Детектор проводки своими руками
Большое количество травм возникает в результате поражения электрическим током, особенно при ремонто-строительных работах, а также обслуживании электрических линий и опор. Обнаружить, изолировать и проверить наличие напряжения в проводах иногда очень сложно. Бесконтактный датчик напряжения может оказаться очень полезным при работе с такими ситуациями, чтобы быть уверенным в отсутствии напряжения перед выполнением любой задачи, связанной с ремонтом электрических систем.

Недорогой бесконтактный детектор переменного напряжения, описанный в данном материале, придет на помощь в этих задачах. Он использует минимальный набор компонентов ресурсы и очень хорошо работает, когда используется для целей проверки провода под напряжением.
Схема и внешний вид бесконтактного детектора напряжения представлены на следующих изображениях.


Поскольку количество компонентов минимально, изготовление схемы детектора проводов под напряжением не является очень сложным. Здесь используются 3 NPN-транзистора, светодиод, резистор 220 Ом, батарея 9 В и медный провод. Антенна подключена к базе первого транзистора NPN (Q1), а эмиттер первого транзистора (Q1) подключен к базе второго транзистора (Q2), образуя пару Дарлингтона. Эмиттер транзистора (Q2) снова подключен к базе транзистора (Q3), который затем действует как переключатель и позволяет светодиоду светить.
Коллекторные области транзисторов Q1 и Q2 закорочены и напрямую подключены к положительной клемме батареи 9 В, тогда как коллектор транзистора Q3 подключен к катодной (отрицательной) клемме светодиодов (D1) и анодной (положительной) клемме. к одной ножке резистора 220 Ом (R1), другой конец которого также подключен к положительной клемме батареи 9 В.
Медный провод скручен, чтобы действовать как антенна, которая обнаруживает любую электромагнитную индукцию вокруг и генерирует сигнал очень низкого уровня. После этого в игру вступает серия транзисторов. Сигнал от антенны, вероятно, в наноамперах поступает на базу транзистора Q1, где Ic = β × Ib. Поскольку значение бета (β) очень велико (около 110-800), это, в свою очередь, дает нам больший ток коллектор-эмиттер на выходе. Этот процесс повторяется снова, когда эмиттер транзистора Q1 входит в базу транзистора Q2. Следовательно, происходит дальнейшее увеличение уровня тока в Beta (β) раз. Транзистор Q3 действует как переключатель и включает светодиод и зуммер, когда ток подается на базовый вывод транзистора Q3.

Пары Дарлингтона также известны как супер-альфа-схемы. Это конфигурация стандартных двухпереходных транзисторов (NPN и PNP), чьи точки базы и эмиттера соединены для увеличения чувствительности и усиления транзистора. В нашем проекте детектора проводов под напряжением мы можем использовать их, чтобы увеличить усиление и создать больший ток для переключения третьего транзистора Q3. Выходное усиление – это просто умножение на бета (β) отдельного транзистора на входной ток, подаваемый на него. Следовательно, мы получаем выход с более высоким коэффициентом усиления.
Выходной ток = β1 × β2 × входной токПоскольку два одинаковых NPN-транзистора используются для формирования пары Дарлингтона, тогда β1/hfe1 и β2/hfe2 равны, и текущее усиление будет:
β1 = β2
Ic = (β1 + (β1×β2) + β2) × Ib
Ic = (β^2) × Ib
Модуль детектора напряжения переменного тока питается от батареи 9 В. Модуль и антенна перемещаются вдоль провода под напряжением, и можно видеть, что светодиод светится, а зуммер начинает издавать звуковой сигнал, как показано на следующем изображении.

Электромагнитный сигнал улавливается антенной на печатной плате и, следовательно, указывает на то, что это провод под напряжением, и с ним следует обращаться осторожно.
© digitrode.ru