→ Схема мультивибратора для прозвонки телефонной линии. Телефонные трубки для прозвонки кабеля. Устройство, схема и принцип работы. Показания мультиметра при прозвонке

Схема мультивибратора для прозвонки телефонной линии. Телефонные трубки для прозвонки кабеля. Устройство, схема и принцип работы. Показания мультиметра при прозвонке

«КОНТРОЛЬКА» и «ПРОЗВОНКА» для ЭЛЕКТРИКА.


Проверяя электрическую схему станка в шумных цехах не совсем удобно пользоваться измерительными приборами, приходиться одновременно держать щупы прибора, смотреть на его показания и еще щёлкать переключателем режима работ. И хотя «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» запрещают пользоваться контрольными лампами, электрики часто для проверки исправности электрических цепей, используют простую контрольную лампу, которая используются в качестве удобного и многофункционального "прибора".

Хотя, дело-то в общем не в лампочке а в том, кто ее держит - напортачить можно и с указателем напряжения и с поверенным прибором, если он находиться в руках безответственного работника или того кто не умеет с ним обращаться должным образом.

А вот удобства при грамотном использовании "контрольки" говорят сами за себя:
По накалу лампы можно визуально оценить величину приложенного напряжения;
Свечение лампы накаливания хорошо заметно при ярком освещении;
Благодаря низкому входному сопротивлению, не дает ложных срабатываний от наведенного напряжения («наводки») и «через нагрузку»;
Позволяет проверять цепи защитного зануления, работу (или неисправность) УЗО, и ко всему прочему может использоваться как переносной источник света.

Для безопасного использования контрольная лампа конструктивно должна быть заключена в футляр из изоляционного материала, прозрачного или с прорезью для прохождения светового сигнала. Проводники должны быть гибкими, надежно изолированными, длиной не более 0.5 м, для исключения возможности замыкания при прохождении их в общем вводе, выходить из арматуры в разные отверстия, а на свободных концах иметь жесткие электроды, защищенные изолированными ручками, длина голого конца электрода не должна превышать 10 - 20 мм.

Для изготовления простого и лёгкого в повторении варианта "контрольки": берем две лампы 220V 15W для холодильника, спаиваем их последовательно между собой, в качестве проводников можно использовать щупы от мультиметра с пластмассовыми держателями на концах, провода в которых желательно заменить более качественными. Фланцы на таких щупах предотвращают возможность попадания пальцев на открытые концы щупов и токопроводящие части установок. Затем помещаем обе лампы в подходящий футляр (например, в отрезок прозрачного шланга) и выводим провода наружу.


В процессе проверки целостности проводки следует строго соблюдать правила электробезопасности, «контролька» должна быть подвешенной на проводах, при проведении проверки в близости к полу, её нужно отодвигать от себя как можно дальше.

ПРОБНИК – ИНДИКАТОР.
В тех же случаях (условиях), когда удобнее воспользоваться "контролькой" а не прибором, то есть в простых схемах для предварительной оценки функционирования узлов при ремонте и наладке электрических приборов и электронных устройств, где не нужна точность измерения. Часто может оказаться полезным пробник-индикатор, который позволяет определить в проверяемой цепи:
Наличие переменного или постоянного напряжения от 12 до 400V,
Фазного провода в цепях переменного тока,
Ориентировочной величины напряжения,
Полярность цепей постоянного тока,
Производить «прозвонку» целостности цепей, в том числе обмоток электродвигателей, пускателей, трансформаторов, контактов,
Проверить исправность диодов, транзисторов, тиристоров и т.д.
С этими требованиями хорошо справляются различные индикаторы со световой и звуковой индикацией, которые просты и надежны в работе.

НЕСЛОЖНЫЙ ПРОБНИК , снабженный двумя светодиодами и неоновой лампой, позволяет проверить наличие фазы в сети, обнаружить короткое замыкание и наличие сопротивления в цепи. С его помощью можно проверять катушки магнитных пускателей и реле на обрыв, позванивать концы дросселей, двигателей, разбираться с выводами многообмоточных трансформаторов, проверять выпрямительные диоды и многое другое.
Питается пробник от батареи «Крона» или любой другой аналогичного типа напряжением 9V, потребляемый ток при замкнутых щупах составляет не более 110 мА, при разомкнутых щупах энергия не потребляется, что позволяет обойтись без выключателя питания и переключателя режима работ.
Работоспособность устройства сохраняется при снижении напряжения питания до 4V, при разряженной батарее (ниже 4V) может работать как указатель сетевого напряжения.



При прозвонке цепи сопротивлением от нуля до 150 Ом загорается красный и желтый светодиоды, при сопротивлении цепи от 150 Ом до 50 кОм горит только жёлтый светодиод. При подаче на щупы сетевого напряжения 220-380V загорается неоновая лампа, и слегка мерцают светодиоды.
Пробник выполнен на трёх транзисторах, в исходном состоянии все транзисторы закрыты, так как щупы пробника разомкнуты. При замыкании щупов напряжение положительной полярности через диод VD1 и резистор R5 поступает на затвор полевого транзистора V1, который открывается и через переход база-эмиттер транзистора V3 соединяется с минусовым проводом источника питания. Вспыхивает светодиод VD2. Транзистор V3 также открывается, загорается светодиод VD4. При подключении к щупам сопротивления в пределах 150 Ом-50 кОм светодиод VD2 гаснет, так как он зашунтирован резистором R2, сопротивление которого относительно меньше измеряемого, и напряжение на нём недостаточно для его свечения. При подаче на щупы сетевого напряжения вспыхивает неоновая лампа HL1.
На диоде VD1 собран однополупериодный выпрямитель сетевого напряжения. При достижении напряжения на стабилитроне VD3 (12V) открывается транзистор V2 и тем самым запирает полевой транзистор V1. Светодиоды слегка мерцают.



ДЕТАЛИ: Полевой транзистор TSF5N60M заменим на 2SK1365, 2SK1338 от импульсных зарядных устройств видеокамеры и т.п. Транзисторы V2, V3 заменимы на 13003A от энергосберегающей лампы. Стабилитрон Д814Д, КС515А или аналогичный с напряжением стабилизации 12-18V. Резисторы малогабаритные 0,125 вт. Неоновая лампа от индикатора-отвёртки. Светодиоды любые, красного и желтого свечения. Диод выпрямительный любой с током не менее 0,3А и обратным напряжением более 600V, например: 1N5399, КД281Н.
Пробник при правильном монтаже начинает работать сразу после подачи питания. При наладке диапазон 0-150 Ом можно сместить в ту или иную сторону подбором резистора R2. Верхняя граница диапазона 150 Ом-50 кОм зависит от экземпляра транзистора V3.
Пробник размещают в подходящем корпусе из изоляционного материала, например в корпусе от зарядного устройства мобильного телефона. Спереди выводят штырь-щуп, а с торца корпуса провод с хорошей изоляцией со штырём (или крокодилом).


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР НА МИКРОСХЕМЕ.
Позволяет определить:
"Фазовый" провод в силовых цепях и электрической сети;
Наличие постоянного напряжения в интервале 10...120V;
Наличие переменного напряжения в интервале 10...240V;
Наличие сигнала в телефонных сетях;
Наличие сигнала в трансляционной сети;
Исправность предохранителей;
Исправность резисторов сопротивлением 0... 100ком;
Исправность конденсаторов емкостью 0,05...20мкф;
Исправность переходов кремниевых диодов и транзисторов;
Наличие импульсов ТТЛ и КМОП до 10кГц.
Кроме того, можно отыскать концы проводов в монтажном жгуте, как с помощью питающего напряжения, так и без него.


