Детектор скрытой проводки
При любых работах с электричеством необходимо знать месторасположение проводки. Наверняка с этим согласятся даже непрофессиональные электрики. Если руководствоваться логикой, то каждый из вас ответит, что проводка должна пролегать в вертикальном или горизонтальном направлении. Всё бы ничего, но такого принципа при строительстве домов в советской эпохе придерживались очень редко. Поэтому если вам будет нужно просверлить стену, можно случайно наткнуться на проводку. Думаем вряд ли стоит описывать последствия такого «столкновения». А ведь сверлить стену наобум — значительный риск. Поэтому без предварительного поиска проводки лучше не начинать. Как раз для подобных целей и был изобретён полезный и интересный прибор — детектор скрытой проводки. Его можно найти в строительных магазинах не так часто, как хотелось бы. Поэтому мы предлагаем смастерить подобный искатель своими руками. Конечно, в итоге вы получите прибор более простой, однако его будет вполне достаточно для домашних и бытовых целей.
Если же вам необходимо точно знать нахождение всех проводов, даже тех, которые не находятся под напряжением, в этом случае самодельный прибор не поможет. Тогда вам понадобится более качественный и, соответственно, более дорогой индикатор скрытой проводки из магазина. Но если вам нужно вкрутить дюбель и повесить полочку или картину, то самодельного прибора обнаружения будет более чем достаточно.
Основой выступит дошедшая до нас со времён советской эпохи микросхема К 561 ЛА 7. Она достаточно чувствительна к любым колебаниям статического и электромагнитного полей, от которых её будет защищать резистор. Он будет располагаться между микросхемой и антенной.
От её длины зависит чувствительность самого прибора для обнаружения проводки. Мы предлагаем сделать антенну своими руками из медного проводка длиной не более пятнадцати сантиметров. Уже при длине в восемь сантиметров наблюдается корректная стабильная работа детектора.Обратите внимание: известны случаи, когда самодельный детектор скрытой проводки с десятисантиметровой антенной работал некорректно в результате самовозбуждения микросхемы. Однако и слишком короткая антенна не вариант, поскольку она может не прочувствовать глубоколежащие в стене провода, поэтому не подаст вам сигнал. Однако говорить о каком-то конкретном значении антенны нельзя. Вам придётся определить её самостоятельно. Как это сделать? Выберите антенну наибольшей длины и в зависимости от её «поведения» постепенно её укорачивайте. Нужно добиться того, чтобы реакция прибора определения возникала только на кабели. Когда вы этого достигнете, можно считать, что антенна имеет идеальную длину. Если же аппарат будет действовать на различные «раздражители», например, на человеческое касание, поиски идеальной длины нужно продолжить.
Следующим элементом, без которого нельзя обойтись в создании аппарата, является так называемая «пищалка». Она представляет собой деталь — пьезоэлемент — который будет издавать звуковой сигнал по мере приближения к кабелям. Достать его совершенно не проблема — старый тетрис, тамагочи, музыкальная открытка и так далее — всё это поможет вам! Как вариант — используйте магнитофонный миллиамперметр. Также допускается совмещённое использование этих двух «трещалок», однако звук при работе с аппаратом в таком случае будет слышно немного тише.
Наш детектор скрытой проводки не сможет работать без питания. В качестве такого элемента будет выступать обыкновенный аккумулятор по типу «Кроны». Лучше всего все детали собирать на плотном картоне — так их будет фиксировать гораздо легче.
Фиксация микросхемы происходит следующим образом: заранее проделайте по семь дырочек в картоне с каждой стороны. В них легко войдут ножки устройства, которые потом нужно будет загнуть. Таким же образом закрепляем интегральную микросхему.
Внимание! очень легко перегреть микросхемы, используемые в нашем приборе обнаружения проводки. Если вы решили изготовить его своими руками, то заранее побеспокойтесь о приобретении или аренде паяльника малой мощности.
Если вы всё делали так, как мы описали, система должна сразу же заработать. Единственное, что вам останется выполнить — отрегулировать длину антенны, а также установить тумблер. Он поможет включать и перезагружать устройство в тех случаях, когда оно перейдёт на самовозбуждение. Чтобы изготовленный своими руками прибор обнаружения проводов прослужил вам как можно дольше, найдите для него подходящий корпус. Пищалку можно зафиксировать с обратной стороны, но это может быть не всегда удобно. Поэтому лучше в одной из стенок корпуса проделать мелкие отверстия, через которые звук от пьезоэлемента будет доходить до вас.
В качестве эксперимента можете одолжить у друзей купленный прибор обнаружения и сравнить его с тем, который вы изготовили своими руками.
Мы провели подобный эксперимент и выяснили, что самодельный аппарат работает более чётко, чем купленная недорогая модель.Как видите, своими руками можно выполнить очень много чего, в том числе и такой полезный прибор для настоящего хозяина. Делали ли вы нечто подобное? Обязательно поделитесь с нами в комментариях!
