кнопки.
Цена от 500 до 1000 рублей.*
При выборе индикатора скрытой проводки желательно отдавать предпочтение известным производителям, чья спецификация акцентируется на выпуске данных приборов.
DEFORT DMM-20D
С помощью четырехрежимного мультитестера DEFORT DMM-20D (Рис. 10) можно искать находящийся в стене кабель, который находится под напряжением. Кроме того, прибор служит для выявления деревянных опор, металлических элементов и пустот. Устройство обеспечивает идеальные условия для работ связанных со сверлением отверстий и монтажом навесного оборудования. Результаты поиска выводятся на дисплей и сопровождаются звуковым сигналом. Глубина обнаружения электропроводки — до 50 мм. При простаивании без манипуляций с управлением прибор самостоятельно отключается, что благотворно сказывается на ресурсе элементов питания.
Цена от 800 до 1200 рублей.*
KWB 0116-20
Индикатор KWB 0116-20 (Рис. 11) применяется при поиске спрятанных в стенах подключенных и обесточенных проводов. Прибор различает деревянные перекрытия, дает информацию об арматуре железобетонных стен. Устройство обнаруживает запитанную проводку на расстоянии до 38 мм. Устройство снабжено интеллектуальной системой калибровки, позволяющей получать результаты с большой точностью. Для управления сканером используется всего одна кнопка, что сводит эксплуатацию к максимальной простоте.
Недостаток: Откалиброванное устройство не рекомендуется отдалять от стены, которая подвергается исследованию.
Цена 1600–1800 рублей.*
ADA Wall Scanner 80 А00466
Прибор для определения скрытой проводки ADA Wall Scanner 80 А00466 (Рис.12) обеспечивает поиск находящихся под напряжением проводов, также предназначен для обнаружения деревянных перекрытий, черных и цветных металлов. Профессиональное устройство заключено в ударопрочный корпус, предохраняющий внутренние элементы от механических повреждений. Помимо ЖК-дисплея, на который выводятся результаты сканирования, в детекторе присутствует звуковая и световая сигнализация. Сканер, обнаруживающий проводку на глубине до 50 мм, прост в эксплуатации, содержит минимальное количество элементов управления. Визуализация режимов и результатов поиска производится с помощью доступных пониманию пиктограмм.
Цена девайса колеблется в пределах 2700–3000 рублей.*
Самый лучший детектор для поиска проходящих в стене проводов окажется бесполезным в неумелых руках. Поэтому для эффектного применения прибора необходимо обзавестись минимальными знаниями электротехники или воспользоваться услугами специалиста.
*Цены актуальны на октябрь 2019 г.
Девять способов сделать искатель скрытой проводки самому
В процессе ремонта приходится убирать перегородки, ломать стены или переносить розетки, выключатели. Это непростая работа. Внутри стен под штукатуркой проложены электрические кабели и при неправильных действиях может произойти несчастный случай. Даже обычная навеска книжных полок опасна без предварительного обнаружения мест прокладки кабеля. Имея схемы прокладки проводов нельзя быть уверенным, что они соответствуют действительности, ведь предыдущий хозяин мог самостоятельно изменить проводку, не отметив это в схеме.
Вот почему нужно обязательно определить место прокладки кабелей. Сейчас в продаже имеется довольно много приборов для обнаружения скрытой электропроводки, но цена порой кусается. Иногда лучше воспользоваться готовыми схемами искателей скрытой проводки, и своими руками все сделать, получив нужное в хозяйстве устройство.
Простейший индикатор
Первый вариант представляет собой самый простой индикатор скрытых проводов. Необходимые материалы для его изготовления своими руками:
- магнитопровод (металлический стержень, свернутый в круг, но с разрывом);
- провод для намотки на трансформатор сопротивлением около 500 Ом;
- кабель от микрофона с разъемом;
- радиоприемник с микрофонным входом.
Наматываем провод на магнитопровод, концы припаиваем к кабелю, изолируем, разъем вставляем в микрофонный вход и искатель скрытой проводки своими руками сделан за каких-то полчаса. Включаем максимальную громкость, водим катушкой по поверхности поиска. По изменению звука находим место прокладки скрытого кабеля.
Детектор на одном транзисторе
Следующая схема разработана В. Огневым из Перми. В искателе используется особенность полевого транзистора, он очень чувствителен к малейшим помехам. При наводке на его затвор, сопротивление канала меняется. Это приводит к сильному изменению протекающего через телефон тока, что приводит к изменению звука. Телефон должен быть высокоомным с сопротивлением 1600-2200 Ом, батарейка напряжением 1,5 – 4,5 вольта, полярность ее подключения значения не имеет.
При поиске скрытой проводки устройством водят по стене и по мощности звука находят место расположения провода. Вместо телефона можно использовать омметр со встроенным источником питания, тогда батарейка не нужна.
Детектор на трех транзисторах
Прибор для обнаружения проводки изготавливается на основе трех транзисторов, два биполярных КП315Б и один полевой КП103Д. На КП315Б собирается мультивибратор, а на КП103Д электронный ключ. Принципиальная схема детектора скрытых проводов была разработана А. Борисовым.
Принцип действия тот же, что и во втором варианте, только вместо телефона используется мультивибратор со световой индикацией. При включении детектора и при отсутствии наводки на антенном щупе светодиод не горит. При появлении излучения в районе щупа полевой транзистор закрывается, тем самым запускает мультивибратор и светодиод начинает мерцать, сообщая о наличии электропроводки.
Используемые детали в соответствии со схемой, кнопочный выключатель –КМ-1, источник питания – любая батарея или аккумулятор напряжением 6-9 вольт.
В качестве корпуса искателя можно использовать пластмассовую мыльницу или школьный пенал. Частоту мигания светодиода можно отрегулировать изменением характеристик мультивибратора, меняя номиналы сопротивлений R3, R5 или конденсаторов С1, С2.
Детектор электропроводки на двух цифровых микросхемах
Разработанная Г. Жидовкиным схема искателя скрытой проводки очень проста.
Состав: 2 цифровые микросхемы, пьезокерамический излучатель ЗП-3 и 9 В батарейка. Роль антенны играет отрезок медного провода длиной 10-15 см и диаметром 1-2 мм.
Наведенные колебания от электромагнитного поля проводки приводят к изменению выходного сигнала К561ЛА7, поступающего на вход К561ТЛ1 с триггерами Шмитта. В результате раздается характерный треск, сигнализирующий о наличие кабеля.
Прибор на основе К561ТЛ1
В отличие от предыдущего варианта, искателя проводки на основе К561ТЛ1, кроме звуковой сигнализации, имеет световую индикацию.
Суть работы заключается в следующем. Когда антенна подносится к токоведущему проводу, происходит наведение в ней электродвижущей силы частотой 50 Гц. Этот сигнал поступает на операционный усилитель, после этого на светодиод и вход микросхемы К561ТЛ1 с пьезокерамическим излучателем на выходе. Это приводит к запуску генератора звуковой частоты и мерцанию светодиода.
Искатель экономичный, максимальный ток с включенным индикатором 6-7 мА.
Антенна изготавливается из одностороннего фольгированного стеклотекстолита размером 55×12 мм. Первоначальная чувствительность устанавливается переменным резистором R2. При правильном монтаже устройство, разработка С. Стахова (г. Казань), в наладке не нуждается.
Универсальный детектор проводки
Можно сделать универсальный индикатор скрытой проводки своими руками, при условии, что есть некоторые навыки в составлении радиосхем.
Искатель содержит два независимых блока: искателя скрытой проводки под напряжением и металлодетектора. Это позволяет обнаруживать электропроводку, когда она проложена в стальных рукавах или отсутствует напряжение в сети. Дополнительно детектор ищет и находит старую обесточенную проводку, арматуру, гвозди и другие металлические предметы.
Основу детектора составляют два операционных усилителя КР140УД1208. Блок искателя скрытой проводки представляет собой практически то же, что и предыдущий прибор только без звукового оповещения.
Блок металлоискателя работает следующим образом.
На транзисторе КТ315 собран высокочастотный генератор, который с помощью переменного сопротивления R6 вводится в режим возбуждения. Выходной сигнал генератора выпрямляется диодом КД522 и переводит собранный на операционном усилителе КР140УД1208ОУ компаратор в состояние, когда генератор звуковых сигналов, собранный на цифровой микросхеме К561ЛЕ5 находится в режиме ожидания, а светодиод гаснет.
Вращением переменного сопротивления R6 изменяется режим работы транзистора КТ315 таким образом, чтобы он находился на пороге генерации. Контроль состояния осуществляется с помощью светового индикатора и генератора звукового сигнала. Они должны отключиться. Для обнаружения скрытой проводки нужно поднести прибор к стене, при сближении антенны (катушек индуктивности L1, L2) с металлом, магнитное поле меняется, происходит срыв генерации, компаратор запускается, светодиод загорается. Пьезоизлучатель начинает издавать звук с частотой 1 КГц.
Малогабаритный металлодетектор
Детектор предназначен для поиска скрытой проводки, арматуры и других металлических предметов.
Основное отличие от предыдущих моделей, не требуется самому наматывать катушки индуктивности. Вместо них используется обмотка реле. В основе работы искателя лежит задача выделения разностной частоты двух генераторов, когда при приближении к металлическому предмету один генератор для поиска (LC) изменяет свою частоту колебаний.
В состав металлоискателя входят LC и RC-генераторы, буферный каскад, смеситель, компаратор и выходной каскад.
Частоты RC и LC-генераторов подбираются примерно одинаковыми, тогда, пройдя через смеситель, на выходе будет уже три частоты. Третья равна разности частот RC и LC-контуров.
Фильтр низкой частоты вычитает разностную частоту и отправляет сигнал на компаратор, где формируется меандр той же частоты.
С выходного элемента меандр через емкость С5 поступает на телефон, у которого сопротивление должно быть примерно 0,1 КОм. Так как емкость и активное сопротивление телефона образуют диффенцирующую RC цепочку, то на подъеме и спаде меандра будет образовываться импульс. В результате человек услышит щелчки с частотой в два раза превышающую разностную.
Обнаружение скрытой проводки будет выявляться по изменению частоты звука. Катушка берется из реле РЭС 9, при этом подвижные элементы удаляются.
Так как реле содержит 2 катушки с различными сердечниками, общие выводы обмоток надо соединить с емкостью С1, а сердечник и корпус переменного сопротивления, — с общей шиной.
В качестве печатной платы используется двусторонний фольгированный гетинакс или стеклотекстолит. Детали искателя следует размещать на одной стороне, вторую сторону вытравливать не надо, ее нужно соединить с общей шиной прибора.
На второй стороне закрепляется батарея, катушка индуктивности из реле.
Плата устанавливается в любой неметаллический корпус, где крепится разъем для телефона. Наладка металлоискателя начинается с подгонки частоты LC-генератора подбором емкости С1. Частота должна находиться в диапазоне 60-90 кГц.
Затем меняем емкость конденсатора С2 до тех пор, пока в телефоне не появится звук. При регулировке сопротивления в разные стороны звук должен изменяться.
В зависимости от настройки, частота будет изменяться, и детектор будет издавать звук, как при поиске радиостанции. Чем ближе металл, тем громче звук. Тональность зависит от вида металла.
Нестандартные способы
Напоследок, стоит описать пару необычных приборов для поиска скрытой проводки, которые могут сделать даже люди, не обладающие знаниями в электронике. Если в доме имеется обычный компас, то это уже готовый индикатор проводки. Перед употреблением проводку следует хорошенько нагрузить, и по отклонению стрелки компаса ищите местонахождение провода.
Второй способ более эффективный, тоже используется сила магнита. На кусок нитки привязывается постоянный магнит, лучше из неодима, и медленно проводится вдоль стены. Там где будет проходить кабель или арматура, магнит отклонится. Происходит это по причине генерации электрическим током магнитного тока. Так элементарные знания физики магнитных явлений помогают найти спрятанные провода.
Самодельный искатель скрытой проводки: виды, принцип работы, схемы
В процессе ремонтных работ нередко возникает необходимость определения трассы скрытой проводки. Отсутствие ее схемы несколько усложняет эту задачу. Как показывает практика, в 90% случаев у хозяев частного дома или квартиры таковой схемы не было изначально, или она была утеряна. Решить проблему поможет искатель проводки.
Так ищут скрытую проводку
Виды приборов и их принцип работы
Искатели проводки принято разделять по принципу действия, их четыре:
- электростатический;
- электромагнитный;
- детектор металлов;
- комбинированный.
Каждому из них присущи свои особенности, определяющие сферу использования.
Электростатические приборы
Искатели данного типа регистрируют наличие электромагнитного поля, исходящего от проводов, к которым подключено напряжение. Это довольно простой прибор, который несложно собрать своими руками (схема устройства будет приведена в заключительном разделе). Заметим, что практически все недорогие детекторы работают по этому принципу.
Детектор Е121
Особенности детекторов электростатического типа:
- учитывая, что прибор реагирует на электромагнитное излучение, для обнаружения проводки требуется, чтобы она не была обесточена;
- при работе с детектором необходимо подобрать оптимальный уровень чувствительности. Если он низкий, могут возникнуть сложности с обнаружением глубоко расположенной проводки, при максимальном уровне велика вероятность ложного срабатывания;
- сырые стены или наличие в них металлических конструкций делают поиск проводки практически невозможным.
Учитывая невысокую цену, простоту и эффективность (за исключением небольших ограничений), приборы с электростатическим принципом действия пользуются популярностью даже у профессиональных электриков.
Электромагнитные искатели
Этот тип сигнализаторов позволяет обнаружить исходящее от проводов электромагнитное возбуждение, если к ним подключена нагрузка. Точность и эффективность электромагнитных искателей проводки значительно выше, чем электростатических.
Электромагнитный сигнализатор
У этих приборов имеется характерная особенность, заключающаяся в том, что для гарантированного определения трассы проводки к ней необходимо подключить нагрузку, мощность которой не менее одного киловатта, что в большинстве случаев не вызывает сложности. Например, сделать это можно, подключив к соответствующей линии электросети электрический чайник (не забыв наполнить его водой).
Детекторы металла
В тех случаях, когда подключить напряжение к проводке или нагрузку к ней не представляется возможным, используют металлодетекторы. Принцип действия этих устройств построен на том, что металл, попадая в электромагнитное поле, вызывает в нем возмущения, которые фиксируются прибором.
Модель PMD 7 производства компании Bosch
К особенностям этого класса приборов следует отнести то, что они реагируют на любой металл, находящийся в стенах. То есть помимо проводки, детекторы будут срабатывать при обнаружении арматуры, шурупов, гвоздей и т.д.
Комбинированные искатели
Приборы данного вида представляют собой многофункциональные устройства – мультидетекторы. Они могут комбинировать несколько принципов поиска срытой в стене проводки, что существенно расширяет сферу применения и повышает эффективность.
В качестве примера можно привести модель TS-75, показанную на фотографии ниже. Это устройство соединяет в себе функции металлодетектора и электростатического искателя.
Фото: TS-75 – надежный и недорогой мультидетектор проводки
Стоимость приборов
Цена устройств напрямую зависит от следующих факторов:
- тип прибора;
- функциональность;
- назначение (для бытового или профессионального использования).
Стоит также учитывать, что «нонейм» устройства, изготовленные в Китае, будут стоить дешевле, чем надежные приборы известных брендов. Например, цена на металлодетектор начального уровня PMD-7, выпускаемый компанией Bosch — около $60, а китайский прибор MS8902B со схожими функциями стоит $16. Такой разброс цен обусловлен разницей в надежности и чувствительности.
Заметим, что самодельные искатели скрытой проводки по характеристикам нередко превосходят недорогие китайские приборы.
Искатель скрытой проводки своими руками
В этом разделе мы приведем в качестве примера несколько схем искателей проводки, собрать которые по силам даже начинающим радиолюбителям. Начнем с самого элементарного устройства.
Схема: простой детектор проводки на полевом транзисторе
Из деталей нам понадобится: полевой транзистор, подойдет КП303 или КП103 (буквенный индекс не имеет значения), телефонный динамик с сопротивлением от 1600 до 2200 Ом и омметр (используется в качестве индикатора).
Корпус транзистора играет роль антенны, им проводят по стене. Когда обнаружится проводка (она должна быть под напряжением), в динамике отобразится характерный звук на частоте 50 Гц, а стрелка индикатора отклонится.
К сожалению, чувствительность такого индикатора оставляет желать лучшего, поэтому рассмотрим более сложную схему.
Схема: искатель на трех транзисторах
Перечень необходимых радиоэлементов:
- транзисторы (подойдет любой индекс): Т1-КТ315, Т2-КП103, Т3-КТ361;
- светодиод HL–АЛ307Б или любой аналог;
- параметры сопротивлений: R1 – 2,2 кОм, R2 – 10,0 кОм, R3 – 470 Ом, R4 – 1,0 МОм;
- емкость С -10,0 мкФ 10 В.
В качестве антенны можно использовать соответствующей толщины медную проволоку длинной от 80 до 100 мм (чем больше длина, тем выше чувствительность)
В двух приведенных выше приборах не предусмотрена возможность регулировать чувствительность, что несколько осложнит поиск проводки. Ниже показана схема, где эта функция реализована.
Схема: искатель с регулируемой чувствительностью
Обозначение деталей на схеме:
- Т – КП103;
- HL – АЛ107БЛ (можно заменить аналогом);
- R1-2,0 кОм;
- R2 -2,0 кОм (может потребоваться подобрать его, чтобы добиться максимальной громкости);
- R3- 1,0 МОм;
- С1 -5,0 мкФ;
- С2 – 20,0 мкФ
- SP – динамик с сопротивлением от 30 до 60 Ом;
- L – содержит от 20 до 50 витков провода диаметром 0,3-0,5 мм на каркас 3 мм, допускается бескаркасное исполнение.
В завершении представим схему комбинированного прибора, в котором сочетаются функции металлодетектора и электростатического искателя.
Схема комбинированного искателя
Список радиокомпонентов:
- катушки для антенны А1: L1- 60 витков, L2 – 5 витков, диаметра провода от 0,12 до 0,16 мм, в качестве каркаса используется ферритовый стержень (600НН) Ø10мм, его длина должна быть в пределах 50-60 мм;
- Т1 – KT315 (буквенный индекс не имеет значения);
- D1, D2 – КР140УД1208;
- D3 –К561ЛЕ5;
- HL1, HL2 – КИПМОБ1Б-1К;
- VD1 – КД522;
- емкости: С1 и С4 – 0,1 мкФ, С2 – 1,0 мкФ, С3 – 0,022 мкФ, С5 – 0,033 мкФ, С6 – 1,5 мкФ;
- сопротивления: R1 и R19 – 1,0 кОм, R2 – 4,7 кОм, R3 – 15,0 кОм, R4 и R18 – 100,0 кОм,R5 – 47,0 кОм, R6 – 1,0 МОм, R7 – 130,0 кОм, R8 и R12 – 200,0 кОм, R9 – 36 кОм, R10 и R17 – 510 Ом, R11 – 2,0 кОм, R13 – 910,0 кОм, R14 – 160,0 кОм, R15 – 680,0 кОм.
Переключатель SW1 служит для переключения режимов работы мультидетектора между металлоискателем и электростатическим индикатором проводки. Если включен последний, то при приближении антенны А2 к месту, где проложен находящийся под напряжением провод, происходит включение светодиода (он начинает моргать с частотой 50 Гц).
В режиме работы металлодетектора, когда металлический предмет попадает под воздействие поля индуктивности антенны А1, начинает гореть HL1, а в пьезокерамическом излучателе SP раздается повторяющийся с периодом в 2 секунды звуковой сигнал с частотой 1 кГц.
Безусловно, представленные выше схемы далеки от совершенства, но их чувствительности вполне достаточно для бытового применения.
5 схем детектора скрытой проводки своими руками. Обзор готовых приборов