Принципиальная схема индикатора .

При разомкнутых щупах напряжение на выводе 1 элемента DD1.1 определяется падением напряжения на последовательно соединенных элементах HL1, HL2, R3 и R4 недостаточно для срабатывания триггера DD1.1. Мультивибратор на DD1.1, DD1.2 не работает, светодиод HL4 не светится. В этом режиме ток, потребляемый от батареи GB1, не превышает 2...3 мкА, что позволяет индикатору обойтись без выключателя питания.
В режиме "прозвонки" цепей при замыкании щупов входной ток цепи проходит по резисторам R1-R4, напряжение на выводе 1 элемента DD1.1 повышается и запускает мультивибратор на элементах DD1.1, DD1.2. С мультивибратора импульсы с частотой колебаний около 3 кГц поступают на элемент DD1.3 - буферный усилитель для светодиода HL4. Помимо световой индикации работы мультивибратора, излучателем BF1 производится так же и звуковая сигнализация, который для повышения амплитуды сигнала включен между двумя инверторами - DD1.4 и DD1.1.
Подача на вход индикатора постоянного напряжения 10... 120V вызывает свечение светодиодов HL1, HL2, а при полярности, обратной указанной на входах, - HL3. С ростом контролируемого напряжения яркость их свечения, заметная на глаз уже при 10V, возрастает. При контроле индикатором переменного напряжения 10... 120V с частотой 50 Гц видно свечение всех светодиодов HL1 -HL4, а на слух наличие напряжения с частотой 50 Гц заметно благодаря характерной модуляции тона 3 кГц. Более того, слуховой контроль оказывается более чувствительным, так как эта модуляция заметна уже при напряжении более 1,5V.
При подключении к щупам исправного оксидного конденсатора емкостью 20 мкФ (в соответствии с полярностью напряжения на щупах) он заряжается по цепи R1 - R4. При этом длительность тонального сигнала пропорциональна емкости проверяемого конденсатора - около 2 секунд на одну микрофараду.
Проверка исправности полупроводниковых диодов и переходов транзисторов объяснений не требует. Правда, обратный ток р-n перехода диода или транзистора более 2 мкА может стать причиной звуковой сигнализации для любой полярности включения полупроводникового перехода.
Логические уровни ТТЛ и КМОП индицируются с инверсией, т.е. высокому уровню соответствует отсутствие свечения светодиода HL4 и тонального сигнала, а низкому уровню - включение светодиода и тональный сигнал.
Преимущество индикатора в том, что испытательное напряжение на его щупах, не превышающее 4,5V при токе 3 мкА, безопасно даже для полевых и СВЧ приборов.

Применение в схеме двух резисторов R1 и R2 повышает безопасность работы с индикатором, номиналы этих резисторов (R1 и R2) выбираются в зависимости от предельного значения, подаваемого на вход контролируемого напряжения. Так для контроля входного напряжения до 380V, при токе через светодиоды HL1-HL3 около 10 мА сопротивление резисторов R1 и R2 следует увеличить до 20 кОм!
При подключении к работающей аппаратуре надо учитывать, что внутреннее сопротивление индикатора всего 24 кОм.

В конструкции рекомендуется использовать светодиоды HL2 - АЛ307А или аналогичные с красным свечением, а HL4 - с красным или желтым свечением (например, АЛ307Д). HL1, HL3 - АЛ307Г или аналогичные зеленого свечения. Резисторы R1, R2 - МЛТ-2, остальные резисторы и конденсаторы - любые малогабаритные.


BF1 - любой пьезокерамический излучатель, в качестве батареи питания G1 использованы три щелочных "пуговичных" элемента напряжением 1,5V, используемых в калькуляторах, брелках, фонариках, и т.д.

Конструкция и монтаж элементов во многом зависит от примененного корпуса, можно изготовить особо малогабаритную конструкцию, применив микросхему и детали для поверхностного монтажа.


Чертеж возможного варианта платы .

Плата рассчитана на установку резисторов МЛТ и конденсаторов КМ-6 (С1) и К10-17. Светодиоды размещают в удобном для наблюдения месте на лицевой стороне корпуса.
Плюсовой вывод входной цепи прибора целесообразно выполнить в виде щупа, а минусовый - в виде гибкого провода с зажимом типа "крокодил" на конце.
При исправных деталях налаживания прибора обычно не требуется, Ток потребления при разомкнутых входах не должен быть больше 4 мкА. Если при подключении батареи питания индикатор HL4 светится и при разомкнутых выводах, следует подобрать светодиоды HL1, HL2 с большим пороговым напряжением или HL3 с меньшим обратным током р-n перехода. Повысить громкость звуковой сигнализации можно подбором резистора R6 или конденсатора С1, подстроив частоту генератора ближе к наиболее эффективно излучаемой преобразователем BF1 частоте.

СЛЕДУЮЩАЯ СХЕМА позволяет оценивать величину и знак напряжения ("+","-","~") в нескольких пределах: 36V, >36V, >110V, >220V, 380V, а также можно прозванивать электрические цепи, контакты и катушки реле, пускателей, лампы накаливания, р-n переходы, светодиоды и т.д., т.е. почти все, с чем наиболее часто сталкивается электрик в процессе своей работы (за исключением измерения тока).

На схеме переключатели SA1 и SA2 показаны в не нажатом состоянии, т.е. в положении вольтметра, о величине напряжения можно судить по количеству горящих светодиодов в линейке VD3...VD6, а светодиоды VD1 и VD2 показывают полярность, примерное (рекомендуемое) расположение элементов на передней панели и в корпусе показано на рисунке. Резистор R2 необходимо выполнить из двух-трех одинаковых резисторов, включенных последовательно, общим сопротивлением 27...30 кОм. Нажатый переключатель SA2 превращает пробник в классическую прозвонку, т.е. батарейка плюс лампочка. Если нажать оба переключателя SA1 и SA2, то можно проверять цепи в двух диапазонах сопротивлений: - первый диапазон - от 1 МОм и выше до ~1,5 кОм (горит VD15); - второй диапазон - от 1 кОм до 0 (горят VD15 и VD16). Стабилитроны можно применить малогабаритные импортного производства. Батарейки (тип "316") служат год и более.
Пробник можно дополнить индикатором "фазы" (HL2, R8, контакт Е1), что будет очень полезно при ремонте освещения.

Варианты корпуса зависят от габаритов примененных деталей. Переключатели лучше поставить на разные стороны платы, тогда при пользовании в первое время будет меньше ошибок. Чаще всего ошибки заключается в том, что, не убедившись в отсутствии напряжения в какой-либо цепи, пользователь нажимает переключатели для прозвонки, при этом перегорает лампа HL1, выполняя в этом случае роль предохранителя. Таким образом, при работе на не отключенных цепях надо быть аккуратным и внимательным, что и требуют правила по технике безопасности.

ПРОБНИК ЭЛЕКТРОМОНТЕРА.
Прежде чем приступать к работе с пробником схема которого приведена на следующем рисунке, необходимо зарядить накопительный конденсатор С1. Для этого просто на несколько секунд вставляем щупы пробника в сетевую розетку.
При этом загораются светодиоды LED2 - LED6, показывающие, что пробник исправен и в сети есть напряжение - 220V.



