Датчик скрытой проводки своими руками: Детектор скрытой проводки своими руками — самые простые схемы

Содержание

Простой детектор скрытой проводки за 15 минут


Бывает сильная и срочная надобность просверлить в стене отверстие под дюбель. Как при этом не попасть в проходящую проводку? По идее нужно бежать в магазин и покупать дорогой инструмент для определения скрытой проводки. Это хорошо, если он будет в наличии, а если нет? К примеру, в провинциальном поселке его днем с огнем не сыщешь.
К счастью, такой девайс просто сделать самому обладая даже начальными азами электроники.

Понадобится


  • Транзистор n-p-n структуры. Подойдет практически любой. В примере используется C945.

    На старых платах таких полно.

  • Резистор на 1 кОм.

  • Светодиод.
  • Колодка для подключения.

  • Батарейка 9 В, типа «Крона».
  • Медная проволока 0,5-0,8, мм

Простой детектор скрытой проводки своими руками


Первым делом изготовим поисковую антенны. Отрезаем кусок проволоки длиной примерно 30 см.

Наматываем его на каркас 3-5 мм в диаметре. Шпажка подойдет.

Вынимаем шпажку и немного растягиваем катушку. Получилась антенна.

Схема детектора скрытой проводки:


Цоколевка транзистора такова:

Собираем все по схеме. Сначала припаиваем транзисторы друг к другу.

Эта конструкция из 5 деталей тем и хороша, что для нее не нужна плата — все собирается навесным монтажом.
Припаиваем светодиод.

Затем резистор.

Подключаем все это дело к колодке.

И в завершении припаиваем антенну.

В итоге готовый работоспособный образец.

Чтобы его включить, необходимо надеть колодку на батарейку.

Подносим к проводу:

Светодиод загорается.
Испытания в реальных условиях:

При приближении к токоведущей проводке, светодиод отчетливо загорается.

Такой прибор не требует какой-либо настройки и при исправных деталях начинает работать сразу.
Теперь можно без труда определить опасные для жизни места, где ни в коем случае нельзя сверлить.

Смотрите видео


Детектор скрытой проводки своими руками

В этой статье будет рассмотрена схема довольно простого детектора скрытой проводки. Сделать его своими руками не составит труда, так как все детали доступны и схема не сложная, так же есть файл с печатной платой. Данный детектор поможет вам определить место прохождения электрической проводки, которая скрыта в стене, тем самым исключит возможность её повреждения при проведении определённых работ. 

Схема детектора:

Чувствительным элементом схемы является полевой транзистор КП103, к затвору которого подключается антенна. Можно применять транзистор в любом корпусе и с любым буквенным индексом. Прибор реагирует на провода под напряжением 220 В 50 Гц независимо от того, течёт по ним ток, или нет.

Также в схеме используется микросхема К561ЛА7, которая представляет собой 4 логических элемента 2И-НЕ. Её можно заменить импортным аналогом, микросхемой CD4011. Светодиод на схеме загорается тогда, когда антенна оказывается в непосредственной близости от провода под напряжением.

В качестве антенны можно использовать отрезок обычного тонкого провода, длиной 5-10 см. Чем больше его длина, тем больше чувствительность прибора. Схема потребляет примерно 10-15 мА, питается напряжением 9 вольт. Для питания подойдёт обычная батарейка Крона. При необходимости, к 10 выводу микросхемы можно подключить любой пьезокерамический излучатель, например, ЗП-3, тогда при обнаружении провода будет раздаваться звук.

Сборка детектора

Схема собирается на миниатюрной печатной плате размерами 40 х 30 мм, сделать которую можно методом ЛУТ. Печатная плата полностью готова к печати, отзеркаливать её не нужно. После травления желательно залудить дорожки, это упростит пайку деталей, и медь не будет окисляться.

После того как печатная плата готова, можно приступить к распайки деталей. Следует быть осторожным, обращаясь с микросхемой – она чувствительна к статическому электричеству и её легко можно повредить. Поэтому на плату припаиваем панельку под микросхему и помещаем в неё микросхему только после завершения сборки.

Также нужно быть внимательным при припаивании транзистора – если он в пластиковом корпусе, то на плату припаиваются только две ножки – сток и исток, и антенна припаивается непосредственно к затвору. Если корпус металлический, все три ножки припаиваются на плату вместе с антенной.

Важно не перепутать цоколёвку, иначе прибор не заработает. Провода питания, для удобства, можно сразу припаять к коннектору для Кроны, как я и сделал. После завершения пайки обязательно нужно смыть остатки флюса с платы, иначе может пострадать чувствительность. Желательно также проверить правильность монтажа и соседние дорожки на замыкание.

Испытания детектора

После завершения сборки можно приступать к испытаниям. Берём крону и подключаем её к плате, поставив в разрыв одного из проводов амперметр. Потребление схемы должно составлять 10-15 мА. Если ток норме, можно поднести антенну детектора к любому сетевому проводу и наблюдать, как будет загораться светодиод и пищать пьезоизлучатель, если он установлен.

Дальность обнаружения проводки составляет примерно 3-5 см, в зависимости от длины антенны. При этом не следует прикасаться к антенне, от этого заметно падает чувствительность. Прибор не требует никакой настройки и начинает работать сразу после подачи питания. Помимо сетевых проводов, он реагирует также на кабель витую пару. Удачной сборки.

Смотрите видео работы прибора

На видео наглядно видно, как работает такой детектор. С его помощью удалось достаточно точно определить, где проходят провода от выключателя.

 

Печатная плата детектора:

Скачать печатную плату

Купить детали можно на Алиэкспресс:

 

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:

  1. уменьшить напряжение питания батареи;
  2. соединить базу с эмиттером второго транзистора (который со светодиодом в эмиттере) с помощью экспериментально выбранного резистора (десятки, сотни кило или мега Ом).
  3. 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.

Детектор скрытой проводки своими руками

Большинство тех, кто осуществлял монтаж электропроводки, занимался прокладкой проводов в стенах помещений, сталкивался с тем, что находил провода, которые не заметны невооруженным глазом. Может сложиться простая ситуация, когда во время сверления стены дрель попадает на провод. Все начинает искриться, отдельные элементы перестают работать.

Найти выход из таких ситуаций может простой детектор скрытой проводки.

Среди существенного разнообразия схем детекторов на страницах интернета, можно заметить достаточно простое устройство, которое довольно надежно зарекомендовало себя в практической деятельности. Детектор проводки, играющий роль искателя скрытой проводки,сделан на основе логической микросхемы К561ЛА7, которая является аналогом К561ТЛ1, и снабжен индикацией звука.

 


Схема детектора скрытой проводки

Резистор R1 необходим для того, чтобы защищать микросхему К561ЛА7 от действия высокого напряжения статического электричества, но как показала практика, его можно и не использовать. Антенной детектора служит часть простого медного провода с произвольной толщиной. В основном, нужно, чтобы он не стал прогибаться под собственной массой, то есть имел достаточно большую жесткость.

Чувствительность устройства определяет длина антенны детектора. Высокая чувствительность достигается путем применения антенны длинной от пяти до десяти сантиметров.

По мере приближения антенны к электрической проводке детектор издает характерное трещание. Для того, чтобы уменьшить чувствительность детектора, соответственно, уменьшают длинну антенны. С помощью такого детектора скрытой проводки, еще достаточно комфортно определять положение лампы, которая перегорела в гирляндах на елке, ибо рядом с ней трещания не слышно.

Индикатором в данной конструкции, является пьезоизлучатель ЗП-3, который включен по мостовой схеме, что обеспечивает повышенный уровень громкости специфического звука при нахождении проводки.


 

Детектору не нужна никакая наладка, и при правильно осуществленной сборке и нормально работающих элементах, начинает действовать моментально. Питается прибор от батареи крона напряжением девять вольт или от нескольких миниатюрных элементов дискового типа от часов. Количество тока, который потребляет детектор скрытой проводки сделанный своими руками, достаточно несущественно. Прибор потребляет малое количество энергии благодаря чему прибор может работать длительное время. 

По материалам сайта http://kazus.ru

 

Генератор и датчик проводов по периметру DIY | Сообщество RobotShop

Приобретите собственный комплект для пайки генератора проводов по периметру и датчика здесь

Фон

Технология направления проволоки широко используется в промышленности, особенно на складах, где погрузочно-разгрузочные работы автоматизированы. Роботы следуют по проволочной петле, закопанной в земле. По этому проводу протекает переменный ток относительно низкой интенсивности и частоты от 5 до 40 кГц. Робот оснащен индуктивными датчиками, обычно основанными на контуре резервуара (с резонансной частотой, равной или близкой к частоте генерируемой волны), который измеряет интенсивность электромагнитного поля вблизи земли.Цепочка обработки (усиление, фильтры, сравнение) позволяет определить положение робота внутри провода. В наши дни периметр / ограничительный провод также используется для создания «невидимых ограждений», чтобы держать домашних животных в пределах ярдов, а газонокосилок — в пределах зон. LEGO также использует тот же принцип, чтобы направлять машины по дорогам так, чтобы посетители не видели никаких линий. Например, вот видео Robomow RS630 в действии:

Это руководство объясняет простым и интуитивно понятным способом, чтобы помочь вам понять теорию, конструкцию и реализацию для создания собственного генератора и датчика для провода периметра.Файлы (Schematics, Eagle Files, Gerbers, 3D Files и Arduino Sample Code) также доступны для загрузки. Таким образом, вы можете добавить функцию обнаружения периметра провода к вашему любимому роботу и держать его в рабочей «зоне». Как это круто!

Генератор

Теория

Схема генератора периметрального провода будет основана на знаменитом таймере NE555. NE555 или более часто называемый 555 — это интегральная схема, используемая для режима таймера или мультивибратора. Этот компонент используется до сих пор из-за его простоты использования, низкой стоимости и стабильности.В год производится один миллиард единиц. Для нашего генератора мы будем использовать NE555 в нестабильной конфигурации. Стабильная конфигурация позволяет использовать NE555 в качестве генератора. Два резистора и конденсатор позволяют изменять частоту колебаний, а также рабочий цикл. Расположение компонентов показано на схеме ниже. NE555 генерирует (грубую) прямоугольную волну, которая может проходить по всей длине провода по периметру. Ссылаясь на даташит NE555 для таймера, есть образец схемы, а также теория работы (8.3.2 А-стабильная работа). Texas Instruments — не единственный производитель микросхем NE555, поэтому, если вы выберете другую микросхему, обязательно ознакомьтесь с ее руководством. Мы действительно предлагаем этот красивый комплект для пайки таймера 555, который даст вам возможность припаять все внутренние компоненты таймера 555 в корпусе со сквозными отверстиями, чтобы вы могли подробно понять работу этой схемы.

Схема и прототип

Схема, представленная в руководстве NE555 (раздел 8.3.2 A-стабильная работа), довольно полная.Несколько дополнительных компонентов были добавлены и обсуждались ниже.

NE555 Цепь для A-стабильной работы

Формула, используемая для расчета частоты выходного прямоугольного сигнала:

f = 1,44 / ((Ra + 2 * Rb) * C) (1)

Частотный диапазон генерируемой прямоугольной волны составляет от 32 кГц до 44 кГц, что является определенной частотой, которая не должна мешать работе других близких устройств. Для этого мы выбрали Ra = 3,3 кОм, Rb = 12 кОм + 4.(-9)) ≈ 43 956 Гц

Поскольку потенциометр 4,7 кОм никогда не достигает значений 0 или 4,7, диапазон выходной частоты будет варьироваться от 33,5 до 39 кГц. Вот полная схема схемы генератора: Схема генератора

Eagle

Как вы можете видеть на схеме, было добавлено несколько дополнительных компонентов, которые будут рассмотрены ниже. Вот полная спецификация:

  • R1: 3,3 кОм
  • R2: 12 кОм
  • R3 (токоограничивающий резистор): 47 Ом (должно быть достаточно большим для рассеивания тепла, при номинальной мощности 2 Вт должно быть достаточно)
  • R4: 4.Потенциометр 7 кОм
  • C2, C4: 100 нФ
  • C3: 1,2 нФ (1000 пФ также подойдет)
  • C5: 1 мкФ
  • J1: центральный положительный цилиндрический разъем 2,5 мм (5-15 В постоянного тока)
  • J2: Винтовой зажим (два положения)
  • IC1: NE555 Прецизионный таймер
Дополнительные детали, добавленные к схеме, включают цилиндрический разъем (J1) для легкого подключения к настенному адаптеру (12 В) и винтовой зажим (12) для удобного подключения к периметральному проводу. Провод периметра: Обратите внимание, что чем длиннее провод периметра, тем сильнее ухудшается сигнал. Мы протестировали установку с помощью примерно 100 футов многожильного провода 22 калибра (прикрепленного к земле, а не заглубленного в землю). Источник питания: Настенный адаптер на 12 В очень распространен, и любой номинальный ток выше 500 мА должен работать хорошо. Вы также можете выбрать свинцово-кислотный аккумулятор на 12 В или LiPo 11,1 В, чтобы держать его в футляре, но обязательно защищайте его от атмосферных воздействий и выключайте, когда он не используется. Вот некоторые детали, которые мы предлагаем, которые могут вам понадобиться при построении схемы генератора: Вот как должна выглядеть схема генератора на макете:

Макет генератора фритзинга

Результаты

Как показано на приведенном ниже снимке экрана осциллографа с выходным сигналом схемы генератора (полученным с помощью 4-канального планшетного осциллографа Micsig 200 МГц, 1 Гвыб / с), мы можем видеть (грубую) прямоугольную волну с частотой 36.41 кГц и амплитудой 11,8 В (при использовании адаптера питания 12 В). Частоту можно немного изменить, регулируя потенциометр R4.

Генератор, выход прямоугольной формы

Макетная плата без пайки редко бывает долгосрочным решением, и ее лучше всего использовать для создания быстрого прототипа. Поэтому, убедившись, что схема генератора работает должным образом, генерируя прямоугольную волну с диапазоном частот 33,5 кГц и 40 кГц (регулируется через потенциометр R4), мы разработали печатную плату (24 мм x 34 мм) только с PTH (Plated-through Hole). ), чтобы получилась красивая небольшая плата генератора прямоугольных сигналов.Поскольку компоненты со сквозными отверстиями использовались для прототипирования с макетной платой, на печатной плате также могут использоваться компоненты со сквозными отверстиями (вместо поверхностного монтажа), что позволяет легко паять вручную. Размещение компонентов неточно, и вы, вероятно, сможете найти возможности для улучшения. Мы сделали файлы Eagle и Gerber доступными для загрузки, чтобы вы могли создать свою собственную печатную плату. Файлы можно найти в разделе «Файлы» в конце статьи. Вот несколько советов при создании собственной доски:
  • Расположите цилиндрический разъем и винтовой зажим на одной стороне платы
  • Поместите компоненты относительно близко друг к другу и минимизируйте следы / длину
  • Установочные отверстия должны быть стандартного диаметра и расположены в форме, удобной для воспроизведения, прямоугольной формы.

Генераторная плата Eagle

Плата генератора 3D Плата генератора

Монтаж проводов

Так как же установить провод? Вместо того, чтобы закапывать его, проще всего использовать колышки, чтобы удерживать его на месте. Вы можете использовать все, что хотите, чтобы проволока оставалась на месте, но лучше всего подходит пластик. Упаковка из 50 колышков, используемых для газонокосилок-роботов, обычно стоит недорого.При прокладке провода убедитесь, что оба конца совпадают в одном месте для подключения к плате генератора через винтовой зажим.

Прокладка проводов по периметру 1

Прокладка проводов по периметру 2

Прокладка проводов по периметру 3

Установка генератора

Устойчивость к атмосферным воздействиям

Поскольку система, скорее всего, будет оставлена ​​на улице для использования на открытом воздухе.Провод по периметру должен иметь атмосферостойкое покрытие, а сама схема генератора размещена в водонепроницаемом корпусе. Вы можете использовать этот прохладный корпус для защиты генератора от дождя. Не все провода одинаковы. Если вы планируете не использовать провод, обязательно приобретите правильный провод, например, этот провод периметра Robomow 300 ‘. Экранирование, не устойчивое к ультрафиолетовому излучению / воде, со временем быстро разрушается и становится хрупким.

Датчик

Теория

Теперь, когда мы построили схему генератора и убедились, что она работает должным образом, пришло время подумать о том, как обнаружить сигнал, проходящий через провод.Для этого мы приглашаем вас прочитать о LC Circuit, также называемом Tank Circuit или Tuned Circuit. Цепь LC — это электрическая цепь, основанная на параллельном соединении индуктора / катушки (L) и конденсатора (C). Эта схема используется в фильтрах, тюнерах и смесителях частот. Следовательно, он обычно используется в беспроводных широковещательных передачах как для широковещания, так и для приема. Мы не будем вдаваться в теоретические подробности, касающиеся LC-цепей, но самое важное, что нужно иметь в виду, чтобы понять схему датчика, используемую в этой статье, — это формула для расчета резонансной частоты LC-цепи, которая выглядит следующим образом:

f0 = 1 / (2 * π * √ (L * C)) (2)

Где L — значение индуктивности катушки в H (Генри), а C — значение емкости конденсатора в F (Фарадах).

Чтобы датчик обнаруживал сигнал 34–40 кГц, который проходит по проводу, используемая нами цепь резервуара должна иметь резонансную частоту в этом диапазоне. Мы выбрали L = 1 мГн и C = 22 нФ , чтобы получить резонансную частоту 33 932 Гц , рассчитанную по формуле (2).

Амплитуда сигнала, обнаруженного нашей схемой резервуара, будет относительно небольшой (максимум 80 мВ, когда мы тестировали нашу схему датчика), когда индуктор находится на расстоянии примерно 10 см от провода, поэтому ему потребуется некоторое усиление.Для этого мы использовали популярный операционный усилитель LM324 для усиления сигнала с коэффициентом усиления 100 в неинвертирующей конфигурации 2-х ступенчатого усиления, чтобы обеспечить хороший читаемый аналоговый сигнал на расстоянии более 10 см в выход датчика. В этой статье содержится полезная информация об операционных усилителях в целом. Также вы можете ознакомиться с таблицей данных LM324.

Вот типичная принципиальная схема усилителя LM324:

Операционный усилитель в неинвертирующей конфигурации

Используя уравнение для конфигурации неинвертирующего усиления, Av = 1 + R2 / R1.Установка R1 на 10 кОм и R2 на 1 МОм обеспечит усиление 100, что находится в пределах желаемой спецификации.

Для того, чтобы робот мог обнаруживать провод периметра в разной ориентации, более целесообразно установить на нем более одного датчика. Чем больше датчиков на роботе, тем лучше он обнаружит ограничительный провод.

В этом руководстве, и поскольку LM324 является четырехоперационным усилителем (это означает, что один чип LM324 имеет 4 отдельных усилителя), мы будем использовать два датчика обнаружения на плате.Это означает использование двух контуров LC, каждая из которых будет иметь 2 ступени усиления. Следовательно, требуется всего одна микросхема LM324.

Схема и прототип

Как мы уже говорили выше, схема сенсорной платы довольно проста. Он состоит из 2-х LC-цепей, одной микросхемы LM324 и пары резисторов 10 кОм и 1 МОм для установки коэффициентов усиления усилителей. Схема датчика

Eagle

Вот список компонентов, которые вы можете использовать:
  • R1, R3, R5, R7: резисторы 10 кОм
  • R2, R4, R6, R8: резисторы 1 МОм
  • C1, C2: Конденсаторы 22 нФ
  • IC: усилитель LM324N
  • JP3 / JP4: 2.54-мм 3-контактные разъемы M / M
  • Катушки индуктивности 1, 2: 1 мГн *
* Катушки индуктивности 1 мГн с номинальным током 420 мА и добротностью 40 при 252 кГц должны работать нормально. Мы добавили винтовые клеммы в качестве выводов индуктора на схему, чтобы индукторы (с выводами, припаянными к проводам) можно было разместить в удобных местах на роботе. Затем провода (индукторов) будут подключены к винтовым клеммам. Контакты Out1 и Out2 могут быть напрямую подключены к аналоговым входным контактам микроконтроллера.Например, вы можете использовать плату Arduino UNO или, что лучше, контроллер BotBoarduino для более удобного подключения, поскольку он имеет аналоговые контакты, разбитые на ряд из 3 контактов (Signal, VCC, GND), и он также совместим с Arduino. Микросхема LM324 будет получать питание через 5 В микроконтроллера, поэтому аналоговый сигнал (обнаруженная волна) от платы датчика будет варьироваться от 0 В до 5 В в зависимости от расстояния между индуктором и проводом по периметру. Чем ближе индуктор к периметру провода, тем выше амплитуда выходной волны цепи датчика.Вот как должна выглядеть схема датчика на макете:

Макет датчика фрицинга

Результаты

Как мы видим на скриншотах осциллографа ниже, обнаруженная волна на выходе LC-цепи усиливается и насыщается при 5 В, когда катушка индуктивности находится на расстоянии 15 см от провода по периметру:

Выход контура бака (индуктор @ 15 см провода)

Выход цепи датчика после усиления (индуктор @ 15 см провода)

Так же, как мы сделали со схемой генератора, мы разработали красивую компактную печатную плату со сквозными компонентами для сенсорной платы с двумя цепями резервуара, усилителем и 2 аналоговыми выходами.Файлы можно найти в разделе «Файлы» в конце статьи.

