Как найти проводку детектором Хилти PS 38 — инструкция и видеообзор

Виды приборов для обнаружения проводки

Собственно, устройства, которые обнаруживают электрические цепи представлены не так уж широко. Называются они трассоискатели (кабелеискатели) и детекторы проводки. Обнаруживают только проводку, но есть другие устройства, которые также могут обнаруживать провода, скрытые под отделочными материалами.

Есть устройства, которые могут найти металлические трубы (и не только)

Трассоискатели

Трассоискатели подключаются к искомой сети, после чего можно искать как проложены провода. Есть модели, который «видят» даже обесточенные провода, металлические трубы водопровода и канализации. Многие из них позволяют искать кабели не только в стенах, но и в земле. Глубина поиска солидная — в стенах до 40 см, в земле — 2,5 метра. Иногда больше, иногда — меньше.

Трассоискатель — отличные прибор для поиска скрытой проводки

Прибор создает электромагнитное поле, на которое реагирует приемник. При приближении на близкое расстояние раздается сигнал (писк). Имеется несколько ступеней чувствительности, изменяя которые от грубой настройки к точно, за несколько проходов определяем точное положение проводов (с погрешностью в несколько сантиметров, но вообще цифра зависит от класса прибора). Недостаток такого оборудования — высокая цена. Для домашнего использования такие траты абсолютно не обоснованы.

Детектор проводки

Если вам надо найти проводку под напряжением, можно использовать недорогой прибор, который чаще всего называют детектором проводки. Он реагирует на электромагнитное поле, которое излучают провода при прохождении по ним тока. Называют его еще указатель, индикатор, обнаружитель. Суть одна — он находит проводку под напряжением.

Недорогой приборчик — детектор скрытой проводки (обнаружитель, искатель)

Недостаток этого прибора для обнаружения проводки понятен: если провод в обрыве, его найти не удастся. Ну, и другие скрытые коммуникации тоже недоступны. Есть у приборов этих еще один минус — слишком широкий диапазон поиска, из-за чего работать очень сложно

При выборе модели обращайте на это внимание — чем уже будет «сектор обзора»,тем работать проще

Портативный металлодетектор

Как известно, все металлы проводят ток. На этом и основана работа метеллодетектора. Он формирует электромагнитное поле, на которое реагируют скрытые в стене или полу металлы. Таким образом можно найти трубы, стойки каркаса гипсокартонной перегородки, даже кладочную сетку в кирпичной или пеноблочной стене. Так как кабели имеют медные или алюминиевые жилы, то и они неплохо определяются устройствами этого типа.

Один из металлоискателей скрытой проводки Bosch 120

Но проблема в том, что при высокой чувствительности он «видит» все, вплоть до гвоздей и саморезов. Если же чувствительность выставить на минимум, есть вероятность не обнаружить проводку. В общем, к работе с надо приспособиться. И еще отрицательный момент — из-за обилия металла с ним очень сложно работать в железобетонных стенах. Отличить проводку от арматуры можно только если вы имеет представление о том, как проходит трасса.

Универсальные (многофункциональные) приборы

Есть прибор для обнаружения скрытой проводки, который также может находить металл не под напряжением, древесину, пластик. Его работа основана на том, что разные материалы имеют различную плотность. Прибор излучает волны определенной длинны и по характеру отраженного сигнала определяет что за материал находится в стене. Информация о том, что именно найдено, отображается на цифровом или жидкокристаллическом дисплее, так что ориентироваться, что именно найдено не очень сложно. Но, как и к любому оборудованию, к этим приборам надо приспособиться.

Универсальные приборы — хорошо все находят, но стоимость высокая

Недостаток оборудования этого типа — с ними сложно работать на стенах, сложенных из материалов с пустотами: пустотелый кирпич, шлакоблоки и т.п. Он реагирует на каждую неоднородность, так что разобраться в картинке будет очень сложно.

Универсальный детектор — это более сложное оборудование и стоимость его значительно выше описанных выше устройств. В этой группе редко встречаются модели бытового класса, практически все модели полупрофессиональные и профессиональные

Обратите внимание, что практически все они требуют настройки перед началом работы. Она заключается в том, что прибор на некоторое время надо приложить к стене, в которой заведомо отсутствуют неоднородности

Это для того, чтобы он мог взять «образец» плотности стены, в которой предстоит искать неоднородности. Без этой настройки врет он капитально, ни в чем уверенным быть нельзя.