В процессе работы зажигание светодиодов свидетельствует о наличии следующих напряжений:
LED4 - 36V;
LED3 - 110V;
LED2 - 220V;
LED1 - 380V.
Светодиод LED5 используется для прозвонки (около минуты непрерывного свечения), а LED6 индицирует полярность напряжения (при измерениях напряжения в цепях постоянного тока).
Нужно обратить внимание на то, что это все-таки пробник, а не измерительный прибор, поэтому порог включения светодиодов не очень четкий, но вполне достаточный. Например, при напряжении 127V светятся LED4 и LED3, и погашены LED2 и LED1. Возможно, для более точной индикации при настройке придется подобрать сопротивления R1, R2 и R5.

Основные элементы пробника смонтированы на печатной плате, для уменьшения толщины корпуса VD1 и С1 размещены вне платы в основном корпусе, где размещена схема и индикаторы, а резисторы R1и R2 во вспомогательном щупе. Конденсатор С1 при использовании стабилитрона Д816В должен быть рассчитан на рабочее напряжение не ниже 35V. При качественном конденсаторе заряд сохраняется больше суток. Емкость конденсатора можно увеличить. Диоды в схеме - любые с максимальным напряжением свыше 50V.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОБНИК-ИНДИКАТОР.
Предлагаемый прибор, состоящий из светодиодной шкалы напряжений, узла контроля проводимости электрических цепей ("прозвонки"), индикатора переменного напряжения и указателя фазного провода - хороший помощник, когда при ремонте и монтаже электропроводки возникает необходимость проверить напряжение сети, определить фазные и нулевые провода, "прозвонить" цепи на отсутствие обрывов или коротких замыканий.


Светодиодная шкала выполнена на светодиодах LED2- LED6 и резисторах R2- R6, шунтирующих светодиоды, и имеет пять градаций стандартных напряжений. Работа шкалы основана на зажигании определенного светодиода при падении напряжения на шунтирующем его резисторе около 1,7V. Цепь VD3, LED7 служит для индикации переменного напряжения на щупах пробника, а также обратной, по сравнению с указанной на схеме, полярности постоянного напряжения.
Узел контроля проводимости состоит из накопительного конденсатора сравнительно большой емкости С1, цепи его зарядки VD1,VD2 и цепи индикации R7,LED1. При подключении на несколько секунд щупов к источнику напряжения, конденсатор через диод VD1 заряжается от напряжения, падающего на стабилитроне VD2. Пробник готов к "прозвонке" цепей.
Если щупами коснуться исправной цепи, ток разрядки конденсатора потечет через нее, резистор R1, светодиод LED1 и резистор R7. Светодиод зажжется. По мере разрядки конденсатора яркость светодиода будет падать. Указатель фазного провода собран по схеме релаксационного генератора, коснувшись пальцем сенсора Е1, щупом «+» касаются фазного провода. Выпрямленное диодами VD4, VD5 напряжение заряжает конденсатор С2. Когда напряжение на нем достигнет определенного значения, вспыхнет неоновая лампа HL1. Конденсатор разряжается через нее, процесс повторяется.
Светодиоды - указанные на схеме или их зарубежные аналоги, например, L-63IT, желательно подобрать по близким параметрам, а LED1 - по максимальной световой отдаче при малом токе. Вместо указанного на схеме стабилитрона BZY97(10V) можно применить Д814Б либо КС168. Конденсатор С1 - К50-35 или его зарубежный аналог. Резисторы R2-R9 - МЛТ соответствующей мощности, R1 - ПЭВ, С5-37 мощностью не менее 8W (можно установить шесть последовательно включенных резисторов МЛТ-2 сопротивлением 1,3 кОм).


Конструкцию можно выполнить в виде двух щупов из диэлектрического материала, соединенных между собой гибким проводом в двойной изоляции, рассчитанной на напряжение не менее 380V. Основной щуп, на котором размещены индикаторы и вспомогательный в котором размещен резистор R1. Работа во всех режимах осуществляется без каких-либо переключений и без внутреннего элемента питания. Щупы имеют заостренные наконечники диаметром 3 и длиной 20 мм.

Если все детали исправны и смонтированы правильно, пробником можно пользоваться сразу. Возможно, придется подобрать резистор R7, чтобы добиться четкого горения светодиода LED1 (при подключении между щупами резистора сопротивлением 300...400 Ом). Но значительно уменьшать его сопротивление не следует, поскольку это вызовет быстрый разряд накопительного конденсатора. А чтобы добиться отчетливо различимых вспышек неоновой лампы, достаточно подобрать резистор R8.

Когда часто приходится контролировать работоспособность и ремонтировать различные устройства, где применяются различные по значению (36v, 100v, 220v и 380v) постоянные и переменные напряжения, предлагаемый пробник очень удобен, поскольку не требуется проводить переключений при различном контролируемом напряжении. ВАРИАНТ такого пробника на двухцветных светодиодах, который кроме "прозвонки" цепей, позволяет визуально определить тип постоянного или переменного напряжения и приближенно оценить его значение в интервале от 12 до 380V, представлен на следующем рисунке.


Схема содержит шкалу из двухцветных светодиодов LED1- LED5, индикатор фазного провода на неоновой лампе HL1 и "прозвонку" - индикатор проводимости электрической цепи.
Для использования устройства качестве "прозвонки", необходимо предварительно зарядить накопительный конденсатор С1. Для этого вход устройства на 15...20 с подключают к сети 220V или к источнику постоянного напряжения 12V и более (плюсом на вилку Хp1) За это время конденсатор С1 успевает зарядиться через диод VD2 до напряжения, немного меньшего 5V (оно ограничено стабилитроном VD1). При последующем подключении к контролируемой цепи, если она исправна, конденсатор будет разряжаться через нее, резистор R7 и светодиод LED6, который загорится. Если проверку проводить кратковременно, то зарядки конденсатора хватит на несколько проверок, после чего зарядку конденсатора следует повторить. Для индикации напряжения вход устройства - штырь Хp1 и Xp2 (с помощью гибкого изолированного провода), подключают к контролируемым точкам. В зависимости от разности потенциалов этих точек через резисторы R1-R6 и стабилитрон VD1 протекает различный ток. С увеличением входного напряжения возрастает и ток, что приводит к росту напряжения на резисторах R2- R6. Светодиоды LED1- LED5 поочередно загораются, сигнализируя о значении входного напряжения. Номиналы резисторов R2-R6 подобраны так, чтобы светодиоды загорались при напряжении:
LED1 - 12V и более,
LED2 - 36V и более,
LED3 - 127V и более,
LED4 - 220V и более,
LED5 - 380V и более.

В зависимости от полярности входного напряжения цвет свечения будет различным. Если на штыре Хp1 плюс относительно гнезда Xs1. светодиоды горят красным цветом, если минус - зеленым. При переменном входном напряжении цвет свечения - желтый. Следует отметить, что при переменном или отрицательном входном напряжении может гореть и светодиод LED6.
В режиме указателя фазного провода в сети любой из входов (Хp1 или Xp2) подключают к контролируемой цепи и прикасаются пальцем к сенсору Е1, если эта цепь соединена с фазным проводом неоновая индикаторная лампа зажжется.