Сенсорная плата Eagle

Сенсорная плата 3D

Сенсорная плата
Получение оптимального обнаружения провода периметра с помощью индукторов цепи датчика будет зависеть от того, как индукторы размещены в роботе. Если вы используете радиальный индуктор со сквозным отверстием, как мы, ось индуктора должна быть перпендикулярна периметру провода, как показано ниже:

Обнаружение проводов по периметру

Код Ардуино

Код Arduino, который вы можете использовать для генератора проводов по периметру и датчика, очень прост.Поскольку на выходе платы сенсора поступают два аналоговых сигнала от 0 В до 5 В (по одному для каждого датчика / индуктора), можно использовать пример AnalogRead Arduino. Просто подключите два выходных контакта платы датчика к двум аналоговым входным контактам и считайте соответствующий контакт, изменив пример Arduino AnalogRead. Используя последовательный монитор Arduino, вы должны увидеть, что значение RAW аналогового вывода, которое вы используете, варьируется от 0 до 1024, когда вы приближаетесь к индуктору к проводу периметра.

Аналоговое чтение Arduino

Если вы используете генератор периметра провода и датчик в роботе, вы можете установить порог (который будет соответствовать расстоянию между индуктором и проводом периметра), чтобы робот вернулся или повернулся, как только этот порог будет достигнут.Таким образом, робот продолжит движение в пределах ограниченной зоны. Опять же, как это круто!

Файлы

Файлы Eagle, Gerbers, Fritzing и 3D Step генератора и датчика периметрического провода можно загрузить по этой ссылке. Мы будем рады услышать о вашем проекте на форуме RobotShop. Кроме того, не стесняйтесь делиться своей версией генератора и датчика провода периметра в разделе комментариев. Комплект для пайки генератора проводов периметра и датчика RobotShop можно приобрести здесь

5 основных причин, по которым датчик гаражных ворот не работает

Уже почти тридцать лет закон требует, чтобы у владельцев гаражей были установлены датчики безопасности в гараже.Их два, по одному с каждой стороны от входа в гараж. Их цель — не дать двери закрываться, если под ними есть препятствие.

Таким образом, датчики снижают риск получения травм и повреждения вашего автомобиля и других предметов, обнаруженных на пути к двери. Однако, когда гаражные ворота начинают работать со сбоями, они мешают повседневному использованию гаража. Вы, наверное, задаетесь вопросом, как определить, неисправен ли датчик двери гаража, и искать лучший способ решить эту проблему. Давайте посмотрим.

1.Дверь гаража не закрывается

Первый признак того, что с вашим датчиком в гараже что-то не так, — это неисправность ворот гаража. Если дверь открывается без проблем, но закрывается с трудом, что-то не так. Другой вариант — дверь закрывается, но сразу же открывается.

В обоих случаях что-то мешает датчикам, и они реагируют так, как будто между ними есть препятствие. Вот почему дверь открывается снова, чтобы предотвратить несчастный случай, который может повредить объект или травмировать человека, находящегося под ним.

Есть несколько причин, по которым гаражные ворота не открываются и не закрываются должным образом. Во-первых, вам следует быстро проверить, нет ли проблемы с датчиками. Один из самых простых способов — проверить их на нескольких картонных коробках.

Картонная коробка, тест

Возьмите несколько картонных коробок и поместите их под открытую дверь гаража, чтобы проверить, правильно ли работают датчики двери гаража. Поскольку датчики находятся на расстоянии около 6 дюймов (15 см) от земли, вам следует выбирать коробки выше.

Теперь вы можете попробовать закрыть дверь гаража. Если датчики выровнены и работают правильно, коробки должны прерывать луч света между ними, а дверь остается открытой. Другой вариант — дверь начинает закрываться, но затем открывается, прежде чем коснуться ящиков.

Однако, если датчики двери гаража неисправны, дверь не остановится, пока не дойдет до ящиков и не повредит их. Не исключено, что дверь полностью закрывается, как будто ящиков нет, и разрушает их. Кроме того, он может частично закрываться и снова открываться после удара по ящикам.В обоих случаях функция безопасности датчика не работает.

Если дверь разрушает ящики при закрытии, переключитесь на ручной режим. Поскольку невозможно предсказать, захлопнется ли дверь и как, без регистрации мелких препятствий, детей и домашних животных, вам следует закрыть дверь гаража и не использовать гараж до тех пор, пока проблема не будет решена. Так вы избежите возможных несчастных случаев.

2. Освещение датчика фото-глаза

Датчики фотоэлемента на направляющей двери находятся на высоте примерно 6 дюймов (15 см) над землей.Один датчик горит зеленым, а другой — красным светом. Зеленый свет на датчике означает, что он излучает луч света, а красный свет означает, что он его получает.

Если что-то не так с датчиками, один из этих двух индикаторов гаснет или мигает. Обычно это означает, что световой сигнал между ними прерывается, или датчики находятся на разных уровнях. В обоих случаях они не могут правильно выполнять свою функцию.

Если красный индикатор мигает, а зеленый работает без проблем, это означает, что датчики не выровнены.Было бы полезно, если бы вы перестроили их, слегка передвигая, пока не загорятся оба индикатора.

Однако вы должны проверять, есть ли у вас проблемы с датчиками, только в определенное время суток. Иногда солнце создает проблемы с датчиками. Если солнечные лучи падают под определенным углом на один из датчиков, они будут мешать лучу света и вызывать неисправность.

Простое решение — защитить датчики от солнечных лучей, положив перед ними картон.Всегда кладите картон осторожно, чтобы он не мешал сигналу между датчиками. В противном случае вы сможете заменить только одну проблему на другую.

3. Сенсорные линзы

Если вы живете на оживленной улице и дверь гаража часто открыта, пыль и грязь будут накапливаться на линзах сенсора ежедневно. Поскольку они размером с горошину, они со временем легко пачкаются и перестают посылать сигнал, необходимый для закрытия двери.

Вы можете быстро установить заблокированный сигнал, как только протрите и тщательно очистите линзу датчика.Возьмите метлу, удалите паутину вокруг ворот гаража, а затем мягкой тканью удалите скопившуюся пыль.

Повторите тест с картонными коробками, чтобы убедиться, что проблема решена. Вам нужно проверить, есть ли у датчиков непрерывный сигнал, чтобы дверь открывалась и закрывалась как раньше.

Кроме того, чрезмерная влажность может мешать работе датчика. Если вы живете в дождливой местности, вы можете ожидать, что крошечные капли воды попадут на датчик. Сначала протрите датчики сухой тканью снаружи.Затем открутите металлические держатели и проверьте, мокрые ли они изнутри.

Еще одной причиной попадания влаги в линзу датчика могут быть разбрызгиватели газонов. Если вы разместите разбрызгиватели слишком близко к гаражу, проблема может возникнуть из-за воды. Решите это, перемещая их так, чтобы ни одна капля не достигла двери гаража.

4. Источник питания датчика

Зеленая лампочка на датчике всегда показывает, что проблем нет, и с питанием все в порядке.Если оба индикатора на датчиках не горят, вы будете знать, что на датчики нет питания и они не могут реагировать.

Вы также должны проверить, не отсоединен ли кабель, чтобы дверь гаража не закрывалась. Предохранитель может перегореть из-за падения напряжения или отключения электроэнергии. Как только питание будет восстановлено, датчики снова заработают.

5. Повреждение провода датчика

Одна из самых серьезных проблем с датчиками на воротах гаража — повреждение провода. В зависимости от модели гаражных ворот датчик, который мигает оранжевым вместо обычного красного света, может указывать на такого рода проблему.