5 схем для ручной сборки искателя проводки. Топ 8 наиболее популярных приборов с ценами, достоинствами и недостатками. Топ 4 детекторов на AliExpress.
- Необходимо ли заземление паяльника при сборке искателя с полевым транзистором:
- При сборке искателя обрыва в каком положении устанавливают КП 103:
а. в горизонтальном;
б. в вертикальном.
- Какое сопротивление необходимо для провода при сборке искателя с использованием радио:
- Какое сопротивление необходимо для динамика при сборке прибора на полевом транзисторе:
- Какой понадобится резистор при сборке искателя с использованием Ардуино?
- а.
- а.
- б.
- б.
- а.
4 шага для сборки высокочувствительного устройства своими руками
Для сборки простейшего устройства искателя проводов нужно:
- Подготовить материалы: стержень из металла, провод для наматывания на трансформатор (сопротивлением 500 ОМ), кабель от микрофона с разъемом, радио, в которое можно вставить микрофон.
- Намотать провод на стержень из металла.
- Концы проводов припаять к кабелю, сделать изоляцию.
- Вставить разъем от кабеля в радио.
После того, как детектор готов, нужно будет включить радио на самую высокую громкость и провести катушку по стене. Изменяющийся звук будет говорить о наличии проводов.
1-ая схема для сборки детектора
Посмотрите на картинку, которая отображает сборку искателя проводки с применением полевого транзистора.
Рис. 1 Сборка на базе полевого транзистора
Устройство работает по принципу нахождения электрического поля. Для сборки простого искателя проводки с применением полевого транзистора необходимы:
- Паяльник, канифоль, припой.
- Нож, кусачки, пинцет.
- Полевой транзистор (КП 303, КП 103, Кт 315).
- Динамик, имеющий сопротивление от 1600 до 2200 ОМ.
- Батарейка (15-9 В).
- Выключатель.
- Провода.
- Емкость из пластика для монтирования деталей.
Динамик будет издавать шум, который будет увеличиваться при подведении к электропроводам.
2-я схема: с регулируемой чувствительностью
Посмотрите на картинку, отображающую вариант сборки обнаружителя проводки, у которого возможно регулировать чувствительность.
Рис. 2 Схема устройства с возможностью регулирования чувствительности
Пояснение обозначений схемы:
- Т-КП 103;
- HL – АЛ107БЛ;
- R1 – 2.0 кОм;
- R2 – 2.0 кОм;
- R3 – 1.0 Мом;
- С1 – 5.0 мкФ;
- С2 – 20.0 мкФ;
- SP – динамик, сопротивление которого от 30 до 60 Ом;
- L – 20-50 витков провода диаметром 0,3 – 0,5 мм.
3-я схема искателя обрыва
Посмотрите на картинку, которая поможет в сборке искателя обрыва проводки.
Рис. 3 Схема искателя обрыва
Данный прибор позволит обнаружить не только провод, но и зафиксировать его обрыв. Обратите внимание на некоторые его характеристики:
- прибор компактный;
- размер антенны – 5-10 см;
- датчик VT1 очень чувствительный. При нахождении его затвора вблизи с проводкой загорится светодиод.
Важно! При сборке КП 103 устанавливают в горизонтальном положении. Затвор загибают, для размещения его над транзистором.
4 –я схема: с использованием Ардуино
Посмотрите на картинку, отображающую сборку искателя с использованием двух транзисторов.
Рис. 4 Сборка искателя скрытой проводки с двумя транзисторами
Ардуино – торговое название аппаратных и программных средств для сбора легких систем автоматики. Программная составляющая: программная оболочка для создания программ, аппаратная – собранные печатные платы. Она предназначается для непрофессиональных пользователей.
Для сборки прибора необходимо: контроллер (плата) Ардуино, резистор 3,3 Мом, светодиод, провод.
Далее нужно выполнить ряд действий:
- Подключить светодиод между землей и 11 PWM выводом контроллера.
- Повесить резистор между землей и пятым аналоговым входом.
- К этому же контакту подсоединить провод.
- Подсоединить Ардуино к ПК.
- Залить скетч:
int inPin = 5;
int val = 0;
int pin11 = 11;
void setup()
Serial.begin(9600);
>
void loop()
val = analogRead(inPin);
if(val >= 1)
val = constrain(val, 1, 100);
val = map(val, 1, 100, 1, 255);
analogWrite(pin11, val);
>
else
analogWrite(pin11, 0);
>
Serial.println(val);
>
Скетч – это специальная программа, созданная для Ардуино. Для заливки скетча необходимо:
- Открыть программу.
- Скопировать и вставить скетч.
- Нажать кнопку залить.
Затем будет происходить компиляция (преобразование программного кода в бинарный, который будет выполнять контроллер). Затем, при отсутствии ошибок, скетч будет залит. При поднесении устройства к розетке светодиод будет загораться.
Ниже приведен наглядный пример заливки:
Рис. 5 Пример заливки скетча.


Важно! Необходимо запитать контроллер от батареи, так как компьютер является источником электромагнитного поля.
5-я схема: на базе микросхемы К561ЛА7
Посмотрите на картинку, изображающую схему сборки искателя проводки с использованием микросхемы К561ЛА.
Рис. 6 Схема искателя проводки на микросхеме К561Ла7
Данная картинка позволит собрать искатель с использованием микросхемы К561Ла7. Для сборки понадобятся: микросхема, светодиод (АЛ 307, АЛ 336), батарейка 3-15 В.
Основная суть: на входе антенна подает сигнал. О наличии напряжения будет говорить загорающийся светодиод. Логические элементы (И-НЕ) вводятся в последовательном режиме, так как выходы у К561Ла7 инверсивные (если на входе сигнал имеется, то на выходе он отсутствует).
Топ 8 устройств. Рейтинг отзывов. Какой выбрать. Лучший искатель по мнению редакции
Рынок предлагает широкий ассортимент различных детекторов обнаружения проводов. Согласно отзывам потребителей можно составить рейтинг предлагаемых на рынке устройств и выбрать лучший из них.
ADA Wall Scaner 50
Определяет черные и цветные металлы, проводку и линии связи.
Глубина поиска: проводов(мм) — 50, металла – 50. Вес: 12г. Размеры: 225х130х30(мм).
Отзывы: хороший, непрофессиональный, определяет провода, но бывают ошибки, невысокая цена.
Прибор вычисляет металл и проводку.
Глубина обнаружения: металл – 24 мм, провода – 30 мм. Питание: батарейки Крона.
Отзывы: хорошая комплектация, невысокая цена, однако бывают ошибки в поиске.
Прибор обнаруживает металл и кабель с током. Глубина поиска: металл – 38 мм, медь – 19 мм, кабель – 50 мм. Работает от батареек Крона. Имеется режим автовыключения и индикатор разрядки. Размеры: 115х70х50 (мм).
Отзывы: хороший прибор, приемлемая цена, точное определение проводки.
Bosch GMS 120
Устройство обнаруживает металл: черный и цветной, электрическую проводку. Глубина вычисления (мм): дерево – 38, металлы – 120, проводка – 50. Работает от батареек Крона. Размеры (мм): 120х80х50. Отзывы: прибор хороший, высокая цена.
Обнаруживает закрытую проводку, линии связи, антенные провода. Имеет световое и звуковое оповещение. Вес 200 г. Размеры: 195х50х20 (мм). Глубина поиска до 20 мм. Работает от батареек Крона. Отзывы: хороший прибор, невысокая цена, ошибки в работе.
Зубр Мастер
Отыскивает металлы: черные и цветные, проводку. Глубина вычисления: металла: 20 мм, проводки 50 мм. Работает от батареек Крона. Размеры (мм): 180х36х33. Максимальное время работы 6 ч. Имеются звуковые сигналы и режим автовыключения. Отзывы: плохой прибор, невысокая цена.
Fit 565 30
Прибор вычисляет провода, металлы, дерево. Глубина вычисления: дерево – до 19 мм, провода – 50 мм, металл – до 50 мм. Работает от батарейки 9В типа А. Габариты: 165х80х30 (мм). Отзывы: хороший прибор, низкая стоимость.
ADA Wall Scaner 120
Обнаруживает металлы, провода. Глубина вычисления проводов – 50 мм, металлов -120 мм. Батарейки крона. Вес: 200 г. Размеры, мм: 258х168х57. Отзывы: плохой прибор, высокая стоимость.
Ниже приведена сравнительная таблица.
Таблица 1. Обзор обнаружителей скрытых линий питания
Источник:
http://elektro220v.ru/stroitelnye-instrumenty/5-shem-detektora-skrytoy-provodki.html
Как самостоятельно создать детектор для обнаружения скрытой проводки
Зачастую даже «косметические» ремонтные работы в доме или квартире сопровождаются разрушением перегородок и других стен, перемещением розеток или выключателей. Одно дело, если данные процедуры выполняются в новостройке, другое — на объекте, сданном в эксплуатацию.
В последнем случае опасность демонтажа связана с тем, что под слоем штукатурки в стенах находятся электрические провода. Неправильная последовательность действий можно привести к смертельному удару током. Чтобы избежать подобных неприятностей, принято использовать специальные приборы. Ниже приведена основная информация, позволяющая создать детектор скрытой проводки своими руками.
Примечание. Если установкой электрической проводки занимались не вы, нельзя полностью быть уверенным в правдивости имеющихся схем. Возможно, впоследствии вносились какие-то изменения, но они не были зафиксированы в документах.

Предназначение сигнализаторов скрытой электрической проводки
Сигнализатор скрытой проводки иначе называется детектором переменного напряжения. Такое устройство используется для определения наличия тока в диапазоне действия. Главная особенность — отсутствие необходимости в подключении прибора к сети. Простое оборудование позволит обнаружить опасное напряжение, узнать, где расположены провода в бетонных и кирпичных стенах.
Это действие, которое важно выполнять перед штроблением или сверлением стен. В противном случае высока вероятность того, что сверло заденет проводку в стене. Это может привести ко многим негативным последствиям: неисправность всей системы, выход из строя инструмента, которым вы работали, получение увечий и другое.

Покупные приборы в специализированных магазинах электротехники и инструментов хороши и точны, но стоят очень дорого. А тратить большие деньги на то, что может пригодиться раз в пятилетку, не хочется. Альтернативный способ — сконструировать самодельный детектор скрытой проводки своими руками. На его создание уйдет минимум времени и сил. Вы сохраните деньги, получив аналогичный результат.
Типы индикаторов
Детекторы делятся на несколько разных типов. Их классифицируют по принципу действия, механизму, применяемому для оповещения пользователя при обнаружении проводов, и так далее. У каждого приспособления есть свои преимущества и недостатки.
Рассмотрим их ниже:
- Электростатический индикатор скрытой проводки используется для поиска электрического поля, формируемого напряжением на проводах. Из достоинств выделим простоту схемы и возможность обнаружения тока на больших расстояниях. Минусы — возможность работы только в сухой среде, а также наличие напряжения в сети, чтобы зарегистрировать проводку.
- Электромагнитный прибор фиксирует электромагнитное поле, создаваемое током, движущимся по проводам. Схема детектора максимально проста, позволяет добиться высокой точности. Недостаток аналогичен электростатическому аналогу: проводка должна быть под напряжением, при этом подключенная нагрузка — не ниже 1 кВт.
- Индуктивный индикатор — по сути, обычный металлоискатель. Такое устройство самостоятельно создает электромагнитное поле, а затем фиксирует его изменения. Главное преимущество — нет необходимости в напряжении. Из недостатков — сложная схема и возможность ложных срабатываний, поскольку детектор будет фиксировать любые металлические изделия.
- Комбинированный индикатор — заводские модели, в которых заложены разные принципы работы. На фоне высокой точности, чувствительности и эффективности единственным недостатком является большая стоимость.

Схемы индикаторов своими руками
Что касается методов оповещения об обнаружении проводки, детекторы делятся на несколько типов:
- акустические (звуковой сигнал);
- визуальные (информация на экране или мигающая лампочка);
- комбинированные (и звуковые, и видеосигналы).
Ниже мы коротко расскажем о нескольких схемах построения самодельных сигнализаторов проводки. Независимо от выбранного варианта, после создания индикатора обязательно убедитесь в его работоспособности. Если будет нужно, то выполните калибровку.
Схема 1: искатель с акустической индикацией
Такой прибор для поиска скрытой проводки защищен от наведенного напряжения при помощи дополнительного сопротивления. Сам резистор устанавливается так, чтобы его можно было свободно исключить из системы, а устройство продолжило работать.
Схема детектора скрытой проводки со звуковой индикацией
Антенна изготавливается из медного проводника длиной от 50 до 150 мм. При обнаружении электрического провода под напряжением прибор начнет издавать треск, издаваемый пьезоэлементом. Чтобы повысить громкость оборудования, можно подключить такой элемент через мост.
Схема 2: детектор с акустической и визуальной индикацией
Еще одна несложная схема самодельного детектора. Его можно построить на простом микрочипе. Основной особенностью данного решения является наличие сопротивления 50 МОм и выше, защищающего устройство от наведенного напряжения. Устанавливать ограничительный резистор для светодиода необязательно: эту задачу решает используемый микрочип.

Схема 3: искатель на полевом транзисторе
Нетрудно будет сделать сигнализатор проводки, используя полевой транзистор. Для этого необязательно хорошо знать принципы электротехники.
Прежде чем начинать процесс сборки, нужно обзавестись следующими инструментами и компонентами:
- паяльник с канифолью и припоем;
- нож, пинцет и кусачки;
- транзистор модели КП303 или КП103;
- динамик 1500-2100 Ом (такие раньше использовались в старых домашних телефонах);
- батарейки на 1,5-9 В;
- выключатель;
- провода.
Особенностью работы с полевыми транзисторами является их уязвимость к электростатическому пробою. Поэтому важно выполнить заземление для металлических инструментов. Пинцет необходим для того, чтобы избежать соприкосновения с выводами данного элемента. Пальцами их трогать категорически запрещено!

Данный прибор будет работать по принципу улавливания электрического поля. Воздействуя на схему, электрическое поле меняет толщину n-p перехода, что уменьшает исток-сток или повышает проводимость сигнализатора. Все изменения соответствуют частоте сети, к которой подключены провода, формирующие поле. Поэтому сигнализатор будет издавать шум мощностью 50 Гц. Он будет возрастать по мере приближения к проводке.
Будьте осторожны при выполнении сборки, поскольку легко перепутать выводы на транзисторе. Управляющим выводом может быть затвор. Он фиксирует уменьшение или увеличение значения электрического поля. По этой причине транзистор стоит устанавливать в стальной корпус, коммутируемый с затвором. Он выполняет функцию антенны, принимая импульсы с проводки.
Чтобы визуально оповестить пользователя об обнаружении скрытых проводов, параллельно цепи исток-сток устанавливают стрелочный прибор с балластным сопротивлением (можно взять из магнитофона) либо монтируют миллиамперметр 1-10 кОм. Для подключения задействуют упругие одножильные провода. Чем ближе прибор к спрятанным проводам под напряжением, формирующим электрическое поле, тем сильнее будет сигнал.
Схема 4: с использованием Ардуино
Данная схема включена в статью просто для наглядного примера. Она является очень сложной, поэтому объяснять ее не имеет смысла. Те, кто разбираются в платах Ардуино, и без того знают, как построить на них детектор скрытой проводки.

Схема 5: сигнализатор обрыва провода
Это небольшое устройство может быть собрано и установлено внутри пустого корпуса от маркера. Антенна в данном случае выпускается через нижнее отверстие. Ее длина подбирается в соответствии с потенциальной глубиной залегания электропроводки. Обычно достаточно использовать антенну до 100 мм. Если провода спрятаны неглубоко, то можно обойтись длиной ножки на полевом транзисторе.

Функции тестера выполняет униполярный транзистор VT1. Как только затвор устройства будет расположен вблизи с проводами, понизится сопротивление на цепи сток-исток. В итоге будут открываться остальные транзисторы, включится светодиод, оповещающий об обнаружении проводки.
Полевой транзистор КП103 и светодиод АЛ307 могут быть заменены аналогичными изделиями. При выборе биполярных транзисторов особо не заморачивайтесь: используйте те, которые есть под рукой. Главное, найти устройство нужных мощности и проводимости. С другой стороны, должен быть высоким коэффициент передачи. Вместо КТ203 можно взять КТ361. Устанавливая КП103, проследите за тем, чтобы он был расположен горизонтально. Затвор компонента нужно загнуть так, чтобы он находился выше корпуса элемента.
Схема 6: на базе микросхемы К561ЛА7
Чтобы построить детектор обнаружения проводки данного типа, воспользуйтесь микросхемой К561Ла7, в которую следует добавить светодиод АЛ 307 или АЛ 336, а также батарейку на 3-15 В.

Стоимость схемы К561Ла7 составляет порядка 15-25 рублей. Антенна на входе подает сигнал, а светодиод, выполняющий функцию индикатора, будет оповещать вас о наличии напряжения. Логические компоненты следует вводить последовательно, поскольку на схеме К561Ла7 используются инверсивные выходы (когда есть сигнал на входе, его нет на выходе, и наоборот).
Универсальный детектор проводки
Для создания универсального сигнализатора скрытой проводки понадобятся знания в области радиостроения. Прибор конструируется на двух независимых блоках. Первый — искатель проводки под напряжением, второй — металлодетектор. Таким образом, вы сможете отыскать проводку, спрятанную в стальной металлоконструкции, или кабель, на который не подано напряжение сети. Устройство выполняет дополнительные задачи, связанные с поиском обесточенных проводов, арматуры, гвоздей и прочих металлических вещей.

Основная часть прибора состоит из двух усилителей КР140УД1208. В данном случае не используется звуковой сигнализатор. Транзистор КТ315 применяется для создания генератора высоких частот, а переменное сопротивление R6 помогает ему перейти к режиму возбуждения. Сигнал на выходе генератора выпрямляется за счет диода КД522. Компаратор, созданный на базе усилителя КР140УД1208ОУ, при помощи этого сигнала переводит генератор звуковых сигналов (К561ЛЕ5) в режим ожидания. При этом светодиод гаснет.
Вращая переменное сопротивление R6, транзистор КТ315 переходит в другой режим работы, близкий к порогу генерации. Состояние контролируется световым индикатором и звуковым генератором. Они будут выключены. Чтобы найти проводку, переместите прибор ближе к стене. Когда антенна из индуктивных катушек L1 и L2 окажется вблизи металла, изменится магнитное поле. Это приведет к срыву генерации, запуску компаратора и зажиганию светодиода. Пьезоизлучатель сформирует звук, частота которого соответствует 1000 Гц.
Малогабаритный металлодетектор
Главной особенностью сигнализатора данного типа является отсутствие необходимости в намотке катушки индуктивности, поскольку элемент заменен обмоткой реле. Изделие функционирует по принципу подсчета разностной частоты на двух генераторах. Один из генераторов будет менять частоту колебаний при сближении с объектом, внутри которого есть скрытый металлический предмет.

Основными компонентами являются генераторы LC и RC. К ним добавляют смеситель, компаратор и два каскада — выходной и буферный. Частота работы обоих генераторов приблизительно одинаковая. После прохождения через смеситель на выходе появляются три частоты. Последняя представляет собой разность двух предыдущих. Специальный фильтр высчитывает эту разность и подает сигнал на компаратор, который создает меандр с той же частотой. Формируются импульсы, которые человек слышит в виде потрескиваний. Частота звука такого потрескивания позволяет обнаружить проводку.
Нестандартные способы поиска скрытой проводки
Обнаружить скрытую проводку можно не только при помощи специализированного детектора. Можно воспользоваться и другими средствами. Мало у кого есть дома компас, однако при наличии данного инструмента можно самостоятельно найти провода в стене. Дайте нагрузку на электрическую линию, следите за отклонением стрелки, которая укажет на кабель.
Второй вариант намного эффективнее, но основан на приблизительно том же действии — силе магнита. К отрезку нити привяжите магнит, изготовленный из неодима. Ведите его вдоль перегородки или стены. Магнит будет отклоняться каждый раз вблизи арматуры или провода. Электрический ток генерирует магнитное поле, на которое реагирует самодельный инструмент.
Таким образом, для поиска скрытой проводки необязательно покупать дорогостоящие профессиональные приборы. Детекторы и сигнализаторы можно создать из подручных средств и недорогих компонентов из магазина электроники. Существуют более простые методы, однако помните, что поиск проводки при помощи магнита с ниткой позволяет получить не самые достоверные результаты.
Источник:
http://220.guru/electroprovodka/instrumenty/detektor-skrytoj-provodki-samostoyatelno.html
Как сделать детектор скрытой проводки своими руками?
При капитальном и даже косметическом ремонте порой необходимо сверлить отверстия в стене. Чтобы не попасть сверлом в электрический провод, используют специальные детекторы. Однако покупать их необязательно — эти приборы вполне можно сделать самостоятельно.
Особенности
Детекторы очень выручают при таких работах, как:
- крепление обрешетки под гипсокартон;
- прокладка водопроводных труб;
- крепление подвесных тумб и полок;
- встраивание шкафов;
- перенос стен;
- прокладка вентиляционных каналов;
- вывешивание картин либо настенных часов.
Изготовить детектор скрытой проводки своими руками можно:
- быстро;
- дешево (в разы дешевле, чем при покупке в магазине);
- из подручных компонентов.
Работа устройства довольно проста. Любой электрический провод, находящийся под напряжением, окутан электромагнитным полем. Это поле тем сильнее, чем ближе к самой проводке. Как только антенна детектора оказывается под действием такого поля, возникает внутри нее слабый ток. При дальнейшем сближении он будет постепенно усиливаться.
Антенна по отношению к базе биполярного транзистора выступает источником управляющего электрического импульса – он определяет яркость свечения светодиода или характер звучания.
Варианты самодельных устройств
Сборка детекторного устройства должна производиться по строго определенной принципиальной схеме. Один из вариантов подразумевает использование полевого транзистора. Акустический компонент схемы рассчитан на сопротивление от 30 до 60 Ом. Второй резистор рассчитан на сопротивление 2 МОм, предусматривается также 2 конденсатора — на 5 и на 20 мкФ.
Чтобы сделать устройство, нужно приготовить:
- косметический пинцет;
- батарейку от 9 до 15 В;
- выключатель;
- электропроводку;
- пластиковый корпус;
- динамик сопротивлением 1,6-2,2 кОм;
- собственно транзистор полевой (подойдут модели КП 103, КП 303, Кт 315).
Роль динамика очевидна — он станет издавать звук, усиливающийся при сближении с проводкой. Подключение аккумуляторной батареи к плате лучше делать через диэлектрический материал.
Важно: такую работу стоит выполнять только после окончания пайки. Довольно далекие друг от друга детали рекомендуют соединять с использованием перемычек, а не путем наплавления припоем. Обязательно следует до начала пайки обезжирить любые контакты, чтобы они соединялись надежнее.
Есть и альтернативное решение — детектор, в котором используется куда меньшее количество деталей. Простота механизма однозначно будет его достоинством, ведь благодаря ей конструкция получается надежнее. Мало того, упрощение устройства позволяет легче его собрать и настроить перед использованием. Сделать простой самодельный детектор можно, используя:
- батарейку типа «крона» с клеммником;
- резистор, сопротивление которого составляет 1 кОм;
- кнопку с парой контактов;
- светодиод любого окраса;
- 3 двухполярных транзистора модели BC547 либо аналогичные транзисторы;
- проволоку из меди (сечение ее должно быть сравнительно небольшое);
- электрический паяльник;
- плату макетную;
- припой.
Иногда приходится делать искатели обрыва. Это весьма компактные приборы, а длина антенны у них составляет не более 0,05-0,1 м. Обязательно используется особо чувствительный датчик модели VT1. Когда затвор этого датчика оказывается рядом с проводкой, начинает светиться светодиод. КП 103 надо ставить строго горизонтально. Затвор придется загнуть, иначе над транзистором его не поставить.
Еще несколько схем и подробности использования
Довольно часто детекторы скрытой проводки создают на базе автоматики Arduino. Так называется одна из торговых марок аппаратных и программных компонентов для легкой автоматики. Придется взять:
- контроллер Arduino;
- резистор на 3 МОм;
- светодиод;
- провод подходящего сечения.
Светодиод ставят в промежутке между заземлением и выходом 11 PWM. Резистор должен соединять «землю» и пятый аналоговый вход. К тому же контакту присоединяют провод. Далее подключают контроллер к персональному компьютеру или ноутбуку. Загружают в память Arduino специальную программу (скетч). Придется подождать, пока программный высокоуровневый код будет преобразован в простейшие двоичные команды.
Система обязательно проверит получившуюся низкоуровневую программу. Если в ней не будет каких-либо заметных ошибок, скетч будет залит.
Внимание: следует предусмотреть отдельное питание контроллера от батареи на время заливки программы.
Не менее популярным вариантом оказывается использование микросхемы К561ЛА7. Для работы потребуются, кроме микросхемы, светодиод АЛ 307 либо АЛ 336, а также батарейка ААА на 3-15 В. Логические компоненты добавляются последовательно, поскольку у К561ЛА7 инверсивные выходы. Это означает, что когда на вход поступает сигнал, на выходе его не будет. Если решено сделать детектор со звуковым обозначением, надо применять резистор R1. Роль резистора состоит в защите схемы от наведенного напряжения. Какой-либо другой функции он не имеет.
Антенну формируют из медного проводника длиной 0,05-0,15 м. Как только проводка будет обнаружена, раздастся характерный негромкий треск. Пьезоэлемент подсоединяется по мостовому принципу. Потому проконтролировать уровень громкости не составляет труда.
В некоторых самодельных моделях звуковая и световая индикация комбинируются. При этом резистор R1 должен иметь номинал не менее 50 МОм, а в идеале даже больше. Светодиод не должен ограничивать сопротивление. Микросхема сделает это без его помощи.
Необходимо учесть и тонкости сборки детекторов скрытой проводки на базе полевых транзисторов. Данная группа транзисторов отличается исключительной чувствительностью к электромагнитному полю. Напряжение питания составляет не менее 3 и не более 5 В. Минимальный расход тока обеспечен, и потому детектор может работать 5 или 6 часов не отключаясь. Антенную катушку закрепляют на сердечнике проводом сечением 0,3-0,5 мм. Диаметр сердечника должен составлять 3 мм.
Число витков определяют сообразно типу провода: при толщине 0,3 мм используют 20 витков, а при толщине 0,5 мм — уже делают 50 оборотов. Антенна способна работать даже без дополнительного каркаса.
В некоторых случаях применяют полевой транзистор КП103.
Важно: биполярные транзисторы соответствующей проводимости имеют небольшую сравнительно мощность. Коэффициент передачи тока должен быть побольше, потому даже если найденная схема подразумевает использование КТ203, то вместо него берут КТ361.
Размер получающегося прибора сравнительно невелик. Для его сборки можно использовать даже корпус от старого канцелярского маркера. Антенну вытягивают там, где прежде находился пишущий стержень. Длина антенны должна составлять 0,05-0,1 м.
Внимание: если достоверно известно, что глубина залегания искомых проводов составляет максимум 0,1 м, антенна может быть еще короче — ее длина будет равна длине ножки транзистора.
Настраивать детектор проводки надо максимально далеко от всех изделий из металла. Для этой цели используют резисторы подстройки R3, R5. Генерация тока должна планомерно сходить на нет. Это состояние опознается по неравномерно светящемуся диоду и ограниченной яркости. Потом настраивают отдельно R3, чтобы добиться угасания излучателя.
После этого настраивают чувствительность. Условным источником сигнала является кусочек металла. Часто используют монету.
Важно: подстройку чувствительности стоит повторять время от времени. Сделать процедуру удобнее помогает встраивание регуляторов в корпус детектора.
Иногда используют сигнализаторы проводки, не имеющие батареек. Такие устройства собирают с использованием конденсаторов повышенной электрической емкости. Заряжать конденсатор придется от стационарной электросети. После окончания зарядки конденсатор будет создавать напряжение от 6 до 10 В. Это напряжение влияет только на яркость свечения, а чувствительность детектора остается на неизменном уровне.
Более подробно о том, как сделать детектор скрытой проводки своими руками, можно узнать в видео ниже.
Источник:
http://stroy-podskazka.ru/elektroizmeritelnye-pribory/detektor-skrytoj-provodki-svoimi-rukami/
Прибор для обнаружения скрытой проводки своими руками
Но если подать на этот вывод небольшое напряжение то можно сдвинуть пороги срабатывания компараторов самой микросхемы.

Затвор транзистора выполняет роль антенны, которой служит кусок толстого медного провода.

Детектор скрытой проводки №2
С помощью такого детектора можно находить не только провода под напряжением, но и без напряжения, а так же искать места обрывов провода, и это становится возможным в виду того что устройство можно использовать в паре с «звуковым» генератором.

Вместо магнитной головки плеера, его вход выведен на гнездо установленное на корпусе детектора. Через аналогичный штекер, к гнезду можно подключать различные датчики поля.

3. Красный светодиод
В каждого датчика свои особенности, которые в различие материалов стены, глубины и ситуации дают возможность с большей точностью определить где находится провод.

В качестве питания служит небольшая батарея от любого мобильного телефона напряжением 3.7 вольт
Устройство собрано на популярной микросхеме — таймере NE555 по стандартной схеме звукового генератора с регулировкой частоты на подстроечном резисторе.
В ходе экспериментов было выявлено что с изменением частоты звука можно находить провод на большей глубине при одинаковой мощности работы генератора.

На транзисторе bd139 собран выходной каскад усилителя способный выдавать большую мощность в нагрузке. Транзистор установлен на небольшой алюминиевый радиатор.
Нагрузкой служит провод который проложен в стене, он должен быть замкнутым контуром. В качестве ограничения тока применен резистор на 1 — 2 вата который для удобства замены установлен возле выходного «крокодила».
Ниже представлены несколько способов работы генератора в паре с приемником.
Поиск провода в обесточенной комнате:



Поиск обрывов провода в стене или на полу, с помощью общего (естественного) заземления:


Практика показала что для нахождения провода на глубине 1-1.5 см в бетоне, достаточно тока в нагрузке в 0.15 — 0.3 ампера. Для этого резистор был подобран сопротивлением в 22 Ом.
При большой протяжности трассы провода в стене — сопротивление «нагрузки» возрастает и возможно придется уменьшить ограничивающий резистор в плоть до подключения на прямую (без резистора)
Работа генератора на большой мощности (с малым сопротивлением резистора) будет быстро садить аккумуляторы и не даст точно определить центр прохождения провода, поэтому резистор нужно подбирать в зависимости от ситуации.

Как показывает многолетняя практика, совсем не обязательно покупать профессиональные детекторы скрытой проводки и трассоискатели, как и дешевые индикаторы скрытой проводки которые годятся лишь для индикации напряжения в открытом кабеле.
Протестировав множество схем которые блуждают в интернете, а также различных способов нахождения проводов в стене были созданы вполне работоспособные, надежные и эффективные устройства которые отлично справляются как с поиском провода под напряжением, так и без, а так же определением обрывов в стене или под полом.
Источник:
http://elektt.blogspot.com/2018/10/detektor-skrytoj-provodki.html
Девять способов сделать искатель скрытой проводки самому
В процессе ремонта приходится убирать перегородки, ломать стены или переносить розетки, выключатели. Это непростая работа. Внутри стен под штукатуркой проложены электрические кабели и при неправильных действиях может произойти несчастный случай. Даже обычная навеска книжных полок опасна без предварительного обнаружения мест прокладки кабеля. Имея схемы прокладки проводов нельзя быть уверенным, что они соответствуют действительности, ведь предыдущий хозяин мог самостоятельно изменить проводку, не отметив это в схеме.

Вот почему нужно обязательно определить место прокладки кабелей. Сейчас в продаже имеется довольно много приборов для обнаружения скрытой электропроводки, но цена порой кусается. Иногда лучше воспользоваться готовыми схемами искателей скрытой проводки, и своими руками все сделать, получив нужное в хозяйстве устройство.
Простейший индикатор
Первый вариант представляет собой самый простой индикатор скрытых проводов. Необходимые материалы для его изготовления своими руками:
магнитопровод (металлический стержень, свернутый в круг, но с разрывом);- провод для намотки на трансформатор сопротивлением около 500 Ом;
- кабель от микрофона с разъемом;
- радиоприемник с микрофонным входом.
Наматываем провод на магнитопровод, концы припаиваем к кабелю, изолируем, разъем вставляем в микрофонный вход и искатель скрытой проводки своими руками сделан за каких-то полчаса. Включаем максимальную громкость, водим катушкой по поверхности поиска. По изменению звука находим место прокладки скрытого кабеля.
Детектор на одном транзисторе
Следующая схема разработана В. Огневым из Перми. В искателе используется особенность полевого транзистора, он очень чувствителен к малейшим помехам. При наводке на его затвор, сопротивление канала меняется. Это приводит к сильному изменению протекающего через телефон тока, что приводит к изменению звука. Телефон должен быть высокоомным с сопротивлением 1600-2200 Ом, батарейка напряжением 1,5 – 4,5 вольта, полярность ее подключения значения не имеет.