В схеме применены: постоянные резисторы R1 - ПЭВ-10. остальные - МЛТ, С2-23. конденсатор - К50-35 или импортный, диод КД102Б можно заменить на любой диод из серии 1N400x, стабилитрон КС147А - на КС156А, взамен двухцветных светодиодов можно применить по два разного цвета свечения, включив их встречно-параллельно, светодиод LED6 желательно применить с повышенной яркостью свечения.
Следует отметить, что светодиоды разного цвета свечения имеют различные значения прямого напряжения, поэтому пороги их включения при разной полярности входного напряжения не будут одинаковыми.
Светодиоды LED1- LED5 и неоновую лампу HL1 располагают в ряд, так чтобы их было хорошо видно. Щуп Xp1 - металлический штырь, заостренный на конце размещают в торце корпуса, Xp2 - вспомогательный щуп, в котором размещен резистор R1, соединенный с основным корпусом гибким проводом с хорошей изоляцией. В качестве сенсора Е1 можно использовать винт, расположенный на корпусе устройства.

ПРОБНИК ПРОЗВОНКА - ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ .
Довольно удобный прибор, которым можно проверять целостность линий и наличие как постоянного, так и переменного напряжения, способная оказать дельную помощь электрику в его работе. Схема представляет собой усилитель постоянного тока на транзисторах VT1, VT2 с ограничением базовых токов резисторами R1-R3. Конденсатор С1 создает цепь отрицательной обратной связи по переменному току, исключающую ложную индикацию от внешних наводок. Резистор R4 в цепи базы VT2 служит для установки необходимого предела измерений сопротивлений, R2 ограничивает ток при работе пробника в цепях переменного и постоянного токов. Диод VD1 выпрямляет переменный ток.



В исходном состоянии транзисторы закрыты, и светодиод HL1 не светится, но если щупы прибора соединить вместе или подключить их к исправной электрической цепи сопротивлением не более 500 кОм, то светодиод зажигается. Яркость его свечения зависит от сопротивления проверяемой цепи - чем оно больше, тем меньше яркость.
При подключении пробника к цепи переменного тока положительные полуволны открывают транзисторы, и светодиод загорается. Если же напряжение постоянное, светодиод зажжется, когда на щупе Х2 будет "плюс" источника.

В приборе можно применить кремниевые транзисторы серий КТ312, КТ315 с любым буквенным индексом, со значением П21э от 20 до 50. Можно также использовать транзисторы p-n-p проводимости, поменяв полярность включения диодов и источника питания. Диод VD1 лучше установить кремниевый марки КД503А или подобный. Светодиод типа АЛ102, АЛ307 с напряжением зажигания 2-2,6V. Резисторы МЛТ-0,125, МЛТ-0,25,МЛТ-0,5. Конденсатор - К10-7В, К73 или любой другой малогабаритный. Питается прибор от двух элементов А332.

Настройку прибора лучше производить на временной монтажной плате, исключив из схемы резистор R4. К щупам подсоедините резистор сопротивлением около500 кОм для установки верхнего предела измерения сопротивления, при этом светодиод должен загореться. Если этого не произойдет, транзисторы нужно поменять на другие, с большим коэффициентом h21э. После загорания светодиода подбором величины R4 добейтесь минимального свечения на выбранном пределе. При необходимости в прибор можно ввести и другие пределы измерения сопротивлений, меняя их с помощью переключателя. Щуп Х2 закрепляют на корпусе, а X1 соединяют с прибором многожильным проводом, последний можно выполнить из цангового карандаша или использовать готовый от авометра.

О РАБОТЕ С ПРИБОРОМ. Исправность диодов и транзисторов проверяют методом сравнения сопротивлений p-n переходов. Отсутствие свечения указывает на обрыв перехода, а если оно постоянно, переход пробит. При подключении к пробнику исправного конденсатора светодиод вспыхивает и затем гаснет. В противном случае, когда конденсатор пробит или же имеет большую утечку, светодиод горит постоянно. Таким образом, можно проверять конденсаторы с номиналами от 4700 пФ и выше, причем длительность вспышек зависит от измеряемой емкости - чем она больше тем, дольше горит светодиод.
При проверке электрических цепей светодиод будет гореть только в случаях, когда они имеют сопротивление менее 500 кОм. При превышении этого значения светодиод гореть не будет.
Наличие переменного напряжения определяют по свечению светодиода. При постоянном напряжении светодиод горит только в случае, когда на щупе Х2 находится "плюс" источника напряжения.
Фазный провод определяется следующим образом: щуп XI берут в руку, а щупом Х2 касаются провода, и если светодиод горит, значит, это и есть фазный провод сети. В отличие от индикатора на "неонке" здесь не происходит ложных срабатываний от внешних наводок.
Выполнить фазировку также не представляет большого труда. Если при касании пробником проводов с током светодиод светится, значит, щупы находятся на разных фазах сети, а при отсутствии свечения - на одной и той же.
Сопротивление изоляции электроприборов проверяют таким образом. Одним щупом касаются провода, а другим корпуса электроприбора. Если при этом светодиод горит, то сопротивление изоляции, ниже нормы. Отсутствие свечения указывает на исправность прибора.



Немного измененный вариант предыдущей схемы, который работает следующим образом: При прозвонке: если замкнуть щупы между собой загорится зеленый светодиод (при данных номиналах схемы “звонит” цепи сопротивлением до 200 кОм).
При наличии напряжения в цепи горят оба светодиода зеленый и красный вместе: пробник работает, как индикатор постоянного напряжения от 5V до 48V и переменного до 380V, прием яркость свечения красного светодиода зависит от величины напряжения в проверяемой цепи, т.е. при 220V яркость будет выше, чем при 12V. Работает данный девайс от двух батареек (таблеток), сохраняя работоспособность в течение нескольких лет.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОБНИК существенно облегчает поиск неисправностей при ремонте различной радиоаппаратуры, с его помощью можно проверять электрическую цепь и отдельные её элементы (диоды, транзисторы, конденсаторы, резисторы). Он поможет удостовериться в наличии постоянного или переменного напряжения от 1 до 400V, определить фазный и нулевой провод, проверить на обрыв и замыкание обмотки электродвигателей, трансформаторов, дросселей, реле, магнитных пускателей, и катушек индуктивности.
Кроме того, пробник позволяет проверить прохождение сигнала в трактах НЧ, ПЧ, ВЧ радиоприемников, телевизоров, усилителей и т.п., экономичен, работает от двух элементов напряжением 1,5V.


Схема универсального пробника .

Прибор выполнен на девяти транзисторах и состоит из измерительного генератора на транзисторах VT1, VT2, рабочая частота которого определяется параметрами конденсатора C1 и проверяемой катушкой индуктивности. Переменным резистором R1 устанавливают глубину положительной обратной связи, обеспечивающей надежную работу генератора.
Транзистор VT3, работающий в диодном режиме, создает необходимый сдвиг уровня напряжения между эмиттером транзистора VT2 и базой VT5. На транзисторах VT5, VT6 собран генератор импульсов, который совместно с усилителем мощности на транзисторе VT7 обеспечивает работу светодиода HL1 в одном из трех режимов: отсутствия свечения, мигания и непрерывного свечения. Режим работы генератора импульсов определяется напряжением смещения на базе транзистора VT5.
На транзисторе VT4 выполнен усилитель постоянного тока, с помощью которого проверяют сопротивление и наличие напряжения. Схема на транзисторах VT8, VT9 представляет собой триггерный мультивибратор с рабочей частотой около 1 кГц. Сигнал содержит множество гармоник, поэтому им можно проверять не только каскады НЧ, но и ПЧ, ВЧ.
Кроме указанных на схеме, транзисторы VT1, VT2, VT4, VT7 могут быть типов КТ312, КТ315, КТ358, КТ3102. Транзисторы КТ3107В можно заменить любыми из КТ361, КТ3107, КТ502. Транзистор VT3 должен быть из серии КТ315. Переменный резистор R1 желательно применить с логарифмической характеристикой “Б” или “В”. Наиболее пологий участок характеристики должен проявляться при правом по схеме положении движка. Источник питания – два гальванических элемента типоразмера АА напряжением 1,5V.
Плату и батарейки размещают в пластмассовом корпусе подходящих размеров. На верхнюю крышку устанавливают переменный резистор R1, переключатели SA1–SA3 и светодиод HL1.
Правильно собранный и из исправных деталей пробник начинает работать сразу после подачи напряжения питания. Если в крайнем правом положении движка резистора R1 и при разомкнутых щупах X1, X2 светодиод светится, то нужно подобрать резистор R4 (увеличить его сопротивление), чтобы светодиод погас.
При проверке напряжения, сопротивления до 500 кОм, исправности транзисторов, диодов, конденсаторов емкостью 5 нФ…10 мкФ и определении фазного провода переключатель SA1 устанавливают в положение “Пробник”, а SA2 – в положение “1”. Наличие переменного напряжения определяют по свечению светодиода. При постоянном напряжении 1…400V светодиод светится только в том случае, когда на щупе X1 присутствует “плюс” источника напряжения. Исправность диодов и транзисторов проверяют методом сравнения сопротивлений p-n переходов. Отсутствие свечения светодиода указывает на обрыв перехода. Если оно постоянно, то переход пробит. При подключении к пробнику исправного конденсатора светодиод вспыхивает, а затем гаснет. Если конденсатор пробит или имеет большую утечку, светодиод светит постоянно. Причем длительность вспышек зависит от измеряемой емкости: чем она больше, тем, дольше светится светодиод, и наоборот. Фазный провод определяют так: щуп X2 берут в руку, а щупом X1 касаются провода. Если светодиод светится, значит, это и есть фазный провод сети.
При проверке катушек индуктивности 200 мкГн…2 Гн и конденсаторов емкостью 10…2000 мкФ переключатель SA1 устанавливают в положение “Пробник”, а SA2 – в положение “2”. При подключении исправной катушки индуктивности и установки движка R1 в определенное положение светодиод мигает. Если в проверяемой обмотке есть короткое замыкание витков, то светодиод светится; если в обмотке есть обрыв, то светодиод не светится. Проверка конденсаторов емкостью 10…2000 мкФ аналогична вышеописанной проверке.
При использовании пробника в качестве генератора сигналов переключатель SA1 устанавливают в положение “Генератор”. Щуп X2 подключают к “массе” проверяемого устройства, а щуп X1 – к соответствующей точке схемы. Если последовательно со щупом X1 подключить наушник, например, ТМ72А, то можно осуществить звуковую “прозвонку” электрических цепей.
Следует отметить, что в случае проверки обмоток трансформаторов с большим коэффициентом трансформации пробник следует подключать к обмотке с наибольшим числом витков.

ПРОСТОЙ ПРОБНИК-ИНДИКАТОР.
Несмотря на обилие и доступность цифровых измерительных приборов (мультиметров), радиолюбители для проверки наличия напряжения и исправности различных цепей и элементов часто применяют более простые индикаторные приборы, называемые пробниками. С помощью этого пробника, можно проверить наличие напряжения в контролируемой цепи, определить его вид (постоянное или переменное), а также проводить "прозвонку" цепей на исправность.

Схема устройства показана на рис. 1 Светодиод HL2 индицирует наличие на входе (вилки ХР1 и ХР2) постоянного напряжения определенной полярности. Если на вилку ХР1 поступает плюсовое напряжение, а на ХР2 - минусовое, через токоограничивающий резистор R2, защитный диод VD2, стабилитрон VD3 и светодиод HL2 протекает ток, поэтому светодиод HL2 будет светить. Причем яркость его свечения зависит от входного напряжения- При обратной полярности входного напряжения он светить не будет.
Светодиод HL1 индицирует наличие на входе устройства переменного напряжения. Он подключен через ограничивающие ток конденсатор С1 и резистор R3, диод VD1 защищает этот светодиод от минусовой полуволны переменного напряжения. Одновременно со светодиодом HL1 будет светить и HL2. Резистор R1 служит для разрядки конденсатора С1. Минимальное индицируемое напряжение - 8V.
В качестве источника постоянного напряжения для режима "прозвонки" соединительных проводов применен ионистор С2 большой емкости. Перед проведением проверки необходимо его зарядить. Для этого устройство подключают к сети 220V примерно на пятнадцать минут. Ионистор заряжается через элементы R2, VD2, HL2, напряжение на нем ограничено стабилитроном VD3. После этого вход устройства подключают к проверяемой цепи и нажимают на кнопку SB1. Если провод исправен, через него, контакты этой кнопки, светодиод HL3, резисторы R4, R5 и плавкую вставку FU1 потечет ток и светодиод HL3 станет светить, сигнализируя об этом. Запаса энергии в ионисторе достаточно для непрерывного свечения этого светодиода около 20 мин.
Ограничительный диод VD4 (напряжение ограничения не превышает 10,5V) совместно с плавкой вставкой FU1 защищает ионистор от высокого напряжения в случае, если при контроле входного напряжения или зарядке ионистора будет случайно нажата кнопка SB1. Плавкая вставка перегорит и потребуется ее замена.
В устройстве применены резисторы МЛТ, С2-23, конденсатор С1 - К73-17в, диоды I N4007 можно заменить на диоды 1N4004, 1N4005, 1 N4006, стабилитрон 1N4733 - на 1N5338B. Все детали смонтированы на макетной монтажной плате с применением проводного монтажа.

ПРОЗВОНКА ИЗ ТЕЛЕФОННОГО КАПСЮЛЯ.
Если у кого-то на хозяйстве завалялся телефонный капсюль (наушник) ТК-67-НТ предназначенный для работы в телефонных аппаратах, или аналогичный с металлической мембраной и имеющий внутри две катушки соединенные последовательно, то на его базе можно собрать простейшую звуковую “прозвонку”.


Правда, для этого наушник придется немного доработать – разобрать и рассоединить катушки, сделав выводы от каждой из них свободными. Все детали можно разместить внутри телефонного капсюля под мембраной возле катушек. После сборки телефон превратится в отличный звуковой генератор, который можно использовать, например, для проверки печатных плат на замыкание дорожек между собой или для других целей – скажем, как звуковой индикатор поворотов.


Варианты схем приведены на рисунке.

Основа пробника - генератор с индуктивной обратной связью, собранный на транзисторе VT1 и телефоне BF1. На приведенной схеме напряжение питания (батареи) указанно 3V, но его можно изменить (от 3 до 12V), подобрав токоограничительный резистор R1. В качестве VT1 можно использовать практически любой маломощный (лучше германиевый) транзистор. Если под рукой окажется транзистор с проводимостью N-P-N, то пойдет и он, но придется изменить полярность включения источника питания. Если генератор не запустится при первом включении, необходимо поменять местами выводы одной из катушек. Для большей громкости звука частоту генератора нужно выбрать близкой к резонансной частоте телефона, это можно сделать, изменяя зазор между мембраной и сердечником.