Индикаторная отвертка

Часто встречаются индикаторы напряжения, выполненные в виде отвертки. Они определяют фазный провод сети 220 В и указывают на наличие тока, протыкающего по проводнику. Это простой и доступный по стоимости прибор, работающий контактным и бесконтактным методом.

Рукоятка индикатора прозрачная, внутри загорается лампочка и резистор. По звуковому и световому сигналу легко определить, где проложены скрытые провода. Шлиц отвертки делают прямым, чтобы удобно было контактировать с поверхностью предметов.

Существуют модификации отвертки, рассчитанные на разное напряжение и условия работы. С их помощью можно за 2-3 секунды определить, подается ли напряжение в дом, работает ли розетка, где проходит провод. Проведя индикатором скрытой проводки по поверхности стены, можно смело вбивать гвоздь, вкручивать саморез и применять перфоратор.

Контактная модель

Контактным индикатором определяют работоспособность розеток, проверяют наличие заземления удлинителей, находят фазу патронов люстры и фазовые провода при монтаже электрики.

Чтобы контактный индикатор начал работать, его надо взять в руку и нажать кнопку на рукоятке. Острым концом (жалом) дотрагиваются до контакта. Если на проводе есть напряжение, то замигает лампочка. Так определяют фазовый провод. Контакт с телом должен быть обязательно, поскольку человек входит в цепь. Сопротивление встроенного резистора велико, поэтому ток в цепи будет мал и не нанесет вреда.

Недостатком может быть плохая сборка или слабое свечение лампочки. Понятно, что скрытую проводку такой прибор не определит.

Бесконтактная модель

Индикаторы, снабженные батарейкой, могут уже и бесконтактным способом определять скрытую проводку. На них устанавливают светодиодную лампочку, потребляющую минимум энергии. Хотя радиус действия индикатора невелик, он способен найти проводку под слоем штукатурки и даже небольшим слоем цемента.

Действие индикатора основано на генерации магнитного поля (наведенное поле). Отверткой в виде индикатора можно легко определить целостность скрытого провода и проверить, есть ли утечка тока на корпус прибора.

Преимущества такого индикатора еще и в том, что его можно использовать, как шлицевую отвертку. С ее помощью откручивают небольшие винтики и болты, не прилагая значительного усилия, чтобы не повредить прибор. Питающую батарейку придется периодически менять. Это причисляют к недостаткам индикатора.

Выпускают электронные бесконтактные индикаторы. Они подают звуковой сигнал при определении напряжения, и в дополнение показывают его значение на дисплеи. Диапазон измерения 12…250 В. Такие модели очень удобны, но стоимость их выше. Благодаря простоте, доступности и компактным размерам индикаторные отвертки пользуются спросом у электриков и людей, никак не связанных с этой профессией. Индикаторы применяют в быту и на производстве.

Виды устройств для поиска электропроводки

На данный момент вы можете встретить устройство для поиска проводки в стенах двух типов:

  1. реагирующие на электрическое поле вокруг проводника;
  2. реагирующие на наличие в стене металла.

Дабы лучше разобраться с каждым из них, давайте рассмотрим их более подробно.

Устройства, реагирующие на электрическое поле вокруг проводника

Наиболее распространенным и дешевым вариантом устройств для поиска электропроводки, является использование разнообразных вариантов приборов, реагирующих на наличие электрического поля. Оно создается вокруг любого проводника под потенциалом, то есть под напряжением.

Детектор скрытой проводки

Суть данного устройства сводится к следующему. Вокруг любого проводника под напряжением обязательно существует статическое электрическое поле. На это электрическое поле реагирует имеющаяся в устройстве неоновая лампа. При приближении к электрическому полю она зажигается.

Детектор с регулятором порога зажигания

  • Большинство современных устройств такого типа имеют дополнительно еще и регулятор. Он позволяет настроить порог зажигания лампы — определить, при какой величине электрического поля вокруг проводника она засветится.
  • Такая функция необходима для определения точного места прохождения проводника. То есть, вы сначала ищете проводник на минимальном пороге срабатывания, а когда примерно определили место, выставляете более высокий порог срабатывания. В итоге лампа будет зажигаться точно над местом пролегания проводника, как на видео.