- Автор: Юлия
- Распечатать
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Что такое индикатор скрытой проводки и как его сделать своими руками
С помощью индикатора скрытой проводки можно избежать множества проблем, связанных с нарушением внутриквартирных и внутридомовых коммуникаций. Малогабаритный, доступный прибор неизменный спутник кабельщиков и штукатуров, электромонтеров и обывателей, решивших облагородить быт.
Содержание
- 1 Особенности
- 2 Виды промышленных детекторов скрытой электропроводки
- 3 Самодельный детектор
- 3.1 Варианты самодельных индикаторов скрытой проводки
- 4 Испытания
Особенности
Нахождение проводов внутри перекрытий или под слоем штукатурки производится на основе эффекта электромагнитного резонанса. Металлический проводник – накопитель электростатического электричества. Протекающий по нему электроток создает мощное электромагнитное поле, легко обнаруживаемое при помощи несложных устройств.
Схема детектора скрытой проводки включает:
- Антенну.
- Усилитель сигнала.
- Систему индикации.
Приборы разнятся по видам, чувствительности и исполнению.
Виды промышленных детекторов скрытой электропроводки
Выпускаемые промышленным способом устройства и самоделки подразделяются на несколько видов:
- Электростатические. Простейшие варианты, отличающиеся невысокой стоимостью. Эти приборы практически не требуют навыков в эксплуатации. Они имеют значительную дальность реагирования на металлические предметы, что отрицательно сказывается на точности обнаружения. Электростатический индикатор скрытой проводки для квартиры, находящейся в панельном, железобетонном доме, теряет свой смысл. Он хорошо откликается на проходящие внутри стены провода, но также активируется при обнаружении труб, арматуры и других предметов из металла. При повышенной влажности эффективность устройства вовсе сводится к нулю.
- Электромагнитные. Устройства, позволяющие обнаруживать проводку с достаточно высокой точностью при условии протекания по ней электрического тока и наличия в сети нагрузки не менее 1 кВт.
- Металлоискатели. Обеспечивают выявление проводки, в которой отсутствует напряжение, но попутно активируются при попадании в их поле любого металлического предмета.
- Комбинированные. Относятся к профессиональным. Сочетают в себе функции, присущие предыдущим типам индикаторов. Информируют о типе металла, из которого сделаны провода, глубине и направлении проводки, наличии напряжения в ней.
Самодельный детектор
Большой выбор детекторов промышленного производства позволяет удовлетворить потребности пользователя с любой квалификации. Если учесть, сколько стоит хороший индикатор скрытой проводки и приложить немного усилий, то можно сэкономить средства и сделать аналогичный прибор своими руками.
Варианты самодельных индикаторов скрытой проводки
Этот прибор отличается простотой схемы и доступностью деталей.
Схема самодельного детектора
В качестве основного элемента использован резистор с большим сопротивлением. Его задачей является защита схемы от высокого напряжения. Роль антенны отводится отрезку проводника (желательно медного) длиной от 5 до 15 см. Индикатором служит пьезоэлемент, который при приближении прибора к скрытой проводке начинает издавать характерное потрескивание.
При создании детекторов скрытой проводки целесообразно использовать полевые транзисторы, чутко реагирующие на изменение электромагнитного поля. Наиболее простой вариант такой схемы представлен ниже.
Индикатор на полевом транзисторе
Для монтажа подойдут любые транзисторы серий КП103, КП303. Звуковая сигнализация осуществляется при помощи телефона, имеющего сопротивление порядка 1,5– 2кОм. Индикатором служит стандартный омметр. Примечательно, что роль антенны выполняет корпус транзистора. Схема не отличается чувствительностью и позволяет найти неглубоко заложенные провода, находящиеся под напряжением.
Следующая схема имеет улучшенные параметры.
Детектор со световой сигнализацией
В качестве антенны используется медная проволока толщиной до 1 мм и длиной 8–10 см. Увеличение длины антенны повышает чувствительность прибора. Как и в предыдущем варианте, здесь отсутствует возможность регулировки чувствительности, что является существенным недостатком.
В следующем приборе эта функция присутствует.
Детектор с настраиваемой чувствительностью
В качестве динамика можно использовать любой, имеющий сопротивление в пределах 30–60 Ом. Для изготовления антенны понадобится каркас, диаметром 3 мм. Поверх которого необходимо намотать 20–50 витков медного провода сечением от 0,3 до 0,5 мм.
В следующей схеме реализован принцип металлодетектора.
Самодельный металлоискатель
Транзистор VT1 является главным элементом генератора, создающего колебания с частотой порядка 100 кГц. Второй транзистор играет роль детектора. С помощью VT3, VT4 обеспечивается индикация.