Проверка напряжения в цепи – процедура, необходимая при выполнении различного рода работ, связанных с электричеством. Некоторые любители-электрики, а иногда и профессионалы пользуются для этого самодельной «контролькой» – патроном с лампочкой, к которому подсоединены провода. Хотя такой метод запрещен «Правилами безопасной эксплуатации электроустановок потребителей», он достаточно эффективен при грамотном использовании. Но все же в этих целях лучше пользоваться светодиодными определителями – пробниками. Их можно купить в магазине, а можно изготовить самостоятельно. В этой статье мы расскажем, для чего нужны эти приборы, по какому принципу они работают и как изготовить индикатор напряжения на светодиодах своими руками.

Для чего нужен логический пробник?

Это устройство с успехом применяется, когда необходимо произвести предварительную проверку работоспособности элементов простой электрической схемы, а также для первичной диагностики несложных приборов – то есть в тех случаях, когда не требуется высокая точность измерений. С помощью логического пробника можно:

  • Определить наличие в электроцепи напряжения величиной 12 – 400 В.
  • Определить полюса в цепи постоянного тока.

  • Произвести проверку состояния транзисторов, диодов и других электрических элементов.
  • Определить фазную жилу в электроцепи переменного тока.
  • Прозвонить электрическую цепь для проверки ее целостности.

Наиболее простыми и надежными приборами, с помощью которых производятся перечисленные манипуляции, являются индикаторная отвертка и звуковая отвертка.

Пробник электрика: принцип работы и изготовление

Простой определитель на двух светодиодах и с неоновой лампочкой, получивший среди электриков название «аркашка», несмотря на несложное устройство, позволяет эффективно определять наличие фазы, сопротивления в электроцепи, а также обнаруживать в схеме КЗ (короткое замыкание). Универсальный пробник для электрика в основном используется для:

  • Диагностики на обрыв катушек и реле.
  • Прозвонки моторов и дросселей.
  • Проверки выпрямительных диодов.
  • Определения выводов на трансформаторах с несколькими обмотками.

Это далеко не полный перечень задач, которые решают с помощью пробника. Но и перечисленного достаточно, чтобы понять, насколько полезно это устройство в работе электромонтера.

В качестве источника питания для этого устройства используется обычная батарейка с показателем напряжения 9 В. Когда щупы тестера замкнуты, величина потребляемого тока не превышает 110 мА. Если же щупы разомкнуты, то устройство не потребляет электроэнергию, поэтому ему не нужен ни переключатель режима диагностики, ни выключатель энергопитания.

Пробник способен выполнять свои функции в полной мере, пока напряжение на источнике питания не падает ниже 4 В. После этого его можно использовать в качестве указателя напряжения в цепях.

Во время прозвонки электрических цепей, показатель сопротивления которых составляет 0 – 150 Ом, загорается два светоизлучающих диода – желтого и красного цвета. Если показатель сопротивления составляет 151 Ом – 50 кОм, то светится только желтый диод. Когда на щупы прибора подается напряжение сети величиной от 220 В до 380 В, начинает светиться неоновая лампа, одновременно с этим наблюдается легкое мерцание LED-элементов.

Схема этого индикатора напряжения имеется в интернете, а также в специализированной литературе. Изготавливая такой пробник своими руками, его элементы устанавливают внутри корпуса, который изготовлен из изоляционного материала.

Зачастую для этих целей используется корпус от ЗУ любого мобильного телефона или планшетного компьютера. С передней части корпуса следует вывести штырь-щуп, с торцевой – качественно изолированный кабель, конец которого снабжен щупом или зажимом-«крокодильчиком».

Сборка простейшего пробника напряжения со светодиодным индикатором – на следующем видео:

Как изготовить эвуковой пробник электрика своими руками?

У некоторых запасливых любителей в «арсенале» можно найти множество полезных вещей, в том числе и наушник (капсюль) для телефона ТК-67-НТ.

Подойдет и другое аналогичное устройство, снабженное металлической мембраной, внутри которого расположена пара последовательно соединенных катушек.

На базе такой детали может быть собран несложный звуковой пробник.

В первую очередь нужно разобрать телефонный капсюль и отсоединить катушки друг от друга. Это нужно для того, чтобы освободить их выводы. Элементы размещаются в наушнике под звуковой мембраной, около катушек. После сборки электрической цепи мы получим вполне рабочий определитель со звуковой индикацией, который возможно применять, к примеру, в целях проверки дорожек печатных схем на взаимное перемыкание.

База такого пробника – электрогенератор с индуктивной противоположной взаимосвязью, основными деталями которого является телефон и транзистор малой мощности (лучше всего германиевый). Если такого транзистора у вас нет, то можно воспользоваться другим, обладающим проводимостью N-P-N, однако в этом случае полярность включения источника электропитания следует поменять. Если включить генератор не получается, выводы одной (любой) катушки нужно поменять между собой местами.

Увеличить громкость звука можно, выбрав частоту электрогенератора таким образом, чтобы она была максимально приближена к резонансной частоте наушника. Для этого мембрану и сердечник нужно расположить на соответствующем расстоянии, изменяя интервал между ними до получения нужного результата. Теперь вы знаете, как сделать индикатор напряжения на базе телефонного наушника.

Наглядно изготовление и использование простейшего пробника напряжения на видео:

Заключение

В этом материале мы рассказали, как индикатор напряжения на светодиодах можно собрать своими руками, а также рассмотрели вопрос изготовления простого диагностического прибора на базе звукового наушника.

Как видите, самостоятельно собрать светодиодный индикатор, как и звуковой определитель, достаточно несложно – для этого достаточно иметь под рукой паяльник и нужные детали, а также обладать минимальными электротехническими знаниями. Если же вы не очень любите самостоятельно собирать электрические устройства, то при выборе прибора для несложной диагностики стоит остановиться на обычной индикаторной отвертке, которая продается в магазинах.

При проведении электромонтажных работ может понадобиться прозвонка кабеля, например, когда производится маркировка жил и проводов, проверка изоляции и целостности проводки, а также поиск места обрыва электрокабеля. Рассмотрим, какими способами можно провести тестирование, а также необходимое для этой цели оборудование.

Методы

Способы тестирования зависят от того, с какой целью оно выполняется. Для проверки целостности кабеля на предмет обрыва или электрической связи между его жилами (короткого замыкания) прозвонку можно осуществить тестером на основе батарейки и лампочки или же воспользоваться для этой цели мультиметром. Последний предпочтительнее.

Несмотря на то, что цена мультиметра выше, чем примитивного устройства, рекомендуем купить его, в хозяйстве этот прибор всегда пригодится.

Для проверки кабеля мультиметр должен быть включен в соответствующем режиме (изображение диода или зуммера).


Методика тестирования следующая:

При проверке провода на обрыв тестер подключается к его концам так, как это показано на рисунке. Если кабель целый – лампочка будет светиться (при тестировании мультиметром раздастся характерный звуковой сигнал).


Пояснения к рисунку:

  • A –электрокабель;
  • B – жилы кабеля;
  • С – источник питания (батарейка);
  • D – лампочка.

Если кабель уже уложен, то с одной его стороны необходимо соединить жилы вместе и прозвонить провода на другом конце;


когда проверяется наличие электрической связи между жилами кабеля, щупы тестера подключают к разным проводам. В отличие от предыдущего примера, скручивать жилы с другой стороны не требуется. Если между проводами нет короткого замыкания, лампочка гореть не будет (при тестировании мультиметром не раздастся звуковой сигнал).

Прозвонка многожильных кабелей с целью их маркировки

При маркировке многожильных кабелей можно использовать описанные выше методы, но существуют способы, позволяющие существенно упростить этот процесс.

Способ 1 : применение специальных трансформаторов, у которых имеется несколько отводов вторичной обмотки. Схема подключения такого устройства показана на рисунке.


Как видно из рисунка, первичная обмотка такого трансформатора подключена к сети питания, один конец вторичной обмотки подсоединен к защитному экрану кабеля, остальные выводы — к его жилам. Для маркировки проводов необходимо замерить напряжение между экраном и каждым проводом.

Способ 2 : использование блока резисторов с разным номиналом, подключенного к проводам кабеля с одной стороны, как показано на рисунке.


Для определения кабеля достаточно замерить сопротивление между ним и экраном. Если вы хотите сделать такой прибор своими руками, то следует подбирать резисторы с шагом не менее 1 кОм, чтобы уменьшит влияние сопротивления провода. Также не следует забывать, что номинал резисторов имеет определенную погрешность, поэтому предварительно замерьте их омметром.

При проверке телефонного многожильного кабеля монтажниками не редко используется гарнитура для прозвонки, например ТМГ 1. Собственно, это две телефонные трубки, к одной из которых подключена батарейка на 4,5 В. Такое несложное приспособление позволяет не только проверить кабель, а и согласовывать свои действия при монтаже и тестировании.


Проверка изоляции

Для тестирования изоляции мегаомметром или мультиметром принцип прозвонки такой же, как при поиске электрической связи между жилами кабеля.

Алгоритм тестирования следующий:

  • устанавливаем на приборе максимальный диапазон — 2000 кОм;
  • подсоединяем щупы к проводам и смотрим, что показывает дисплей прибора. Учитывая, что провода обладают определенной емкостью, пока она не зарядится, показания могут изменяться. Через несколько секунд табло прибора может отображать следующие значения:
  • единица, это говорит о том, что изоляция между проводами в норме;
  • ноль – между жилами короткое замыкание;
  • какие-то средние показания, это может быть вызвано как «утечкой» в изоляции, так и электромагнитными помехами. Для установления причины следует переключить прибор на максимальный диапазон 200 кОм. При неисправной изоляции на табло отобразятся стабильные показания, если они будут меняться, то можно с уверенностью говорить об электромагнитных помехах.

Внимание! Перед проверкой изоляции электропроводки ее необходимо обесточить. Второй важный момент – проводя измерения, не прикасайтесь к щупам руками, этим можно внести погрешности.

Видео: Прозвонка провода — проверка целостности.

Поиск места обрыва

После того, как был обнаружен обрыв в электропроводке, необходимо локализировать место, где это произошло. Для прозвонки в этом случае можно использовать тон генератор, например такой как Cable Tracker MS6812R или TGP 42. Такие устройства позволяют с точностью до сантиметра установить место обрыва, а также определить трассу скрытой проводки, помимо этого приборы имеют и другие полезные функции.


Приборы данного типа включают в себя генератор звукового сигнала и датчик, присоединенный к наушнику или динамику. При приближении датчика к месту обрыва пар кабеля UTP или жил электропроводки тональность звукового сигнала меняется. Когда производится тоновая прозвонка, перед подключением звукового генератора необходимо обесточить проводку, в противном случае прибор выйдет из строя.

Заметим, что при помощи этого прибора можно прозванивать как силовые, так и слаботочные кабеля, например, проверить целостность витой пары, радио проводки или линий связи. К сожалению, такие устройства не позволят определить правильность подключения, для этой цели применяется специальное оборудование – кабельные тестеры.

Тестеры для кабеля

Данный класс приборов позволяет проверить как целостность кабеля, так и правильность его подключения, что очень важно для сетей интернет провайдеров. Это могут быт простые устройства, проверяющие кроссоверность или сложные приборы на PIC контролере, у которых есть АЦП и встроенный мультиплексор.


Многоцелевой кабельный тестер Pro’sKit MT-7051N на микроконтроллере

Естественно, что стоимость таких устройств не располагает к их бытовому использованию.

Самодельная бесконтактная прозвонка

Ниже показа схема простого бесконтактного детектора обрыва, она может быть собрана в течение одного вечера. Учитывая небольшое количество деталей, можно не утруждать себя изготовлением печатной платы, а применить навесной монтаж.


Перечень необходимых радиодеталей:

  • переменное сопротивление R1 – 100 кОм;
  • резистор R2 – от 4 до 8 МОм;
  • конденсаторы электролитического типа: C1 и С3 – 220 мкФ, С2 – 33 мкФ;
  • конденсатор керамического типа с емкостью 0,1 мкФ;
  • D1 – микросхема LAG 665 (желательно в корпусе DIP);
  • SP – обычный наушник от телефонной гарнитуры.

Схема может питаться от источника с напряжением от 2 до 5 вольт.

Щуп (Р) изготовлен на базе обычной спицы из колеса велосипеда.

Правильно собранная бесконтактная прозвонка кабеля не требует настройки.

Видео: Прозвонка кабеля своими руками. Как выполняется прозвонка проводов с помощью лампочки и батарейки

Ситуации, когда электроэнергия перестает поступать к приборам, возникают довольно часто и не понаслышке знакомы любому электрику. Причин для этого может быть масса, но в большинстве случаев виноват так называемый обрыв на линии. Определить такую неисправность можно только с помощью прозвонки провода. В этой статье вместе сайтом сайт мы ответим на вопрос, как прозвонить провода и определить, какой из многих претерпел повреждения? Кроме того, мы расскажем о том, как профессиональные электрики определяют место повреждения скрытой электрической проводки.

Прибор для прозвонки проводов фото

Как прозвонить провода: способы и используемые приборы

Прозвонка проводов в домашних условиях может осуществляться двумя способами: с применением мультиметра и с использованием таких подручных средств, как обыкновенная лампочка с патроном. Последний вариант несколько неудобный, а вот первый вполне простой и доступный для самостоятельного осуществления. Мы рассмотрим оба варианта, поскольку иногда случается так, что под рукой нет приборчика, а результат нужен незамедлительно.

Начнем с первого способа, который предусматривает использование мультиметра. Чтобы было понятнее, разберем простой пример и выполним с помощью прибора для прозвонки провода проверку целостности провода для подключения системного блока компьютера к . Как правило, он содержит три жилы – с ними мы и будем работать.

Как прозванивать провода фото

Достаем мультиметр, включаем его в режим измерения сопротивления (омметр), замыкаем контактные щупы и устанавливаем стрелку индикатора на ноль. Теперь приступаем к тестированию кабеля. Один щуп приставляем к одному из контактов вилки, а второй поочередно втыкаем в отверстия разъема для подсоединения кабеля к системнику. Наблюдаем за показателями прибора, а вернее за его стрелкой – если омметр показывает сопротивление провода в пределах 2-3 Ома, то жила вполне исправна, если же оно превышает 10 Ом, это явный признак того, что именно на этой жиле имеется порыв. Может случиться так, что стрелка мультиметра вообще никак не прореагирует на ваши действия – это означает лишь то, что контакт на вилке и на разъеме не принадлежат одной и той же жиле .

Как прозванивать провода тестером

Таким вот способом выполняется прозвонка проводов мультиметром. Хочу отметить, что такой способ тестирования подходит для проводов любого назначения – телефонные, компьютерные, электрические.

Не рекомендуется использовать для определения целостности провода так называемую «пищалку», которой оснащены практически все современные мультиметры. Она срабатывает в диапазоне от нуля до нескольких сотен Ом, и определить с ее помощью неисправный провод не получится.

Практически точно таким же способом можно осуществить прозвонку с помощью тестера, снабженного индикатором напряжения. Следует понимать, что по разорванному проводу напряжение не подается, и для того, чтобы прозвонить провода тестером, достаточно измерить напряжение на его жилах. На индикаторе оно должно отображаться одинаковыми цифровыми значениями, которые имеют различный знак («+» или «-»). Единственный недостаток этого способа прозвонки заключается в том, что тестер в состоянии определить параметры провода только в случае, когда он находится под напряжением.

Прозвонка проводов фото

Другой способ прозвонки подходит для тестирования исключительно кабелей электрической проводки – он предусматривает использование куска обыкновенного провода с лампочкой. Если речь идет о прозвонке цепи освещения, то можно обойтись и длинным куском одножильного провода. Суть этого способа заключается в следующем. В распределительной коробке провода, ведущие к тому или иному потребителю электрической энергии, поочередно отбрасываются от общей цепи питания и вместо них непосредственно к потребителю подключается отдельный провод, работоспособность которого не вызывает сомнения. Если все заработало, то именно можно считать неисправным. Если нет, то восстанавливаем его на место и повторяем операцию с другим проводом электрической цепи.

В принципе, меняя исходную точку подключения дополнительного провода и используя в качестве индикатора лампу, можно прозвонить практически любой участок квартирной проводки. Метод отличный, а главное действенный – единственный его недостаток заключается в некоторых неудобствах, связанных с постоянными переключениями проводов.

Как прозванивать провода мультиметром фото

Методы обнаружения порывов в электрической проводке

С вопросом, как прозвонить провода мультиметром, мы разобрались, остается решить вопрос, как определить место порыва? Если этот вопрос касается не скрытой проводки, а шнуров подключения, то здесь вариантов мало – наверняка провод переломился возле вилки или штекера. А вот что делать, если речь идет о порыве скрытого в стене кабеля? Как тогда быть?

Для этих целей современная промышленность разработал массу приборов типа «Е-121» – в среде профессиональных электриков такое устройство называется «дятлом». С его помощью можно не только определить местоположение электрического провода, но и найти при необходимости место его порыва. Работать с ним достаточно просто – ведете его вдоль проложенного в стене кабеля и наблюдаете за специальным сигнализатором. В месте порыва образуются особые электромагнитные аномалии, на которые и реагирует прибор, подавая звуковой сигнал.

Прозвонка проводов мультиметром фото

Существуют и так называемые дедовские способы обнаружения скрытой и неисправной электрической проводки, проверенные годами и не одним поколением радиолюбителей. Для этого понадобится обыкновенный радиоприемник, настроенный на частоту волны в 100кГц. Продвигая его вдоль электрической проводки, нужно слушать посторонние шумы – там, где кроме возрастающего шипения, будет прослушиваться интенсивное потрескивание, находится место порыва провода.

Теперь вы знаете, как прозванивать провода, и сможете без помощи специалиста легко определить причину отсутствия электроэнергии в том или ином месте проводки, а при необходимости и обнаружить место ее порыва.

Многие сталкивались с таким обстоятельством, когда отсутствует напряжение в розетке. Причиной этому в большинстве случаев может быть обрыв провода. В этом случае нужно прозвонить , который питает эту розетку. Прозвонка – это проверка электрических проводников на целостность, на обрыв и на отсутствие коротких замыканий между ними. Такое действие поможет определить, где в электрической сети произошел пробой. Далее мы расскажем, с помощью каких приборов может осуществляться прозвонка проводов и кабелей.

Способы прозвонки

Прозвонить провода в домашних условиях можно несколькими способами:

С помощью лампочки и батарейки . Это самый простой и быстрый метод. Для того чтобы сконструировать такой прибор необходимо обладать лампочкой и батарейкой (можно соединить между собой несколько батареек), а также соединительные проводники и щуп. Помимо этого, не стоит забывать про то, что вольтаж лампочки и батарейки должен быть одинаковым, или у батарейки больше, но не наоборот. Соединительный провод должен быть длины, достаточной для того, чтобы прозвонить провод на расстоянии.

Для того чтобы прозвонка работала правильно, необходимо маркировать в любом порядке. Методика работы такого приспособления состоит в следующем: к одной жиле присоединяют провод, что идет от батареи, а к щупу прикрепляют лампочку. Этим щупом по очереди прикасаться к проводникам на противоположном конце кабеля. Если лампочка засветилась, значит, этот провод соединен с батарейкой.

О том, как прозвонить провода лампочкой и батарейкой, можете узнать из этого видео урока:

С помощью мультиметра . Этим прибором измеряют различные параметры электросети (например, напряжение, силу тока, сопротивление). В доме такой прибор будет незаменимым, если необходимо проверить розетку или выключатель, наличие обрыва или узнать, куда идет провод.

Прозвонить кабель мультиметром можно по следующей методике:

  1. Устанавливается функция «прозвонка». В зависимости от того, какая модель прибора используется, этот режим обозначается по-разному. Как правило, он обозначается диодом.
  2. Затем необходимо найти фазу в распределительной коробке. Это делается следующим образом: необходимо включить питание и индикаторной отверткой проверить каждый кабель. Нужный помечаем скотчем или изолентой и после этого определяем ноль.
  3. После этого следует найти напряжение. Для этого устанавливаем мультиметр на режим «измерение напряжения». С помощью щупа проверяем каждый провод. Если при очередном касании щупа высвечивается в районе , значит найден нужный.

Читайте также: Как можно использовать обои на кухне

Чтобы проверить электропроводку в стене на целостность, необходимо кабель отключить от источника тока. Устанавливаем мультиметр в режим измерения сопротивления. При смыкании щупов на экране должны показаться нули.

На видео ниже наглядно демонстрируется технология прозвонки кабеля мультиметром:

Эти два метода удобны, если прозвонка осуществляется на коротком расстоянии и сделать ее может один человек. Если же кабель длинный и его концы находятся в разных помещениях в квартире или за ее пределами, то используют другой метод.

С помощью телефонных трубок . Прозвонка телефонными гарнитурами осуществляется следующим образом: капсюли в трубке соединяют друг с другом и к ним соединяют аккумулятор, напряжение которого не превышает двух вольт. Благодаря такой методике работники могут проговориться между собой по телефону и координировать свои действия.

Схема прозвонки кабеля с помощью телефонных трубок:

Прозвонить можно следующим образом: кабель с одной стороны соединяется с проводником трубки, а другой проводник – к любой жиле. С другой стороны кабель соединяет с проводником трубки, а другой – к каждой жиле поочередно. Если в трубке работники слышат друг друга, значит, они подсоединились к одному и тому же проводнику.

Увидеть всю технологию работ вы можете на данном видео примере:

С помощью трансформатора. Есть еще один способ, с помощью которого можно прозвонить кабельные линии – это прозвонка с использованием трансформатора, у которого от вторичной обмотки отходит несколько отводов. Методика состоит в следующем: начало обмотки соединяется с заземленной оболочкой проводника, а отводы трансформатора подключаются к жилам и запитывают каждую из них. Если измерить напряжение, котрое существует между оболочкой на другом конце и жилами, можно определить принадлежность конца к определенному проводнику. Прозвонка позволит определить и промаркировать необходимые жилы. О том, как правильно маркировать провода, можете узнать из нашей статьи.

 

 

Это интересно: