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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Kleiner versteckter Kabelsucher. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Anfänger Funkamateur

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Ein Indikator für elektromagnetische Felder ist ein sehr nützliches Gerät in einem Funkamateurlabor. Und obwohl auf den Seiten des Magazins viele ähnliche Geräte beschrieben wurden, bieten wir eine Beschreibung eines weiteren an, das sich durch sein originelles Design, sein durchdachtes Design und seine guten Leistungsergebnisse auszeichnet.

Das Auffinden versteckter elektrischer Leitungen, das Lokalisieren eines Bruchs oder Kurzschlusses in Kabeln und Leitungen, die berührungslose Phasenanzeige und die Überprüfung der Funktionsfähigkeit von Generatoren, die mit Audiofrequenzen arbeiten – dies ist keine vollständige Liste der Fähigkeiten des Geräts. Beschreibungen ähnlicher Geräte erscheinen häufig auf den Seiten der Zeitschrift „Radio“ [1-3]. Die Strukturdiagramme versteckter elektrischer Leitungsdetektoren (ISE) sehen im Allgemeinen fast gleich aus. Sie enthalten einen Sensor, eine Empfindlichkeitsregelung, einen Verstärker und eine Anzeige.

Als Sensoren werden relativ große Drahtstücke, Folienstreifen oder Bleche aus leitendem Material verwendet. Die Praxis hat gezeigt, dass solche Sensoren ein breites „Richtungsmuster“ aufweisen, was die Fehlerlokalisierung erheblich erschwert

In der vorgeschlagenen Version handelt es sich bei dem Sensor um ein leicht modifiziertes Elektretmikrofon mit eingebautem Feldeffekttransistor, bei dem Membran und Vorderteil entfernt wurden (die Herstellungstechnologie wird weiter unten beschrieben). Experimente mit diesem Sensor haben seine hohe Empfindlichkeit und sein schmales „Strahlmuster“ gezeigt. Darüber hinaus entfällt mit dieser Lösung die für Landbewohner besonders schwierige Suche nach knappen Feldeffekttransistoren. Der eingebaute Feldeffekttransistor sorgt für eine hohe Eingangsimpedanz des Sensors.

Zu den Nachteilen des beschriebenen Sensors gehört einerseits eine Fehlauslösung durch mechanische Einflüsse (Stöße), andererseits kann dies auch in einen Vorteil umgewandelt werden – durch leichtes Antippen des Sensors wird die Funktionsfähigkeit des Gesamtgerätes überprüft. Wenn ein solcher Nutzen zweifelhaft erscheint, reicht es aus, den inneren Hohlraum des Sensors mit Germesil-Automobildichtmittel zu füllen.

Technische Eigenschaften der ISE: Versorgungsspannung - 3 V; Stromaufnahme - 15...30 mA; Abmessungen - Länge 130 mm, Durchmesser 18 mm; Gewicht - 45...50 g.

Das schematische Diagramm der ISE ist in Abb. dargestellt. 1. Das elektrische Wechselfeld der elektrischen Verkabelung wird vom Sensor VM1 in Wechselspannung umgewandelt, die über den Kondensator C1 dem Empfindlichkeitsregler – Trimmwiderstand R2 – zugeführt und von der Mikroschaltung DA1 verstärkt wird. Die Widerstände R2 und R3 legen die Verstärkung von DA1 fest. Reicht die Empfindlichkeit der ISE nicht aus, sollte der Widerstandswert des Widerstands R3 erhöht werden, ist er zu empfindlich, sollte er verringert werden. Der Anschluss für Kopfhörer XS5 ist mit den Ausgängen 8 und 1 von DA1 verbunden und so verdrahtet, dass beim Anschließen von Kopfhörern der an den Elementen R4, VD1, VD2 montierte Anzeigekreis unterbrochen wird. Der Widerstand R4 begrenzt den Strom, der durch die Diode VD1 und die LED VD2 fließt. Die Diode VD1 dient zum Schutz der LED VD2 vor Sperrspannung.

Kleiner verdeckter Kabelsucher

Der Vorteil eines auf der Mikroschaltung EKR1436UN1 aufgebauten Verstärkers ist das Fehlen von Koppelkondensatoren am Ausgang, ein Minimum an externen Elementen und die Möglichkeit, die Versorgungsspannung auf 2 V zu reduzieren, was die Größe und das Gewicht des Geräts erheblich reduziert.

Herstellung des in Abb. gezeigten Sensors 1. 2 Entfernen Sie zunächst den Mylar-Filter 6. Anschließend wird von der Vorderseite mit einem Skalpell ein Teil des Aluminiumgehäuses 5 mit einem Durchmesser von 7 mm sowie die Membran 4 entfernt. Überprüfen Sie die Abwesenheit mit einem Ohmmeter von Kurzschlüssen zwischen dem Gehäuse 1 und der hinter der Membran 2 befindlichen Platte. Dies ist der empfindliche Teil des Sensors. Anschließend wird in der Mitte dieser Platte ein Stück Draht mit einem Durchmesser von 0,2-0,4 mm und einer Länge von 4...6 mm oder ein Tropfen Lot in Form eines etwa gleich großen Eiszapfens 3 angelötet ( Achten Sie darauf, nicht zu überhitzen, da die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die Isolierplatte der Dichtung vom Gehäuse abschmilzt. Überprüfen Sie den Sensor erneut auf Kurzschlüsse.

Kleiner verdeckter Kabelsucher

Als nächstes bauen Sie das Layout gemäß dem Diagramm in Abb. zusammen. Stellen Sie durch Auswahl des Widerstands R3 sicher, dass die Spannung am Voltmeter der Hälfte der Versorgungsspannung entspricht. Der ausgewählte Widerstand R1 wird anschließend bei der Herstellung von ISE verwendet. Indem der Sensor an eine Quelle eines magnetischen Wechselfelds gebracht wird (z. B. an das Kabel eines eingeschalteten Lötkolbens oder den „Phasen“-Draht der Netzwerkverkabelung), wird das Signal beobachtet. Nach der Erkennung eines Signals wird der Schluss gezogen, dass der Sensor bereit und betriebsbereit ist.

Nähere Informationen zu den verwendeten Mikroschaltungen und Elektretmikrofonen finden Sie in [4].

Ein paar Worte zu den Details. Elektretmikrofon – mit eingebautem Feldeffekttransistor, der häufig in importierten Telefonapparaten und Tonbandgeräten verwendet wird (leider hatten alle Exemplare, die ich erhielt, keine sehr deutlichen Markierungen). Die Mikroschaltung EKR1436UN1 kann durch KR1064UN2 oder ihr importiertes Analogon MC34119 (von Motorola) ersetzt werden. Festwiderstände und Kondensatoren – beliebig, klein, zum Beispiel MLT-0,125, K10-176. Der Trimmerwiderstand R2 ist SP 19, sein Nennwiderstand kann im Bereich von 47-330 kOhm liegen. Die VD2-LED kann durch AL336A, AL336B, KIPD14A1-K, KIPD35V-Kit ersetzt werden. mit einer Betriebsspannung von nicht mehr als 2,2 V. Diode VD1 kann durch KD521, KD522 mit beliebigem Buchstabenindex ersetzt werden. XS1 ist eine Standard-Kopfhörerbuchse mit Kontakten, die den Anzeigestromkreis unterbrechen. Jeder Kopfhörer mit einem Gesamtinnenwiderstand von 8–100 Ohm reicht aus. Taste SB1 – jede kleine Taste, zum Beispiel PKN-125.

Der Körper des Geräts kann ein normaler Marker sein. Der Aufbau der ISE geht aus Abb. hervor. 4, auf dem die Zahlen angeben: 1 - Sensor, 2 - negative Kontaktplatte der Batterie mit Isolierdichtung und Feder, 3 - Knopf SB1,4, 5 - Batteriefach, 6 - positive Kontaktplatte, 1 - Verstärker (DA1) und „montierte“ Elemente (R1, C3, R7), 2,8 – Trimmwiderstand R1, 9 – Kopfhörerbuchse (XS2), 1 – LED (VD2). Die Dioden VD4, VD1 und der Widerstand RXNUMX werden direkt an die Buchse XSXNUMX angelötet.

Kleiner verdeckter Kabelsucher

Vor dem Zusammenbau des Suchers empfiehlt es sich, das Gerät auf einem Steckbrett vollständig zu konfigurieren. Beim Einrichten der ISE kommt es darauf an, die Widerstände R1 und R3 gemäß der oben beschriebenen Methode auszuwählen. Es wird empfohlen, die interne Installation mit MGTF-Draht durchzuführen. Der Zusammenbau beginnt mit dem Entfernen überschüssigen Kunststoffs und dem Schneiden (Bohren, Schleifen) der erforderlichen Löcher für SB1, R2, XS1. Anschließend wird der Minuspol des Sensors mit einer Feder (Drahtlänge 10 mm) und einem weiteren Draht daran (Länge 135 mm) an die Minusplatte der Batterie angelötet.

Löten Sie einen 140 mm langen Draht an den Pluspol des Sensors (nachdem Sie ihn zuvor auf irgendeine Weise markiert haben), schmieren Sie den Sensor an den Rändern mit Epoxidkleber (oder Schmelzkleber) und installieren Sie ihn gemäß Abb. 4. Anschließend die Isolierdichtung auf beiden Seiten mit Kleber bestreichen und auf den Sensor legen, eine Negativplatte mit einer Feder darauf platzieren (nachdem zwei Drähte gelöst wurden), sie in vertikaler Position befestigen und halten, bis der Kleber ausgehärtet ist vollständig ausgehärtet (abgekühlt).

Zwei Drähte (1 und 75 mm lang) werden an den SB 120-Knopf angelötet, die Enden des Knopfes werden mit Epoxidkleber (oder Heißkleber) geschmiert und nachdem die Drähte in das Batteriefach geführt wurden, wird der Knopf in einem Vorbau installiert -vorbereitetes Loch. Am Stecker XS1 sind die Dioden VD1, VD2, der Widerstand R4 und zwei 35 mm lange Drähte angelötet. An den Abstimmwiderstand R2 sind zwei 35 mm lange Drähte angelötet. Montieren Sie den Stecker XS1 (zusammengebaut mit VD1, VD2, R4) in die Kappe und den Widerstand R2 in die vorbereiteten Löcher gemäß Abb. 4. Die Hohlräume werden mit Epoxidkitt (oder Heißkleber) bis zur Rückwand des XS1-Anschlusses gefüllt und in Ruhe gelassen, bis der Kleber aushärtet (abkühlt). Vor der Installation der positiven Platte werden drei Drähte freigegeben: das „Plus“ des Sensors, das „Minus“ der Batterie und ein Draht vom SB1-Knopf in das Fach, in dem sich der DA1-Chip befindet, und der zweite Draht von SB1 ist mit der positiven Platte verlötet. Die Befestigung der Plusplatte erfolgt durch Einschmelzen von drei oder vier einadrigen Kupferdrähten mit einem Durchmesser von 0,5–0,7 mm, die mit der Platte verlötet sind, in den Markiererkörper. Die restlichen Drähte gemäß Schema verlöten.

Nachdem Sie die Funktionalität des gesamten Geräts überprüft haben, füllen Sie den restlichen Teil der Kappe mit Epoxidkleber (Heißkleber) und installieren Sie ihn. Nach dem Aushärten (Abkühlen) des Klebers ist das ISE einsatzbereit. Das Aussehen der ISE mit entferntem Sensor ist auf dem Foto zu sehen (Abb. 5).

Kleiner verdeckter Kabelsucher

Eine derart detaillierte Beschreibung der Mikrofonmontagetechnik ist mit gewissen Schwierigkeiten verbunden, die beim Wiederholen dieses Entwurfs mit Freunden auftraten.

Literatur

  1. Stakhov E. Um nach versteckten elektrischen Leitungen zu suchen. - Radio, 1997. Nr. 3, p. 44.
  2. Garland Fehlersucher. - Radio, 1999, Nr. 3, p. 48, 49.
  3. Sokolov B. Elektrischer Feldindikator. - Radio, 2002. Nr. 3. p. 27.
  4. Kizlyuk A. Handbuch zum Design und zur Reparatur von Telefongeräten ausländischer und inländischer Produktion. - M.: Lait LTD, 1998

Autor: D. Makeev, Brjansk

Siehe andere Artikel Abschnitt Anfänger Funkamateur.

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