Катушки намотаны поверх сердечника из феррита диаметром 8 мм. Они делаются из провода ПЭВТЛ 0,35. Катушка L1 содержит 120 витков, а L2 – 45.
Наладка детектора осуществляется при помощи резисторов R3 и R5. При этом рядом с устройством не должно находиться металлических предметов. Изменяя сопротивление резисторов необходимо добиться практически полного угасания светодиода. Затем, поднося к антенне монету или другой металлический предмет, этими же резисторами настраивают желаемую чувствительность. Прибор сообщает о нахождении металла и проводов частым миганием светодиода.
Испытания
Перед поиском скрытых проводов самодельным устройством, необходимо его протестировать. Для этого подойдет обыкновенный удлинитель, натянутый над полом на небольшой высоте. Он должен быть включен в сеть и нагружен мощным электроприбором (не менее 1кВт).
При поднесении прибора к проводу и продвижению вдоль него, индикатор должен четко информировать об этом. Приближая и удаляя антенну устройства от проводника, определяют дальность и чувствительность.
Если же никаких сигналов нет, необходимо убедиться в правильности сборки и целостности деталей.
Данные варианты во многом уступают промышленным образцам, однако, если сделать такой индикатор скрытой проводки правильно, он вполне сойдет для бытовых нужд.
Как сделать простой детектор скрытой проводки своими руками: видео
Читайте также:
- Как выбрать надежный и недорогой электрорубанок
- Как выбрать качественный мультиметр — обзор характеристик и советы специалиста
- Как выбрать удобный инструмент для снятия изоляции с электропроводов
Схема антишпионского RF-детектора — детектор беспроводных жучков
Схема детектора жучков — это устройство, которое обнаруживает скрытые беспроводные электронные устройства, такие как беспроводные микрофоны, камеры-шпионы, устройства Wi-Fi, GPS-трекеры или любые гаджеты, излучающие вид радиочастоты (РЧ).
Предлагаемая конструкция может быть специально использована как:
- Схема детектора сигнала Wi-Fi
- Схема детектора сигнала FM-передатчика
- Цепь детектора камеры-шпиона Wi-Fi
- Цепь детектора беспроводного микрофона
Обзор
Также называемые антишпионским радиочастотным сниффером, они обычно используются для сканирования и обнаружения скрытого электронного наблюдения, которое может быть установлено для тайного мониторинга «цели» или противника и тайком узнать об их планах.
Жучки в основном используются детективами, полицией и секретными агентами для отслеживания поведения подозреваемого преступника или личного клиента.
Представленная здесь схема детектора жучков разработана исключительно мной и может использоваться для обнаружения, точного определения любого скрытого беспроводного устройства или нежелательного наблюдения, установленного в комнате.
Скрытые шпионские устройства могут быть внутри кроватей, шкафов, столов/стульев, цветочных горшков или фактически в любом другом месте, которое обычный человек меньше всего подозревает.
Выявление такой скрытой нежелательной системы наблюдения может быть невозможно без использования дорогостоящего и сложного оборудования. Однако идея схемы, представленная здесь, не только дешева в изготовлении, но и выполняет работу с максимальным совершенством.
Полную схему цепи можно увидеть ниже:
Результат видеотеста
ПРИМЕЧАНИЕ: чувствительность схемы можно отрегулировать до гораздо более высоких уровней либо увеличив значение резистора 2M2, либо добавив еще два операционных усилителя. каскады последовательно с вышеуказанной конструкцией, так как у нас уже есть два дополнительных операционных усилителя в запасе внутри ИС.
Иллюстрированная презентацияОписание схемы
Схема в основном построена на микросхеме счетверенного операционного усилителя LM324. Несмотря на то, что микросхема имеет 4 встроенных операционных усилителя, фактически для приложения обнаружения жучков используются только два операционных усилителя.
Каскады A1 и A2 идентичны, и оба они сконфигурированы как схемы инвертирующего усилителя с высоким коэффициентом усиления.
Поскольку два усилителя соединены последовательно, общий коэффициент усиления значительно увеличивается, что делает схему очень чувствительной к радиочастотным помехам.
В основном усилители работают следующим образом:
- Антенна улавливает электрические помехи, посылает их на операционный усилитель A1, который усиливает их от 10 до 100 раз в зависимости от значения резистора обратной связи R1.
- Выходной сигнал с A1 отправляется на следующий операционный усилитель A2 через C2, который блокирует постоянный ток и разрешает только выбранную частоту переменного тока.
- A2 дополнительно усиливает частоту от 10 до 100 раз в зависимости от резистора R4. C1 обеспечивает стабильность операционного усилителя и предотвращает паразитные наводки.
- R2, R3 обеспечивает работу входов операционных усилителей как дифференциальных входов для обнаружения мельчайших изменений в принимаемых электрических сигналах.
Схема настолько чувствительна, что может легко обнаруживать все типы электрических помех, даже помехи от молнии.
Я был удивлен, когда увидел, что эта схема детектора жучков легко улавливает сигналы от моего беспроводного устройства Wi-Fi с расстояния 2 фута. На самом деле, когда устройство было помещено на кровать, я обнаружил, что светодиод ненормально мигает, как будто цепь была нестабильной и неисправной. Я был очень разочарован.
Затем я поднял его и поставил на некотором расстоянии от кровати, и светодиод просто погас. Я снова попытался положить его на кровать, и светодиод снова начал мигать. Я до сих пор не мог понять причину, и подумал, что, возможно, кровать действовала как большая антенна и вызывала помехи.
Однако, в конце концов, я понял, что это происходит, потому что мое интернет-устройство Wi-Fi также было размещено на той же кровати на некотором расстоянии.
Я снял устройство WiFi с кровати, и светодиод детектора жучков снова просто отключился.
Затем я провел несколько повторных тестов и убедился, что устройство действительно обнаруживает РЧ, а светодиод не мигает из-за нестабильного или неисправного состояния.
После подтверждения я построил окончательную схему детектора ошибок и представил ее здесь для вашего удовольствия!
Список деталей- R1, R4 = 2,2 Мег
- R2, R3 = 100 K,
- R5 = 1 K
- C1, C2 = 0,1 мкФ F PPC
- A1, A2 = 1/2 LM324 op amp
Детали распиновки LM324 можно найти ниже:
Цепь радиочастотного анализатора
Принципиальную схему радиочастотного анализатора можно увидеть на следующем рисунке. Радиочастотные сигналы, поступающие от ANT1, через C5 подключаются к каскаду схемы детектора.
Наземная сеть с высоким импедансом, предназначенная для широкополосного обнаружения, поставляется R3. Подключив катушку индуктивности L1 к цепи с помощью S2, схема настраивается на FM-диапазон. Диоды D1 и D2 выполняют работу по обнаружению и демодуляции. Обнаруженный радиочастотный сигнал передается на неинвертирующий вход операционного усилителя IC1.
Операционный усилитель IC1 сконструирован как неинвертирующий усилитель с предустановленным коэффициентом усиления приблизительно 450. Схема работает с использованием полевых транзисторов (JFET) на входных участках; что повышает чувствительность из-за их высокого импеданса. Потенциометр R9 работает как регулятор шумоподавления, который настраивает параметры смещения IC1. Выходной сигнал усиленного детектора, который появляется на выводе 6 IC1, передается на J1.
Соответствующий телефон с высоким импедансом может быть подключен к J1 всякий раз, когда вы хотите услышать обнаруженный сигнал. Кроме того, R6 и C6 очищают сигнал. Очищенный сигнал затем подается на вход IC2, который представляет собой LM39.14-точечный чип дисплея.
Устройство LM3914 или LM3915 включает в себя цепь резисторов и ряд компараторов. Что касается входного напряжения, подаваемого на контакт 5, вероятно, загорятся несколько светодиодов, чтобы показать относительные уровни напряжения. В этой схеме радиочастотного сниффера 9-светодиодный дисплей настраивается путем подключения контакта 3 микросхемы IC2 с положительным напряжением питания.
Когда обнаруженный сигнал самый слабый, может загореться только светодиод №9. По мере того, как обнаруженное напряжение сигнала становится сильнее, каждый из светодиодов на гистограмме включается один за другим до тех пор, пока при самом мощном уровне радиочастотного сигнала вы не обнаружите, что все девять светодиодов горят.
Резисторы R7 и R8 используются для фиксации опорного напряжения для полномасштабного гистограммного светодиодного дисплея. Обратите внимание, что мы не использовали токоограничивающие резисторы для светодиодов; так как сами резисторы R7 и R8 выполняют функцию ограничения тока светодиода.
Список деталей
Для получения дополнительных запросов или информации используйте поле для комментариев ниже.
Радиочастотный анализатор с использованием IC 741 и показаний счетчика
Радиочастотный анализатор, обсуждаемый в следующей статье, способен обнаруживать радиочастотное излучение в широком диапазоне, примерно от 100 кГц до ОВЧ и до 450 или 500 МГц, и помогает в обнаружении и идентификации маломощных шпионских передатчиков. У большинства конструкторов комплектующие уже есть в коллекции запчастей (а если нет, то недорогих), а собрать устройство можно за один вечер.
Так почему бы не исследовать свое рабочее место или дом и развеять эти постоянные страхи?
Описание схемы
На следующем рисунке показана принципиальная схема устройства.
Схема удвоения напряжения, состоящая из диодов D1 и D2 и C1, выпрямляет сигналы RE, улавливаемые короткой телескопической антенной. Результирующий постоянный ток поступает на неинвертирующий вход операционного усилителя С1.
Конденсатор низкой емкости C1 и ВЧ-дроссель L2 работают вместе как простой фильтр верхних частот, предотвращая реакцию устройства на низкочастотные поля переменного тока.
Для того, чтобы обойти низкие, средние и некоторые из высоких радиочастот и еще больше подавить реакцию устройства, в цепь можно включить РЧ-дроссель с меньшей индуктивностью, L1. R1 служит нагрузкой для удвоителя напряжения, а C2 шунтирует все оставшиеся ВЧ на землю.
R4 и R5, управляющие количеством обратной связи на инвертирующий вход усилителя, устанавливают коэффициент усиления схемы.
Стрелка счетчика может быть установлена на ноль при отсутствии сигнала благодаря расположению резисторов R2 и R3.
Неинвертирующий вход IC2 соединен с выходом первого операционного усилителя. Регулировкой потенциометра R7, контролирующего степень обратной связи на втором усилителе, можно изменять чувствительность прибора.
R9 калибрует счетчик для показаний около 3 В FSD и защищает от повреждения при движении, если вторая ИС испытывает насыщение. Любые неустойчивые вариации на выходе сглаживаются C3. S2A и S2B включают в цепь питание от двойной батареи 9В-0-9В.
Компоненты
Для повышения частотной характеристики и чувствительности устройства следует использовать точечные германиевые диоды для DI и D2 (они работают при меньших прямых напряжениях по сравнению с кремниевыми диодами).
Корпус резистора мощностью 0,25 Вт и сопротивлением 1 МОм можно превратить в подходящий небольшой ВЧ-дроссель, намотав на него 30 витков эмалированного медного провода 34 или 36 SWG. В качестве альтернативы, подходящие микрорадиочастотные дроссели также можно приобрести в интернет-магазине.
Для справки: подойдет недорогой измеритель уровня сигнала или «VU».
Эти измерители обычно имеют чувствительность 200 мкА, поэтому потребуется шунтировать или увеличить значение R9, чтобы обеспечить необходимое отклонение полной шкалы на 3–4 В. Для этого приложения подойдет измеритель на 1 или 2 мА со значением R9, как указано, поскольку чувствительность измерителя не имеет решающего значения.
Как настроить
Если D1 и D2 изготовлены из прозрачного стекла, перед установкой эксперимента их необходимо защитить от света. Когда устройство настроено на высокую чувствительность, фотогальванического воздействия диодных переходов достаточно, чтобы стрелка измерителя резко качнулась.
Осмотрите печатную плату на наличие плохих паяных соединений и перемычек медных дорожек, как обычно. Также убедитесь, что диоды, операционные усилители и C3 ориентированы правильно. Временно прикрепите предустановку 4K7 к позиции R3 (то есть к R2 и контакту 5 микросхемы IC1, с ползунком, подключенным к контакту 4 микросхемы) и отрегулируйте ее примерно на полпути.
Включите питание после отключения счетчика. Каждая батарея должна потреблять только около 2,5 мА тока.
Замените манометр на 1 мА тестовым амперметром и установите его на 5 или 10 мА FSD. Установите курсор на ноль, отрегулировав настройку 4K7. Ползунок по умолчанию, вероятно, будет значительно смещен от центра. Следите за тем, подключается ли ветвь потенциометра с более высоким сопротивлением к контакту 5 микросхемы или R2.
Потенциометр 1 К, который будет служить в качестве реального регулятора установки нуля, должен быть подключен к позиции R3. Предустановка должна быть включена последовательно с ножкой, которая будет служить ее высоким сопротивлением.
Отрегулируйте предустановку, чтобы вернуть стрелку измерителя к нулю после установки потенциометра 1 K в среднее положение. Прикрепите механизм 1 мА, который будет использоваться в анализаторе, после отключения измерительного прибора.
Внося любые необходимые изменения в предустановку, убедитесь, что ее указатель может быть установлен на ноль, когда регулятор чувствительности установлен на максимум, а ползунок IK установлен на нуль при центральном ходе.
Измерьте предварительно установленное сопротивление резистора и замените его фиксированным резистором RX ближайшего стандартного значения.
Когда резистор 4K7, R2, был подключен к контакту 1 IC, обнуление смещения постоянно получалось, когда в позиции IC1 использовались различные операционные усилители 741.
Подсоедините предустановленную клемму 4K7 напрямую к контакту 1 микросхемы в маловероятном случае, если счетчик не обнулится (например, замкните R2).
Если вы обнаружите, что с этой конфигурацией генерируется ноль, необходимо установить контакт 5 и соединение R2 с потенциометром.
Обсуждение этого процесса настройки занимает больше времени, чем его выполнение.
Из-за высокого коэффициента усиления двух каскадных усилителей невозможно настроить стандартный обнуляющий потенциометр 10K, подключенный между контактами 1 и 5.
Регулятор обнуления или установки нуля действует значительно мягче, так как подвижен лишь крошечный участок потенциометра.
Описанная выше конфигурация вступает в силу после завершения процедуры настройки.
Для IC1 можно было бы использовать высококачественный операционный усилитель инструментального типа с чрезвычайно малым входным током смещения, однако эти типы операционных усилителей довольно дороги (и менее вероятно, что их можно будет найти в контейнерах с запасными частями).
Выключите L1 и проверьте анализатор радиочастот, поднеся его очень близко к источнику электромагнитного излучения.
Как пользоваться
Перед тем, как отправиться в экспедицию «найди и устрани», рекомендуется протестировать прибор дома, поскольку использование прибора и интерпретация показаний сравнительной шкалы требуют определенных знаний и опыта.
Здесь не место вдаваться в подробности схемы подслушивания.
Достаточно отметить, что базовые модели этих микропередатчиков работают внутри или вблизи диапазона ОВЧ FM-вещания и излучают примерно такое же количество радиочастотной энергии, что и одиночный биполярный транзистор, такой как BC547, подключенный как LC-настроенный генератор и в сочетании с короткой антенной.
При таком обстоятельстве стрелка индикатора с силой опрокидывается на расстоянии трех-четырех метров. Чувствительность этой схемы Sniffer снижается на более высоких частотах (450 мГц и выше), где обычно работают более необычные жучки.
Однако, когда антенна устройства находится достаточно близко к передатчику, это четко указывает на наличие электромагнитного поля.
Устройство будет обнаруживать частоты примерно до 100 кГц, когда малоиндуктивный РЧ-дроссель L1 отключен, а стрелка измерителя будет отталкиваться от сигналов, излучаемых вещательными передатчиками, работающими в диапазонах длинных и средних волн.
Поскольку проводка дома и металлические предметы (такие как пружины кровати и серебрение зеркал) усиливают эти широковещательные радиочастотные поля, регулировка чувствительности анализатора должна быть уменьшена, чтобы обнаруживать любые низкочастотные передачи внутри конструкции.
Может оказаться полезным настроить потенциометр установки нуля, чтобы устранить постоянное фоновое излучение.
Чтобы сделать Sniffer невосприимчивым к неприятным низким частотам, его обычно следует использовать с включенным L1 в цепи.
Микропередатчики, используемые для подслушивания, обычно вещают на УКВ и выше. Несмотря на это, наиболее эффективно отключать персональные компьютеры, дисплеи и телеприемники от электросети на время проведения обыска.
Некоторые передатчики жучков предназначены для срабатывания телефонным звонком в комнату или офис в течение заранее определенного периода времени. Прежде чем начать поиск, позвоните из соседней комнаты или договоритесь, чтобы зазвонил телефон.
Точно так же жучки могут быть настроены на трансляцию только при поступлении телефонного звонка, и должна быть установлена связь с «говорящими часами» во время проведения опроса.
Перетащите антенну Sniffer на любые светильники, подвесные потолки, столы, другую мебель, произведения искусства, настенные часы и подобные объекты.
Подумайте, где вы можете спрятать жука, если следите за пространством. Гениальные люди, вероятно, думают так же.
Будем надеяться, что вы не были слишком осторожны!
Как работает схема
C1, D1 и D2 работают вместе, чтобы преобразовать ВЧ-напряжение, возникающее на одной или обеих входных катушках индуктивности, в постоянное и удвоить его. Как только изменения ВЧ-напряжения становятся отрицательными, на C1 создается заряд, который способствует положительному колебанию напряжения.
Операционные усилители IC1 и 1C2 связаны по замкнутому контуру в неинвертирующем режиме, при этом обратная связь применяется к инвертирующим входам. Делитель потенциала на выходе каждого устройства является источником отрицательной обратной связи.
В этой конфигурации R4+ R5 / R5 определяют коэффициент усиления IC1, который примерно равен 214.
Коэффициент усиления этого каскада можно регулировать в пределах от 21 до 304, вставив потенциометр R7 в нижнюю часть цепи обратной связи IC2. Следовательно, общий коэффициент усиления устройства может составлять от 4500 до 65000 раз.
Операционные усилители не безошибочны, поэтому при отсутствии сигнала в цепи дифференциального входа неизбежно будет небольшой дисбаланс.
Максимальная мощность этой схемы для усиления этого скромного тока смещения приведет к насыщению выходного каскада, поэтому необходимо принять меры для его компенсации.
Эта функция выполняется потенциометром R3 схемы обнуления ICI, который подключен к нему.
Принимая во внимание предлагаемое усиление, крайне важно изменить обнуление смещения или управление установкой нуля. Чтобы понизить управляющее напряжение на дорожке потенциометра, последовательно с ним расположены резисторы.
Таким образом, его активность ограничивается критической зоной обнуления, что упрощает обнуление стрелки счетчика.
Для IC2 обнуление смещения не требуется. Подавая необходимое компенсационное напряжение на входной контакт IC2, функции обнуления, ориентированные на ICI, балансируют всю схему.
