Защита от протечек и затопления своими руками. Датчик воды схема Сигнализация о протечке воды

Одной из распространенных проблем городских квартир сегодня является затопление. Это чревато порчей не только своего, но и соседского имущества. Но что делать людям, которые не могут все время находиться дома и следить за кранами и трубами? Отличное решение в таком случае – это датчики протечки воды, изготовленные своими руками. Как сделать сенсор, реагирующий на влагу, и какие комплектующие вам для этого понадобятся?

Принцип работы детекторов

Датчики протечки воды работают по принципу отличной электропроводимости воды. В состав каждого датчика входят контакты в количестве двух либо трех штук. Как только жидкость попадает на эти контакты, между ними замыкается цепь, что и приводит к срабатыванию датчика протечки. Для максимальной эффективности датчиков нужно устанавливать их в местах, где вероятность протекания наиболее высокая – в ванной, под раковиной и т.д.

Стоит поговорить и о классификации сенсоров по принципу работы. По этому критерию они делятся на три типа:

    Автономные. Это полностью самостоятельные приборы, которые в случае обнаружения затопления издают громкие звуковые сигналы. Также в продаже можно найти модели со встроенным GSM-модулем, при помощи которого владельцу жилища отправляются уведомления об обнаруженной утечке воды.

    Проводные. Подключаются к центральному блоку управления с использованием сигнального провода.

    Беспроводные. Такие сенсоры после обнаружения утечки воды отправляют радиосигналы на пульт.

В большинстве своем детекторы утечки воды – это точечные приборы, то есть они регистрируют протечку в конкретном месте. Для отслеживания большой территории рекомендуется использовать ленточные датчики.

Вариант самостоятельной сборки №1

Стоимость современных датчиков утечки жидкости не так высока, чтобы нельзя было позволить себя хотя бы один такой сенсор. Однако и устройство приборов не такое сложное, поэтому можно сэкономить и собрать нужное устройство самостоятельно из набора электронных компонентов. Ниже вы можете увидеть один из самых простых и дешевых способов, при помощи которого можно сделать датчик протечки воды своими руками.

Для сборки сенсора вам в первую очередь понадобится пластиковая бутылка. Также нужны такие компоненты:

  • Батарейка типа «таблетка» с напряжением питания до 3V – например CR1632.
  • Транзистор BC517 либо BC816 с NPN – обязательно нужен составной транзистор.
  • Резистор на 1-2 МОм, либо несколько штук с суммарным сопротивлением 1-2 МОм.
  • Пьезоизлучатель с генератором, необходимый для звукового оповещения.

Когда все компоненты из списка выше будут подготовлены, можно приступать к сборке простейшего сенсора.


Порядок сборки устройства

Схема рассматриваемого прибора для контроля утечек воды крайне простая, как и алгоритм по его сборке:

    Припаяйте контакт пьезоизлучателя к коллектору транзистора.

    Припаяйте резистор к базе и эмиттеру транзистора между ними.

    Подключите транзистор и второй контакт пьезоизлучателя к батарейке.

    Разместите все компоненты в корпусе, сделанном из части бутылки с крышкой.

    Выведите два контакта за крышку – контакт от резистора и пьезоизлучателя.

На этом самостоятельная сборка устройства подходит к концу. Принцип действия прост – при попадании влаги одновременно на оба выведенных за крышку контакта, электрическая цепь замыкается. Пьезоизлучатель начинает издавать громкий высокий писк, который и оповещает об обнаружении утечки жидкости. Размещать это устройство нужно в предполагаемых местах утечки – под стиральной машиной, раковиной, батареями и т.д.

Вариант самостоятельной сборки №2

Рассмотренный ваше вариант прост и дешев, но возможности его сильно ограничены. Вы можете потратить немного больше времени и электронных компонентов, и сделать более продвинутый датчик протечки воды своими руками. Для этого варианта вам потребуется паяльник, припой, текстолит, а также такие компоненты:

  • микросхема LM7555;
  • светодиод любого цвета;
  • 6 резисторов на 10 и 100 КОм;
  • 2 конденсатора;
  • 1 транзистор и бузер с генератором.

Также для сборки этого прибора вам потребуется одножильный и многожильный соединительные провода.

Порядок сборки устройства

Разместить все электронные компоненты рассматриваемого сенсора можно на печатной плате размером всего 22 на 12 миллиметров, либо на макетной плате аналогичных размеров. Эскиз нужной платы можно видеть ниже:


В роли контактов, при помощи которых осуществляется срабатывание сенсора на воду, выступают два кусочка залуженной проволоки. Они подключаются в цепь через резисторы на 10 и 100 КОм. Более подробно на схеме:


Главное преимущество этого сенсора заключается в двух доступных режимах работы. Устройство может работать как полностью автономно, подавая звуковые сигналы при обнаружении воды, так и в составе охранной системы. Если придерживаться первого варианта, указанную выше схему можно реализовать без изменений. Однако при использовании датчиков в составе охранного комплекса, лучше убрать из схемы бузер и соединить все сенсоры последовательно при помощи сигнального провода. Далее этот провод подключается к главному пульту охраны.

Вариант самостоятельной сборки №3

Можно рассмотреть еще один вариант самодельного прибора для определения утечки жидкости. Строится он на использовании микросхемы К561ЛН2. Помимо нее для сборки устройства понадобятся следующие компоненты:

  • биполярный транзистор КТ3107Д;
  • семь резисторов с номиналами от 57 КОм до 3 МОм;
  • полярный конденсатор 100 микрофарад;
  • четыре конденсатора на 0,1 Мк и 0,01 Мк;
  • источник тока с напряжением от 6 до 9 Вольт;
  • пьезоизлучатель ЗП-22.

Схема устройства представлена ниже – нужно собрать все электрокомпоненты в систему в соответствии с ней.


Представленная выше схема отличается небольшим энергопотреблением, точностью срабатывания, а также громким звуковым оповещением при обнаружении протечки. На его изготовление не уйдет много времени.

Существует масса других электрических схем, по которым можно самостоятельно изготовить датчик утечки жидкости для защиты своего дома от затопления. Также вы можете купить и установить уже готовые решения.

Нередкой бывает ситуация, когда система водоснабжения приходит в негодность и возникает утечка воды, отсутствие которой не гарантирует наличие нового оборудования, так как оно может быть неправильно установлено. Для того чтобы избежать таких происшествий, используются специальные защитные системы, основу которых представляет датчик протечек.

Как работает В момент попадания воды на датчик, в зависимости от его конструкции, он издает звуковой сигнал либо оповещает систему и вызывает автоматическое перекрытие водоснабжения при помощи различных электроприводов. Включение воды возможно только после того, как будут устранены последствия протечки.
Бытовые приборы отличаются возможностью универсального применения и, помимо жилых помещений, используются в котельных, зданиях промышленного и складского назначения. Эксплуатация различного оборудования и приборов, имеющих отношение к воде, становится более безопасной с использованием автоматического отключения водоснабжения. Особенности В стандартную конструкцию входит датчик протечки воды AL-150 (беспроводного или проводного типа), электронные приводы, осуществляющие перекрытие потока жидкости, и управляющий механизм. Монтаж контролирующих элементов производится в тех местах, которые характеризуются высокой вероятностью ухода жидкости, к примеру, под стиральной машиной или ванной. Компактная конструкция обеспечивает возможность нахождения в любом месте и, как следствие, контроль всего пространства.
В функции блока управления входит обеспечение звукового оповещения о происшествии и синхронизация датчиков с электроприводами. Специальные краны, оснащенные приводом, отличаются моментальным реагированием на сигнал, после которого перекрывается подача воды. Среди современных конструкций наибольшее распространение приобрели шаровые системы с электрическим приводом. Монтаж данных элементов производится на стояках подачи жидкости, как правило, после ручного крана. Конструкция и габариты приводов могут быть различными, их назначение оказывает прямое воздействие на установку. Монтаж может осуществляться в любое подходящее время за счет отсутствия необходимости большого вмешательства в систему водоснабжения. Но желательно производить работы в процессе завершения ремонта. Достоинства Датчик протечки «Нептун», как любой другой, функционирует только при условии наличия бесперебойного источника питания. Система работает даже при отключении электроэнергии благодаря аккумуляторной батарее. При наличии электроснабжения аккумулятор находится в режиме подзарядки.
Надежность систем обеспечивается эксплуатацией шаровых кранов, за счет быстрого реагирования на сигнал и отличного конструкционного исполнения. Монтаж и подключение не требуют особых знаний и производятся без серьезного вмешательства в конструкцию водоснабжения. В первую очередь должны быть установлены запорные элементы. Оптимальным местом их нахождения является пространство трубы после ручного крана, который отделяет квартиру от общего стояка. В некоторых случаях монтаж в этом месте невозможен, поэтому стоит помнить о том, что качество защиты увеличивается с уменьшением количества имеющихся соединений, располагающихся между элементами.
Где установить Датчики контроля протечек требуют тщательного выбора места монтажа. Грамотное выполнение задачи влияет на комфортное использование и быстроту реагирования всей системы. К примеру, для защиты кухни элемент должен находиться как можно ближе к сифону. Для предотвращения случайного включения, которое может быть вызвано лужами или брызгами, в ванных комнатах желательно в качестве места установки выбрать подходящий свободный угол.
Сложностей с выбором места можно избежать при заблаговременном планировании в процессе ремонтных работ. Стоит отметить, что тонкие проводники позволяют произвести незаметное подведение в плиточных швах. В этом случае нужно снять имеющийся затирочный слой для укладки кабеля и покрыть его новым слоем. Беспроводный датчик протечки не требует проведения таких работ и может устанавливаться в любом месте. Безопасность Система контроля протечки воды безопасна для проживающих, так как питание узлов осуществляется относительно низким напряжением. Также подача тока производится только по сигналу, то есть практически все время конструкция крана обесточена. Как сам датчик протечек, так и центральный блок имеют герметичный безопасный корпус. Дополнительные свойства К имеющимся функциям производители добавили возможность самоочищения. Ее необходимость вызвана образованием солевых естественных наростов на внутренней поверхности труб. Также нужно обратить внимание на энергопотребление. Главным достоинством систем является энергообеспечение только в тот момент, когда кран закрывается или открывается. Все элементы отличаются надежностью и продолжительным периодом эксплуатации благодаря покрытию специальным антикоррозийным составом в тех местах, где возможен контакт с жидкостью.
Ввиду использования общего принципа всех защитных систем, они имеют идентичные конструкционные элементы. Основой является контроллер, на него передаются сигналы от датчиков, после обработки которых подается ток на краны, перекрывающие водоснабжение. Помимо основного функционала, зачастую контроллер обеспечивает звуковое и световое оповещение. Более современные модели имеют возможность подключения GSM-элементов и других устройств охранной сигнализации.
Виды Датчик протечки «Сирена» представляет собой электронный механизм, выступающий в качестве первого элемента в общей цепи и отмечающий присутствие жидкости. Существуют беспроводные и проводные устройства, которые подходят для различных условий монтажа и последующей эксплуатации. Механизм включается при попадании влаги на пространство, находящееся между контактными элементами, после этого снижается сопротивление и поступает сигнал к контроллеру. Проводной датчик протечки воды «Сирена» оповещает о затоплении при помощи кабеля. Несмотря на высокое качество исполнения и надежность, они зачастую нарушают гармоничность интерьера и неудобны для монтажа в местах с усложненным доступом. В некоторых случаях может быть недостаточно имеющейся длины кабеля, поэтому желательно планировать их монтаж рядом с контроллером. Элементы данного типа приобрели распространение благодаря своей стоимости, более низкой по сравнению с автономными вариантами. Среди достоинств стоит отметить низкое напряжение, необходимое для работы, качественную изоляцию и отсутствие дополнительного питания.
Беспроводной датчик протечек использует для оповещения радиоволны. Он обойдется дороже проводных устройств и работает на отдельном питании. В качестве аккумуляторов выступают чаще всего стандартные батарейки. Главным достоинством таких элементов является отсутствие необходимости в проведении кабелей. Небольшие габариты обеспечивают возможность монтажа в любом удобном месте. Что нужно знать Датчик протечек может находиться в достаточном удалении от запорной арматуры и контроллера, так как беспроводной метод подачи сигнала обеспечит его ретрансляцию практически с любого расстояния. Запорная арматура представлена конструкцией с электроснабжением, которая обеспечивает перекрытие водоснабжения. Как правило, в системе защиты от затопления используется два типа таких устройств.
Шаровые краны имеют аналогичное предназначение, среди характерных особенностей стоит отметить достаточный уровень надежности и отсутствие необходимости в обслуживании. Электрический изолированный мотор используется для обеспечения работы подвижных деталей. Возможно ручное управление в случае отсутствия электроэнергии.






В загородном доме, особенно не предназначенном для постоянного проживания, утечка из водопровода может иметь весьма серьёзные последствия. На рынке защитных систем есть много готовых решений, тем не менее, сегодня речь пойдёт о самостоятельном построении схемы защиты от протечек.

Общее описание системы

Существует две основные топологии систем защиты от протечек. Главное отличие между ними — способ передачи сигнала между датчиком, контроллером и исполнительными устройствами. Системы, использующие проводную передачу, более просты и надёжны, но их не всегда удобно использовать при значительной удалённости мест вероятных протечек друг от друга, когда из-за значительной длины кабеля сигнал может не распознаваться контроллером. В свою очередь беспроводные системы не требуют прокладки кабелей, благодаря чему при монтаже не будут нарушены декоративные отделочные покрытия, однако стоит такая защита дороже.

В проводных системах связь между датчиком протечки и контроллером осуществляется по трёхжильному проводу. Кроме того, к управляющему выходу контроллера подключаются исполнительные устройства: электрические клапаны отсечки, устройства световой и звуковой сигнализации. При желании схема может быть дополнена устройствами связи для оповещения пользователя через мобильную или домашнюю беспроводную сеть .

Принципиальная схема защиты от протечек воды: 1 — блок управления; 2 — радиомодуль; 3 — шаровой электропривод; 4 — вводные краны; 5 — проводные датчики; 6 — радиодатчики

Главное отличие беспроводной системы в том, что совместно с датчиком затопления устанавливается модуль радиосвязи. При этом не требуется проводного соединения между контроллером и датчиком, однако сам детектор протечки и передатчик нуждаются в стабилизированном питании от внешнего блока или батарейки. Запирающие клапаны также могут управляться по радиоканалу, однако зачастую этого не требуется, ведь гораздо проще установить контроллер рядом с исполнительным устройством.

Выбор контроллера

Мозгом системы служит электронный блок управления. Его основная функция — безошибочно распознать изменение уровня сигнала от датчика и подать напряжение на исполнительное устройство. При этом важно, чтобы контроллер имел функцию восстановления из аварийного режима после устранения причины протечки. Как видно, логика работы контроллера достаточно проста, а потому использоваться могут даже простейшие устройства, в том числе кустарного изготовления. В целом можно предложить три варианта.

Релейные модули — наиболее простой класс управляющих устройств для подключения одного или двух датчиков. Имеется ряд недостатков: отсутствие сохранения состояния при отключении питания, необходимость преобразования сигнала от датчика до корректного уровня и обеспечения схемы шунтированием с ручным сбросом для удержания в режиме аварии. Тем не менее, это наиболее бюджетный вариант построения схемы. В качестве подходящих решений можно привести релейные модули Omron и платы расширения Arduino, а также более дорогостоящие программируемые реле типа ОВЕН ПР110 для подключения до 12 датчиков.

Программируемые логические контроллеры — наиболее универсальный тип управляющих устройств, позволяющих реализовать более сложные алгоритмы работы системы защиты от протечек и взаимосвязать их с другими комплексами автоматизации. В этих же целях могут применяться дешёвые одноплатные компьютеры типа Arduino, с помощью которых могут быть реализованы такие функции, как принудительный слив воды из бака стиральной машины.

Один из каналов контроллера домашней автоматизации или охранно-пожарной сигнализации может использоваться для подключения датчика затопления. Единственная проблема заключается в несоответствии типа или уровня сигнала на выходе датчика, поэтому часто возникает необходимость дополнить схему усилителем или одноканальным дискретным преобразователем.

Пример схемы защиты от протечек на Ардуино

Простейшее управляющее устройство может быть изготовлено и собственноручно из распространённых электронных компонентов. Усиление сигнала от датчика может быть реализовано на транзисторах с пометкой Logic Level (серия IRL), использующих для управления очень низкие напряжения (порядка 2-3 В) и способных коммутировать до 20 А тока нагрузки. Во избежание случайных срабатываний между затвором и истоком устанавливается резистор подтяжки на 300-500 Ом. Схему желательно дополнить: ограничить управляющий сигнал стабилитроном на 50-70% максимального напряжения затвор-исток, а также снабдить шунтом с делителем напряжения между истоком и затвором для удержания ключа в открытом состоянии. В разрыв цепи шунта необходимо установить размыкающую кнопку сброса аварии. Такая схема может иметь практически неограниченное количество транзисторов и, соответственно, управлять рядом исполнительных устройств и индикаторов.

Датчики протечки

Детектор протечки имеет простое, если не сказать примитивное устройство. Два его основных элемента — пара электродов, при намокании которых замыкается цепь, а также усилитель сигнала, в качестве которого обычно используется биполярный транзистор с низким током насыщения. Питание датчика осуществляется по двум проводам, по третьему аварийный сигнал передаётся к управляющему блоку. Некоторые датчики имеют встроенный звуковой и световой сигнализаторы, также в одном корпусе может устанавливаться гальванически развязанный коммутатор в виде реле для подачи питания напрямую на исполнительное устройство.

Наиболее распространёнными, в первую очередь благодаря своей дешевизне (около 500 руб./шт.), считаются датчики «H2O Контакт», «Водолей-Р» и Equation. Они имеют несколько исполнений для подключения как к аналоговым входам управляющих устройств, так и к входам типа «сухой контакт» в нормально открытом и нормально закрытом состояниях. Детекторы имеют встроенную сигнальную индикацию, но их главный недостаток в том, что они не способны коммутировать значительную нагрузку, то есть не могут напрямую управлять клапанами.

Датчики протечки воды: 1 — «Водолей-Р»; 2 — «H2O Контакт»; 3 — Equation

Более совершенные, но и более дорогие (от 1,5 до 2,5 тыс. руб.) датчики — Ajax LeaksProtect, Ezviz T10, Neptun RSW+ и другие устройства беспроводного типа. Как правило, эти детекторы питаются от батарейки типа «Крона», у некоторых моделей продолжительность автономной работы может достигать двух лет. Большинство детекторов рассчитаны на работу в составе системы защиты того же производителя, для некоторых указывается рабочая частота и есть возможность настройки для подключения к универсальным радиоприёмникам. Определённая часть автономных моделей работает в режиме сигнализатора — издаёт звуковой сигнал или отправляет уведомление по мобильной связи при обнаружении протечки.

Беспроводные датчики протечки воды: 1 — Ajax LeaksProtect; 2 — Ezviz T10; 3 — Neptun RSW+

В обиходе наибольшую популярность приобрели не отдельные датчики, а комплекты для монтажа систем защиты от протечек. В них может входить до трёх датчиков, один или два электрических клапана, блок питания и центральное управляющее устройство. Подобные комплекты поставляются на рынок под торговыми марками Neptun, «Аквасторож» и Gidrolock.

Система защиты от протечек воды «Аквасторож Классика 2х20»

Исполнительные и вспомогательные устройства

Третий элемент системы — устройство, перекрывающее водопровод при обнаружении протечки. В этих целях используются либо моторизованные шаровые краны, либо электромеханические клапаны.

Шаровые краны с мотором управляются по трёхпроводной схеме, поэтому зачастую их удаётся применять только в системах, управляемых полноценным контроллером, ведь помимо сигнала на закрытие требуется подать открывающий сигнал при восстановлении исходного состояния системы. Впрочем, сигнал на открывание может подаваться через обратный контакт реле или вручную через кнопку — своего рода замена сброса аварии.

Электромеханические клапаны нормально открытого типа однократно срабатывают при подаче управляющего сигнала и перекрывают проток. При этом напряжение на управляющем канале может оставаться неограниченное время, ведь во время срабатывания цепь размыкается контактной группой, механически связанной со штоком клапана. Нужно помнить, что именно нормально открытый клапан после срабатывания защиты остаётся в таком положении даже при исчезновении питания и взводится вручную после устранения протечки.

Исполнительные устройства не обязательно должны быть специализированными, подойдут любые краны или клапаны для водопроводных систем. Однако необходимо обратить внимание на рабочий диапазон напряжений, ведь некоторые релейные модули не могут управлять постоянным током, а коммутирующие выводы контроллеров могут работать только при ограниченном напряжении и силе тока.

Также в схеме могут присутствовать вспомогательные устройства:

  1. Модули радиосвязи — комплект из передатчика и приёмника, например, серии MX на 433 МГц, позволит создать беспроводную связь между датчиком и управляющим блоком, используя оборудование, предназначенное для построения систем с проводной связью.
  2. Усилители и модуляторы сигнала предназначены для согласования логических уровней между датчиками и блоком управления. В качестве усилителей наиболее популярны одноплатные модули на базе микросхемы LM358, для преобразования сигнала — модульные ЦАП/АЦП на PCF8591.
  3. Промежуточные реле будут полезны, если релейная группа управляющего блока не позволяет коммутировать токи значительной величины. Наиболее предпочтительны реле, рассчитанные на низкое управляющее напряжение — 24 или 36 В.

Сборка схемы и монтаж

Нет никакой сложности в монтаже системы защиты от протечек, если используется готовый комплект: все элементы полностью совместимы, разъёмы подходят друг к другу, имеется подробная инструкция. Сборки индивидуальной конфигурации реализовать сложнее, поэтому рассмотрим топологию системы защиты с двумя датчиками и беспроводной связью.

В качестве датчика затопления будет использован «H2O Контакт» в четырёхпроводном исполнении с нормально открытым контактом. Коричневый (+) и белый (-) провода подключаются к источнику питания — батарейке на 9 В. Один из оставшихся проводов подключается к плюсу питания, другой — к контакту TX DATA радиопередатчика MX-FS-03V. К контактной площадке ANT на плате передатчика нужно припаять 10-15 см медного провода, свёрнутого в спираль. Датчик крепится шурупами или на двухсторонний скотч, электроды должны быть плотно прижаты к полу. Провод от датчика прокладывается по стене к небольшому пластиковому корпусу, в котором размещаются радиопередатчик и источник питания.

Схема подключения системы защиты от протечек с двумя датчиками и беспроводной связью

Радиоприёмник MX-05V устанавливается возле управляющего устройства, в качестве которого будет использован программируемый релейный модуль FRM01. Клемма радиоприёмника RX подключается ко входу IN модуля усилителя LM358, клеммы GND и VCC — к отрицательному и положительному источнику питания 5 В. Модуль усилителя также нуждается в питании 12 В через клеммы VCC и GND. Выход из модуля усилителя подключается на входную клемму релейного модуля IN, который также подключается к источнику питания 12 В (схема защищена от переполюсовки).

В качестве исполнительного устройства рекомендуется использовать шаровый кран NT9047 с напряжением питания 24 В, который устанавливается на входе водопроводной магистрали. Нейтральный провод крана подключается к минусу источника питания, провод закрывающего контакта — к нормально открытому выходу реле, открывающего — к нормально закрытому. Реле необходимо настроить согласно инструкции — установить функцию № 10. Как видно, вся сборка требует для работы три уровня напряжения, что решается покупкой нескольких дешёвых блоков питания на 5, 12 и 24 В, последний — с током до 2 А.

Видео по теме

Наверное каждый сталкивался с протечкой воды будь то отопление или водоснабжение и хотел бы избежать повторения такой ситуации.

Сделать может каждый начинающий радиолюбитель. Самодельный датчик протекания воды поможет вовремя оповестить хозяев о возникшей ситуации и будет полезен в каждом доме.

Инструмент и материалы необходимые для изготовления датчика:

  • паяльник
  • припой
  • текстолит
  • бокорезы (кусачки)
  • провод (многожильный и одножильный)
  • радио компоненты (микросхема LM7555, светодиод, 6 резисторов, 2 конденсатора 1 транзистор, бузер с генератором)

Принципиальная схема самодельного датчика протечки воды


Принципиальная схема самодельного датчика протечки воды (датчика затопления) размещена на рисунке №1. На рисунке 2 варианта схемы:

  • со звуковой и световой индикацией
  • со световой индикацией (для применения в составе охранного комплекса)

В основе лежит микросхема таймер LM7555 это мало потребляющий аналог всем известной микросхемы LM555. Как видите в схеме датчика всего десяток не дефицитных копеечных радио компонентов Суммарная стоимость этого весьма не превышает 0,5 доллара.

Принцип действия датчика затопления

Датчик имеет 2 контакта для анализа влажности поверхности, которые касаются непосредственно пола. Контакты лучше выполнить из нержавейки, либо сделать из меди, а после залудить оловом. То есть, контакты не должны быть сильно подвержены окислению.

Эти контакты подключены к + питания и ко входу встроенного в микросхему компаратора. Как только контакты погружаются в воду, от плюсового контакта через резистор и «сопротивление воды» начинает течь ток ко входу компаратора, напряжение на 2-й ножке микросхемы начинает расти до порога переключения. В результате чего на 3-й ножке микросхемы напряжение падает (появляется логический ноль) при этом открывается транзистор Т1 и через него начинает течь ток в нагрузку, в частности засвечивается светодиод, на коллекторе Т1 появляется логическая единица.

Способы сигнализации затопления и варианты применения датчика.

Рассматриваемый в этой статье датчик протечки может применяться автономно, либо как составной элемент охранной системы. Если датчик применяется автономно, в качестве вида оповещения о сработке можно рассматривать установку в каждый датчик звуковой пищалки — «бузера» со встроенным генератором. Прогнозируемое время работы от 3 качественных щелочных батареек типоразмера АА (расчетная емкость 2500 мАч) составляет 2500/0,4мА=6250 часов 6250/24=260 дней. Можно так же применить 3-4 Ni-Mh аккумулятора с малым током саморазряда.

Если рассматривать датчик как элемент полнофункциональной охранной системы, логично будет соединить все датчики в параллельную цепь при помощи сигнализационного кабеля и сделать звуковое оповещение только на центральном блоке сигнализации. При этом оставить световую индикацию сработки на каждом датчике для возможности контроля их работоспособности. Каждый раз делая влажную уборку в помещении вы сможете убедиться в том, что датчик находится в работоспособном состоянии и сторожит ваш покой:)

Корпус и печатная плата датчика протечки

Вы можете скачать печатную плату датчика затопления в формате sprint layout 6, эскиз печатной смотрите на рисунке, ссылку на файл с печатной платой, а так же ссылку на программу найдете в конце статьи.


Габариты печатной платы 22х12(мм), что позволяет разместить наш датчик в корпусе стандартного электромагнитного дачика открытия двери, или любой имеющейся коробочке подходящей по размерам. Пример монтажа датчика затопления в корпусе дверного датчика вы можете увидеть на фото.


В качестве сенсора (контактов обнаруживающих воду) использована залуженная проволока диаметром 1 (мм) которая припаяна к полоскам текстолита закрепленных внутри корпуса при помощи супер клея.

После сборки и проверки работоспособности, корпус датчика необходимо герметизировать при помощи обычного силиконового герметика

Где устанавливать датчики протечки воды?

Датчик затопления устанавливают в местах наиболее вероятного появления протечек:

  • под радиаторами (батареями) отопления
  • под стиральными и посудомоечными машинами
  • в местах установки хомутов и кранов
  • в местах где водоснабжение ведется шлангами например подводы к бойлеру, подвод воды к смесителю на кухне, подвод к бачку унитаза т.п.

Как видите сделать датчик протечки воды своими руками вовсе не сложно. Вопросы и отзывы по работе датчика оставляйте в комментариях. Если у вас есть другие схемы датчиков протечки, или же просто интересные и полезные для хозяйства схемы и — присылайте на наш почтовый ящик samodelkainfo(собачка)yandex.ru

Привет 🙂

Медленно, но верно, мы подошли к завершающей статье , посвященной .

В данной статье мы рассмотрим процесс создания датчика обнаружения воды из подручных материалов .

В рассмотренном ранее системы автоматического отключения насоса применяется принцип электрической проводимости водной среды . Вода является очень хорошим проводником электрического тока. Поэтому для изготовления датчика обнаружения воды нам необходимо обеспечить контакт между выводами логического модуля и предполагаемым местом утечки воды .


Изготовление датчика обнаружения воды

Для изготовления датчика нам потребуются:

  • Болты М4 – 2 шт
  • Гайки М4 – 2 шт
  • Шайбы М4 – 4 шт
  • Двухжильный медный провод – 3 метра
  • Крышка от питьевой воды (больший диаметр) – 1 шт
  • Крышка от кефира или молока (меньший диаметр) – 1 шт
  • Термоклей (или герметик)

Размеры крышек подбираются таким образом, чтобы одна из них легко вставлялась в другую, образуя при этом закрытый корпус датчика воды . При необходимости можно удалить заводские надписи и логотипы с крышек при помощи ацетона.


Высверливаем отверстия диаметром 3,5 мм в крышках на одинаковом расстоянии от центра каждой крышки. Обращаю внимание, что отверстия в крышках на 0,5 мм меньше диаметра болтов . Это сделано для лучшей герметичности и фиксации болтов. Для удобства можно вставить одну крышку в другую и высверливать отверстия попарно.


Сбоку на каждой крышке делаем отверстия для провода. Можно сделать одно отверстие, если сечение провода невелико. В данном случае используется провод с утолщенной изоляцией, и поэтому под каждую жилу провода сделано свое отверстие.


Вставляем болты в большую крышку, пропускаем провода через боковые отверстия.


Припаиваем концы провода к шайбам, и надеваем эти шайбы на болты.


Сверху устанавливаем дополнительные шайбы.


Фиксируем весь этот “бутерброд” при помощи гаек 🙂


Одеваем вторую крышку на болты.



Заполним пространство между двумя крышками герметиком или термоклеем, обеспечив тем самым гидроизоляцию корпуса , и дополнительный вес всей конструкции для лучшего контакта с поверхностью , на которую будет установлен датчик.


Вот так выглядит готовый датчик обнаружения воды, собранный из подручных материалов. Ничего сложного 🙂


Один или несколько подобных датчиков можно подключить к , процесс сборки которой был описан в . Также подобный датчик можно использовать в защитной системе для маломощных насосов