Тщательно осмотрите все провода, идущие от датчика к клемме на задней стороне открывателя. Если провода запутались, расплетите их и проверьте, не сломан ли или перекручен ли какой-либо из них.

Иногда можно заметить прорезание скобы или гвоздя через изоляцию провода. Для правильной работы двери все провода должны быть целы, и вам нужно правильно подключить их к механизму открывания гаражных ворот. Имейте в виду, что вы должны подключить белые провода к белой клемме, а черный и белый провода к серой клемме.

Если вы заметили, что провода не в том месте или сломаны, вам следует вызвать электрика для решения проблемы. Вы можете сами починить сенсорную проводку, но только если будете достаточно умелыми.

В противном случае неправильно подключенные провода могут привести к поражению электрическим током. Кроме того, могут возникнуть серьезные неисправности механизма открывания ворот гаража, что приведет к дополнительным расходам.

Когда дверь не закрывается упорно, а датчики не загораются, пора менять датчики.Тщательно очистите их, а затем еще раз проверьте проводку. Если проблема все еще существует, самым безопасным решением будет установка новых датчиков.

В среднем цена на новые датчики от 75 до 90 долларов. Однако к окончательной сумме необходимо прибавить стоимость услуги. Если вы обратитесь к профессионалу для установки новой пары датчиков, ваша общая стоимость составит около 200 долларов.

Если вы решили заменить неисправные датчики самостоятельно, вам необходимо сначала отключить питание. Затем вытащите датчики из их скоб и обрежьте провода рядом с ними, чтобы можно было подключить новые.

Осторожно подключите белые провода на датчике к проводам на белой клемме. После этого к серой клемме нужно прикрепить черный и белый провода. Не удивляйтесь, если у вашей модели серые провода. Собственно, если это так, это еще больше упростит процесс.

Вставьте оба датчика в металлический браслет и прикрутите их. Когда вы вставляете обратно открыватель гаража, убедитесь, что они правильно выровнены. Не забывайте, что один датчик должен быть зеленым, а другой — красным.

Все, что вам нужно сделать, это открыть дверь гаража и повторить тест с картонными коробками. Если вы все сделали правильно, дверь гаража остановится, прежде чем ударится по ящикам, и сразу же откроется. Это означает, что вы решили существующую проблему и гараж безопасен для использования.

Сводка

Датчики гаражных ворот выполняют функцию безопасности. Они предотвращают закрытие двери, когда под ней находится какой-либо предмет или человек. Поэтому очень важно определить, неисправен ли датчик, прежде чем причинять кому-либо вред или повреждение.Как только вы заметите, что индикаторы на датчиках работают неправильно, вы узнаете, что есть проблема, которую необходимо исправить.

Электропроводка

А теперь самое интересное! Подключить Konnected устройство довольно просто, но это может быть утомительно. Ключ к успеху — терпение и планировать заранее!

Замена существующей панели сигнализации

Если в вашем доме уже есть проводка с существующей панелью сигнализации, вам сначала нужно определить провода датчика, выходящие из ваши стены и в панель охранной сигнализации и отключите их от входов зоны.У большинства охранных панелей есть электрическая схема, и, если вам повезет, на проводах уже может быть указано, к какому датчику они идут. Если нет, сделайте себе одолжение и отметьте их перед тем, как вы начнете переподключение.

Большинство датчиков движения или датчиков разбития стекла имеют 4-жильный кабель: два для питания и два для сигнала. Если ваши датчики с питанием уже получают питание от существующей панели сигнализации, вам не нужно отключать провода питания . Просто отсоедините сигнальные провода от входов зон охранной панели.

Оконечные резисторы

Многие проводные панели сигнализации будут иметь оконечных резисторов , подключенных через обжимные соединители к одному концу пары каждой провода датчика или зоны. Удалите эти резисторы и обжимной разъем при отсоединении проводов от панели сигнализации, они не нужны для этого проекта!

Датчики соединены вместе в зонах

Многие системы охранной сигнализации имеют два или более датчика, соединенных вместе, чтобы создать зон . Зона — это просто группа датчики.Если какой-либо из датчиков в зоне открыт, зона будет считаться открытой. Это обычно используется, например, чтобы сгруппировать несколько окон в одной комнате, когда вам не обязательно знать, какие именно конкретные окно открыто, просто любое окно открыто.

Вам решать, хотите ли вы, чтобы датчики были подключены к зонам, или разделить их для мониторинга каждого датчика. индивидуально. Количество датчиков / зон, которые вы можете контролировать, ограничено количеством входных контактов на устройстве Konnected.Каждое устройство может поддерживать до 6 датчиков или зон. Вы всегда можете добавить больше устройств Konnected для виртуальной поддержки неограниченное количество датчиков.

Установка без существующей панели сигнализации

Если в вашем доме «предварительно проложена проводка» с датчиками, но не установлена ​​панель сигнализации, или вы строите / ремонтируете дом и разводка с датчиками, тогда это должно быть просто! Вам не нужна существующая панель сигнализации для использования Konnected Security. Вы будете подключать датчики напрямую к устройству Konnected.Для питания устройства используйте адаптер питания постоянного тока 12 В.

Подробное описание подключения

  1. Подключение перемычек к внутренней проводке
  2. Электропроводка дверных и оконных датчиков
  3. Подключение датчиков движения
  4. Подключение сирены, стробоскопа или сигнализации
  5. Электромонтаж детекторов дыма и CO
  6. Новинка: Электромонтаж извещателей разбития стекла
  7. Новый: Дверной звонок
  8. Мощность
Следующий шаг: Подключение перемычек к внутренней проводке Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

Как работает Ting — простое решение для пожарной безопасности своими руками

Электрическая дуга от вышедшего из строя радонового насоса на чердаке

«Мы испытали несколько« нестабильных »вещей в нашем доме, который был построен в 2013 году. Мне предложили возможность получить Ting, поэтому я вскочил на борт, чтобы он контролировал электрическую сеть моего дома для спокойствия — и слава богу Я сделал. Мы установили устройство Ting у себя дома в июне. После пары месяцев без проблем Тинг обнаружил явную и настоящую опасность возгорания внутри радонового насоса на моем чердаке.Тинг даже оплатил его замену; технический специалист Ting работал с нашим электриком, чтобы решить проблему. Без Тинга это, вероятно, привело бы к катастрофическому пожару и потере нашего дома — или даже к худшему. Спасибо, Тинг! Мы очень верим в это устройство! »

Электрическое дуговое и тепловое повреждение стены в розетке

«Мы очень благодарны за то, что приобрели сервис Ting. Это принесло нам много раз и защитило нашу семью и дом от ужасного пожара.Это потрясающая технология. Мы рекомендуем Ting всем, кто хочет душевного спокойствия, зная, что Ting следит за электрической системой их дома ».

Проблемы с качеством электроэнергии в доме — подотчетность энергокомпании

«Я хотел отправить записку о моем опыте работы с Тингом, так как я действительно смог использовать это, чтобы помочь с электричеством в нашем доме!

Мы сделали некоторые ремонтные работы в нашем доме, в том числе установили новое электричество и отремонтировали текущую проводку по всему дому.Поскольку это был ремонт в старом доме, это означало, что электрическая коробка была заполнена настолько, насколько это было возможно.

У нас было несколько ситуаций, когда отключалось электричество или мигали свет / приборы, и мы не понимали, что это значит. Мы позвонили в нашу электротехническую компанию, и они вышли, но не смогли точно указать ни коробку, ни проводку. Они подумали, что это может быть коробка, но не были уверены. Как только мы получили Тинга, снова случились ситуации, когда мощность мерцала, но Тинг смог обнаружить «потемнения».«Теперь, когда у нас были данные и доказательства, мы смогли заменить нашу электрическую коробку (в любом случае это часть нашего первоначального плана) и посмотреть данные Ting постфактум. Даже после установки новой коробки у нас все еще было несколько случаев этих потемнений. Работая с электриком, который помог нам установить коробку, мы решили обратиться в электрическую компанию.

Они вышли, и благодаря Тингу мы смогли сузить круг вопросов до оборудования на опорах и изношенной проводки, ведущей к нашему дому, объясняя полученные данные и предупреждения, «говоря на их языке».«Мы все еще работаем с ними, но они постепенно начали заменять предметы, ведущие к нашему дому, чтобы посмотреть, помогут ли они, но они подтвердили, что у нас было много устаревшего оборудования, ведущего к нашему дому, и счетчика, который нужно было заменить. Тинг помог завязать этот разговор, и здорово иметь возможность разбираться в данных, записанных Тингом, и быстро получать и понимать электричество в вашем доме.

Хотя потемнения не обязательно могут быть огромной опасностью, как некоторые другие предупреждения, предлагаемые Ting, со временем они могут стать серьезными.Даже если кто-то мало знает об электричестве, Ting позволяет легко понять, «почему и как», на основе предоставленных данных, и я думаю, что это огромное преимущество, поскольку застрахованные могут проверять и обновлять вещи без необходимости платить. копейки, как в моем случае «.

Длительное отключение электроэнергии, качество электроэнергии резервного генератора и уведомления

«В минувшие выходные в нашем районе дул сильный ветер, что привело к повсеместным отключениям электроэнергии. Моя установка Ting отлично работала, пока мы были «на генераторе» с утра субботы до вечера воскресенья.Как только мы включили маршрутизатор … интересно, как выключатель для маршрутизатора стал приоритетом при расчете, какие выключатели включать при временном включении, наряду с скважинным насосом, морозильной камерой и т. Д.

В любом случае, у устройства Ting было побочное преимущество… Я впервые смог контролировать напряжение и «качество» энергии, поступающей от генератора! Очень интересно отслеживать, когда в доме включались и выключались разные системы.

Уведомления на телефоне были безупречными, каждый раз, когда я выключаю генератор для дозаправки и т. Д., Меня уведомили… затем в понедельник и вторник было несколько перерывов на 10-20 минут, о которых я бы не узнал…

В моем офисе тоже не было электричества, я думаю, мне нужен блок Тинга здесь, внизу! Вы меня балуете!»

Лучший поисковик для обнаружения проводов и труб за поверхностью стены

Вы поклонник проектов дома своими руками ? Если это так, вы можете рассмотреть возможность инвестирования в поисковик гвоздика . Наличие гвоздика позволит вам узнать, что находится на другой стороне, особенно если вы пытаетесь забить или ввинтить какие-то предметы в стены или даже потолки.В то время как некоторые поисковые системы подходят для базового обнаружения, другие поставляются с более продвинутыми сканерами.

Если вы новичок в покупке прибора для поиска гвоздей, мы готовы помочь! Ниже мы представим подробные обзоры семи из найденных нами лучших гвоздодеров . Однако перед этим мы немного поговорим о том, что такое прибор для поиска гвоздей, и о некоторых вещах, на которые следует обратить внимание при его покупке.

Что такое система поиска стад?

Как следует из названия, устройство для поиска стоек относится к устройству, способному обнаруживать стойки, расположенные за поверхностью стены.Это полезное устройство, которое сэкономит время, деньги и силы на ваших проектах. Купите более совершенный сканер, и он даже сможет обнаруживать проводку под напряжением, а также цветные металлы, такие как медные трубы.

С помощью искателя шпилек он обнаруживает шпильки либо магнитным, либо электронным способом. В устройстве для поиска магнитных шпилек внутри устройства есть мощные магниты, которые помогут определить местонахождение шурупов или гвоздей в шпильке. С другой стороны, электронные средства поиска шпильки имеют датчики, которые изменяются, когда датчик обнаруживает шпильку.Чтение обычно отображается на ЖК-экране для вашего удобства.

Как использовать поисковик и как найти шпильку в стене

Хотя точный способ использования прибора для поиска шпилек будет зависеть от конкретного устройства, общие шаги следующие:

  1. Включите устройство и выберите желаемый режим сканирования
  2. Положите устройство на стену и удерживайте кнопку до завершения калибровки. Вы должны услышать короткий звуковой сигнал, сообщающий, что все готово.
  3. Продолжайте удерживать кнопку и перемещайте устройство по поверхности, чтобы сканировать его.
  4. Когда искатель точки обнаруживает объект, он издает звуковой сигнал, и соответствующие данные отображаются на ЖК-экране.

Что искать?

Когда дело доходит до выбора прибора для поиска шпилек , не все устройства одинаковы, и есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание.

Во-первых, вы хотите рассмотреть материал шпильки .Если вы используете устройство дома, скорее всего, ваши гвоздики будут деревянными. Однако в коммерческих зданиях большинство стоек делают из металла и даже пластика. Некоторые устройства для поиска шипов откалиброваны только для определения одного типа, поэтому при выборе устройства необходимо учитывать материал шипа.

Далее вам нужно будет рассмотреть расположение шпилек. — это потолок, пол или стена? Некоторые средства поиска гвоздей имеют только базовые функции и не могут проникать сквозь более толстый материал.Если вы планируете часто использовать искатель шипов, вам также следует приобрести тот, который поставляется с удобной ручкой, так вы сможете без проблем удерживать его под любым углом.

Наконец, , вам нужно учитывать стоимость , и если вы предпочитаете искать устройство для поиска гвоздей с дополнительными функциями. Хотя существуют базовые модели, более дорогие устройства для поиска гвоздей могут быть полезны в более сложных проектах. Например, некоторые модели могут обнаруживать проводку под напряжением и даже предоставлять вам карту стены, которую вы исследуете.

Лучшие поисковые системы для DIY без забот

1. Датчики Франклина со встроенным пузырьковым уровнем и линейкой

Посмотреть в галерее

Когда дело доходит до поисковика, точность имеет решающее значение. Меньше всего вам хотелось бы покупать прибор для поиска гвоздей, который неточно показывает, с чем вы имеете дело по ту сторону стены. Вы не столкнетесь с этой проблемой с этим конкретным искателем шпилек, поскольку он имеет в общей сложности 13 датчиков для невероятно точных показаний.Он также оснащен технологией multi-sense, которая позволяет вам просто разместить устройство на стене и нажать кнопку.

Он также имеет большую площадь сенсорной площадки для более глубокого сканирования и даже может обнаруживать несколько шпилек одновременно. Когда вы используете устройство, светодиодные индикаторы на передней панели устройства загораются и отмечают расположение и ширину стойки, чтобы вы точно знали, где она находится, прежде чем приступить к своему проекту DIY. Он также может обнаруживать дерево и металл и является фантастическим продуктом, который получил множество отличных отзывов.

Плюсы:

  • Поставляется с 13 датчиками точности
  • Технология Multi-sense
  • Большая сенсорная площадка

Минусы:

  • Он немного крупнее, чем некоторые другие устройства для поиска гвоздей

2. Поиск стержней из циркона своими руками

Посмотреть в галерее

Если вы ищете что-то не слишком дорогое, это отличный инструмент для поиска гвоздей. Он может обнаруживать деревянные и металлические гвоздики до 1.5 дюймов глубиной и даже сообщит вам, обнаружит ли он электрическую проводку под напряжением. Для вашего удобства в этом поисковике есть режимы Studscan и DeepScan , а также есть индикатор и система наведения, которые помогут обеспечить точные результаты.

Для вашего комфорта искатель шипов также имеет эргономичную рукоятку независимо от того, под каким углом вы его держите. Покупатели, купившие этот искатель шипов, дали ему отличные отзывы и оценили его дешевизну, точность и эффективность.

Плюсы:

  • Поставляется с двумя режимами — Studscan и DeepScan
  • Обнаруживает электрическую проводку под напряжением
  • Эргономичный дизайн

Минусы:

  • Некоторые клиенты отметили, что он регулярно выдает сообщение об ошибке и звук

3. Настенный извещатель PERLESMITH Stud Finder 5 в 1

Посмотреть в галерее

Еще одна отличная модель , эта конкретная модель обладает рядом фантастических функций.Для начала, он имеет пять общих моделей обнаружения, которые включают три различных сканирования шпилек, сканирование металла и сканирование переменного тока. Он также может обнаруживать различные материалы, от дерева до металлических труб, балок, арматуры и даже проводов переменного тока под напряжением за стенами, полами и потолками.

Он также прост в использовании, поскольку показания автоматически отображаются на ЖК-дисплее, а также имеется звуковое предупреждение, помогающее повысить точность. В качестве бонуса этот искатель шпильки также легкий, прочный и может использоваться где угодно, от дома до офиса и т. Д.Его также легко калибровать, а эргономичный дизайн обеспечивает дополнительный комфорт.

Плюсы:

  • Поставляется с пятью различными режимами обнаружения
  • Обнаруживает проводку под напряжением, металлические трубы, балки и т. Д.
  • Поставляется с большим ЖК-дисплеем и звуковым предупреждением

Минусы:

  • Некоторые упоминали, что это не очень точно

4. Настенный сканер датчика Stud Finder

Посмотреть в галерее

Один из лучших инструментов для поиска шпилек, он оснащен Advanced Sensors Technology , который помогает обнаруживать металлические и деревянные шпильки вместе с проводами переменного тока.Он имеет четыре различных режима сканирования, которые помогут обнаружить ряд материалов и любые другие объекты, которые могут быть глубоко скрыты за потолками, полами и стенами.

Большой ЖК-дисплей и звук сообщат вам, когда он обнаружит расположение шпильки. Звук также станет громче, чтобы вы знали, когда вы приближаетесь к гвоздике, и направление, в котором вы должны двигаться, также будет указано на ЖК-экране. Этот искатель шпилек также имеет эргономичную рукоятку и поставляется с автоматической калибровкой для обеспечения надежности и точности.

Плюсы:

  • Имеет передовую сенсорную технологию
  • Четыре различных режима сканирования
  • Сообщит вам, когда вы приблизитесь к шпильке

Минусы:

  • Некоторые отметили, что получили несогласованные показания

5. CH Hanson Magnetic Stud Finder

Посмотреть в галерее

Если вам нужен маленький, компактный гвоздодер, который легко взять с собой , это отличный вариант.Он легко помещается в кармане, поэтому его несложно взять с собой в дорогу. Он также оснащен мощным магнитом, поэтому для его работы не потребуются батареи.

Хотя его глубина сканирования составляет всего дюйм, это отличный базовый инструмент для поиска гвоздей для тех, кто не ищет чего-то слишком сложного. Двусторонний уровень также позволяет легко наносить маркировку, а эргономичная ручка обеспечивает дополнительный комфорт. Он также способен обнаруживать все виды металлов, и люди отмечали, что он эффективен и прост в использовании.

Плюсы:

  • Маленький и компактный
  • Простота использования
  • Батареи не требуются

Минусы:

  • Не работает с более толстыми материалами

6. Настенный сканер-детектор и лазерный дальномер Meterk 2 в 1 40M

Посмотреть в галерее

Этот фантастический искатель гвоздей быстро обнаружит дерево, металл и провода переменного тока. Он имеет несколько различных режимов — точный, глубина, измерение металла, магнитный металл и кабель питания, чтобы удовлетворить ваши потребности.Он также может измерять стержни, медные трубы и кабели, спрятанные под стенами, потолками, полами и другими материалами.

Что замечательно в этом искателе, так это то, что он оснащен высокоточной лазерной технологией, обеспечивающей точность. Вы даже можете переключать измерения между дюймами, футами и метрами в соответствии с вашими потребностями, и он поставляется с 30 наборами функций хранения данных. У него даже есть функция энергосбережения, и устройство автоматически выключится, если в течение 20 секунд не будет никакой функции.

Плюсы:

  • Поставляется с множеством различных режимов
  • Состоит из высокоточной лазерной технологии для обеспечения точности
  • Имеет 30 наборов функций хранения данных

Минусы:

  • Немного сложно понять

7. BLACK + DECKER Line Laser

Посмотреть в галерее

Наконец, у нас есть датчик со шпилькой , который представляет собой «два в одном» , он имеет как лазерный уровень с автоматическим выравниванием, так и датчик шпильки.Вы можете использовать это устройство для обнаружения различных проводов от металла до дерева и переменного тока. Он также оснащен ЖК-дисплеем, который легко понять, и поставляется с двухлетней ограниченной гарантией на случай, если у вас возникнут какие-либо проблемы.

В то же время искатель шпилек также имеет технологию автоматического выравнивания, что означает, что вы можете использовать устройство для точного подвешивания и крепления предметов. Люди являются поклонниками этого инструмента и отмечают, что он прочный и служит долгие годы. Они также сказали, что у него отличный диапазон, и оценили, что устройство не издает раздражающих шумов.

Плюсы:

  • Инструмент «два в одном» — лазерный уровень с автоматическим нивелированием и датчик шпильки
  • Легко читаемый ЖК-дисплей
  • Долговечный

Минусы:

  • Некоторые отметили, что это не очень точно

Итог

Мы надеемся, что эта статья была полезной и помогла вам найти инструмент для поиска гвоздей, который соответствует вашим потребностям. Независимо от того, выберете ли вы базовый поисковик шипов или один с более продвинутыми функциями, важно, чтобы он мог определять нужный вам материал шипов.Меньше всего вам захочется купить прибор для поиска гвоздей, который обнаруживает дерево только тогда, когда он нужен вам для обнаружения металла.

Если вы не уверены, на всякий случай лучше выбрать тот, у которого больше функций. Они также обычно поставляются с ЖК-экраном, который упрощает визуализацию. Как только вы получите необходимый вам инструмент для поиска гвоздей, вы будете готовы продолжить свои домашние проекты своими руками.

Как установить утопленный датчик сигнализации в раздвижную стеклянную дверь?

Вы можете установить утопленный датчик сигнализации в раздвижную стеклянную дверь, просверлив отверстия в двери и ее раме, а затем вставив датчик и магнит в отверстия.Но это может оказаться невозможным, если в двери или ее раме невозможно просверлить отверстия. Тогда лучше всего использовать датчики для поверхностного монтажа.

Преимущество использования утопленных контактов заключается в том, что устройства невидимы снаружи. Это потому, что они скрыты внутри отверстий, просверленных в двери и ее раме. Однако, если отверстия невозможно просверлить, использовать утопленные датчики нельзя. Поскольку многие раздвижные стеклянные двери изготавливаются из материалов, затрудняющих сверление отверстий, зачастую лучше использовать датчики для поверхностного монтажа.

Если ваша раздвижная стеклянная дверь сделана из дерева, то просверлить необходимые отверстия не составит большого труда. Но виниловые и металлические двери значительно усложняют процесс. Для этих дверей вы можете нанять профессионала или просто использовать дверные и оконные контакты для поверхностного монтажа. В Alarm Grid есть ранее написанные часто задаваемые вопросы по установке дверных датчиков на раздвижные стеклянные двери, которые мы рекомендуем вам проверить.

Как утопленные, так и накладные контакты работают одинаково.Отличие в том, что утопленные контакты скрыты вне поля зрения внутри двери и ее рамы. Датчики для поверхностного монтажа устанавливаются снаружи и остаются видимыми. При этом оба типа работают одинаково, и на самом деле они очень похожи.

Дверные контакты работают с помощью датчика и магнита. Когда дверь закрывается, магнит должен находиться в непосредственной близости от датчика, возможно, даже в прямом контакте. Открытие дверцы приведет к отделению магнита от датчика.Это освободит геркон внутри датчика, чтобы активировать его. Затем датчик оповестит контрольную панель сигнализации, чтобы она знала, что дверь открыта.

Независимо от того, используете ли вы контакты для поверхностного монтажа или утопленные, вам понадобится датчик на дверной коробке или внутри нее. При этом магнит может заходить внутрь дверной коробки или внутри нее. Магнит обычно меньше датчика, поэтому его легче установить на двери или внутри нее. Кроме того, датчик более ценен и подвержен повреждениям, чем магнит.Держите датчик на неподвижной части двери и не допустите повреждений.

Доступны как утопленные проводные датчики, так и беспроводные утопленные датчики. Если вы используете проводные датчики, вам нужно будет проложить провода непосредственно к панели. Это может быть трудным для многих установщиков, выполняющих самостоятельную установку. Если вы используете беспроводные датчики, вы должны убедиться, что они взаимодействуют с частотой, совместимой с вашей системой безопасности. Кроме того, оба типа необходимо будет запрограммировать в системе.

Приведенные ниже шаги в основном касаются фактической установки встраиваемых датчиков в раздвижную стеклянную дверь.Имейте в виду, что шаги будут различаться в зависимости от того, является ли датчик проводным или беспроводным, а также от типа используемой системы сигнализации. Помните, что это сработает только в том случае, если в раздвижной стеклянной двери и ее раме можно просверлить отверстия. Чтобы установить утопленные датчики в раздвижную стеклянную дверь, выполните следующие действия:

1. Установите датчик. Откройте раздвижную стеклянную дверь. Просверлите отверстие в дверной коробке. Отверстие должно быть прямо напротив раздвижной стеклянной двери. Отверстие должно быть подходящего диаметра и длины для поддержки утопленного датчика.Пожалуйста, обратитесь к руководству для вашего встраиваемого датчика, чтобы узнать подходящие размеры. Затем вставьте датчик в отверстие. Крой должен быть красивым и плотным.

2. Установите магнит. Просверлите отверстие в раздвижной стеклянной двери. Убедитесь, что он полностью параллелен и совмещен с отверстием, которое вы просверлили в дверной раме на шаге 1. Отверстие должно быть подходящего диаметра и длины для поддержки магнита. В большинстве случаев магнит значительно короче датчика, но обычно имеет тот же диаметр.Вы должны просмотреть руководство датчика для размеров. Затем вставьте магнит в отверстие. Посадка должна быть плотной.

3. Завершите установку. Остальные шаги будут зависеть от того, является ли датчик проводным или беспроводным. Если датчик является проводным, проложите соединительный провод от датчика к панели сигнализации или соответствующему передатчику. Если датчик беспроводной, вы, скорее всего, сможете автоматически зарегистрировать его в системе. При этом вам может потребоваться поднести панель к датчику.Пройдите и выполните все необходимые шаги программирования в системе.

4. Протестируйте датчик. После установки и программирования датчика можно начинать тестирование датчика. Закройте дверь и проверьте систему. Датчик не должен быть неисправен, а зона не должна отображаться. Затем откройте дверь. Система должна отображать неисправную зону. Вы также можете протестировать датчик в различных настройках постановки на охрану, чтобы убедиться, что система реагирует так, как вы хотите. Перед этим всегда переводите вашу систему в текстовый режим.

8 отличных скрытых датчиков безопасности, которые отделят вас от конкурентов DIY

Взгляните на некоторые скрытые датчики, которые выделят ваши профессиональные предложения из постоянно растущего списка вариантов безопасности DIY.

Мы все видели рекламные ролики, показывающие, как легко каждый может купить и установить свои собственные системы беспроводной безопасности. Общественность быстро и эмоционально убеждается, что эти типы систем могут заменить технологии и навыки, которые десятилетиями развились в профессиональном сообществе систем сигнализации.

Да, напомню всем, внедрение электронной безопасности — это профессия, а не хобби. Мы должны сделать больше для того, чтобы научить наивную общественность осознать этот факт.

Это мой маленький намек для профессиональных ассоциаций, представляющих индустрию безопасности. Так при чем здесь скрытая безопасность? Как профессионалы, мы должны обладать навыками и продуктами в наших торговых пакетах, которые отличают нашу работу от этих простых беспроводных систем сигнализации.

Базовый след беспроводных самодельных систем охранной сигнализации может сказать грабителям: «Вот я, подойди и забери меня.«Я предупредил, что такие системы могут быть легко взломаны, но это доходило до того момента, когда я недавно заметил общедоступную онлайн-информацию для создания устройства слежения, которое может собирать код беспроводного доступа некоторых популярных систем сигнализации — и для стоимость оборудования менее 250 долларов.

Я также заметил, что некоторые специалисты по безопасности обсуждали, что их беспроводные клиенты и соседи имели неизвестные радиочастотные помехи, которые периодически влияли на работу системы охранной сигнализации.Дилеры по безопасности должны собирать эту информацию для своих торговых презентаций!

Скрытые датчики безопасности могут делать несколько вещей. Во-первых, они могут показать клиентам впечатляющие альтернативы типичным видимым дверным контактам и PIR.

Во-вторых, стратегическое внедрение одного или двух из этих скрытых датчиков может значительно разнообразить систему и создать невиданную проблему даже для сообразительных взломщиков.

Это не датчики и не методы, которые потребитель может просто приобрести в местном крупном магазине или даже в Интернете, не имея профессионального опыта.

Давайте взглянем на некоторые скрытые датчики, которые будут отличать ваши предложения от мусора, сделанного своими руками.

Просмотр 8 вариантов отличных скрытых датчиков


Наконечник инструмента

В соответствии с нашей скрытой темой я выделяю беспроводной дверной датчик Ion Security Plunger.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *