Circuit detector pentru detectarea cablajului ascuns. Detector de cablare ascuns DIY, diagramă de fabricație și opțiuni de proiectare. Indicație sonoră și luminoasă

Uneori, problema de a găsi cabluri ascunse în timpul renovării unui apartament devine o adevărată durere. Pentru a evita acest lucru, este necesar să aveți un detector de cablaj de perete ascuns în trusa de instrumente de acasă. Astfel de dispozitive sunt disponibile spre vânzare gratuită, dar dacă vă place să creați dispozitive de casă și nu doriți să cheltuiți bani pentru achiziționarea unui produs din fabrică, puteți asambla un dispozitiv care vă va ajuta să aflați, dacă este necesar, unde este pereți- cablarea în sus este localizată singur. Din acest material veți afla ce este un detector de cablaj ascuns, ce tipuri de aceste dispozitive există și cum puteți realiza un astfel de detector cu propriile mâini.

Tipuri de găsitori de cablaje

Există patru tipuri de aceste dispozitive, care diferă unele de altele prin principiile lor de funcționare. Fiecare dintre ele detectează cablurile electrice ascunse în perete în funcție de diferiți parametri fizici și sunt numite în consecință:

  • Electrostatic. Munca lor se bazează pe căutarea câmpului electric care este creat de tensiune. Acest design este cel mai simplu și poate fi realizat cu ușurință acasă.
  • Electromagnetic. Astfel de dispozitive detectează câmpul magnetic care este creat de fluxul de electroni în cablare.

  • Detectoare de metale inductive. Aceste dispozitive creează ele însele un câmp electromagnetic și, prin modificările care apar în acesta, detectează metalul cablurilor dezactivate.
  • Instrumente combinate din fabrică. Acestea sunt cele mai bune, mai sensibile și precise dispozitive folosite pentru munca profesională, dar prețul lor, în comparație cu alte tipuri de detectoare de cablare, este cel mai mare.

Un detector pentru cablarea ascunsă în perete este adesea încorporat în circuitul dispozitivelor multifuncționale destinate deservirii rețelelor electrice. Cel mai faimos dintre ele este „Woodpecker”. Acest dispozitiv combină mai multe dispozitive utile în același timp.

Tipuri de dispozitive pentru căutarea cablurilor ascunse și testarea lor pe video:

Cum să găsiți cablajul electric în pereți folosind un indicator de tensiune?

Cel mai simplu mod de a determina unde se află cablajul ascuns este să utilizați un indicator de tensiune îmbunătățit (șurubelniță sonică). Acest dispozitiv este autoalimentat în plus, conține un anunț de sunet și un dispozitiv de amplificare a semnalului.

Dacă aveți un astfel de instrument, atunci nu trebuie să faceți singur un indicator de cablare ascuns sau să faceți modificări la circuitul dispozitivului. Nu este dificil să detectați cablurile electrice ascunse cu ajutorul acestuia.

Pur și simplu treceți vârful acestei șurubelnițe, cu degetul pe el, de-a lungul peretelui. Instrumentul va răspunde la impulsurile electromagnetice emise de cablurile electrice și vă va anunța cu un sunet despre locația în care sunt prezente.

Asamblarea unui detector de cablare cu un tranzistor cu efect de câmp

Cel mai simplu mod este să asamblați singur un detector de cablaj ascuns, al cărui circuit conține un tranzistor cu efect de câmp. Principiul de funcționare al acestui dispozitiv se bazează pe înregistrarea unui câmp electric.

Pentru a asambla un astfel de determinant, nu trebuie să fii un profesionist, este suficient să ai cunoștințe electrice minime.

Acest circuit conectează următoarele elemente:

  • Tranzistor cu efect de câmp (KP103, KP303).
  • Un difuzor cu o valoare a rezistenței de 1,6-2,2 kOhm. O parte dintr-un telefon fix va fi suficient.
  • Baterie (1,5-9 V).
  • Intrerupator.
  • Cabluri de conectare.

Circuitul este asamblat folosind metoda de lipire. Ca carcasă pentru dispozitivul montat, puteți utiliza un recipient simplu din plastic de volum mic.

Videoclipul prezintă un exemplu de asamblare a unui detector de cablaj de casă:

Trebuie avut în vedere faptul că tranzistorul cu efect de câmp este ușor supus defectării electrostatice. Prin urmare, atunci când îl conectați la circuit, nu trebuie să atingeți bornele cu degetele.

În plus, penseta și fierul de lipit trebuie să fie împământate.

Detector cu tranzistor cu efect de câmp: procedură de operare

Dispozitivul funcționează după următorul principiu. Un câmp electric care acționează asupra unei joncțiuni n-p duce la o modificare a grosimii acesteia din urmă, în urma căreia se modifică și conductibilitatea acestuia. Deoarece modificarea câmpului electric coincide cu frecvența rețelei (50 Hz), la apropierea de cablare, se va auzi un zumzet crescând din difuzor. Pentru a nu confunda bornele tranzistorului cu efect de câmp, este necesar să se verifice marcajele acestora.

Este de dorit ca corpul tranzistorului să fie metalic, conectat la o poartă, care servește ca ieșire de control în acest circuit. Partea de carcasă va juca rolul unei antene de recepție care preia semnalul emis de cablaj.

Utilizarea acestui circuit pentru a asambla un detector pentru cablarea ascunsă într-un perete nu este mai dificilă decât cel mai simplu circuit electric pe care școlarii îl fac la lecțiile de fizică, așa că este puțin probabil ca o astfel de muncă să provoace dificultăți chiar și pentru un meșter fără experiență.

Pentru a afișa vizual procesul de identificare a cablurilor existente în perete, conectați dispozitivul indicator în paralel la circuitul electric sursă-scurgere. Indicatorul trebuie să aibă un rezistor de balast. Valoarea elementului de rezistență poate varia de la 1 la 10 kOhm.

Pe măsură ce tranzistorul se închide, ceea ce are loc atunci când se apropie de cablajul electric, se va observa o creștere a citirilor indicatorului. Acest lucru va indica faptul că există tensiune în cablurile din interiorul peretelui și, prin urmare, un câmp electric.

Detectarea cablajului în perete prin radiații electromagnetice

Un alt tip de găsitor de cablaj electric de casă este un miliampermetru conectat la un inductor de înaltă rezistență. Acesta din urmă poate fi realizat independent într-o formă arcuită. De asemenea, puteți utiliza înfășurarea transformatorului primar ca ea, eliminând o parte a circuitului magnetic.

Acest contor nu necesită o sursă de alimentare - inductorul inclus în compoziția sa va contribui la apariția curentului alternativ, iar miliampermetrul își va arăta prezența.

Adesea, rolul unei antene de recepție este jucat de un cap de captare a sunetului scos dintr-un magnetofon vechi, care este conectat folosind un fir ecranat pentru a facilita căutarea. Frecvența vibrațiilor sonore în acest caz va fi și ea egală cu 50 Hz, iar intensitatea zumzetului care vine de la difuzor va fi influențată de cantitatea de curent care trece prin fire și de distanța de la găsitor la fir.

Identificatori de casă îmbunătățiți

Dispozitivele de căutare a cablurilor, asamblate pe baza tranzistoarelor bipolare, precum și amplificatoarele operaționale, care includ părți ale cipurilor logice, au selectivitate și sensibilitate ridicate.

Pentru a fabrica un dispozitiv folosind aceste scheme, trebuie să aveți cel puțin o înțelegere de bază a tehnologiei radio pentru a înțelege modul în care elementele utilizate interacționează între ele.

Există două principii principale după care funcționează aceste dispozitive:

  • Valorificarea puterii câmpului magnetic creat de cablare. În conformitate cu acesta, tonul sonor al sirenei se modifică, precum și frecvența semnalului vizibil. Elementul de recepție al unui astfel de dispozitiv este o componentă a circuitului de control al frecvenței unui singur vibrator (multivibrator) care generează impulsuri electrice. Acest detector poate fi asamblat pe baza unui cip operațional, a unui cip logic sau a tranzistoarelor bipolare.
  • Întărirea semnalului de semnal sonor în timp ce devierea simultană a săgeții indicatorului. În acest caz, circuitul, a cărui bază este un tranzistor cu efect de câmp sau o antenă de recepție, este îmbunătățit. Rolul acestuia din urmă este jucat de un inductor cu adăugarea de etape de amplificare.

Deși nu este foarte dificil să faci un astfel de determinant, funcționarea acestuia este asociată cu anumite dezavantaje. Acestea includ, în primul rând, gama îngustă de detectare a cablurilor electrice ascunse și, în al doilea rând, necesitatea prezenței tensiunii în cabluri.

Căutați fire moarte

Pentru a localiza cablurile în pereți groși sau formați din material foarte dens (de exemplu, beton armat), dacă este imposibil să le furnizați tensiune, ar trebui să utilizați un detector precis care funcționează pe principiul unui detector de metale.

Astfel de dispozitive au un design complex, iar realizarea unui instrument de căutare bun este posibilă numai dacă sunteți experimentat profesional în inginerie radio și aveți, de asemenea, echipamente de măsurare și toate elementele necesare pentru asamblarea circuitului. În plus, o astfel de muncă nu este justificată din punct de vedere economic. Dacă nu aveți experiența și componentele adecvate, este mai bine să cumpărați unul dintre dispozitivele populare și dovedite din magazin, de exemplu, BOSCH sau Woodpecker.

Găsirea firelor ascunse folosind Android

Știați că, dacă aveți o tabletă sau chiar un smartphone Android, îl puteți folosi pentru a detecta cablurile în perete? Pentru a face acest lucru, trebuie să aveți instalat pe dispozitiv software-ul corespunzător, care poate fi descărcat din aplicația GooglePlay.

Aceste dispozitive sunt echipate cu un modul încorporat care funcționează ca o busolă de navigație. Instalarea programului necesar vă permite să-l utilizați ca detector de metale. Desigur, dacă sunteți în căutarea unei comori îngropate, Android va fi inutil, dar folosirea lui pentru a găsi cabluri ascunse în perete este destul de posibilă dacă nu sunt prea adânci în grosimea lui.

Principiul de funcționare al dispozitivului este prezentat clar în videoclip:

Pentru a căuta fire în pereții groși, precum și în panourile din beton armat, nu are sens să folosiți un dispozitiv bazat pe Android. În acest caz, nu veți putea face fără un detector de metale profesional.

Concluzie

Acum știți ce este un detector de cabluri electrice, ce tipuri de aceste dispozitive există și pe ce principiu funcționează, precum și cum să faceți un detector pentru cablarea ascunsă în perete cu propriile mâini. Dacă sunteți interesat de inginerie radio și vă place să asamblați singur circuite electrice, probabil că veți fi intrigat de oportunitatea de a realiza un astfel de dispozitiv interesant. Dacă asamblarea circuitelor electrice nu este hobby-ul tău, atunci poți achiziționa un astfel de detector într-un magazin specializat.

Atunci când se efectuează lucrări de construcție, este adesea necesară verificarea peretelui pentru prezența cablajului în el. Pentru a efectua o căutare, veți avea nevoie de un detector care reacționează la metal. Puteți achiziționa acest dispozitiv într-o versiune fabricată din fabrică sau puteți realiza un detector de cablare ascuns cu propriile mâini. Acest articol va discuta nuanțele structurii interne a detectorilor, precum și metodele de fabricare a acestora.

Circuite detectoare din fabrică

Există mai multe tipuri de detectoare fabricate din fabrică:

  1. Electrostatic. Avantajele unui astfel de dispozitiv sunt simplitatea structurii interne și capacitatea de a găsi obiecte metalice la o distanță considerabilă. Dezavantajul detectorului este că poate căuta doar într-un mediu uscat. În caz contrar, vor exista false pozitive. În plus, pot fi detectate doar acele fire care sunt sub tensiune.
  2. Electromagnetic. Avantajele includ designul simplu al circuitului și detectarea extrem de precisă a cablajului. Există un singur dezavantaj, dar unul semnificativ: pe lângă tensiune, aveți nevoie de o sarcină destul de puternică - cel puțin 1 kilowatt.
  3. Detector de metale. Acest dispozitiv este un detector de metale standard. Principalul avantaj este că nu este nevoie de tensiune. Dezavantaje: detectează orice metal (nu doar cablaj) și este, de asemenea, complex structural.

Cele mai simple circuite ale dispozitivelor de casă

Există mai multe scheme de astfel de dispozitive.

Cu indicație sonoră

Puteți realiza un detector simplu de cablare ascunsă cu propriile mâini folosind rezistența R1. Acest rezistor protejează circuitul de tensiunea indusă. Mai mult, chiar dacă îl instalați, acest lucru cel mai probabil nu va afecta funcționarea dispozitivului.


Circuit detector de cablaj ascuns cu indicație sonoră

Ca antenă se folosește un conductor de cupru cu o lungime de 5 până la 15 centimetri. Când este detectată cablarea, se produce un sunet de trosnet specific. Elementul piezo este conectat conform principiului circuitului punte, care vă permite să controlați nivelul volumului.

Indicație sonoră combinată cu lumină

Acest circuit este, de asemenea, simplu - aveți nevoie doar de un cip.


Circuit de găsire a cablajului ascuns pe un microcircuit

Caracteristicile circuitului: valoarea rezistorului R1 trebuie să fie egală sau mai mare de 50 MOhm. LED-ul este utilizat fără limitare a rezistenței, deoarece microcircuitul îndeplinește această sarcină independent.

Pe un tranzistor cu efect de câmp (primul circuit)

Tranzistorii din acest grup sunt extrem de sensibili la un câmp electric. Această caracteristică este utilizată în diagrama de mai jos.


Circuit de căutare a cablajului tranzistorului cu efect de câmp

Din poză puteți înțelege că dispozitivul este foarte simplu, îl puteți realiza singur, fără a folosi niciun dispozitiv special; Indicatorul tensiunii de alimentare este de la 3 la 5 V. Curentul necesar este atât de mic încât detectorul poate funcționa 5-6 ore fără a se opri. Bobina antenei este fixată cu un fir de 0,3-0,5 mm la miez, care, la rândul său, are un diametru de 3 mm. Numărul de spire depinde de firul în sine: 20 de spire pentru un fir de 0,3 mm și 50 de spire pentru un fir de 0,5 mm. Antena poate funcționa atât cu cadru, cât și fără cadru.

Pe un tranzistor cu efect de câmp (al doilea circuit)

O altă opțiune pentru a realiza un detector de cablare ascuns cu propriile mâini folosind un tranzistor cu efect de câmp este utilizarea microcircuitului KP103. Această iarbă de câmp se caracterizează printr-o sensibilitate ridicată. Dacă poarta sa se află în imediata apropiere a cablajului, rezistența este redusă, ceea ce duce la deschiderea altor tranzistoare. După aceasta, LED-ul începe să lumineze.

Notă! Polevik KP103 poate fi folosit cu orice literă, la fel ca dioda luminoasă AL307. Cert este că tranzistoarele bipolare cu o astfel de conductivitate au o putere scăzută, iar coeficientul de transmisie trebuie să fie semnificativ. Prin urmare, în loc de KT203, se recomandă să alegeți KT361.

Dispozitivul este de dimensiuni mici - asamblarea se poate face chiar și într-o carcasă de marker. Antena se extinde prin orificiul marcatorului. Lungimea antenei este de la 5 la 10 centimetri. Cu toate acestea, dacă cablajul nu este prea adânc în perete (nu mai mult de 10 centimetri), vă puteți descurca cu lungimea piciorului tranzistorului cu efect de câmp.


Circuitul detector de cablaj ascuns folosind tranzistorul KP103

Tranzistorul KP103 este instalat orizontal, iar poarta trebuie îndoită astfel încât să fie situată direct deasupra corpului tranzistorului.

Detector de metale


Schema schematică a unui detector de metale

Circuitul detectorului de metale arată astfel:

  • generator de frecvență (100 kHz) - VT1;
  • detector - VT2;
  • indicație - VT3, VT4.

Bobinele generatorului sunt înfăşurate pe un miez de ferită. Diametrul tijei este de 8 milimetri. Numărul de spire pe prima bobină este 120, pe a doua - 45. Firul este selectat ca PEVTL 0,35.

Detectorul de metale trebuie reglat departe de produse metalice. Reglarea se face folosind rezistențele de reglare R3 și R5 în așa fel încât generația practic să dispară (strălucire neuniformă a diodei și luminozitate scăzută). Apoi, apare tinctura R3 pentru a stinge emițătorul.

Următorul pas este reglarea sensibilității. Acest lucru se face folosind o bucată de metal (puteți folosi o monedă) și o pereche de rezistențe. Mai mult, se recomandă repetarea periodică a reglajului sensibilității. Pentru a optimiza procesul și a-l face mai convenabil, în corpul detectorului de metale pot fi încorporate regulatoare.

Dispozitivul configurat pornește atunci când antena este aproape de metal - dioda luminoasă începe să clipească.

Cablare alarmă fără baterii

Acest detector folosește rețeaua direct ca sursă de alimentare. Acest circuit este posibil prin utilizarea unui condensator de mare capacitate (indicat în diagramă ca C1). Condensatorul este încărcat de la rețea. În stare încărcată, condensatorul transmite o tensiune de 6-10 V. În acest caz, numai luminozitatea diodei luminoase depinde de tensiune, dar acest indicator nu afectează sensibilitatea dispozitivului.


Schema schematică a unui detector de cablaj ascuns fără baterii


Detector de cablare pe microcontroler

Diagrama de mai sus prezintă un detector de cablaj ascuns construit pe un microcontroler PIC12F629. Funcționarea dispozitivului se bazează pe receptivitatea la un câmp magnetic. Acest câmp este format din curentul care trece printr-un conductor situat în perete.

Circuitul poate folosi o lampă LED sau un emițător piezo. Când este detectat un câmp magnetic, o lampă se aprinde sau un emițător piezo începe să trosnească, în funcție de tipul de indicație preferat.

Avantajul dispozitivului este capacitatea sa de a răspunde doar la o frecvență de 50 Hz, care este frecvența curentului alternativ. Astfel, alarmele false ale vizorului sunt excluse, deoarece dispozitivul nu va răspunde la alte frecvențe.

Indicator cu două elemente


Schema schematică a unui detector cu două elemente

În acest caz, aveți nevoie de un microcircuit și o diodă de lumină. Puteți alege DD1 ca microcircuit și este recomandat să luați HL1 pentru LED. Sarcina este de a conecta cablurile astfel încât să creeze trei invertoare într-un circuit. Ca urmare, dispozitivul va amplifica curenții care circulă către dispozitiv din câmpul de curent alternativ din cablajul situat în perete. Când sunt detectate fire, lampa cu diodă începe să lumineze. Când te îndepărtezi de perete sau rup lanțul, lampa se stinge.

Există două opțiuni pentru implementarea circuitului:

  1. Conexiunea terminalelor: al treilea la al optulea, al doilea la al zecelea, al patrulea la al șaptelea și al nouălea, primul la al cincilea, al unsprezecelea la al patrulea.
  2. Conexiunea terminalelor: al treilea cu al optulea, al zecelea cu al treisprezecelea, primul cu al cincilea și al doisprezecelea, al doilea cu al unsprezecelea și al patrusprezecelea, al patrulea cu al șaptelea și al nouălea.

Circuite industriale de detectoare profesionale

Puteți asambla un dispozitiv de nivel profesional acasă. Cu toate acestea, un astfel de echipament are un design destul de complex, iar fabricarea lui va necesita mult efort. Mai jos sunt două diagrame din care puteți alege: prima se referă la un dispozitiv industrial, a doua la un dispozitiv Woodpecker de casă.


Schema unui dispozitiv de semnalizare industrial pentru cablare ascunsă
Schema unui detector de cablaj de casă „Woodpecker”

De asemenea, puteți realiza un dispozitiv precum YADITE 8848. Mai jos sunt două opțiuni pentru un astfel de dispozitiv.


Schema schematică a detectorului de pe TC4069UBP
Diagrama de localizare a cablurilor pentru 74HC14AP

Verificarea cablajelor de casă

Înainte de a utiliza un dispozitiv de casă, se recomandă să-i testați performanța. Verificarea va indica asamblarea corectă.

Testul se efectuează după cum urmează:

  1. Găsim o zonă în care cu siguranță există cabluri ascunse. De exemplu, este garantat că există fire în perete care duc la întrerupătoare și prize.
  2. Verificăm zona selectată. Pentru a face acest lucru, aducem dispozitivul pe perete și respectăm indicația.
  3. Dacă semnalul este primit doar în punctul în care trece cablul, dispozitivul funcționează corect și poate fi utilizat.
  4. Dacă semnalul apare și dispare în direcții diferite, înseamnă că dispozitivul este defect.

Sfat! Înainte de începerea testului, cablajul trebuie supus unei solicitări maxime. Pentru a asigura o astfel de sarcină, conectăm la rețea cât mai multe aparate electrice. Ca rezultat, câmpurile magnetice și electrice la care răspund dispozitivele sunt îmbunătățite.

Deci, nu este necesar să achiziționați un detector de cablare într-un magazin. Acest dispozitiv poate fi realizat acasă dacă urmați diagramele de mai sus.

Dacă firele din casă sunt ascunse în grosimea peretelui, atunci uneori trebuie să cauți locația lor. Să vedem cum se poate face acest lucru. Un dispozitiv auto-asamblat poate fi un asistent în această problemă. Nici măcar nu trebuie să fii un profesionist în domeniul electronicii sau un radioamator - cel mai simplu circuit pentru un detector de cablaj ascuns permite oricărui meșter de acasă să o facă.

În articolul nostru vom încerca să evităm termenii științifici și tehnici complexi. Vom încerca să o scriem într-un mod pe care să îl înțeleagă toată lumea. Nu numai că vom oferi diagrame schematice ale dispozitivelor de căutare a cablajelor ascunse, împreună cu numele și mărcile pieselor pentru asamblare, dar vom arăta și modul în care sunt localizate pinout-urile elementelor.

Deși repararea cablurilor deteriorate nu este foarte dificilă, este totuși recomandabil să o evitați. Prin urmare, este necesar să se determine schema de cablare în următoarele cazuri.

  1. La remodelarea unei case și la mutarea pereților despărțitori, la mutarea deschiderilor de uși și ferestre.
  2. Dacă urmează să efectuăm lucrări de reparații legate de instalarea diferitelor elemente în grosimea peretelui sau a tavanului. Chiar și atunci când agățați o poză pe perete, puteți atinge accidental un fir.
  3. Dacă urmează să instalăm dispozitive de încălzire. Deși nu pot fi montate pe perete, conductele și caloriferele nu au voie să fie adiacente cablurilor electrice, acestea trebuie amplasate la o distanță de cel puțin jumătate de metru pentru a preveni deteriorarea izolației din cauza supraîncălzirii.
  4. Când reparați și actualizați cablarea în sine (de exemplu, instalarea de lămpi sau prize suplimentare).

Desigur, puteți pur și simplu opri alimentarea casei și conectați firele deteriorate, dar acest lucru este incomod și periculos din multe motive.

  • Este imposibil să facem reparații moderne fără scule electrice dacă oprim alimentarea cu energie, nu le vom putea folosi.
  • Când instalați elemente de fixare în perete, nu știm cât de departe sunt acestea de fire. Este posibil ca, fără să observăm, să nu rupem sârma, ci să i-am deteriorat izolația. Apoi șurubul autofiletant și raftul metalic pe care îl fixează vor fi alimentate.
  • Există posibilitatea să deterioram firul de împământare. Acest lucru nu se observă, dar dispozitivele la care urma și persoanele care le folosesc vor fi fără protecție.

De ce ai nevoie de un detector de fir?

Desigur, puteți găsi locația firelor în alte moduri:

  1. Conform desenelor- nu sunt mereu acolo si nimeni nu este asigurat ca nu au existat abateri de la proiect.
  2. În funcție de locația aparatelor electrice, cutiilor de joncțiune, prize, întrerupătoare și lămpi. Ele sunt conectate prin linii drepte verticale sau orizontale. Ca și în cazul precedent, acesta poate să nu fie cazul din cauza „fanteziei” electricienilor necalificați.
  3. Deschiderea cu grijă a peretelui (în special a celor cu ornamente din tablă)- o metodă intensivă de muncă și costisitoare. Dar dacă aveți de gând să faceți reparații, atunci după îndepărtarea tapetului puteți vedea adesea urme de caneluri sigilate sau umflături în tencuială, sub care sunt ascunse firele.

Din toate motivele de mai sus, este clar că nu puteți face fără un indicator al locației cablajului electric.

De ce să-ți faci singur un indicator?

Pentru că este plăcut să folosești ceva făcut cu propriile mâini. În același timp, puteți economisi bani. De asemenea, puteți cumpăra dispozitivul; prețul său variază de la 1000 de ruble pentru modelele chinezești cu funcționalitate redusă la 10 mii pentru echipamente profesionale.

Prețul pieselor pentru auto-asamblare este cu un ordin de mărime mai mic. În plus, aproape orice circuit de dispozitiv pentru detectarea cablajului ascuns destinat radioamatorilor nu conține elemente rare, totul poate fi extras din aparatele de uz casnic stricate.

Cum funcționează un instrument de căutare ascuns a cablurilor?

Căutarea cablajului ascuns se bazează pe două principii:

  1. orice conductor sub curent emite radiații electromagnetice;
  2. metalul, chiar și nemagnetic (aluminiu și cupru) afectează câmpul magnetic extern.

Pentru a căuta, fie un conductor aflat sub curent este determinat de radiația sa, fie este indus un câmp magnetic și se determină modificarea acestuia (cum ar fi detectoarele de metale). Dispozitivele pot funcționa pe unul dintre principii sau pot combina două, deoarece fiecare dintre ele are propriile sale avantaje și dezavantaje.

Avantajele și dezavantajele căutării prin radiații electromagnetice

Avantajele includ:

  1. dispozitivul nu răspunde la conductele și fitingurile din perete;
  2. puteți găsi locația ruperii conductorului;
  3. schema este mai simpla.

Pe dezavantaj:

  1. firele trebuie să fie sub tensiune.
  2. După rupere firul nu este vizibil.

Sensibilitatea crește dacă curentul trece prin fire (sarcina este conectată). Dacă nu există sarcină, atunci firul este detectat oricum, deoarece curentul alternativ trece printr-un fel de condensator (capacitate) între dispozitiv și cablare. Prin urmare, puteți căuta și locația altor cabluri (televizor, digital) conectând la acestea un generator de curent alternativ. Aceasta este metoda folosită de semnalizatorii.

Sfat. După o pauză, firul poate fi găsit prin conectarea generatorului pe partea de sarcină.

Avantaje și dezavantaje ale lucrului pe principiul unui detector de metale

Există un singur plus - puteți căuta fire și țevi neconectate.

Mai multe contra:

  1. schema mai complexa;
  2. mai puțină sensibilitate;
  3. Este dificil să găsești fire într-un perete de beton armat.

Acum să ne uităm la circuitele detectoare de cablare ascunse și la implementarea lor:

Sfat. Uneori, în loc de găsitor, puteți utiliza un indicator simplu de fază. Lumina sa de neon se aprinde chiar și fără contact cu firul de fază, atunci când este abordată.

Cea mai simplă schemă

Aceasta este cea mai simplă schemă, așa că vom vorbi mai întâi despre ea și vom explica toate lucrurile mărunte mai detaliat (să nu râdă pe cei care înțeleg). Oricine îl poate colecta dacă dorește.

  1. tranzistor cu efect de câmp tip KP 103 sau KP 303 (denumit VT);
  2. alimentare 1,5-5 V (una sau mai multe baterii);
  3. telefon electromagnetic (desemnat SP);
  4. fire;
  5. orice comutator sau comutator basculant;
  6. un ohmmetru (desemnat Ω) sau un avometru (tester), deși puteți face fără el.

Singurele instrumente de care aveți nevoie sunt un fier de lipit și tăietori de sârmă. Pentru lipire, desigur, trebuie să aveți lipire, flux sau colofoniu. Acum să vorbim mai multe despre detaliile neclare.

Tranzistor cu efect de câmp

Cel mai important detaliu, în diagramă este indicat astfel:

Ne uităm la partea dreaptă a figurii, stânga nu este importantă pentru noi, concluziile sale sunt indicate prin litere:

  • „Z” - obturator (direcția săgeții indică tipul p sau n; nici acum nu luăm în considerare acest lucru;
  • „Eu” este sursa;
  • "C" - stoc.

Dacă nu se aplică nicio tensiune pe poarta tranzistorului, atunci există o rezistență mare între sursă și scurgere și aproape niciun curent nu curge. După aplicarea tensiunii, deschidem poarta și reducem rezistența (cum ar fi deschiderea unui robinet pe o țeavă), curentul începe să curgă. În plus, tranzistoarele cu efect de câmp sunt foarte sensibile, circuitul detector de cablare ascunsă se bazează pe această caracteristică.

Așa arată această parte în fotografie.

Tranzistorul KP 303 are același aspect, dar diferă în marcare. După numere există și o desemnare a literei, nu o luăm în considerare. O a doua versiune este disponibilă într-o carcasă din plastic sub formă de prismă și trei terminale plate în partea de jos.

Modul în care sunt amplasați știfturile pe corp ar trebui să fie clar din figura de mai jos. Pe acesta, este reprezentat un tranzistor într-o carcasă metalică, cu bornele în jos, trebuie să navigați cu cheia.

Atenţie. Tranzistoarele cu efect de câmp se pot arde din cauza interferențelor electrostatice. Prin urmare, atunci când lucrați, este indicat să împământați fierul de lipit și corpul dumneavoastră (folosind o brățară și sârmă metalică).

Acesta nu este un dispozitiv telefonic, ci doar o parte a acestuia (dispozitivul și-a primit numele de aici), arată astfel:

Vin cu un corp realizat în întregime din plastic. Potrivit pentru telefoane rotative vechi. Este situat în tub în porțiunea care este adiacentă urechii (de la care auzim interlocutorul). Pentru a scoate telefonul, trebuie să deșurubați capacul decorativ și să deconectați firele de la terminale.

Marcajul nu este important pentru noi, cu excepția rezistenței, ar trebui să fie în intervalul 1600 - 2200 Ohmi (poate fi desemnat Ω).

Telefonul funcționează pe următorul principiu - înăuntru există un electromagnet, care, atunci când curentul trece prin el, atrage o membrană metalică. Vibrațiile membranei creează sunetul pe care îl auzim.

Acesta este un dispozitiv de măsurare pentru determinarea rezistenței.

Arata cam asa:

Dacă este dificil de găsit, atunci ne vom descurca fără el, schema va funcționa exact așa. Dacă este necesar, puteți trage concluzii pentru conectare și puteți utiliza un „tester” (avometru sau multimetru - același lucru) în timpul căutării în modul de măsurare a rezistenței. Aproape toată lumea are acest dispozitiv.

Sfat. Un simplu tranzistor cu efect de câmp cu bornele fixate (de scurgere și sursă) în crocodilii de pe sondele avometrului poate servi drept „găsător ersatz” pentru cablarea ascunsă. Avometrul funcționează în mod natural în modul de măsurare a rezistenței.

Asamblarea circuitului

Asamblam toate piesele folosind un baldachin folosind fire conform diagramei. Lipim o bucată de fir unic de 5-10 centimetri lungime pe poarta tranzistorului. Va acționa ca o antenă.

După asamblare, puteți împacheta totul în orice cutie potrivită, cum ar fi o săpună din plastic.

Caut cablaj

Aducem dispozitivul pornit pe perete și începem să mișcăm antena de-a lungul acestuia. În locul în care se află firul sub tensiune, din telefon crește un zgomot (ca un transformator care funcționează). Cu cât este mai aproape de fir, cu atât sunetul va fi mai puternic.

Puteți găsi mai precis cablajul folosind citirile ohmmetrului, când este abordat, arată cea mai mică rezistență. Pentru a lucra cu un ohmmetru, opriți alimentarea dispozitivului.

Cum funcționează dispozitivul

Totul (cum am spus deja) este sensibilitatea ridicată a tranzistorului cu efect de câmp. Câmpul electromagnetic indus pe poarta sa cu antena deschide tranzistorul. Telefonului i se aplică curent și acesta începe să emită semnale sonore la o frecvență de 50 Herți (frecvență de curent alternativ).

Un ohmmetru măsoară rezistența dintre sursă și scurgere. Acesta devine mai mic pe măsură ce semnalul porții crește.

Acum să ne uităm la dispozitive mai complexe, fără a intra prea adânc în detalii.

Pe cip

Un circuit de căutare a cablajului ascuns foarte comun se bazează pe microcircuitul K561LA7.

Atenţie. Microcircuitul poate fi desemnat fără litera „K” în față - aceasta înseamnă că nu este de uz general, ci special - de calitate superioară.

Acesta este un cip digital cu cea mai simplă logică, dar funcționează grozav ca amplificator.

Iată schema circuitului în sine cu pinout-ul microcircuitului:

Numerele de pe diagramă indică numerele de pin.

Pe lângă microcircuitul în sine, avem nevoie și de un LED. Acesta poate fi AL307 sau analogii săi (AL336) cu orice literă și orice culoare, precum și o sursă de alimentare de 3-15 V.

Atenţie. Dacă alegem o sursă de alimentare mai mare de 3-5V, atunci curentul prin LED trebuie limitat de un rezistor conectat în serie de 1-1,5 kOhm.

Principiul de funcționare este simplu - un semnal de la antenă este furnizat intrărilor, ca și în cazul precedent, acesta este amplificat. Faptul că există tensiune la intrare este indicat de aprinderea LED-ului. Două elemente logice (ȘI-NU) sunt conectate în serie, deoarece ieșirile microcircuitului sunt inverse, adică dacă există un semnal la intrare, atunci nu există niciunul la ieșire și invers.

Singurul dezavantaj al acestui găsitor este că nu determină distanța până la fir.

De asemenea, poate fi montat cu un baldachin și plasat în orice clădire convenabilă.

După ce am examinat circuitele simple ale detectoarelor de cabluri electrice ascunse, vom descrie, de asemenea, designul pentru radioamatori cu experiență.

Găsitor combinat de cablaje ascunse

Acest dispozitiv este un dispozitiv „două în unu” care poate funcționa atât în ​​modul de căutare a radiațiilor electromagnetice, cât și ca detector de metale.

Iată diagrama lui:

Selectarea modurilor este efectuată de comutatorul S 1, care poate furniza tensiune uneia sau altei unități, să le luăm pe rând;

Unitate detector de metale

Este situat în partea superioară (în prezent dezactivată conform diagramei) și constă din următoarele noduri:

  • Antenă magnetică pe tijă de ferită (WA 1);

  • Un generator asamblat pe un tranzistor KT315 (VT 1) și o a doua bobină de antenă magnetică (L2);

  • Unitate receptor pe prima bobină a antenei magnetice (L1), condensator C2 cu detector pe dioda KD522 (VD1);

  • Amplificator pe microcircuit 140UD12 (DA1);

  • Indicator sub forma unui LED KIPMO1B (se pot folosi si altele, de exemplu AL 307);
  • Un generator de impulsuri care durează până la o secundă bazat pe două elemente logice ale unui microcircuit digital cu cea mai simplă logică 561LE5 (D1 1; D 1 2);
  • Un generator de frecvență audio pe cele două elemente rămase ale microcircuitului;
  • Emițător piezoceramic ZP-1 (VA 1).

Cum funcționează un circuit detector de metale?

  • Generatorul este reglat la o frecvență apropiată de pragul de transmisie al receptorului. Pentru aceasta se folosesc rezistențele trimmer R2 și R6.

Sfat. Pentru a regla dispozitivul în timpul funcționării, este și mai bine să selectați R2 nu ca reglator, ci ca unul variabil, cu un buton afișat pe panoul de control al dispozitivului.

  • Dacă există metal în apropiere, setările circuitelor generatorului și receptorului se schimbă, iar semnalul generatorului trece prin filtrul de frecvență al receptorului.
  • În plus, amplificatorul operațional - comparatorul DA 1 are un prag de răspuns în comparație cu tensiunea furnizată de la divizor peste rezistențele R9, R10 la a doua sa intrare. Dacă această valoare este depășită, începe să funcționeze. Semnalul este amplificat de amplificatorul operațional la un nivel suficient pentru a fi perceput de generator la D1, D2 ca o unitate logică și pornirea acestuia. LED-ul HL 1 este, de asemenea, conectat la ieșirea amplificatorului, care, atunci când este aprins, indică faptul că a fost detectată cablarea.
  • Semnalul de la primul generator declanșează periodic generatorul de frecvență audio pe D3, D4. Un emițător piezoceramic conectat la ieșirea generatorului emite un semnal intermitent.

Bloc de căutare câmp magnetic

Pentru a-l porni, trebuie să setați comutatorul S 1 pe a doua poziție. Acest nod este mult mai simplu. Este asamblat pe un al doilea amplificator operațional DA 2.

O antenă este conectată la intrarea sa și un al doilea LED HL 2 este instalat la ieșire Dacă există interferență (semnal) la antenă, amplificatorul își va ridica nivelul și va aprinde LED-ul conectat.

Asamblarea dispozitivului

Nu vom da sfaturi aici, deoarece instrucțiunile de asamblare sunt inutile, tehnicile sunt aceleași ca pentru instalarea tuturor dispozitivelor radio-electronice. Este dificil să o faci cu un baldachin; este mai bine să folosești o placă de circuit imprimat.

Radioamatorii înșiși știu să facă totul. Dar există o avertizare - pentru o funcționare stabilă, trebuie să separați cât mai mult posibil antenele magnetice și convenționale.

Uneori, dacă nu aveți un detector de cablaj ascuns sau timpul (dorința) de a-l asambla, puteți încerca să îl găsiți folosind alte dispozitive.

Permiteți-mi să vă dau câteva exemple:

  • Să nu uităm de experimentul lui Oersted, care a descoperit relația dintre magnetism și electricitate. Schema de căutare a cablurilor ascunse este următoarea - conectăm sarcina și, pe baza abaterii maxime a săgeții, găsim poziția firelor. Principalul lucru este că curentul este semnificativ, de exemplu, fierul de călcat sau aspiratorul este pornit.

  • Un radio reglat la lungimea de undă maximă poate răspunde la cablare. Metoda funcționează mai ales eficient dacă există surse de interferență de înaltă frecvență în rețea.

  • Un microfon electrodinamic conectat la un amplificator, cele mai comune microfoane electret nu funcționează în acest fel. De asemenea, puteți utiliza pickup-ul unei chitare electrice, scoțând mai întâi corzile din ea. Este mai bine să căutați folosind o „single-coil” (mai îngustă, pe un rând) decât folosind un „humbucker”, care are protecție împotriva interferențelor externe.

  • Dacă mai aveți o casetă, sau și mai bine, un magnetofon sau un player cu bobină la bobină, atunci le puteți îndepărta capul prin îndepărtarea acestuia și extinzând firele și căutați firele, folosindu-l pentru a porni dispozitivul pentru redare. .

Atenţie. Capul magnetic trebuie conectat cu un fir ecranat.

  • Unii oameni încearcă, de asemenea, să caute fire folosind aplicații de pe smartphone-ul lor. Dar din experiență personală voi spune că metoda nu funcționează. Am folosit programul „Detector de metale”, așa că ea nu a văzut firul strâns la care era conectat un motor de trei kilowați. Deși poate mă înșel.

Sper că articolul nostru nu numai că v-a oferit răspunsul la cum arată un circuit ascuns de căutare a cablajului, dar v-a ajutat și să asamblați singur acest dispozitiv. Ne bucurăm și dacă înțelegeți de ce trebuie să cunoașteți locația firelor ascunse. Faceți reparații la domiciliu rapid și în siguranță.

Uneori trebuie să fac instalații electrice atât de cablaje ascunse, cât și de cele expuse. În plus, dacă cablurile sunt deja așezate în pereții de sub tencuială, atunci când așezați cablurile deschise într-un canal de cablu, există riscul ruperii firului la găurirea pentru atașarea canalului de cablu. Deși acest risc este mic și de obicei este suficient să navigați după locația prizelor, întrerupătoarelor și cutiilor. Este mult mai probabil să tăiați firele atunci când așezați cabluri ascunse, când pe pereții tencuiți cu cabluri deja instalate trebuie să lucrați cu o polizor și să faceți o canelură pentru a așeza firul. Pentru a nu-mi asuma riscuri inutile și pentru a nu face lucrări inutile la refacerea cablajului, acum câțiva ani am asamblat un dispozitiv simplu pentru mine.

Schema schematică a detectorului

Tocmai începusem să studiez electronica la acea vreme și am făcut o placă de sondă prin tăierea canelurilor. Deoarece la realizarea plăcilor în acest fel nu este foarte convenabil să direcționați placa la bornele tranzistorului, am prelungit bornele cu cabluri, iar aceste cablaje erau deja lipite pe placă, iar cablarea în sine a fost simplificată cu această abordare.

Funcționarea detectorului

Detectorul funcționează astfel: aprindem iluminarea (sarcina) dacă căutăm cablajul care merge la acest întrerupător sau conectăm orice echipament la o priză, îl aducem în locul de unde ar trebui să treacă traseul cablajului, sa zicem la priza si prin apasarea butonului mutam vizorul perpendicular pe traseu si focalizam pe Cand LED-ul se aprinde si se stinge, gasim traseul aproximativ al cablajului. Uneori, de exemplu, trebuie să mutăm o priză sau să comutăm într-o locație nouă și nu este practic să tragem fire din vechiul loc în care se afla sau din cutie. În acest caz, găsim cablajul, deschidem cu grijă stratul de ipsos, scoatem firul și îl aducem într-un loc nou.


Găsitorul cablajului este alimentat de element 2032 introdus într-un suport lipit de pe placa de bază a computerului. In articolul pe care am realizat acest aparat scria ca era necesar sa conectez obturatorul VT1 cu o sonda de 5 cm lungime, cand l-am conectat la sonda, luand un surub de 5 cm lungime, a inceput sa dea prea mult eroare și a arătat prezența firelor chiar și la o distanță de 15-20 cm După ce am scos șurubul sondei, a început să se arate cu cabluri deschise la o distanță de 5-10 cm de sârmă, cu 5 cm la sfatul unuia dintre utilizatorii care au asamblat dispozitivul, pentru a amortiza sensibilitatea vizorului, trebuie să faceți 3-5 spire de sârmă, venite de la sursa de alimentare minus, în jurul suportului, în același plan cu cel. titular.


Pentru corpul aparatului am luat o cutie de burete pentru pantofi, butonul a fost folosit fara fixare, LED-ul era sovietic AL307A. Iată un desen al unei plăci de circuit imprimat pe care l-am salvat, realizat în programul de layout sprint. Circuitul detector de cablare este foarte simplu și, cred, oricine poate cabla singur o placă de circuit imprimat, folosind acest sigiliu ca bază.


Deoarece există multe interferențe electromagnetice într-un apartament modern, care vor duce la alarme false, se recomandă reducerea sensibilității dispozitivului prin conectarea poarta tranzistorului cu efect de câmp la firul de alimentare pozitiv (comun). Un rezistor de 1-500 kOhm, sensibilitatea va depinde de el. Și în paralel cu acesta puteți conecta un condensator de câteva sute de picofarads. Succes tuturor, am fost cu voi AKV.

Discutați articolul DETECȚIA CABLAJULUI ASCUNS

Acest articol va analiza circuitul unui detector de cablaj ascuns destul de simplu. A face singur nu este dificil, deoarece toate piesele sunt disponibile și circuitul nu este complicat, există și un fișier cu o placă de circuit imprimat. Acest detector vă va ajuta să determinați locația cablajului electric care este ascuns în perete, eliminând astfel posibilitatea deteriorării acestuia în timpul anumitor lucrări.

Circuit detector:

Elementul sensibil al circuitului este un tranzistor cu efect de câmp, la poarta căruia este conectată o antenă. Puteți folosi un tranzistor în orice pachet și cu orice index de litere. Dispozitivul reacționează la fire sub tensiune de 220 V 50 Hz, indiferent dacă trece curent sau nu prin ele.

Circuitul folosește și un microcircuit, care constă din 4 elemente logice 2I-NOT. Poate fi înlocuit cu un analog importat, un microcircuit. LED-ul de pe circuit se aprinde atunci când antena se află în imediata apropiere a unui fir sub tensiune.

Ca antenă, puteți folosi o bucată de sârmă subțire obișnuită, de 5-10 cm lungime Cu cât este mai lungă, cu atât este mai mare sensibilitatea dispozitivului. Circuitul consumă aproximativ 10-15 mA și este alimentat de o tensiune de 9 volți. O baterie obișnuită Krona este potrivită pentru alimentare. Dacă este necesar, orice emițător piezoceramic, de exemplu, ZP-3, poate fi conectat la pinul 10 al microcircuitului, apoi se va auzi un sunet când este detectat un fir.


Ansamblu detector

Circuitul este asamblat pe o placă de circuit imprimat în miniatură de 40 x 30 mm, care poate fi realizată folosind metoda LUT. Placa de circuit imprimat este complet pregătită pentru imprimare, nu este nevoie să o oglindiți. După gravare, este recomandabil să cosiți șinele, acest lucru va simplifica lipirea pieselor, iar cuprul nu se va oxida.


Odată ce placa de circuit imprimat este gata, puteți începe să lipiți piesele. Ar trebui să fiți atenți când manipulați microcircuitul - este sensibil la electricitatea statică și poate fi ușor deteriorat. Prin urmare, lipim priza pentru microcircuit pe placă și plasăm microcircuitul în ea numai după finalizarea asamblarii.

De asemenea, trebuie să aveți grijă când lipiți tranzistorul - dacă este într-o carcasă de plastic, atunci doar două picioare sunt lipite pe placă - dren și sursă, iar antena este lipită direct pe poartă. Dacă carcasa este metalică, toate cele trei picioare sunt lipite pe placă împreună cu antena.

Este important să nu amestecați pinout-ul, altfel dispozitivul nu va funcționa. Pentru comoditate, firele de alimentare pot fi lipite imediat la conectorul Krona, așa cum am făcut eu. După terminarea lipirii, asigurați-vă că spălați orice flux rămas de pe placă, altfel sensibilitatea poate fi afectată. De asemenea, este recomandabil să verificați instalarea corectă și șinele adiacente pentru scurtcircuite.



Testele detectoarelor

După finalizarea asamblarii, testarea poate începe. Luăm coroana și o conectăm la placă, plasând un ampermetru în golul unuia dintre fire. Consumul circuitului ar trebui să fie de 10-15 mA. Dacă curentul este normal, puteți aduce antena detectorului la orice fir de rețea și puteți urmări cum se aprinde LED-ul și cum emițătorul piezo emițător, dacă este instalat.

Raza de detecție a firului este de aproximativ 3-5 cm, în funcție de lungimea antenei. În acest caz, nu trebuie să atingeți antena, deoarece acest lucru va reduce semnificativ sensibilitatea. Dispozitivul nu necesită nicio configurare și începe să funcționeze imediat după ce este aplicată alimentarea. Pe lângă firele de rețea, acesta răspunde și la cablul pereche răsucită. Asamblare fericită.