При поиске скрытой проводки устройством водят по стене и по мощности звука находят место расположения провода. Вместо телефона можно использовать омметр со встроенным источником питания, тогда батарейка не нужна.
Детектор на трех транзисторах
Прибор для обнаружения проводки изготавливается на основе трех транзисторов, два биполярных КП315Б и один полевой КП103Д. На КП315Б собирается мультивибратор, а на КП103Д электронный ключ. Принципиальная схема детектора скрытых проводов была разработана А. Борисовым.
Принцип действия тот же, что и во втором варианте, только вместо телефона используется мультивибратор со световой индикацией. При включении детектора и при отсутствии наводки на антенном щупе светодиод не горит. При появлении излучения в районе щупа полевой транзистор закрывается, тем самым запускает мультивибратор и светодиод начинает мерцать, сообщая о наличии электропроводки.
Используемые детали в соответствии со схемой, кнопочный выключатель –КМ-1, источник питания – любая батарея или аккумулятор напряжением 6-9 вольт.

В качестве корпуса искателя можно использовать пластмассовую мыльницу или школьный пенал. Частоту мигания светодиода можно отрегулировать изменением характеристик мультивибратора, меняя номиналы сопротивлений R3, R5 или конденсаторов С1, С2.
Детектор электропроводки на двух цифровых микросхемах
Разработанная Г. Жидовкиным схема искателя скрытой проводки очень проста.

Состав: 2 цифровые микросхемы, пьезокерамический излучатель ЗП-3 и 9 В батарейка. Роль антенны играет отрезок медного провода длиной 10-15 см и диаметром 1-2 мм.
Наведенные колебания от электромагнитного поля проводки приводят к изменению выходного сигнала К561ЛА7, поступающего на вход К561ТЛ1 с триггерами Шмитта. В результате раздается характерный треск, сигнализирующий о наличие кабеля.
Прибор на основе К561ТЛ1
В отличие от предыдущего варианта, искателя проводки на основе К561ТЛ1, кроме звуковой сигнализации, имеет световую индикацию.

Суть работы заключается в следующем. Когда антенна подносится к токоведущему проводу, происходит наведение в ней электродвижущей силы частотой 50 Гц. Этот сигнал поступает на операционный усилитель, после этого на светодиод и вход микросхемы К561ТЛ1 с пьезокерамическим излучателем на выходе. Это приводит к запуску генератора звуковой частоты и мерцанию светодиода.
Искатель экономичный, максимальный ток с включенным индикатором 6-7 мА.
Антенна изготавливается из одностороннего фольгированного стеклотекстолита размером 55×12 мм. Первоначальная чувствительность устанавливается переменным резистором R2. При правильном монтаже устройство, разработка С. Стахова (г. Казань), в наладке не нуждается.
Универсальный детектор проводки
Можно сделать универсальный индикатор скрытой проводки своими руками, при условии, что есть некоторые навыки в составлении радиосхем.
Искатель содержит два независимых блока: искателя скрытой проводки под напряжением и металлодетектора. Это позволяет обнаруживать электропроводку, когда она проложена в стальных рукавах или отсутствует напряжение в сети. Дополнительно детектор ищет и находит старую обесточенную проводку, арматуру, гвозди и другие металлические предметы.

Основу детектора составляют два операционных усилителя КР140УД1208. Блок искателя скрытой проводки представляет собой практически то же, что и предыдущий прибор только без звукового оповещения.
Блок металлоискателя работает следующим образом.
На транзисторе КТ315 собран высокочастотный генератор, который с помощью переменного сопротивления R6 вводится в режим возбуждения. Выходной сигнал генератора выпрямляется диодом КД522 и переводит собранный на операционном усилителе КР140УД1208ОУ компаратор в состояние, когда генератор звуковых сигналов, собранный на цифровой микросхеме К561ЛЕ5 находится в режиме ожидания, а светодиод гаснет.
Вращением переменного сопротивления R6 изменяется режим работы транзистора КТ315 таким образом, чтобы он находился на пороге генерации. Контроль состояния осуществляется с помощью светового индикатора и генератора звукового сигнала. Они должны отключиться. Для обнаружения скрытой проводки нужно поднести прибор к стене, при сближении антенны (катушек индуктивности L1, L2) с металлом, магнитное поле меняется, происходит срыв генерации, компаратор запускается, светодиод загорается. Пьезоизлучатель начинает издавать звук с частотой 1 КГц.
Малогабаритный металлодетектор
Детектор предназначен для поиска скрытой проводки, арматуры и других металлических предметов.
Основное отличие от предыдущих моделей, не требуется самому наматывать катушки индуктивности. Вместо них используется обмотка реле. В основе работы искателя лежит задача выделения разностной частоты двух генераторов, когда при приближении к металлическому предмету один генератор для поиска (LC) изменяет свою частоту колебаний.
В состав металлоискателя входят LC и RC-генераторы, буферный каскад, смеситель, компаратор и выходной каскад.
Частоты RC и LC-генераторов подбираются примерно одинаковыми, тогда, пройдя через смеситель, на выходе будет уже три частоты. Третья равна разности частот RC и LC-контуров.
Фильтр низкой частоты вычитает разностную частоту и отправляет сигнал на компаратор, где формируется меандр той же частоты.

С выходного элемента меандр через емкость С5 поступает на телефон, у которого сопротивление должно быть примерно 0,1 КОм. Так как емкость и активное сопротивление телефона образуют диффенцирующую RC цепочку, то на подъеме и спаде меандра будет образовываться импульс. В результате человек услышит щелчки с частотой в два раза превышающую разностную.
Обнаружение скрытой проводки будет выявляться по изменению частоты звука. Катушка берется из реле РЭС 9, при этом подвижные элементы удаляются.
Так как реле содержит 2 катушки с различными сердечниками, общие выводы обмоток надо соединить с емкостью С1, а сердечник и корпус переменного сопротивления, — с общей шиной.
В качестве печатной платы используется двусторонний фольгированный гетинакс или стеклотекстолит. Детали искателя следует размещать на одной стороне, вторую сторону вытравливать не надо, ее нужно соединить с общей шиной прибора.
На второй стороне закрепляется батарея, катушка индуктивности из реле.
Плата устанавливается в любой неметаллический корпус, где крепится разъем для телефона. Наладка металлоискателя начинается с подгонки частоты LC-генератора подбором емкости С1. Частота должна находиться в диапазоне 60-90 кГц.
Затем меняем емкость конденсатора С2 до тех пор, пока в телефоне не появится звук. При регулировке сопротивления в разные стороны звук должен изменяться.
В зависимости от настройки, частота будет изменяться, и детектор будет издавать звук, как при поиске радиостанции. Чем ближе металл, тем громче звук. Тональность зависит от вида металла.
Нестандартные способы
Напоследок, стоит описать пару необычных приборов для поиска скрытой проводки, которые могут сделать даже люди, не обладающие знаниями в электронике. Если в доме имеется обычный компас, то это уже готовый индикатор проводки. Перед употреблением проводку следует хорошенько нагрузить, и по отклонению стрелки компаса ищите местонахождение провода.
Второй способ более эффективный, тоже используется сила магнита. На кусок нитки привязывается постоянный магнит, лучше из неодима, и медленно проводится вдоль стены. Там где будет проходить кабель или арматура, магнит отклонится. Происходит это по причине генерации электрическим током магнитного тока. Так элементарные знания физики магнитных явлений помогают найти спрятанные провода.
Источник:
http://evosnab.ru/instrument/poisk/iskatel-provodki-svoimi-rukami
Детектор обрыва скрытой проводки своими руками

Представляем самодельное устройство, используемое для безопасного и очень быстрого определения места повреждения электрической цепи 220 В 50 Гц, например LED или обычной гирлянды новогодней елки.
Схема детектора сгоревшей лампы
Детектор состоит из двух транзисторов по схеме Дарлингтона, батареи 3,6 В, светодиода, корпуса и датчика, в дальнейшем именуемого антенной — нескольких сантиметров изолированного провода.

Схема работает по принципу емкостной связи с электрической сетью, усиливая ток улавливаемый антенной и управляя светодиодом.
Входная цепь усилителя замыкается через емкость между элементами, подключенными к эмиттеру оконечного транзистора — (плоская поверхность или батарея от телефона имеет достаточную поверхность) и человеком, держащим корпус детектора, который обычно расположен на потенциале сети ноль.
Таким образом принцип проверки такой же, как и при использовании обычной неоновой лампы, но не нужно контактировать с изолированными компонентами схемы, что значительно ускоряет работу. Обратите внимание, что детектор будет работать только для линий переменного тока.
Схема очень проста и сборка её не доставит проблем, лучше всего иметь транзисторы из группы наибольшего усиления по току, хотя и не обязательно, но важная деталь заключается в том, что изоляция антенны должна иметь наименьший возможный контакт с корпусом, предпочтительно если основание транзистора, подключенного к антенне, было извлечено из корпуса на контакт с ним — это улучшит чувствительность детектора.
Транзисторы берите практически любые, только проверьте являются ли они транзисторами NPN и обеспечивают ли усиление HFE выше 100.

Даже используя транзисторы с в = 100, можете получить усиление в 10000. Однако с таким большим усилением конечно можно будет обнаружить сетевые кабели через стену в большую глубину, но и помехи пойдут (ложные срабатывания).
Схема детектора обрыва проводки
Данный прототип обнаруживает изолированный кабель под напряжением на расстоянии около 4 см. Использовалась пара bc547b. Эта схема может питаться от батареи CR2032 3 В или от 2 ААА 1,5 В, так что должно работать в широком диапазоне.

Принцип работы тот же — светодиод загорается при приближении к источнику переменного напряжения. Чтоб снизить чувствительность, надо:
- уменьшить напряжение питания батареи;
- соединить базу с эмиттером второго транзистора (который со светодиодом в эмиттере) с помощью экспериментально выбранного резистора (десятки, сотни кило или мега Ом).
- сделать антенну из кабеля экранированного — подключить экран к минусу батареи, обрезать экран до такой длины, чтобы чувствительность не была слишком низкой или высокой.
Схема детектора скрытой проводки
Эта небольшая схема поможет также отследить линию провода под напряжением 220 В в стене. Транзистор FET подключен к емкостному датчику (который обычно представляет собой простую металлическую пластину). Когда держите датчик близко к стене, светодиод будет показывать поток электронов вокруг того места, где он обнаруживает провод. Работает от 9 В.

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

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

Конечно на поиск скрытой проводки в стене влияет толщина штукатурки, тип, влажность и краска также имеют значение. Под плиткой в ванной детектор слегка светится над кабелем. У компьютера светодиод горит примерно на расстоянии 15 см от корпуса ПК, монитора. Если весь комплект — компьютер, монитор подключен к защитному заземляемому проводнику, можете прижать даже антенну в контакт к этим устройствам и ничего не загорится.
Источник:
http://techmagia.ru/detektor-obryva-skrytoj-provodki-svoimi-rukami/
Когда делаете в доме ремонт может возникнуть вопрос как не попасть при сверлении стен сверлом на сетевой провод или же не забить случайно в него гвоздь, для этого предлагаю сделать несложный прибор – детектор скрытой проводки своими руками на микросхеме NE555. Такой прибор с лёгкостью обнаружит сетевой провод даже если он глубоко в стене и установить в точности где он пролегает. Схема детектора-индикатора состоит из небольшого количества доступных деталей и не составит большого труда собрать любому кто умеет держать паяльник в руках.
Детектор скрытой проводки своими руками
Детали для детектора-индикатора:
- Микросхема NE555;
- Транзистор КП103К (в конце может стоять любая буква) или зарубежный аналог 2N3329;
- Подстроечный или переменный резистор на 10 кОм;
- Постоянные резисторы – 1 кОм, 2 кОм, 10 кОм;
- Конденсатор 47 мкФ х 16В;
- Пищалка (Buzzer);
- Светодиод;
- Выключатели;
- Разъём для батареи типа Крона;
- Пластиковый корпус Z23 размерами 84х60х30 см;
- Макетная плата.
Собирать самодельный детектор скрытой проводки будем по такой схеме:
Детектор скрытой проводки своими руками
Так как схема детектора состоит всего из несколько компонентов то устройство было собрано на кусочке макетной платы.
Детектор скрытой проводки своими руками
Вот как выглядит плата с обратной стороны, здесь находится антенна, которую сделал в виде спирали из лакированного обмоточного провода 0,6 мм, в таком виде она работает как мне показалось лучше, чем например та, что в виде пружинки.
Детектор скрытой проводки своими руками
Поставил на плату многооборотный подстроечный резистор, чтобы можно было более точно выставить чувствительность но подойдёт и обычный однооборотный. Также вместо него можно поставить переменный резистор и в ходе нахождения скрытой проводки оперативно выставлять нужную чувствительность. Транзистор используется полевой ещё советского производства, его ещё пока можно без проблем достать но если возникли проблемы с его поиском то заменить его можно импортным аналогом 2N3329.
После сборки прибора проверяем его работу, при приближении его к проводу начинает генерировать импульсы микросхема NE555 и в пищалке появляются короткие сигналы, частота которых увеличивается по мере приближения к сетевому проводу, вместе со звуковыми сигналами также в такт мигает светодиод.
Детектор скрытой проводки своими руками
Теперь после теста я в корпусе проделал два прямоугольных отверстия под выключатели (первый отключает питание, а второй звуковую сигнализацию, так как пищалка очень громко пищит и светодиода зачастую хватает для индикации) и ещё одно отверстие под светодиод. Также в программе FrontDesigner сделал лицевую панель под свой корпус и распечатал, сверху наклеил прозрачный скотч, Вы можете скачать файл данной лицевой панели вместе с другими файлами к статье отсюда.
Детектор скрытой проводки своими руками
Детектор скрытой проводки своими руками
Подстроечный резистор как и светодиод я выпаял из печатной платы и вывел на проводках, чтобы они выглядывали из корпуса и чтобы винт резистора можно было удобно вращать отвёрткой и при этом ничего не торчало из корпуса, никаких ручек.
Детектор скрытой проводки своими руками
Детектор скрытой проводки своими руками
Детектор скрытой проводки своими руками
Собираем всё в корпус, плату я поставил на небольшие пластиковые стойки, так чтобы антенна находилась между платой и корпусом и не касалась их. Остальное фиксируем на суперклей или термоклей. Скручиваем корпус и тестируем готовый детектор скрытой проводки сделанный своими руками. Как видите всё работает отлично!
Детектор скрытой проводки своими руками
Детектор скрытой проводки своими руками
Детектор скрытой проводки своими руками
Детектор скрытой проводки своими руками
Детектор скрытой проводки своими руками – обзор популярных схем
При выполнении строительных работ часто возникает потребность в проверке стены на присутствие в ней проводки. Для проведения поиска понадобится детектор, реагирующий на металл.
Можно приобрести это устройство в заводском исполнении или же изготовить искатель скрытой проводки своими руками.
В этой статье пойдет речь о нюансах внутреннего устройства детекторов, а также о способах их изготовления.
Существует несколько видов детекторов заводского производства:
- Электростатический. Достоинства такого прибора в простоте внутреннего устройства и возможности находить металлические предметы на значительном отдалении. Недостаток же детектора состоит в возможности поиска лишь в сухой среде. В противном случае будут ложные срабатывания. К тому же обнаружены могут быть только те провода, которые находятся под напряжением.
- Электромагнитный. Достоинства заключаются в простой схеме и высокоточном обнаружении проводки. Недостаток единственный, но существенный: помимо напряжения, нужна довольно мощная нагрузка — не менее 1 киловатта.
- Металлодетектор. Такой прибор представляет собой стандартный металлоискатель. Главный плюс в отсутствии необходимости в напряжении. Недостатки: обнаруживает любой металл (не только проводку), а также конструктивно сложен.
Простейшие схемы самодельных устройств
Выделяют несколько схем таких устройств.
Со звуковой индикацией
Изготовить простой детектор скрытой проводки своими руками можно на основе резистора R1. Данный резистор защищает схему от наведенного напряжения. При этом даже если его устанавливать, на работе прибора это, скорее всего, не скажется.
Схема детектора скрытой проводки со звуковой индикацией
В качестве антенны применяется проводник из меди длиной от 5 до 15 сантиметров. Когда обнаруживается проводка, издается специфическое потрескивание. Пьезоэлемент подключается согласно принципу мостовой схемы, что позволяет контролировать уровень громкости.
Звуковая индикация в сочетании со световой
Данная схема также отличается простотой — понадобится лишь одна микросхема.
Схема искателя скрытой проводки на микросхеме
Особенности схемы: номинал резистора R1 должен быть равен или превышать 50 МОм. Светодиод используется без ограничения сопротивления, поскольку микросхема выполняет данную задачу самостоятельно.
На полевом транзисторе (первая схема)
Транзисторы этой группы чрезвычайно отзывчивы к электрическому полю. Данная особенность используется в нижеуказанной на картинке схеме.
Схема искателя проводки на полевом транзисторе
По рисунку можно понять, что прибор очень прост, его можно изготовить собственноручно, не используя каких-то особых приспособлений. Показатель напряжения питания — от 3 до 5 В.
Тока нужно настолько немного, что детектор способен функционировать на протяжении 5-6 часов без отключения. Катушка антенны фиксируется 0,3-0,5 миллиметровым проводом на сердечник, который, в свою очередь, имеет диаметр в 3 миллиметра.
Количество витков зависит от самого провода: 20 витков для провода в 0,3 миллиметра и 50 витков для провода в 0,5 миллиметра. Антенна может функционировать как с каркасом, так и без него.
На полевом транзисторе (вторая схема)
Еще один вариант изготовления детектора скрытой проводки своими руками на полевом транзисторе — использование микросхемы КП103. Этот полевик характеризуется высокой чувствительностью. Если его затвор оказывается в непосредственной близости с проводкой, сопротивление сокращается, что ведет к открыванию других транзисторов. После этого светодиод начинает светиться.
Обратите внимание! Полевик КП103 можно использовать с любой буквой, как и световой диод АЛ307. Дело в том, что биполярные транзисторы с такой проводимостью имеют невысокую мощность, а коэффициент передачи должен быть значительным. Поэтому вместо КT203 рекомендуется выбрать КТ361.
Прибор отличается небольшими размерами — сборку можно осуществить даже в корпусе от маркера. Антенна протягивается сквозь отверстие в маркере. Длина антенны — от 5 до 10 сантиметров. Однако если проводка находится не слишком глубоко в стене (не глубже 10 сантиметров), можно обойтись длиной ножки полевого транзистора.
Схема детектора скрытой проводки на транзисторе КП103
Транзистор КП103 устанавливается по горизонтали, а затвор нужно согнуть так, чтобы он располагался прямо над транзисторным корпусом.
Принципиальная схема металлоискателя
Схема металлодетектора выглядит следующим образом:
- генератор частоты (100 кГц) — VT1;
- детектор — VT2;
- индикация — VT3, VT4.
Генераторные катушки наматываются на ферритовый сердечник. Стержневой диаметр — 8 миллиметров. Количество витков на первой катушке — 120, на второй — 45. Провод подбирается марки ПЭВТЛ 0,35.
Наладку металлоискателя нужно осуществлять вдали от металлических изделий. Настройка производится подстроечными резисторами R3 и R5 таким образом, чтобы генерация практически сходила на нет (неравномерное свечение диода и невысокая яркость). Далее происходит настойка R3 с целью угасания излучателя.
Следующий шаг — настройка чувствительности. Делается это при помощи куска металла (можно использовать монету) и пары резисторов. Причем настройку чувствительности рекомендуется периодически повторять. Чтобы оптимизировать процесс, сделать его более удобным, регуляторы можно встроить в корпус металлодетектора.
Настроенный прибор включается, когда антенна оказывается вблизи металла — световой диод начинает мигать.
Сигнализатор проводки без батареек
Данный детектор в качестве источника электропитания пользуется непосредственно сетью. Такая схема возможна за счет применения конденсатора повышенной емкости (обозначен на схеме как С1).
Зарядка конденсатора осуществляется от сети. В заряженном состоянии конденсатор передает напряжение в 6-10 В.
При этом от напряжения зависит лишь яркость светового диода, а вот на чувствительности устройства этот показатель не сказывается.
Принципиальная схема искателя скрытой проводки без батареек
Детектор на микроконтроллере
Детектор проводки на микроконтроллере
На схеме выше показан детектор скрытой проводки, построенный на микроконтроллере PIC12F629. Работа устройства базируется на отзывчивости к магнитному полю. Данное поле образуется током, текущим по проводнику, расположенному в стене.
В схеме можно задействовать светодиодную лампу или пьезоизлучатель. Когда магнитное поле обнаруживается, в зависимости от предпочитаемого типа индикации загорается лампа или начинает потрескивать пьезоизлучатель.
Достоинство устройства в его способности откликаться только на частоту 50 Гц, что составляет частоту переменного тока. Таким образом, ложные срабатывания искателя исключены, так как на другие частоты прибор не отреагирует.
Двухэлементный индикатор
Принципиальная схема двухэлементного детектора
В данном случае нужна микросхема и световой диод. В качестве микросхемы можно выбрать DD1, а светодиод рекомендуется взять HL1.
Задача состоит в соединении выводов таким образом, чтобы создать три инвертора в цепи. В результате прибор будет усиливать токи, которые поступают на устройство от поля переменного тока в проводке, находящейся в стене.
При обнаружении проводов начинает светиться диодная лампа. При отдалении от стены или разрыве цепочки лампа тухнет.
Существует два варианта исполнения схемы:
- Соединение выводов: третий с восьмым, второй с десятым, четвертый с седьмым и девятым, первый с пятым, одиннадцатый с четырнадцатым.
- Соединение выводов: третий с восьмым, десятый с тринадцатым, первый с пятым и двенадцатым, второй с одиннадцатым и четырнадцатым, четвертый с седьмым и девятым.
Промышленные схемы профессиональных детекторов
Можно собрать в домашних условиях и прибор профессионального уровня. Однако такое оборудование имеет достаточно сложную схему, и на его изготовление понадобится много усилий. Ниже показаны две схемы на выбор: первая относится к промышленному прибору, вторая — к самодельному устройству «Дятел».
Схема промышленного сигнализатора скрытой проводкиСхема самодельного определителя проводки «Дятел»
Также можно изготовить устройство типа YADITE 8848. Ниже представлены два варианта такого устройства.
Принципиальная схема детектора наTC4069UBPСхема определителя проводки на 74HC14AP
Проверка самодельных искателей проводки
Прежде чем применять самодельный прибор, рекомендуется протестировать его работоспособность. Проверка покажет правильность сборки.
Тест выполняется следующим образом:
- Находим участок, в котором точно есть скрытая проводка. Например, гарантировано можно говорить о наличии в стене проводов, идущих к выключателям и розеткам.
- Проверяем выбранный участок. Для этого подводим прибор к стене и наблюдаем за индикацией.
- Если сигнал поступает лишь в месте прохода кабеля, устройство исправно и им можно пользоваться.
- Если сигнал, то возникает, то пропадает в разных направлениях, значит, прибор неисправен.
Совет! Прежде чем начинать тест, проводка должна получить максимальную нагрузку. Чтобы обеспечить такую нагрузку, подключаем как можно больше электроприборов к сети. В результате усиливаются магнитное и электрическое поля, на которые откликаются приборы.
Итак, не обязательно приобретать детектор проводки в магазине. Это устройство вполне можно изготовить в домашних условиях, если следовать указанным выше схемам.
Детекторы проводки труб и конструкций
Источник: //220.guru/electroprovodka/instrumenty/detektor-skrytoj-provodki-svoimi-rukami.html
Девять способов сделать искатель скрытой проводки самому
В процессе ремонта приходится убирать перегородки, ломать стены или переносить розетки, выключатели. Это непростая работа. Внутри стен под штукатуркой проложены электрические кабели и при неправильных действиях может произойти несчастный случай.
Даже обычная навеска книжных полок опасна без предварительного обнаружения мест прокладки кабеля.
Имея схемы прокладки проводов нельзя быть уверенным, что они соответствуют действительности, ведь предыдущий хозяин мог самостоятельно изменить проводку, не отметив это в схеме.
Вот почему нужно обязательно определить место прокладки кабелей. Сейчас в продаже имеется довольно много приборов для обнаружения скрытой электропроводки, но цена порой кусается. Иногда лучше воспользоваться готовыми схемами искателей скрытой проводки, и своими руками все сделать, получив нужное в хозяйстве устройство.
Простейший индикатор
Первый вариант представляет собой самый простой индикатор скрытых проводов. Необходимые материалы для его изготовления своими руками:
- магнитопровод (металлический стержень, свернутый в круг, но с разрывом);
- провод для намотки на трансформатор сопротивлением около 500 Ом;
- кабель от микрофона с разъемом;
- радиоприемник с микрофонным входом.
Наматываем провод на магнитопровод, концы припаиваем к кабелю, изолируем, разъем вставляем в микрофонный вход и искатель скрытой проводки своими руками сделан за каких-то полчаса. Включаем максимальную громкость, водим катушкой по поверхности поиска. По изменению звука находим место прокладки скрытого кабеля.
Детектор на одном транзисторе
Следующая схема разработана В. Огневым из Перми. В искателе используется особенность полевого транзистора, он очень чувствителен к малейшим помехам. При наводке на его затвор, сопротивление канала меняется.
Это приводит к сильному изменению протекающего через телефон тока, что приводит к изменению звука.
Телефон должен быть высокоомным с сопротивлением 1600-2200 Ом, батарейка напряжением 1,5 – 4,5 вольта, полярность ее подключения значения не имеет.
При поиске скрытой проводки устройством водят по стене и по мощности звука находят место расположения провода. Вместо телефона можно использовать омметр со встроенным источником питания, тогда батарейка не нужна.
Детектор на трех транзисторах
Прибор для обнаружения проводки изготавливается на основе трех транзисторов, два биполярных КП315Б и один полевой КП103Д. На КП315Б собирается мультивибратор, а на КП103Д электронный ключ. Принципиальная схема детектора скрытых проводов была разработана А. Борисовым.
Принцип действия тот же, что и во втором варианте, только вместо телефона используется мультивибратор со световой индикацией. При включении детектора и при отсутствии наводки на антенном щупе светодиод не горит. При появлении излучения в районе щупа полевой транзистор закрывается, тем самым запускает мультивибратор и светодиод начинает мерцать, сообщая о наличии электропроводки.
Используемые детали в соответствии со схемой, кнопочный выключатель –КМ-1, источник питания – любая батарея или аккумулятор напряжением 6-9 вольт.
В качестве корпуса искателя можно использовать пластмассовую мыльницу или школьный пенал. Частоту мигания светодиода можно отрегулировать изменением характеристик мультивибратора, меняя номиналы сопротивлений R3, R5 или конденсаторов С1, С2.
Детектор электропроводки на двух цифровых микросхемах
Разработанная Г. Жидовкиным схема искателя скрытой проводки очень проста.
Состав: 2 цифровые микросхемы, пьезокерамический излучатель ЗП-3 и 9 В батарейка. Роль антенны играет отрезок медного провода длиной 10-15 см и диаметром 1-2 мм.
Наведенные колебания от электромагнитного поля проводки приводят к изменению выходного сигнала К561ЛА7, поступающего на вход К561ТЛ1 с триггерами Шмитта. В результате раздается характерный треск, сигнализирующий о наличие кабеля.
Прибор на основе К561ТЛ1
В отличие от предыдущего варианта, искателя проводки на основе К561ТЛ1, кроме звуковой сигнализации, имеет световую индикацию.
Суть работы заключается в следующем. Когда антенна подносится к токоведущему проводу, происходит наведение в ней электродвижущей силы частотой 50 Гц. Этот сигнал поступает на операционный усилитель, после этого на светодиод и вход микросхемы К561ТЛ1 с пьезокерамическим излучателем на выходе. Это приводит к запуску генератора звуковой частоты и мерцанию светодиода.
Искатель экономичный, максимальный ток с включенным индикатором 6-7 мА.
Антенна изготавливается из одностороннего фольгированного стеклотекстолита размером 55×12 мм. Первоначальная чувствительность устанавливается переменным резистором R2. При правильном монтаже устройство, разработка С. Стахова (г. Казань), в наладке не нуждается.
Универсальный детектор проводки
Можно сделать универсальный индикатор скрытой проводки своими руками, при условии, что есть некоторые навыки в составлении радиосхем.
Искатель содержит два независимых блока: искателя скрытой проводки под напряжением и металлодетектора. Это позволяет обнаруживать электропроводку, когда она проложена в стальных рукавах или отсутствует напряжение в сети. Дополнительно детектор ищет и находит старую обесточенную проводку, арматуру, гвозди и другие металлические предметы.
Основу детектора составляют два операционных усилителя КР140УД1208. Блок искателя скрытой проводки представляет собой практически то же, что и предыдущий прибор только без звукового оповещения.
Блок металлоискателя работает следующим образом.
На транзисторе КТ315 собран высокочастотный генератор, который с помощью переменного сопротивления R6 вводится в режим возбуждения.
Выходной сигнал генератора выпрямляется диодом КД522 и переводит собранный на операционном усилителе КР140УД1208ОУ компаратор в состояние, когда генератор звуковых сигналов, собранный на цифровой микросхеме К561ЛЕ5 находится в режиме ожидания, а светодиод гаснет.
Вращением переменного сопротивления R6 изменяется режим работы транзистора КТ315 таким образом, чтобы он находился на пороге генерации. Контроль состояния осуществляется с помощью светового индикатора и генератора звукового сигнала. Они должны отключиться.
Для обнаружения скрытой проводки нужно поднести прибор к стене, при сближении антенны (катушек индуктивности L1, L2) с металлом, магнитное поле меняется, происходит срыв генерации, компаратор запускается, светодиод загорается.
Пьезоизлучатель начинает издавать звук с частотой 1 КГц.
Малогабаритный металлодетектор
Детектор предназначен для поиска скрытой проводки, арматуры и других металлических предметов.
Основное отличие от предыдущих моделей, не требуется самому наматывать катушки индуктивности. Вместо них используется обмотка реле. В основе работы искателя лежит задача выделения разностной частоты двух генераторов, когда при приближении к металлическому предмету один генератор для поиска (LC) изменяет свою частоту колебаний.
В состав металлоискателя входят LC и RC-генераторы, буферный каскад, смеситель, компаратор и выходной каскад.
Частоты RC и LC-генераторов подбираются примерно одинаковыми, тогда, пройдя через смеситель, на выходе будет уже три частоты. Третья равна разности частот RC и LC-контуров.
Фильтр низкой частоты вычитает разностную частоту и отправляет сигнал на компаратор, где формируется меандр той же частоты.
С выходного элемента меандр через емкость С5 поступает на телефон, у которого сопротивление должно быть примерно 0,1 КОм. Так как емкость и активное сопротивление телефона образуют диффенцирующую RC цепочку, то на подъеме и спаде меандра будет образовываться импульс. В результате человек услышит щелчки с частотой в два раза превышающую разностную.
Обнаружение скрытой проводки будет выявляться по изменению частоты звука. Катушка берется из реле РЭС 9, при этом подвижные элементы удаляются.
Так как реле содержит 2 катушки с различными сердечниками, общие выводы обмоток надо соединить с емкостью С1, а сердечник и корпус переменного сопротивления, — с общей шиной.
В качестве печатной платы используется двусторонний фольгированный гетинакс или стеклотекстолит. Детали искателя следует размещать на одной стороне, вторую сторону вытравливать не надо, ее нужно соединить с общей шиной прибора.
На второй стороне закрепляется батарея, катушка индуктивности из реле.
Плата устанавливается в любой неметаллический корпус, где крепится разъем для телефона. Наладка металлоискателя начинается с подгонки частоты LC-генератора подбором емкости С1. Частота должна находиться в диапазоне 60-90 кГц.
Затем меняем емкость конденсатора С2 до тех пор, пока в телефоне не появится звук. При регулировке сопротивления в разные стороны звук должен изменяться.
В зависимости от настройки, частота будет изменяться, и детектор будет издавать звук, как при поиске радиостанции. Чем ближе металл, тем громче звук. Тональность зависит от вида металла.
Нестандартные способы
Напоследок, стоит описать пару необычных приборов для поиска скрытой проводки, которые могут сделать даже люди, не обладающие знаниями в электронике. Если в доме имеется обычный компас, то это уже готовый индикатор проводки. Перед употреблением проводку следует хорошенько нагрузить, и по отклонению стрелки компаса ищите местонахождение провода.
Второй способ более эффективный, тоже используется сила магнита. На кусок нитки привязывается постоянный магнит, лучше из неодима, и медленно проводится вдоль стены. Там где будет проходить кабель или арматура, магнит отклонится. Происходит это по причине генерации электрическим током магнитного тока. Так элементарные знания физики магнитных явлений помогают найти спрятанные провода.
Источник: //EvoSnab.ru/instrument/poisk/iskatel-provodki-svoimi-rukami
Схемы лучших самодельных детекторов скрытой проводки
Иногда возникает необходимость просверлить стену, забить гвоздь или дюбель, но как знать не находится ли в том месте в стене электрический провод?Согласитесь, если гвоздь или сверло перфоратора продырявит электрический провод в стене, то как минимум одна электроточка в доме работать не будет, а возможно и вовсе проедется переделывать ремонт.
Точно также при ремонте или обрыве электропровода в стене, возникает необходимость точного определения места где проложены провода.
Один из вариантов определения местонахождения провода под напряжением или без… – прибор (детектор – индикатор) для поиска скрытой проводки.
Существуют множество моделей таких специфических устройств различного ценового сегмента.
Модели таких топовых производителей как Bosсh, Stanley, Garrett, Skil и др.
Так же и более дешевые их аналоги отечественных и китайских производств.
Дешёвые приборы могут находить провода только под напряжением. Более дорогие устройства являются многофункциональными и умеют обнаруживать обесточенные провода различных металлов.
По принципу работы все “электродетекторы” можно поделить на такие виды:
- электромагнитные
- электростатические
- детектор металлов (материалов)
- комбинированные
Для начинающего электрика или просто хозяйственного человека который не желает тратить от 100 долларов и больше, на хороший профессиональный детектор скрытой проводки, я предложу два самодельных устройства которые по своей эффективности и практичности (проверенной на практике) могут сравнится с дорогими моделями.
В поисках “идеального” устройства для поиска скрытых проводов, было перепробовано много заводских детекторов дешевой ценовой категории, было спаяно и собрано много популярных в интернете схем.
В результате одна из схем оказалась достойной повторению, а другое устройство было переделкой и по большой мере модификацией которой в интернете негде не было.
Детектор скрытой проводки №1
Данный детектор может быть полезен при ремонте или например когда требуется просверлить стену, особенно в том случае когда разводка трасс проводов в доме заведомо не известна.
Устройство имеет мало количество деталей. Основой схемы служит популярная микросхема – таймер NE555
В большинстве схем этой микросхемы, ее 5й вывод не используется и часто просто соединяется на минус питания через конденсатор.
Но если подать на этот вывод небольшое напряжение то можно сдвинуть пороги срабатывания компараторов самой микросхемы.
В данной схеме величину подаваемого напряжения, на 5й вывод микросхемы, будет регулировать полевой транзистор который будет выполнять роль датчика электромагнитного поля.
Для этой цели отлично подойдет отечественный полевой транзистор КП103 так как он имеет хорошую чувствительность, но его трудно найти так как он довольно старинный и уже не производится, но ему можно найти аналог – другой p-канальный полевой транзистор (не мосфет), например 2n3329.
Между 5м выводом и плюсом питания, стоит построечный резистор, так как разные транзисторы имеют разные параметры и с помощью данного подстроечного резистора можно настроить чувствительность при поиске проводки с разной толщиной стен.
Затвор транзистора выполняет роль антенны, которой служит кусок толстого медного провода.
В роли индикации служат светодиод (любого цвета) и пэзоизлучатель, который обязательно должен быть с встроенным генератором, то есть при подаче напряжения он должен пищать и быть росчитаным на 12 вольт.
В дали от источников электромагнитного поля, детектор производит звук и мигания с одинаковым интервалом, но при приближение к токопроводящим проводам – звук (интервал) меняется и становится более частым по мере приближения.
Как настроить прибор. В непосредственной близости с кабелем или розеткой устанавливаем максимальную чувствительность то есть чтоб частота звуковых интервалов была наиболее частой.
В других случаях, например если нужно определить прохождения провода в стене с большей точностью (до 0.5 см), чувствительность можно уменьшить.
Детектор скрытой проводки №2
Данный детектор обладает более высокой чувствительностью и может находить провода на большей глубине чем предыдущее устройство.
С помощью такого детектора можно находить не только провода под напряжением, но и без напряжения, а так же искать места обрывов провода, и это становится возможным в виду того что устройство можно использовать в паре с “звуковым” генератором.
В паре эти два устройства дают возможность найти провод даже на глубине до 10-20 см в бетоне, при определенной настройке чувствительности и мощности работы генератора.
Первое устройство – плата от обычного кассетного плеера.
Для удобства можно снять все лишнее, оставив лишь плату или можно собрать в другом небольшом корпусе (желательно металлическом)
Вместо магнитной головки плеера, его вход выведен на гнездо установленное на корпусе детектора. Через аналогичный штекер, к гнезду можно подключать различные датчики поля.
Экспериментальным путем было найдено 3 таких “датчика”:
1. Небольшой дроссель на феросердечнике с тонкого провода
2. Электромагнитный “телефон” ТК – 67
В каждого датчика свои особенности, которые в различие материалов стены, глубины и ситуации дают возможность с большей точностью определить где находится провод. В качестве питания служит небольшая батарея от любого мобильного телефона напряжением 3.7 вольт
В качестве индикации в детекторе служит выходной каскад усилителя звука в плате плеера. На выходе стоит гнездо подключения наушников, но когда наушники не подключены звук воспроизводится встроенным в детектор малогабаритным динамиком.
В несильно шумных местах звук динамика недостаточен, тогда с помощью наушников можно достаточно точно определять неоднородность звуковой частоты. Это может быть или звук сети частотой 50 герц или звук подаваемый устройством генератора.
Второе устройство – генератор звуковой частоты, с умощненным выходом способный выдавать мощность в нагрузке где то примерно до 5 – 10 ватт.
Устройство собрано на популярной микросхеме – таймере NE555 по стандартной схеме звукового генератора с регулировкой частоты на подстроечном резисторе.В ходе экспериментов было выявлено что с изменением частоты звука можно находить провод на большей глубине при одинаковой мощности работы генератора.
На транзисторе bd139 собран выходной каскад усилителя способный выдавать большую мощность в нагрузке. Транзистор установлен на небольшой алюминиевый радиатор.
Нагрузкой служит провод который проложен в стене, он должен быть замкнутым контуром.
В качестве ограничения тока применен резистор на 1 – 2 вата который для удобства замены установлен возле выходного “крокодила”.
Данный генератор дает возможность с помощью приемника находить не только местонахождения трасс проводки которая под напряжением, но и обесточенных проводов, а так же искать места обрывов.
Ниже представлены несколько способов работы генератора в паре с приемником. Поиск провода в обесточенной комнате:
Поиск обрывов провода в стене или на полу, с помощью общего (естественного) заземления: Практика показала что для нахождения провода на глубине 1-1.5 см в бетоне, достаточно тока в нагрузке в 0.
15 – 0.3 ампера. Для этого резистор был подобран сопротивлением в 22 Ом.
При большой протяжности трассы провода в стене – сопротивление “нагрузки” возрастает и возможно придется уменьшить ограничивающий резистор в плоть до подключения на прямую (без резистора)Работа генератора на большой мощности (с малым сопротивлением резистора) будет быстро садить аккумуляторы и не даст точно определить центр прохождения провода, поэтому резистор нужно подбирать в зависимости от ситуации.
В качестве защиты устройства генератора установлено предохранитель и супрессор который должен защитить устройство от случайного попадания сетевого напряжения на вход генератора.
Супрессор должен быть двунаправленным, на напряжение примерно 30 вольт
Напряжение питания схемы должно быть не меньше 5 вольт и не больше 12.
Как показывает многолетняя практика, совсем не обязательно покупать профессиональные детекторы скрытой проводки и трассоискатели, как и дешевые индикаторы скрытой проводки которые годятся лишь для индикации напряжения в открытом кабеле. Протестировав множество схем которые блуждают в интернете, а также различных способов нахождения проводов в стене были созданы вполне работоспособные, надежные и эффективные устройства которые отлично справляются как с поиском провода под напряжением, так и без, а так же определением обрывов в стене или под полом. “,”author”:null,”date_published”:null,”lead_image_url”:”//1.bp.blogspot.com/-Lmz5zU12CXc/W6vhOTNC3qI/AAAAAAAACb8/-YxP9bOq9WAaQMxifE69LcUpEj8naHa2QCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/0.jpg”,”dek”:null,”next_page_url”:null,”url”:”//elektt.blogspot.com/2018/10/detektor-skrytoj-provodki.html”,”domain”:”elektt.blogspot.com”,”excerpt”:”ÐндикаÑоÑнÑй пÑÐ¸Ð±Ð¾Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð¸Ñка ÑкÑÑÑой пÑоводки, ÑÑаÑÑоиÑкаÑÐµÐ»Ñ Ð¸ генеÑаÑоÑ. ÐÑовеÑеннÑе ÑÑ ÐµÐ¼Ñ ÑамоделÑнÑÑ Ð´ÐµÑекÑоÑов иÑкаÑелей Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±Ð½Ð°ÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑаÑÑ Ð¸ обÑÑвов в ÑлекÑÑопÑоводке”,”word_count”:1148,”direction”:”ltr”,”total_pages”:1,”rendered_pages”:1}
Источник: //elektt.blogspot.com/2018/10/detektor-skrytoj-provodki.html
Детектор скрытой проводки своими руками: как сделать прибор для поиска электропроводки в стене, схемы
При проведении ремонта в квартире часто возникает необходимость поиска электрических проводов, замурованных под отделкой. Делать это очень удобно при помощи искателя скрытой электропроводки, который можно приобрести в специализированном магазине либо соорудить самостоятельно.
Для чего необходимы сигнализаторы скрытой электрической проводки
Детекторы скрытой проводки помогают обнаружить заделанные в стенах провода в случае подготовки квартиры к ремонту, а также они необходимы для поиска места обрыва в электропроводке. Кроме этого, такое устройство поможет определить, какая именно лампочка перегорела на новогодней гирлянде.
Найти электрические провода, замурованные под отделкой, можно при помощи детектора скрытой проводки
Даже если вы точно уверены, где именно в стене проходит провод, перед тем как приступить к работам с электричеством обязательно отключите напряжение.
Типы индикаторов
Сигнализаторы скрытой проводки бывают разных типов. Они различаются по принципу работы, способу оповещения об обнаружении проводов, физическим характеристикам проводки и прочим параметрам. Каждый тип индикатора имеет свои плюсы и минусы.
Таблица: плюсы и минусы детекторов скрытой проводки различных типов
Самостоятельно проще всего сделать электростатический индикатор скрытой проводки, в основе функционирования которого лежит принцип умножения напряжения.
Примеры и сравнение популярных моделей
В продаже можно найти разные детекторы заводского производства.
- Искатель скрытой электропроводки «Дятел». Он представляет собой многофункциональный прибор для работы с электрическими сетями. Тестер скрытой проводки входит в его конструкцию. В сложном инструменте «Дятел» соединены сразу несколько незаменимых гаджетов. Устройство имеет 4 уровня восприимчивости. Самый высокий позволяет находить электропроводку и металлические предметы на глубине до 700 мм. Погрешность местонахождения проводника составляет 10 мм. Несмотря на столь высокие показатели, цена этого детектора не превышает 2 000 рублей. Возможно потому, что он отечественный.
Инструмент «Дятел» представляет собой многофункциональный прибор, одним из предназначений которого является поиск замурованных в стену проводов
- Металлодетектор и индикатор электропроводки Bosch GMS 120 Professional обнаруживает провода под напряжением на глубине 50 мм, чёрные металлы на глубине 20 мм, цветные металлы на глубине 80 мм. Цена такого прибора составляет около 5 500 рублей.
Металлодетектор и индикатор электропроводки Bosch GMS 120 Professional находит провода под напряжением на глубине 50 мм
- Индикатор электропроводки Bosch PMD 7 обнаруживает провода и металлы на глубине 70 мм с максимальной гарантией. Сверление производится по показанию светодиода. Управление прибором осуществляется при помощи всего одной кнопки. Стоит он до 4 000 рублей.
Прибор управляется всего одной кнопкой и находит провода на глубине до 70 мм
- Индикатор металла и электропроводки LUX-TOOLS стоит не более 1 000 рублей. Максимальная глубина обнаружения электропроводки и любых металлов составляет 30 мм.
Прибор LUX-TOOLS недорого стоит и может определить место расположения проводов в городской квартире
- Звуковой обнаружитель скрытой электропроводки с лазерным индикатором CEM LA-1010 481172 обнаруживает материалы на глубине 20 мм. Его отличительная черта заключается в том, что помимо проводов и металлов он также реагирует на дерево, то есть помогает отыскивать деревянные конструкции. Стоит такой прибор около 2 500 рублей.
Этот прибор поможет отыскать не только провода, но и деревянные конструкции
- Многофункциональный детектор проводки Skil 0550 AA работает на глубине до 80 мм. Он ищет провода под напряжением, чёрные и цветные металлы, деревянные конструкции. Удобное считывание информации обеспечивает большой жидкокристаллический дисплей. Стоимость такого устройства начинается от 4 000 рублей.
Детектор Skil 0550 AA может определять глубоко заложенные провода, а также металлические и деревянные предметы
- Мультидетектор Skil 0550 AB обладает меньшими возможностями. Он отыскивает только провода под напряжением, чёрные и цветные металлы на глубине не более 50 мм. Соответственно, он и стоит дешевле — 2 000–2 500 рублей.
Этот детектор поможет отыскать провода под напряжением и металлические конструкции (например, арматуру в бетоне при сверлении)
Рекомендации по выбору
Какой детектор скрытой проводки лучше: импортный, отечественный или собранный своими руками? В принципе, особых нареканий по работе как иностранных, так и российских тестеров, не отмечено. Поэтому при выборе прибора монтажник должен определить для себя его необходимые характеристики:
- внешний вид;
- функциональность;
- основные электрические параметры;
- удобство в использовании;
- прочие детали.
Однако здесь нужно отметить следующее. Поскольку отечественные детекторы изготавливаются в соответствии с электрическими нормативами России, их функции при поиске скрытой проводки также будут соответствовать отечественным нормативам прокладки проводов.
Отечественные детекторы изготавливаются в соответствии с электрическими нормативами России
Зарубежные устройства соответствуют нормативам тех стран, в которых они произведены. Это значит, что они не обязательно будут адаптированы к нашим условиям. К тому же стоят они на порядок дороже отечественных приборов.
Зарубежные устройства соответствуют нормативам тех стран, в которых они произведены и стоят дороже
При изготовлении тестера электропроводки своими руками необходимо минимизировать возможные недостатки созданного прибора. Лучше выполнять такую работу под руководством опытного специалиста.
При изготовлении тестера электропроводки своими руками необходимо минимизировать риск возникновения недостатков созданного прибора
Схемы индикаторов своими руками
По способу оповещения о нахождении скрытой проводки индикаторы делятся на акустические, визуальные, комбинированные и т. д. Приведём примеры различных вариантов конструкторских решений по самостоятельной сборке сигнализатора скрытой проводки.
Перед применением искателя скрытой электропроводки, созданного самостоятельно, необходимо проверить его работоспособность и произвести калибровку.
Схема 1: искатель с акустической индикацией
Представляем вашему вниманию схему самого элементарного искателя с акустической индикацией. От наведённого напряжения микрочип защищает резистор R1. Однако непосредственно на работу устройства он не влияет, поэтому его можно исключить.
Антенной в этом приборе служит медный проводник. Его длина может составлять 50–150 мм. Обнаружение электрического провода будет сопровождаться особым треском, издаваемым пьезоэлементом. Включение пьезоэлемента по мостовой схеме позволяет усилить громкость прибора.
При обнаружении проводов в стене прибор будет издвавть треск, который генерирует специальный пьезоэлемент
Схема 2: детектор с акустической и визуальной индикацией
Схема устройства акустической и визуальной индикации также довольно проста. Собрать такой искатель самостоятельно совсем не сложно. Устройство собирается на одном микрочипе.
Уникальность представленной схемы состоит в том, что резистор R1 имеет сопротивление не ниже 50 МОм и полностью защищает схему от наведённого напряжения.
Ограничительное сопротивление LED-диоду не нужно, поскольку с этой функцией отлично справляется сам микрочип.
Устройство собирается на одном микрочипе и работает стабильно за счет наличия ограничивающего резистора
Схема 3: искатель на полевом транзисторе
Соорудить индикатор скрытой электропроводки по схеме с полевым (униполярным) транзистором самостоятельно достаточно легко. С этим справится даже тот, кто не имеет большого опыта в обращении с электротехникой. Собрать этот тестер не сложнее, чем составить элементарную электрическую цепь. Этому нас учили в старших классах школы.
Перед сборкой прибора необходимо позаботиться о наличии следующих инструментов и деталей:
- паяльника, канифоли, припоя;
- канцелярского ножа, пинцета, кусачек, полевого транзистора КП303 или КП103;
- динамика сопротивлением 1600–2200 Ом (можно взять от стационарного телефона);
- батарейки 1,5–9 В;
- выключателя;
- небольшой пластиковой ёмкости, в которой будет производиться монтаж деталей;
- проводов.
Поскольку полевой транзистор уязвим к электростатическому пробою, металлические инструменты следует заземлить, а выводы полупроводникового элемента ни в коем случае не трогать пальцами.
В основе функционирования этого устройства лежит система улавливания электрического поля.
Схема показывает, что из-за изменения электрическим полем толщины n-p перехода исток-сток уменьшается или увеличивается проводимость индикатора.
Поскольку изменение электрического поля происходит с частотой сети, на обнаружение проводов динамик отвечает характерным гулом мощностью 50 Гц, который усиливается при приближении к цели.
При сборке устройства следует сверяться с обозначением выводов транзистора, чтобы их не перепутать.
В приведённой схеме управляющим выводом, отвечающим на усиление или уменьшение электрического поля, является затвор.
Поэтому полевой транзистор должен быть заключён в стальной корпус, соединённый с затвором. Он будет играть роль антенны, принимающей импульсы электрической проводки.
Чтобы визуализировать момент нахождения электрической проводки, можно параллельно цепи исток-сток подсоединить стрелочный указатель с балластным резистором от ненужного магнитофона или миллиамперметр сопротивлением 1–10 кОм. Монтируется указатель на одножильных проводах достаточной упругости. При приближении к скрытым в стене проводам он будет срабатывать на усиление электрического поля.
Искатель на полевом транзисторе имеет простую схему и может быть дополнен стрелочным индикатором для визуализации срабатывания
Схема 4: сигнализатор обрыва провода
Сигнализатор обрыва провода также легко собрать собственноручно. Он представляет собой компактный приборчик, который можно поместить даже в корпус от обычного канцелярского маркера, протянув антенну сквозь жерло.
Длина антенны должна соответствовать глубине прокладки электрических проводов в стене. Обычно это значение составляет до 100 мм.
Если проводка проложена не столь глубоко, хватит длины ножки полевичка (полевого транзистора).
В роли непосредственно тестера выступает униполярный транзистор VT1 достаточно мощной восприимчивости. Когда затвор транзистора окажется в максимальной близости от электропроводов, снизится сопротивление сток-исток. В результате откроются остальные транзисторы и зажжётся световой индикатор.
В этой схеме элементы VT1 и D1 можно заменить на любые аналоги, которые окажутся под рукой
Полевичок КП103 и LED-светильник АЛ307 можно заменить на любые аналоги. Биполярные транзисторы можно устанавливать те, что есть в наличии, но они должны иметь подобную проводимость и малую мощность.
Коэффициент передачи, напротив, должен быть достаточно большим. Вместо транзистора КТ203, допустимо использовать транзистор КТ361.
Полевик КП103 при установке должен стоять горизонтально, а его затвор необходимо загнуть таким образом, чтобы он оказался над корпусом транзистора.
: как собрать детектор скрытой проводки своими руками
На каком варианте тестера скрытой электропроводки остановитесь вы, зависит от ваших потребностей и навыков в работе с электричеством. Но инструмент, собранный своими руками, станет для вас первым помощником и, несомненно, будет радовать на протяжении долгого времени.
- Анна Ситнина
- Распечатать
Источник: //aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/detektor-skryitoy-provodki-svoimi-rukami.html















магнитопровод (металлический стержень, свернутый в круг, но с разрывом);
















