59 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Детектор скрытой проводки на ne555

Детектор скрытой проводки «Цикада — 1М»

↑ Схема детектора, которая «не взлетела»

Решил добавить немного креатива, и вставить прибор в пустой флакон от шарикового антиперсперанта.

В связи с простотой схемы, печатную плату решил не делать, а все монтировал на спинке и брюшке микросхемы. Для питания схемы решил использовать Li-Ion аккумулятор от старой батареи нетбука и контроллер заряда на tp4056 с Али Экспресса .

Пошел процесс сборки и утрамбовки всего содержимого в корпус.

Антенну решил сделать не из медной проволоки (как рекомендовалось), а из отрезка телевизионного коаксиального кабеля. Понравилось то, что он жесткий, но эластичный.
К сожалению, работа этой схемы меня абсолютно не устроила. Эксперементировал с антеннами разной длины, из разного материала. Результата не получил. Проводка в стенах упорно не находилась.

↑ Доработанная схема детектора скрытой проводки

Тогда я решил попробовать добавить полевой транзистор на вход устройства, как у заводского устройства «Дятел Е-121». После этого результатом я остался очень доволен. Прибор получился чувствительным, и довольно точным для самоделки. Плюс, с питанием от аккумулятора, который заряжается от любой смартфонной зарядки с микро-USB.

Прибор видит приблизительно на 30 — 50 мм в стене. Многое зависит от интенсивности тока в проводнике, от материала стен и т.д. Кроме того, электрики говорят, что к любому подобному прибору надо приноровиться.
Пишу статью, ибо такой прибор – это весьма удобная, полезная и простая в сборке конструкция, которая пригодится любому домашнему умельцу.

↑ Пару слов о деталях

Схема несложная.
С1 = 0,1 uF (100 nF), керамика или пленка. С2 = 150 pF, керамика. С3 = 4700 pF (4,7 nF), керамика или пленка.
C4 = 50. 1000 uF х 16V.
Все резисторы мощностью от 0,125 Вт и выше.

Чип К561ЛА7 (4 логических элемента «2И-НЕ») можно заменить импортным 4011.

Есть в схеме особенный высокоомный резистор R1. Я поставил 100 МОм. На радиорынке такого номинала не было, поэтому пришлось сделать небольшой «баянчик» из резисторов. Номинал меньше ставить не рекомендую – уменьшится чувствительность.

В качестве звукового излучателя можно применить любой пьезокерамический излучатель типа ЗП-3, ЗП-1 и т.д.
Для транзистора КП103 наиболее вероятная замена КП303 при изменении включения (он с каналом n-типа).
КП103 (p-канал) = 2N3329, J174, J175, J176, J177, MMBF5460.
КП303 (n-канал) = 2N3823, J210, J211, J212, MMBF4392.
Как будут работать в данной схеме — надо экспериментировать, проверять.

↑ Итого


Жена, наслушавшись «чириканья» прибора во время тестирования, предложила назвать прибор «Цикада — 1». Возражений не было. Лишь добавил в конце литеру «М» — модифицированная схемка-то!

↑ Видео

Это моя первая статья на Датагоре, хотя осветить некоторые свои поделки хотелось давно. Надеюсь, изложенная информация окажется полезной.
Всем — работающих схем! Спасибо за внимание!

Схема простого, хорошего искателя скрытой проводки, детектора электрического поля на таймере 555. Как сделать устройство для поиска провода, кабеля в стене, его обрыва.

D1 – NE555
VT1 – КП103
R1 – 15к
R2 – 10к
R3 – 1к
C1 – 47мкф на 16 В
C2 – 4,7мкф на 16 В

Вашему вниманию предлагаю вполне достойную схему искателя, детектора скрытой проводки, он же индикатор электрического поля. Схема проверена на работоспособность и ее действительно можно считать практически используемой, а не демонстрационной. То есть, в отличие от остальных подобных простых схем детекторов поля она способна достаточно точно определять местоположение источника электрического поля. Причем есть возможность регулировать чувствительность, что дает возможность сначала определять источник поля на более далеком расстоянии, ну а после можно снизить чувствительность и уже найти конкретную точку на расстоянии всего нескольких сантиметров.

Читать еще:  Заявление о пересмотре кадастровой стоимости образец

Если говорить о самой схеме, то она собрана на базе микросхемы серии 555. Это таймер, который создает на своем выходе прямоугольные импульсы. Частоту, длительность, скважность, амплитуду этих импульсов можно изменять путем подбора нужных времязадающих элементов – переменный резистор R1 и конденсатор C1. Помимо этого на частоту также можно влиять и изменением величины напряжения, что подается на вывод №5 микросхемы D1. Микросхема может питаться от напряжения от 4,5 В до 16 В. Максимальный ток на выходе микросхемы может быть до 200 мА.

Сама же работа данного детектора электрического поля, искателя электропроводки заключается в следующем. Итак, у нас имеется генератор звуковой частоты, собранный на таймере 555. При подаче на схему питающего напряжения на его выходе №3 образуются прямоугольные импульсы звуковой частоты. Мы паралельно питанию ставим простой делитель напряжения, состоящий из резистора R2 и транзисторного перехода сток-исток. Полевой транзистор серии КП103 может изменять свою проводимость в зависимости от наличия около него, а точнее его затворе, электрического поля. И чем больше напряженность этого поля, тем больше будет меняться проводимость перехода сток-исток. Естественно, при изменении проводимости будет меняться и величина напряжения на нем.

Как я ранее уже сказал, на частоту генерации микросхемы таймера 555 можно влиять и изменением напряжения на его выводе №5. Вот и получается, что когда мы приближаем нашу схему детектора электрического поля к месту, где имеется электрическая напряженность, то затвор транзистора ее улавливает (через антеру), и уже меняет рабочую частоту таймера. Чем ближе к полю, тем выше будет частота на таймере, ну а чем отдаленнее от электрического поля, тем частота будет меньше, вплоть до полного отсутствия импульсов.

К выходу таймера на вывод №3 мы подключаем обычный светодиод через токоограничивающий резистор R3 и/или звуковой сигнализатор в виде звукового кварца, пищалки, динамика, через разделяющий конденсатор C2. В итоге при обнаружении поля светодиод начнет мерцать, а динамик издавать звук. И чем ближе к полю, тем быстрее будет мигать светодиод, а динамик будет пищать с более высокой частотой. Для улучшения схемы, а именно чтобы была возможность регулировать чувствительность и частоту детектора, были поставлены переменные резисторы R1 и R2. Именно ими можно добится того, что наш индикатор скрытой проводки будет работать очень точно и хорошо.

Теперь что касается антенны данного детектора поля. Сначала я поставил обычный повод длиной около 10 см, как было указано в изначальной схеме. Но этого оказалось много, когда я уменьшил этот кусок до 4 см, то схема начала работать лучше. Хотя если у вас будет желание поэкспериментировать, то можно попробовать припаять не просто кусок провода, а скажем придать этому проводу некоторую форму типа квадрата или круга, или же попробовать намотать катушку из нескольких витков этого же провода. По идее должна измениться направленность такой антенны.

Другим моментом будет экранировка данной схемы. Дело в том, что четкую направленность можно задать, а также в значительной степени снизить различные помехи и наводки, при экранировке самой схемы от самого человека. Ведь тело человека также является источником поля, отражающем внешние электрические поля. Так что после сборки этой схемы детектора поля сам корпус нужно покрыть хотя бы фольгой, которую электрически соединить с минусом схемы. Хотя можно поместить схему и в металлический корпус подходящих размеров из которого будет выходить только антенна нужной длины и формы.

Видео по этой теме:

P.S. Среди ранее собираемых мною схем подобных индикаторов электрического поля, искателей электропроводки, которые имеют простую конструкцию, эта схема проявила себя максимально хорошо и качественно. Она действительно способна отыскать скрытый в стене электрический провод, что находится под напряжением, или даже найти обрыв на кабеле. Так что советую собрать именно эту схему, думаю она вам понравится и вы ею будете пользоваться уже на практике в своей работе.

Читать еще:  Правила оформления опекунства над ребенком

Рекомендуемый материал

Куда далее перейти на этом сайте ⇙

Детектор скрытой проводки своими руками

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 на ne555

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.

Читать еще:  Договор сублицензии образец

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.

Прибор для поиска обрыва провода за 15 минут своими руками.

Привет! Нарвался я на вот этот пост, в котором вот такая гифка:

Решил тоже собрать пару таких устройств. Первым делом, выдираем из gif’ки схему и закупаемся всем необходимым, а именно: 3 транзистора С945, батарейка 3В CR2032, держатель для нее, светодиод. Еще нужно где-то добыть медный провод, я смотал его с дросселя.

Проволоку нужно намотать на карандаш или отвертку, чтобы получилась антенна. Я на отвертку намотал.

Теперь давайте посмотрим распиновку транзистора. Можно глянуть даташит в интернете, можно использовать специальный прибор, про который я немного рассказывал в посте про конденсаторы. Расположив транзистор маркировкой к себе, становится понятно, что первая нога — эмиттер, вторая — коллектор, третья база. Этими данными и будем руководствоваться.

Расположив транзисторы маркировкой к себе, спаиваем их база к эмиттеру. А отогнутою в сторону базу правого транзистора паяем к антенне.

Коллекторы третьего и второго транзистора спаиваем между собой (не замкните только на другие ножки). К спаянным коллекторам подпаиваем ножку анода светодиода.

Катод же светодиода подпаиваем к коллектору последнего резистора. Базу этого резистора паяем к плюсу батарейки, а минус батареи соединяем с анодом светодиода (я сделал проводом).

Вставляем батарейку и тестируем. Как видно на фото, индикатор загорается возле фазы. Можно найти обрыв провода или проводку в стене. Но, к сожалению, в моей квартире, не всю проводку в стене он нашел, видимо от глубины зависит.

Я собрал два таких тестера с разными антеннами, работают они одинаково. По хорошему, нужно залить обратную сторону термоклеем, а можно вообще сделать корпус из крышечки от бутылки (влезет, я проверил).

В интернете и другие схемы видел, попробую потом по ним собрать.

Источники:

http://datagor.ru/practice/diy-tech/2909-detektor-skrytoy-provodki.html
http://electrohobby.ru/shem-detekt-el-pol-555-bvv.html
http://bestdiy.ru/detektor-skrytoj-provodki-svoimi-rukami.html
http://elektt.blogspot.com/2018/10/detektor-skrytoj-provodki.html
http://pikabu.ru/story/pribor_dlya_poiska_obryiva_provoda_za_15_minut_svoimi_rukami_6512590

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector
×
×
×
×