Счетчик откалиброван для считывания около 3 В полной шкалы с помощью последовательного резистора R9.
Так как выходной импеданс 741 в этой цепи настолько низок, он может подавать достаточный ток, чтобы повредить чувствительный механизм измерителя.
Если используется измеритель с FSD менее 1 мА, увеличьте R9 или подключите шунт.
Во избежание внезапных изменений выходного сигнала, вызывающих беспорядочные колебания указателя, к измерителю подключен конденсатор большой емкости C3, поскольку маловероятно, что недорогие измерители будут иметь значительное электромагнитное демпфирование.
Спрятать шнуры легко! Долой некрасивые кабели!
Отзывы покупателей
Это очень умный продукт, позволяющий быстро и безопасно подключить к настенному телевизору электроэнергию. Настоятельно рекомендуется.
Боб Гаттон Консультант и дизайнер домашних кинотеатров и систем домашней автоматизации, обозреватель продуктов
Я очень рекомендую этот продукт из-за его универсальности, простоты установки и качества конструкции. Это просто надежное решение для стандартной ситуации установки.
Клинт ДеБоер Главный редактор популярного онлайн-журнала AV Audioholics. com
Хорошая качественная сборка компонентов, все надежно. Просто следуйте прилагаемым инструкциям, и у вас все получится. Комплект очень хорошо сделан, и разъемы защелкиваются без проблем. Я рекомендую этот комплект всем, кто ищет чистую настенную установку!
Чаун Купил товар на Amazon.com
ИсторияPowerBridge был разработан лицензированным профессионалом в области домашней автоматизации в 2006 году. Он разработан и усовершенствовался, чтобы стать самым простым и безопасным в установке набором для прокладки проводов шнура питания. Единственный продукт в этой категории, продаваемый по всей стране через Amazon, с сотнями отзывов покупателей и 5-звездочным рейтингом, просто лучший выбор, чтобы скрыть уродливые шнуры настенного телевизора с плоским экраном, проектора и звуковой панели.
PowerBridge разработан в соответствии с Национальным электротехническим кодексом и строгими стандартами тестирования безопасности продукции UL. PowerBridge скрывает уродливые шнуры, которые подключаются к телевизору от таких устройств, как кабельная приставка, DVD-плеер или игровая система, и обеспечивает безопасное и простое подключение телевизора к электросети.
Бытовая техника безопасности
Наличие телевизора с плоским экраном на подставке или мебели может представлять опасность для детей и домашних животных, которые могут действовать в доме, что может привести к опрокидыванию и падению незакрепленного тяжелого телевизора. По данным веб-сайта TVSafety.org, при настенном монтаже телевизора с помощью настенного шнура риски могут быть существенно снижены.0009
Из-за своей высокой и тонкой конструкции плоскопанельные телевизоры очень подвержены опрокидыванию, что может привести к повреждению имущества, травмам или даже смерти. Как показывает приведенная ниже статистика, опрокидывание телевизора — большая проблема.
- Телевизор может упасть с силой в тысячи фунтов. Это в 10 раз сильнее, чем удар от лайнмена НФЛ.
- В среднем один ребенок умирает каждые две недели, когда на него падает телевизор или мебель.
- 2/3 смертельных случаев, связанных с опрокидыванием телевизора и мебели, происходят с детьми младшего возраста.
Хотя на самом деле кабель питания телевизора не спрятан в стене, PowerBridge был разработан в соответствии с Национальным электротехническим кодексом и строгими стандартами тестирования продукции UL.
PowerBridge скрывает уродливые кабели, которые подключаются к телевизору от таких устройств, как кабельная приставка, DVD-плеер или игровая система, и обеспечивает безопасное и простое подключение телевизора к электросети в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте.
Спрячьте шнуры за телевизором
Если у вас есть телевизор с плоским экраном, который вы хотите повесить на стену, возможно, вы придумали, как спрятать шнуры телевизора. PowerBridge предлагает творческие способы скрытия кабелей.
Спрятать шнур легко, как 1-2-3… Начните свой проект сегодня.
PowerBridge предлагает несколько простых решений для скрытия кабелей с помощью наших наборов DIY и PRO Series. Посмотрите видеоролики, чтобы увидеть, как легко установить
Если у вас есть телевизор с плоским экраном, который вы хотите повесить на стену, возможно, вы подумали о каком-нибудь держателе для телевизионного шнура? PowerBridge — это безопасное и простое в установке решение для укрытия шнура в стене. Хотя на самом деле шнур питания телевизора не прячется внутри стены, PowerBridge был разработан в соответствии с Национальным электротехническим кодексом и строгими стандартами тестирования продукции UL. PowerBridge скрывает уродливые шнуры, которые подключаются к телевизору от таких устройств, как кабельная приставка, DVD-плеер или игровая система, и обеспечивает безопасное и простое подключение телевизора к электросети.
Встраиваемые комплекты PowerBridge соответствуют Национальным электротехническим нормам и правилам 400.7, в частности, разрешается установка в соответствии с нормами.
NEC 2014 Статья 400.7 Разрешенные виды использования (гибкие шнуры) — 400.7(A)(11) «Между существующей розеткой и вводом, где ввод обеспечивает питание дополнительной одиночной розетки. Проводка, соединяющая вход с одиночной розеткой, должна соответствовать методу проводки Главы 3. Ввод, розетка и способ подключения согласно Главе 3, включая гибкий шнур и фитинги, должны быть указаны в списке для конкретного применения».
Кабель, проложенный за стеной, является проводкой, разрешенной NMB или MC согласно главе 3, а не гибким шнуром. PowerBridge указан как сборка, специально предназначенная для этого приложения, соответствующая стандартам UL UL498, UL514C и UL817
- История
- История
PowerBridge, разработанный лицензированным специалистом по домашней автоматизации в 2006 году, спроектирован и усовершенствован таким образом, чтобы быть самым простым и безопасным в установке набором для укладки проводов шнура питания своими руками. Единственный продукт в этой категории, продаваемый по всей стране через Amazon, с сотнями отзывов покупателей и 5-звездочным рейтингом, просто лучший выбор, чтобы скрыть уродливые шнуры настенного телевизора с плоским экраном, проектора и звуковой панели.
PowerBridge разработан в соответствии с Национальным электротехническим кодексом и строгими стандартами тестирования безопасности продукции UL. PowerBridge скрывает уродливые шнуры, которые подключаются к телевизору от таких устройств, как кабельная приставка, DVD-плеер или игровая система, и обеспечивает безопасное и простое подключение телевизора к электросети.
- Бытовая безопасность
Домашняя безопасность
Наличие телевизора с плоским экраном на подставке или мебели может представлять опасность для детей и домашних животных, которые могут действовать в доме так, что незакрепленный тяжелый телевизор может опрокинуться и упасть. По данным веб-сайта TVSafety.org
, при настенном монтаже телевизора с помощью настенного шнура риски могут быть существенно снижены. Из-за своей высокой и тонкой конструкции плоские телевизоры очень подвержены опрокидыванию, что может привести к повреждению имущества. , телесные повреждения или даже смерть. Как показывает приведенная ниже статистика, опрокидывание телевизора — большая проблема.
- Телевизор может упасть с силой в тысячи фунтов. Это в 10 раз сильнее, чем удар от лайнмена НФЛ.
- В среднем один ребенок умирает каждые две недели, когда на него падает телевизор или мебель.
- 2/3 смертельных случаев, связанных с опрокидыванием телевизора и мебели, происходят с детьми младшего возраста.
Хотя на самом деле кабель питания телевизора не спрятан в стене, PowerBridge был разработан в соответствии с Национальным электротехническим кодексом и строгими стандартами тестирования продукции UL.
PowerBridge скрывает уродливые кабели, которые подключаются к телевизору от таких устройств, как кабельная приставка, DVD-плеер или игровая система, и обеспечивает безопасное и простое подключение телевизора к электросети в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте.
- Спрятать шнуры за телевизором
Спрятать шнуры за телевизором
Если у вас есть телевизор с плоским экраном, который вы хотите повесить на стену, возможно, вы подумали о том, как спрятать телевизионные шнуры. PowerBridge предлагает творческие способы скрытия кабелей.
Спрятать шнур легко, как 1-2-3… Начните свой проект сегодня.
PowerBridge предлагает несколько простых решений для скрытия кабелей с помощью наших наборов DIY и PRO Series. Посмотрите видеоролики, чтобы увидеть, как легко установить
Если у вас есть телевизор с плоским экраном, который вы хотите повесить на стену, возможно, вы подумали о каком-нибудь держателе для телевизионного шнура? PowerBridge — это безопасное и простое в установке решение для укрытия шнура в стене. Хотя на самом деле шнур питания телевизора не прячется внутри стены, PowerBridge был разработан в соответствии с Национальным электротехническим кодексом и строгими стандартами тестирования продукции UL. PowerBridge скрывает уродливые шнуры, которые подключаются к телевизору от таких устройств, как кабельная приставка, DVD-плеер или игровая система, и обеспечивает безопасное и простое подключение телевизора к электросети.
- Соответствие электрическим нормам
- Встраиваемые в стену комплекты
PowerBridge соответствуют Национальным электротехническим нормам и правилам 400.7, что позволяет выполнять установку в соответствии с нормами.
NEC 2014 Статья 400.7 Разрешенные виды использования (гибкие шнуры) — 400.7(A)(11) «Между существующей розеткой и вводом, где ввод обеспечивает питание дополнительной одиночной розетки. Проводка, соединяющая вход с одиночной розеткой, должна соответствовать методу проводки Главы 3.