Detektor skrytého vedenia - vyrobíme najjednoduchší analóg a vyberieme zariadenie v predajni. Urob si svojpomocne detektor skrytého zapojenia, výrobná schéma a možnosti dizajnu Detektor elektrického vedenia na dvoch digitálnych mikroobvodoch

Vo väčšine moderných mestských bytov sa používa skryté elektrické vedenie. Jeho výhodou je, že nekazí vzhľad interiéru miestnosti. Zároveň však existujú určité nevýhody tohto spôsobu kladenia drôtov.

Totiž, nevediac, kde vedenie prechádza v stene, existuje veľké nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri opravách a stavebných prácach v byte. Aby ste chránili svoje zdravie a integritu elektroinštalácie, musíte použiť detektor skrytých káblov.

Prvá verzia detektora elektroinštalácie

Predkladáme vám schematický diagram pomerne jednoduchého detektora zapojenia. Obvod je postavený na integrovanom obvode K561LA7. Na prvku DD1.1 je priamo zabudovaný samotný detektor žiarenia a na prvku DD1.2 a piezoelektrický generátor zvuku BF1. Frekvencia zvuku sa v tomto prípade bude rovnať frekvencii elektrickej siete, to znamená 50 Hz.

Anténa zariadenia môže byť kus jednožilového medeného drôtu nie dlhší ako 10 cm. Nemali by ste ho predlžovať, pretože to môže viesť k samobudeniu detektora a jeho činnosť bude skreslená.

Keďže prevádzkové napätie mikroobvodu K561LA7 je od 3V do 18V, mikroobvod môže byť napájaný zo 4 batérií AAA zapojených do série alebo z batérie Krona

Druhá verzia detektora skrytého vedenia

Nasledujúci diagram je pokročilejšia verzia. Jeho rozdiel oproti predchádzajúcej schéme je v tom, že okrem zvukového alarmu detekcie má aj svetelnú indikáciu. Táto možnosť je tiež postavená na čipe K561LA7.

Na prvku DD1.1 je vytvorený modul detektora, na prvku DD1.3 a DD1.4 je zabudovaný zvukový indikátor s piezožiaričom a na prvku DD1.2 a LED HL1 je zabudovaná svetelná signalizačná jednotka. Obvod je jednoduchý a nepotrebuje nastavovanie a v prípade bezchybnej montáže začne okamžite fungovať.

Pri rekonštrukciách bytov, najmä v starších domoch, je potrebná schéma zapojenia. V opačnom prípade môžete pri vŕtaní otvorov alebo prenasledovaní poškodiť skryté vodiče, ktoré sú pod napätím.

Dôležité! Bez ohľadu na to, či viete alebo neviete, kde sa elektroinštalácia nachádza, vnútorné práce by sa mali vykonávať počas výpadku prúdu.

Na vyhľadávanie sa používa detektor kovov a skryté vedenie.

Takéto zariadenie je možné zakúpiť v obchode s elektrickým náradím. Toto je nevyhnutné vybavenie pre opravárenské tímy. Ak však v byte robíte len opravy s odstupom niekoľkých rokov, náklady na jeho obstaranie sú iracionálne. Zariadenie zariadenia je jednoduché. Majster, ktorý vie, ako držať spájkovačku v rukách, si dokáže vyrobiť detektor elektroinštalácie vlastnými rukami. V tomto prípade bude jeho hodnota inklinovať k nule.

Ako si vyrobiť detektor elektroinštalácie sami?

Existujú dva hlavné koncepty:

  1. Princíp násobenia napätia;
  2. Rádiový prijímač na mikroobvode, ktorý zachytáva elektromagnetické pole.

Oba dizajny sa ľahko vyrábajú a sú zostavené na cenovo dostupnej základni prvkov. Ak máte radi elektroniku, rádiové komponenty si môžete vyzdvihnúť vo svojej dielni. Aj keď si ich kúpite na rádiovom trhu, náklady sú neporovnateľné s továrenským modelom.

Detektor skrytých káblov na tranzistoroch

Komponenty na výrobu:

  1. Viacstupňový násobič napätia bude vyžadovať ultracitlivé tranzistory. BC547 sa osvedčili. Ide o kremíkové miniatúrne bipolárne triódy s n-p-n štruktúrou. Majú pomerne vysoký zisk s minimálnou úrovňou rušenia;
  2. odpory s nízkym výkonom. 1MΩ, 1kΩ a 220Ω. Pre prvú, druhú a tretiu etapu;
  3. LED indikátor;
  4. Batérie alebo akumulátory;
  5. Rám.

Schematická schéma zariadenia:

Prvý stupeň prijíma slabý signál z antény, znázornený šípkou na obrázku. Je to elektromagnetické pole vytvorené elektrickým vedením.

Tip: Na zlepšenie výkonu vyhľadávania sa odporúča zapojiť nízkoenergetický rušivý elektrický spotrebič, ako je izbový ventilátor.

Na emitore sa objaví malý prúd, ktorý je opakovane zosilňovaný druhým stupňom. Na bázu tretieho tranzistora (kaskády) sa privádza prakticky pripravený signál. Po zosilnení sa na jeho emitore vytvorí elektrický prúd, postačujúci na rozsvietenie LED. Zariadenie je napájané 6 voltami.


Dobré popoludnie, milí milovníci elektroniky!
Rozhodol som sa pridať a opraviť niečo v mojej sieti bytov. Prišiel čas na sekanie a vŕtanie stien, no pri tomto postupe ma vždy trápi otázka, ale stretneme sa s rozvodmi v stene, najmä pri elektromere?
Preto je potrebný skrytý detektor zapojenia!

Obvod detektora, ktorý "nevzlietol"

Na internete bola zvolená nasledujúca schéma:

Rozhodla som sa pridať trochu kreativity a vložiť prístroj do prázdnej fľaštičky od roll-on antiperspirantu.

Kvôli jednoduchosti obvodu som sa rozhodol nevyrobiť plošný spoj, ale všetko namontovať na zadnú stranu a brucho mikroobvodu. Na napájanie obvodu som sa rozhodol použiť Li-Ion batériu zo starej batérie netbooku a.

Začal sa proces montáže a zhutňovania všetkého obsahu do tela.


Anténu som sa rozhodol vyrobiť nie z medeného drôtu (ako sa odporúča), ale z kusu televízneho koaxiálneho kábla. Páčilo sa mi, že je tvrdý, ale elastický.
Bohužiaľ, práca tejto schémy mi vôbec nevyhovovala. Experimentovalo sa s anténami rôznych dĺžok, z rôznych materiálov. Nepriniesol žiadny výsledok. V stenách neboli žiadne rozvody.

Upravený obvod detektora skrytého vedenia


Potom som sa rozhodol skúsiť pridať tranzistor s efektom poľa na vstup zariadenia, ako je továrenské zariadenie "Dyatel E-121". Potom som bol s výsledkom veľmi spokojný. Ukázalo sa, že zariadenie je citlivé a na domáci produkt celkom presné. Navyše je napájaný batériou, ktorá sa nabíja akoukoľvek micro-USB nabíjačkou smartfónu.

Zariadenie vidí v stene približne 30 - 50 mm. Veľa závisí od intenzity prúdu vo vodiči, od materiálu stien atď. Okrem toho elektrikári hovoria, že každé takéto zariadenie musí byť upravené.
Píšem článok, pretože takéto zariadenie je veľmi pohodlný, užitočný a ľahko zostaviteľný dizajn, ktorý bude užitočný pre každého domáceho majstra.

Pár slov o detailoch

Schéma je jednoduchá.
C1 = 0,1 uF (100 nF), keramický alebo filmový. C2 = 150 pF, keramika. C3 = 4700 pF (4,7 nF), keramické alebo filmové.
C4 = 50...1000uF x 16V.
Všetky odpory od 0,125 W a vyššie.

Čip K561LA7(4 logické prvky „2I-NOT“) možno nahradiť importovaným 4011.

V obvode je špeciálny vysokoodporový odpor R1. Dal som 100 MΩ. Na rádiovom trhu nebola taká nominálna hodnota, takže som musel vyrobiť malú "gombíkovú harmoniku" z rezistorov. Neodporúčam nastavovať menšiu nominálnu hodnotu - zníži sa citlivosť.

Ako zvukový žiarič môžete použiť akýkoľvek piezokeramický žiarič ako ZP-3, ZP-1 atď.
Pre tranzistor KP103 najpravdepodobnejšia náhrada za KP303 pri zapnutí (je s kanálom typu n).
KP103 (p-kanál) = 2N3329, J174, J175, J176, J177, MMBF5460.
KP303 (n-kanál) = 2N3823, J210, J211, J212, MMBF4392.
Ako budú fungovať v tejto schéme - musíte experimentovať, skontrolovať.

Pri stavebných prácach je často potrebné skontrolovať stenu, či v nej nie je zapojenie. Ak chcete vykonať vyhľadávanie, budete potrebovať detektor, ktorý reaguje na kov. Toto zariadenie si môžete zakúpiť v továrenskej verzii alebo si vyrobiť svojpomocne skrytý vyhľadávač káblov. Tento článok sa bude zaoberať nuansami vnútornej štruktúry detektorov, ako aj metódami ich výroby.

Schémy továrenských detektorov

Existuje niekoľko typov továrenských detektorov:

  1. Elektrostatický. Výhodou takéhoto zariadenia je jednoduchosť vnútornej štruktúry a schopnosť nájsť kovové predmety na značnú vzdialenosť. Nevýhodou detektora je, že dokáže hľadať len v suchom prostredí. V opačnom prípade dôjde k falošným poplachom. Okrem toho je možné zistiť iba tie vodiče, ktoré sú pod napätím.
  2. Elektromagnetické. Výhodou je jednoduchý obvod a vysoko presná detekcia vodičov. Jediná nevýhoda, ale významná: okrem napätia potrebujete pomerne silné zaťaženie - najmenej 1 kilowatt.
  3. Detektor kovov. Takéto zariadenie je štandardný detektor kovov. Hlavným plusom je, že nie je núdza o napätie. Nevýhody: detekuje akýkoľvek kov (nielen kabeláž) a je tiež štrukturálne zložitý.

Najjednoduchšie schémy domácich zariadení

Existuje niekoľko schém takýchto zariadení.

So zvukovou indikáciou

Môžete si vyrobiť jednoduchý detektor skrytých vedení vlastnými rukami založený na rezistore R1. Tento odpor chráni obvod pred indukovaným napätím. Navyše, aj keď ho nainštalujete, s najväčšou pravdepodobnosťou to neovplyvní prevádzku zariadenia.


Obvod detektora skrytého vedenia so zvukovou indikáciou

Ako anténa sa používa medený vodič s dĺžkou 5 až 15 centimetrov. Keď sa zistí zapojenie, zaznie špecifické praskanie. Piezoelektrický prvok je zapojený podľa princípu mostíkového obvodu, ktorý umožňuje ovládať úroveň hlasitosti.

Zvuková indikácia v kombinácii so svetlom

Tento obvod je tiež jednoduchý - potrebujete iba jeden čip.


Vyhľadávací obvod skrytého vedenia na mikroobvode

Vlastnosti obvodu: hodnota odporu R1 musí byť rovná alebo väčšia ako 50 MΩ. LED sa používa bez obmedzenia odporu, pretože mikroobvod vykonáva túto úlohu sám.

Na tranzistore s efektom poľa (prvý obvod)

Tranzistory tejto skupiny sú mimoriadne citlivé na elektrické pole. Táto funkcia je použitá na obrázku nižšie.


Vyhľadávací obvod zapojenia tranzistora s efektom poľa

Z obrázku môžete pochopiť, že zariadenie je veľmi jednoduché, môžete si ho vyrobiť sami bez použitia špeciálnych nástrojov. Indikátor napájacieho napätia je od 3 do 5 V. Prúd je taký malý, že detektor je schopný fungovať 5-6 hodín bez vypnutia. Cievka antény je upevnená drôtom 0,3-0,5 mm na jadre, ktoré má zase priemer 3 mm. Počet závitov závisí od samotného drôtu: 20 závitov pre drôt s priemerom 0,3 mm a 50 závitov pre drôt s priemerom 0,5 mm. Anténa môže fungovať s rámom aj bez neho.

Na tranzistore s efektom poľa (druhý obvod)

Ďalšou možnosťou, ako si vyrobiť svojpomocne detektor skrytých káblov na tranzistore s efektom poľa, je použiť čip KP103. Tento terénny pracovník sa vyznačuje vysokou citlivosťou. Ak je jeho brána v tesnej blízkosti vedenia, odpor sa zníži, čo vedie k otvoreniu ďalších tranzistorov. Potom začne LED svietiť.

Poznámka! Polevik KP103 je možné použiť s akýmkoľvek písmenom, rovnako ako svetelnú diódu AL307. Faktom je, že bipolárne tranzistory s takouto vodivosťou majú nízky výkon a koeficient prenosu musí byť významný. Preto sa namiesto KT203 odporúča zvoliť KT361.

Zariadenie je malých rozmerov - montáž je možné vykonať aj v puzdre z popisovača. Anténa sa vytiahne cez otvor v značkovači. Dĺžka antény je od 5 do 10 centimetrov. Ak však vedenie nie je príliš hlboko v stene (nie hlbšie ako 10 centimetrov), vystačíte si s dĺžkou nohy tranzistora s efektom poľa.


Obvod detektora skrytého zapojenia na tranzistore KP103

Tranzistor KP103 je inštalovaný horizontálne a hradlo musí byť ohnuté tak, aby bolo umiestnené priamo nad krytom tranzistora.

detektor kovov


Schematický diagram detektora kovov

Obvod detektora kovov vyzerá takto:

  • frekvenčný generátor (100 kHz) - VT1;
  • detektor - VT2;
  • indikácia - VT3, VT4.

Cievky generátora sú navinuté na feritovom jadre. Priemer tyče - 8 milimetrov. Počet závitov na prvej cievke je 120, na druhej cievke - 45. Drôt je vybraný PEVTL 0,35.

Nastavenie detektora kovov sa musí vykonávať mimo kovových výrobkov. Ladenie je vykonávané trimrom R3 a R5 tak, že generácia prakticky zaniká (nerovnomerné žiarenie diódy a nízky jas). Ďalej sa R3 naladí, aby sa zoslabil žiarič.

Ďalším krokom je nastavenie citlivosti. To sa deje s kusom kovu (môžete použiť mincu) a párom odporov. Okrem toho sa odporúča periodicky opakovať nastavenie citlivosti. Na optimalizáciu a uľahčenie procesu je možné do tela detektora kovov zabudovať regulátory.

Naladené zariadenie sa zapne, keď je anténa blízko kovu - začne blikať svetelná dióda.

Indikátor zapojenia bez batérií

Tento detektor využíva ako zdroj energie priamo sieť. Takáto schéma je možná pomocou vysokokapacitného kondenzátora (označeného v diagrame ako C1). Kondenzátor sa nabíja zo siete. V nabitom stave kondenzátor prenáša napätie 6-10 V. Zároveň od napätia závisí iba jas svetelnej diódy, ale tento indikátor neovplyvňuje citlivosť zariadenia.


Schematický diagram skrytého vyhľadávača drôtov bez batérií


Detektor zapojenia na mikrokontroléri

Vyššie uvedený diagram zobrazuje skrytý detektor drôtu postavený na mikrokontroléri PIC12F629. Prevádzka zariadenia je založená na citlivosti na magnetické pole. Toto pole je tvorené prúdom pretekajúcim vodičom umiestneným v stene.

V obvode môžete použiť LED lampu alebo piezožiarič. Keď je detekované magnetické pole, rozsvieti sa kontrolka alebo začne praskať piezoelektrický žiarič, v závislosti od preferovaného typu indikácie.

Výhodou zariadenia je schopnosť reagovať len na frekvenciu 50 Hz, čo je frekvencia striedavého prúdu. Falošné odpovede vyhľadávača sú teda vylúčené, pretože zariadenie nebude reagovať na iné frekvencie.

Indikátor s dvoma prvkami


Schematický diagram dvojprvkového detektora

V tomto prípade potrebujete mikroobvod a svetelnú diódu. Ako mikroobvod si môžete vybrať DD1 a odporúča sa použiť LED HL1. Úlohou je spojiť vodiče tak, aby vznikli tri meniče v obvode. V dôsledku toho zariadenie zosilní prúdy, ktoré sú do zariadenia privádzané zo striedavého poľa v elektroinštalácii umiestnenej v stene. Keď sú detekované vodiče, dióda začne svietiť. Pri vzdialení sa od steny alebo pretrhnutí reťaze svietidlo zhasne.

Existujú dve verzie schémy:

  1. Spojenie záverov: tretí s ôsmym, druhý s desiatym, štvrtý so siedmym a deviatym, prvý s piatym, jedenásty so štrnástym.
  2. Spojenie záverov: tretí s ôsmym, desiaty s trinástym, prvý s piatym a dvanástym, druhý s jedenástym a štrnástym, štvrtý so siedmym a deviatym.

Priemyselné obvody profesionálnych detektorov

Môžete si zostaviť doma a zariadenie na profesionálnej úrovni. Takéto zariadenie má však pomerne zložitú schému a jeho výroba bude vyžadovať veľa úsilia. Nižšie sú uvedené dve schémy, z ktorých si môžete vybrať: prvá sa týka priemyselného zariadenia, druhá - domáceho zariadenia "Woodpecker".


Schéma priemyselného skrytého elektroinštalačného signalizačného zariadenia
Schéma domáceho determinantu elektroinštalácie "Drateľ"

Je možné vyrobiť aj zariadenie typu YADITE 8848. Dva varianty takéhoto zariadenia sú zobrazené nižšie.


Schematický diagram detektora na TC4069UBP
Schéma vyhľadávača zapojenia na 74HC14AP

Kontrola domácich hľadačov elektroinštalácie

Pred použitím domáceho zariadenia sa odporúča otestovať jeho výkon. Kontrola ukáže správnu montáž.

Test sa vykonáva takto:

  1. Nájdeme lokalitu, v ktorej je určite skryté vedenie. Napríklad je zaručené, že môžeme hovoriť o prítomnosti drôtov v stene smerujúcich k vypínačom a zásuvkám.
  2. Skontrolujeme vybranú oblasť. Za týmto účelom privedieme zariadenie k stene a pozorujeme indikáciu.
  3. Ak je signál prijímaný iba na káblovom priechode, zariadenie funguje správne a je možné ho používať.
  4. Ak sa signál objaví a potom zmizne v rôznych smeroch, zariadenie je chybné.

Poradte! Pred začatím testu musí byť elektroinštalácia maximálne zaťažená. Na zabezpečenie takejto záťaže pripájame do siete čo najviac elektrospotrebičov. V dôsledku toho dochádza k zosilneniu magnetického a elektrického poľa, na ktoré zariadenia reagujú.

Nie je teda potrebné kupovať detektor elektroinštalácie v obchode. Toto zariadenie je možné vyrobiť doma, ak budete postupovať podľa vyššie uvedených schém.

Keď plánujete zavesiť obraz alebo nástenné hodiny, ako si vyberiete správne miesto na zavesenie? Pravdepodobne premýšľate o tom, ako obraz zapadne do interiéru miestnosti, na ktorú stenu je lepšie umiestniť a ako. Myslíte si však, že nie všade sa dá zatĺcť klinec do steny a vyvŕtať dieru pre hmoždinku? Nejde o to, z akého materiálu máte steny, keďže je tu podstatnejšia okolnosť – ide o elektrické rozvody. Aby ste nepoškodili drôty zamurované v stene, musíte vedieť, kde sú položené.

Existuje niekoľko spôsobov, ako zistiť, kde približne vedie elektrický kábel: mali by ste sa pozrieť do technickej dokumentácie bytu a pozrieť sa na schému zapojenia elektrickej siete, ak tam nie je žiadna, potom venujte pozornosť umiestneniu spojovacích boxov z nich idú drôty do zásuviek a spínačov. Rozumní elektrikári spravidla kladú kábel v pravom uhle.

Je dobré, keď ste vymenili staré elektrické vedenie a viete o jeho umiestnení, ale čo ak bol predchádzajúci majiteľ domu horský elektrikár a nedodržiaval základné pravidlá pre elektroinštaláciu? Existujú prípady, keď sa s cieľom ušetriť peniaze vedú drôty po najkratšej ceste: z krabičiek diagonálne a horizontálne - v tomto prípade nie je možné upustiť od špeciálnych nástrojov na ich detekciu.

V obchodoch a na rádiových trhoch predávajú špeciálne zariadenia s názvom "Flushed Wiring Detector". Sú lacné (nízka trieda) a drahé (vysoká trieda). Zariadenie nízkej triedy určuje zdroj elektromagnetického žiarenia - to sú živé vodiče a elektrické spotrebiče. Špičkové detektory sú presnejšie a funkčnejšie: ich práca je zameraná na priamu detekciu vodičov, dokonca aj tých, ktoré sú bez napätia.

Na domáce použitie nám postačí jednoduchý detektor, ktorý si môžete vyrobiť sami. Ako viete, jednoduchý obvod, ktorý sme zostavili, sa týka rozpočtových zariadení - preto nebudeme úspešní v špičkovom zariadení. Ale domáce vám pomôžu, aby ste sa nedostali do problémov pri stavebných prácach a vo chvíli, keď sa rozhodnete vyzdobiť si izbu krásnym obrazom alebo nástennými hodinami. Na to, aby sme mohli rýchlo zostaviť skrytý elektroinštalačný detektor, potrebujeme tri nedefektné rádiové komponenty, ktoré ľahko nájdeme.

Hlavným prvkom je sovietsky mikroobvod K561LA7 (na ňom je namontovaný samotný detektor). Mikroobvod je citlivý na elektromagnetické a statické polia vychádzajúce z vodičov elektrickej energie a elektronických zariadení. Mikroobvod je chránený pred zvýšeným elektrostatickým poľom odporom, ktorý je medzičlánkom medzi anténou a integrovaným obvodom. Citlivosť detektora určuje dĺžku antény. Ako anténu môžete použiť jednožilový medený drôt s dĺžkou 5 až 15 centimetrov. Pre stabilnú prevádzku a nie na úkor citlivosti som zvolil dĺžku rovných 8 centimetrov. Existuje jedno upozornenie: ak dĺžka antény prekročí prah 10 centimetrov, existuje riziko, že mikroobvod prejde do režimu samobudenia. V tomto prípade nemusí detektor fungovať správne. Taktiež, keď je elektrický kábel zakopaný hlboko v omietke, detektor nemusí vydať jediný zvuk.

Ak domáci detektor nefunguje správne, oplatí sa experimentovať s dlhou medenou anténou. Môže byť menšia alebo väčšia ako odporúčaná dĺžka. Keď detektor prestane reagovať na čokoľvek okrem elektrického kábla, tak ste našli správnu dĺžku (ak ste nezvolili správnu dĺžku, tak detektor môže reagovať na jednoduchý dotyk osoby alebo akéhokoľvek predmetu).


Zistili sme nuansy, teraz sa obraciame na tretí prvok obvodu - toto je piezoelektrický prvok. Piezoelektrický žiarič (piezoelektrický prvok) je potrebný na vnímanie uchom na zachytenie elektromagnetického poľa, keď sa tak stane, žiarič vyžaruje prasklinu. Piezoelektrický prvok alebo jednoducho „výškový reproduktor“ možno získať z nefunkčného Tetrisu, Tamagotchi alebo hodiniek. Výškový reproduktor môžete vymeniť aj za miliampérmetr zo starého magnetofónu. Miliampérmeter pri odchýlke šípky ukáže úroveň vyžarovaného poľa. Ak sa rozhodnete použiť piezoelement a miliampérmeter, potom bude vydávaný praskavý zvuk o niečo tichší.

Obvod je napájaný napätím 9 voltov, takže potrebujeme batériu Krona. Zostavenie obvodu môže byť vykonané na doske plošných spojov alebo povrchovou montážou. Uprednostňuje sa závesná montáž pre jednoduchý 5-prvkový obvod. Vezmite kartón, pripevnite čip nohami nadol a pod každou nohou prepichnite ihlou otvory (14 kusov, 7 na každej strane). Po príprave miesta pre mikroobvod vložte nohy do vytvorených otvorov a ohnite ich. Integrovaný obvod teda bezpečne upevníme na kartón a uľahčíme prácu pri spájkovaní vodičov.



Aby sa čip neprehrial, mali by ste použiť spájkovačku s nízkym výkonom. Na spájkovanie rádiových komponentov sa zvyčajne používa 25-wattová spájkovačka. Začnime s montážou detektora podľa schémy uvedenej v článku. Ak ste dodržali všetky vyššie uvedené odporúčania, obvod by mal fungovať okamžite bez akýchkoľvek úprav. Teraz nájdeme vhodné puzdro a vložíme do neho obvod. Vytvorte otvory pre výškový reproduktor a prilepte piezožiarič na zadnú stranu. Aby detektor nepracoval neustále, prispájkujte prepínač do prerušenia elektrického obvodu. Opätovné nabitie detektora zapnutím a vypnutím prepínača vám pomôže dostať mikroobvod z režimu samobudenia.


Podľa tradície chcem článok ukončiť videoreportážou o vykonanej práci. Video testovalo fungovanie podomácky vyrobeného a továrenského skrytého detektora elektroinštalácie. Ako sa ukázalo, vyrobený detektor presnejšie ukázal polohu elektrického kábla ako lacno zakúpený detektor.

Po zostavení detektora na vyhľadávanie skrytých káblov by ste sa nemali báť poškodenia elektrickej siete vášho domova, pretože vždy nájdete elektrický kábel. Veľa šťastia pri zvládaní jednoduchých obvodov v rádiovej elektronike. Ak máte nejaké otázky, kontaktujte ma v komentároch - prídeme na to!

O autorovi:

Zdravím vás, milí čitatelia! Volám sa Max. Som presvedčený, že takmer všetko sa dá urobiť doma vlastnými rukami, som si istý, že to zvládne každý! Vo voľnom čase rada vyrábam a tvorím niečo nové pre seba a svojich blízkych. To a ešte oveľa viac sa dozviete v mojich článkoch!