Прибор для поиска скрытой проводки с лампами разного порога срабатывания

Но существуют модели и с несколькими неоновыми лампами. Например, с пятью. Настройки порога срабатывания такое устройство для поиска скрытой проводки не имеет. Но первая неоновая лампа зажигается при наличии минимального электрического поля, вторая чуть большем — и так, пока не загорятся все пять ламп.

Устройства, реагирующие на наличие металла в стене

Любой провод выполнен из определенного металла. Поэтому существует устройство для поиска проводки в стене, принцип действия которого основан на принципах металлодетектора.

Использование металлодетектора для поиска проводки в стене

  • Суть данного устройства сводится к следующему. Устройство посылает сигналы определенной частоты в стену. При прохождении через неё эти сигналы частично отражаются. При обнаружении инородных предметов в стене, они отражаются по-другому.
  • В результате устройство может определить не только место нахождения инородного тела в стене, но и его типа. Будь то дерево, металл или просто пустота. Согласитесь, это очень удобно, и позволяет не только искать место прокладки проводов, но и других коммуникаций или дефектов.

На фото металлодетектор

  • Обычно такие модели снабжены экраном, на котором указывается место прокладки инородных тел. Кроме того, обычно на экране имеются сигнализаторы, которые указывают тип материала инородного тела.
  • К преимуществу таких устройств можно отнести их высочайшую точность, возможность определения не только проводки под напряжением, но и проводов без напряжения, возможность определения пустот и других коммуникаций, а также достаточно точное определение материала инородных тел.
  • К недостаткам таких устройств следует отнести достаточно высокую стоимость, а также невозможность отыскать место повреждения провода. В остальных аспектах они на порядок лучше устройств, реагирующих на электрическое поле.

Пассивные детекторы (приемники излучения)

Такие детекторы проводки реагируют на электрическое или магнитное поле провода. Они нечувствительны к обесточенной проводке. Также бесполезно искать с их помощью проводку с постоянным током.

Электростатический сканер

Реагирует на электрическое поле, создаваемое проводником с током. Прибор обнаруживает переменное электрическое поле, создаваемое рядом с проводником электросети. Такой сканер не сможет обнаружить проводку, если она не под напряжением.

Напряжение можно подавать от маломощного генератора импульсов. Сканером обследуют место предполагаемой трассы и его нужно подвести к месту, где сигнал имеет наибольшую силу. Индикаторы сигнала бывают разными. Это может быть светодиод, зуммер (“пищалка”), ЖКИ-дисплей. Такой прибор определяет проводку на расстоянии до 10 … 15 см, что вполне достаточно для стен. Это самый дешевый вид сканеров.

Электромагнитный сканер

Реагирует на переменное магнитное поле от провода с током. Как и предыдущий детектор, он обнаруживает проводку только в том случае, если она находится под напряжением. Чувствительность этого сканера примерно такая же, как у электростатического. Цена обеих видов приборов примерно одинаковая. Такие искатели скрытой проводки хорошо подойдут для домашних ремонтов непрофессионалам.

Разница между детекторами

В электростатическом искателе чувствительным элементом является небольшой штырь, в котором переменным электрическим полем наводится напряжение. В электромагнитном приборе – используется катушка. Переменное магнитное поле наводит в ней ток. Поскольку сигналы получается слишком слабыми для непосредственного отображения, то они дополнительно усиливаются электронным усилителем.

В принципе, оба детектора действуют, как радиоприемник. Поскольку частота переменного тока слишком мала, то чувствительности такого детектора хватает только на очень маленькое расстояние от провода. Но вполне достаточного для целей поиска проводов в стенах небольшой толщины, не экранированных металлической сеткой, листами и другими проводящими препятствиями.

Если проводка идет в металлических трубах, то обнаружить ее таким детекторами будет невозможно. Штукатурка или дерево никаких преград электрическому или магнитном полю практически не представляют.

Другие схемы самодельных искателей скрытой проводки

В этом разделе мы приведем в качестве примера несколько схем искателей проводки, собрать которые по силам даже начинающим радиолюбителям. Начнем с самого элементарного устройства.

Схема: простой детектор проводки на полевом транзисторе

Из деталей нам понадобится: полевой транзистор, подойдет КП303 или КП103 (буквенный индекс не имеет значения), телефонный динамик с сопротивлением от 1600 до 2200 Ом и омметр (используется в качестве индикатора).

Корпус транзистора играет роль антенны, им проводят по стене. Когда обнаружится проводка (она должна быть под напряжением), в динамике отобразится характерный звук на частоте 50 Гц, а стрелка индикатора отклонится.

К сожалению, чувствительность такого индикатора оставляет желать лучшего, поэтому рассмотрим более сложную схему.

Схема: искатель на трех транзисторах

Перечень необходимых радиоэлементов:

  • транзисторы (подойдет любой индекс): Т1-КТ315, Т2-КП103, Т3-КТ361;
  • светодиод HL–АЛ307Б или любой аналог;
  • параметры сопротивлений: R1 – 2,2 кОм, R2 – 10,0 кОм, R3 – 470 Ом, R4 – 1,0 МОм;
  • емкость С -10,0 мкФ 10 В.

В качестве антенны можно использовать соответствующей толщины медную проволоку длинной от 80 до 100 мм (чем больше длина, тем выше чувствительность)

В двух приведенных выше приборах не предусмотрена возможность регулировать чувствительность, что несколько осложнит поиск проводки. Ниже показана схема, где эта функция реализована.

Схема: искатель с регулируемой чувствительностью

Обозначение деталей на схеме:

  • Т – КП103;
  • HL – АЛ107БЛ (можно заменить аналогом);
  • R1-2,0 кОм;
  • R2 -2,0 кОм (может потребоваться подобрать его, чтобы добиться максимальной громкости);
  • R3- 1,0 МОм;
  • С1 -5,0 мкФ;
  • С2 – 20,0 мкФ
  • SP – динамик с сопротивлением от 30 до 60 Ом;
  • L – содержит от 20 до 50 витков провода диаметром  0,3-0,5 мм на каркас 3 мм, допускается бескаркасное исполнение.

В завершении представим схему комбинированного прибора, в котором сочетаются функции металлодетектора и электростатического искателя.

Схема комбинированного искателя

Список радиокомпонентов:

  • катушки для антенны А1: L1- 60 витков, L2 – 5 витков, диаметра провода от 0,12 до 0,16 мм, в качестве каркаса используется ферритовый стержень (600НН) Ø10мм, его длина должна быть в пределах 50-60 мм;
  • Т1 – KT315 (буквенный индекс не имеет значения);
  • D1, D2 – КР140УД1208;
  • D3 –К561ЛЕ5;
  • HL1, HL2 – КИПМОБ1Б-1К;
  • VD1 – КД522;
  • емкости: С1 и С4 – 0,1 мкФ, С2 – 1,0 мкФ, С3 – 0,022 мкФ, С5 – 0,033 мкФ, С6 – 1,5 мкФ;
  • сопротивления: R1 и R19 – 1,0 кОм, R2 – 4,7 кОм, R3 – 15,0 кОм, R4 и R18 – 100,0 кОм,R5 – 47,0 кОм, R6 – 1,0 МОм, R7 – 130,0 кОм, R8 и R12 – 200,0 кОм, R9 – 36 кОм, R10 и R17 – 510 Ом, R11 – 2,0 кОм, R13 – 910,0 кОм, R14 – 160,0 кОм, R15 – 680,0 кОм.

Переключатель SW1 служит для переключения режимов работы мультидетектора между металлоискателем и электростатическим индикатором проводки. Если включен последний, то при приближении антенны А2 к месту, где проложен находящийся под напряжением провод, происходит включение светодиода (он начинает моргать с частотой 50 Гц).

В режиме работы металлодетектора, когда металлический предмет попадает под воздействие поля индуктивности антенны А1, начинает гореть HL1, а в пьезокерамическом излучателе SP раздается повторяющийся с периодом в 2 секунды звуковой сигнал с частотой 1 кГц. Безусловно, представленные выше схемы далеки от совершенства, но их чувствительности вполне достаточно для бытового применения.

Страница 2

Руководство по эксплуатации PS 20

эксплуатации содержит информацию о том, каким образом пользоваться прибором

требованиями техники безопасности (см. главу «Указания по технике безопасности»).

руководство перед пользованием прибором. Предоставьте

распоряжение любого лица, которое будет пользоваться прибором.

Рекомендуем держать руководство и прибор вместе.

Применяемые условные обозначения

обозначения имеют следующее значение:

В случае несоблюдения инструкций

возможны нарушения в работе прибора, получение травмы и даже смертельный исход.

Нарушения в работе прибора или небольшая

Может стать причиной серьезного повреждения

нанести ущерб окружающей среде. Может

Информация для оператора

Помогает правильно и более

эффективно использовать прибор.

Модель и заводской номер указаны на пластинке,

поверхности прибора. Запишите эту информацию в руководство и всегда

представителям по вопросам обслуживания или за другой связанной с этим информацией. Модель: PS 20

Заводской номер: ___________

1. Информация об изделии . 3

1.1 Описание прибора . 3 1.2 Функции PS 20 . 3 1.3 Дисплей и клавиатура . 3 1.4 Техническая информация . .4 1.5 Предметы, входящие в комплект

2. Указания по технике безопасности . 6

2.1 Обязательно прочтите! . 6 2.2 Назначение . 6 2.3 Электромагнитная совместимость

2.4 Положения, установленные

Федеральной комиссией связи. 7

2.5 Утилизация прибора. 7

3. Эксплуатация . 8

3.1 Установка батареек . 8 3.2 Включение, выключение и

4. Работа с PS 20 . 10

4.1 Обнаружение арматуры и

предметов из цветных металлов. 10

4.2 Функции меню . 12

4.2.1 Калибровка . 12 4.2.2 Установка минимальной

глубины охвата . 12

4.2.3 Включение и выключение

заднего освещения . 13

4.2.4 Установка сдвига. 13 4.2.5 Включение и выключение

звуковой сигнализации. 14

4.2.6 Локализация электрического

кабеля под напряжением . 14

5. Меню настройки . 16

5.1 Установка единиц измерения

в миллиметрах или дюймах. 16

5.2 Испытание дисплея . 16

6. Уход, хранение, транспортировка. 17

6.1 Общие принципы ухода . 17 6.2 Хранение . 17 6.3 Транспортировка . 17

7. Сообщения, появляющиеся

8. Вспомогательные принадлежности . 18 9. Декларация о соответствии

требованиям Европейского сообщества . 18

Источник

Принцип действия

Во время пуска электродвигателя коллекторного типа происходит значительное кратковременное увеличение тока потребления, которое и служит причиной преждевременного выхода из строя электроинструмента и сдачей его в ремонт. Происходит износ электрических частей (превышение тока в 7 раз) и механических (резкий запуск). Для организации «мягкого» пуска следует применять устройства плавного пуска (далее УПП). Эти устройства должны соответствовать основным требованиям:

  1. Плавное увеличение нагрузки.
  2. Возможность запуска двигателя через определенные интервалы времени.
  3. Обеспечение защиты от линейных скачков U, пропадания фазы (для 3-фазного электродвигателя) и различных помех электрической составляющей.
  4. Значительно повышение срока эксплуатации.

Наиболее широкое распространение получили симисторные УПП, принципом действия которых является плавное регулирование U при помощи регулировки угла открытия перехода симистора. Симистор нужно подключить напрямую к обмоткам двигателя и это позволяет уменьшить пусковой ток от 2 до 5 раз (зависит от симистора и схемы управления). К основным недостаткам симисторных УПП являются следующие:

  1. Сложные схемы.
  2. Перегрев обмоток при длительном запуске.
  3. Проблемы с запуском двигателя (приводит к значительному нагреву статорных обмоток).

Советы по использованию детекторов скрытой проводки

Здесь несколько полезных советов:

Самый первый совет – перед использованием детектора убедитесь, что батарейка в нем свежая

Если это не так, то точность обнаружения будет крайне низкой и вы можете угодить сверлом прямо в кабель под напряжением или водопроводную трубу.
Если вы пользуетесь генератором для подачи питания в проверяемый кабель, обязательно убедитесь, что он отключен от электросети и на нем нет напряжения! Несоблюдение этого совета может привести к поражению током.
При обнаружении отклика от прибора (неважно, звуковой или световой индикатор он использует) не торопитесь с выводами. Особенно, если это прибор активного типа, металлодетектор

Обстоятельно исследуйте трассу, зарисуйте ее расположение на бумаге или отметьте карандашом на стене. Только после анализа всех данных решайте, где может быть труба или арматура, а где проводка. Также учитывайте входы коммуникаций в известном месте, чтобы отслеживать их трассу дальше.
Имейте в виду, что детектор проводки простого типа (пассивный) в режиме питания от электросети покажет расположение только фазного провода. Нейтраль или защитную землю он не обнаружит, если они идут отдельно от фазных проводов.

Применение в болгарке

Во время запуска угловой шлифовальной машинки (УШМ) появляются высокие нагрузки динамического характера на детали инструмента. Дорогие модели снабжены УПП, но не обыкновенные разновидности, например, УШМ . Инерционный рывок способен вырвать из рук УШМ, при этом происходит угроза жизни и здоровью. Кроме того, при пуске электродвигателя инструмента происходит перегрузка по току и в результате этого — износ щеток и значительный нагрев статорных обмоток, изнашивается редуктор и возможно разрушение режущего диска, который может треснуть в любой момент и причинить вред здоровью, а может даже и жизни. Инструмент нужно обезопасить и для этого следует сделать болгарку с регулировкой оборотов и плавным пуском своими руками.

Как искать проводку смартфоном

Для того, чтобы найти коммуникации и проводку с помощью смартфона и сканера Walabot DIY, нужно придерживаться следующей последовательности:

первым делом наклеиваете на плоскую сторону сканера пленку от царапин

Именно этой поверхностью вы будете постоянно елозить прибором по стене. Соответственно ее нужно хотя бы минимально защитить.

на обратную сторону приклеивается «липкий глаз» идущий в комплекте

Он снабжен с обоих сторон клейким слоем.

далее пристыкуйте смартфон задней поверхностью к этой наклейке

Когда питание подается на Walabot на нем загорается индикатор.

Здесь нужно сделать важное замечание, что прибор больше заточен именно под гипсокартон и немного под однородный бетон. При этом он очень капризно себя ведет на разнородных стенах, типа дранки или кирпича

При этом он очень капризно себя ведет на разнородных стенах, типа дранки или кирпича.

возьмите оба устройства в ладонь и нажав кнопку Start, начните равномерно круговыми движениями водить сканером по стене

Тем самым начав режим калибровки.

Данное действие (калибровку), необходимо проводить при каждом новом сканировании очередной поверхности стены.

Калибровка нужна для удаления посторонних шумов и корректной настройки датчиков. Если процесс не будет завершен корректно, то данные на экране смартфона будут отображаться не точно, либо с помехами. Также помехи возможны при недостаточном заряде батареи.

Как долго нужно калибровать? Сканер вам скажет об этом сам, выведя на экран нужную информацию.

Кстати, если вы в самом начале выберите тип стены как «бетон», а начнете сканировать гипрок, то прибор опять же вас аккуратно поправит и сообщит об ошибке.

Первый режим — это режим «панорамирования». Касаетесь точки на экране, и не отрывая палец, плавно продвигаете прибор по всей плоскости, которую хотите проверить.

При этом девайс помимо электрических кабелей, покажет все неоднородности, которые найдет внутри стены. А также укажет расстояние между ними.

Что это за неоднородности (кабель, труба или металлический профиль), Walabot на этом этапе сказать не может.

Поэтому после этого, включается режим «изображение». Здесь уже без размеров определяется каждый объект отдельно.

На экране в зависимости от картинки можно понять, что за стеной:

трубы

деревянные профиля

алюминиевые профиля

провода и кабели

К сожалению под напряжением кабель или нет, сканер не покажет.

Пластиковая труба с алюминиевой прослойкой его несколько смущает. Он может показать ее как сталь, либо как провод или трубу.

Значок на фото ниже означает, что Валабот «потерялся».

Он подозревает, что это может быть пересечение разнородных элементов. Но что именно, для него неизвестно.

На чисто пластиковой трубе, без стали внутри, придется заново пройти еще одну калибровку. Только после этого, на экране что-то появляется.

Третий режим сканирования — режим «эксперт».

В том месте где идет кабель, на экране будет отображаться поверхность с красно-синими пикселями (это и есть место прохождения провода). 

Если вся область экрана залита красным цветом, это означает что в настройках выставлен максимальный уровень чувствительности.

Не отрывая телефон от стены, зайдите в настройки меню и уменьшите чувствительность по шкале от 100 до 0.

Регулировка чувствительности необходима для того, чтобы отсеивать маленькие объекты и тем самым повысить визуализацию отображения нужной коммуникации.

Например вам нужно найти широкий металлопрофиль под гипроком для закручивания самореза, отсеяв при этом мелкие провода и другие саморезы. Устанавливаете минимальную чувствительность и прибор будет видеть только то, что вам нужно.

Если же наоборот, необходимо найти тонкий проводок сигнализации или телефона, повышайте шкалу до максимума.

На экране смартфона справа на шкале будет отображаться не только само расположение проводки, но и глубина ее залегания.

Чем ближе объект будет к датчику, тем четче будет картинка на экране.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий