Circuito para rastrear cabo sem contato

O post explica um circuito simples de rastreamento de cabos sem contato que pode ser usado para localizar falhas em cabos enrolados longos e feixes de fios sem contato físico.

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O conceito de circuito

Por que você trituraria US $ 100 para comprar um rastreador de cabo, quando é mais fácil desenvolver alguém gastando menos de US $ 10!

Esse tipo de rastreador é normalmente usado pela mecânica telefônica ou por um eletricista durante a estratificação, a substituição ou a fiação de qualquer elemento que precise de cabos longos, por exemplo, interfone ou televisão de segurança.

O circuito rastreador de cabo sem fio sem contato, como mostrado no diagrama, é composto por duas unidades. A primeira unidade contém um multivibrador com saída de 4v pp em 5kHz (aprox.) E é conhecida como transmissor.

A segunda unidade consiste em um amplificador sensível com entrada capacitiva para detectar o tom do transmissor.

Ele também possui um captador magnético para detectar linhas de força magnéticas transportando 240v de cabos de energia e é conhecido como receptor.

Além disso, o circuito indutivo do circuito é feito de um comprimento específico de fio, a fim de detectar sinais dispersos dos cabos de energia. Portanto, no caso de um detector não detectar o sinal, o segundo detectará o mesmo.

Operação em Circuito

Este circuito localizador de cabos sem contato tem capacidade para direcionar um LED de 3 watts. No entanto, tenha muito cuidado ao configurar o circuito, pois fazê-lo às pressas ou de maneira errada pode causar danos ao LED.

Agora adicione 10R ao suprimento e segure-o firmemente nos dedos. Certifique-se de que não esquenta e esteja atento à tensão dos resistores. Cada 1v representa 100mA.

Isso levará ao bom funcionamento do circuito. Também tome cuidado para não queimar o dedo, pois o superaquecimento e a retenção incorreta podem levar a um curto-circuito.

O multivibrador BC557 possui taxa de marcação para espaço e é estabelecido por 22n e 33k em comparação com 100n e 47k, o que produz uma proporção de 3: 1. O BD679 é mantido no estado ON por cerca de 30% do tempo.

Na verdade, isso resulta em uma saída mais brilhante e leva cerca de 170mA. Não é possível medir a corrente com o medidor, pois ele lê apenas o valor de pico, portanto, uma leitura imprecisa.

É apenas o CRO onde é possível visualizar a forma de onda e, assim, calcular a corrente.

Usando um indutor para iluminar LED brilhantemente

Com o indutor de 100 voltas que permite que o BD679 seja ligado na íntegra, ele separa claramente a tensão no emissor BC679 em cima do LED de 3 watts. Quando o BD679 está ligado, o emissor empurra para 10v, enquanto a parte superior do LED permanece abaixo ou em 3,6v.

O indicador então amortece ou separa as duas tensões. Isso é feito gerando um cruzamento de tensão sobre o enrolamento, que é igual a 6,4v.

Esse é um dos motivos para o LED não ficar danificado. Quando o transistor entra no estado OFF, a geração de fluxo magnético pela corrente no indutor falha e gera efetivamente tensão na outra direção.

Na verdade, esse processo implica que a bateria em miniatura se torna um indutor e produz energia para iluminar o LED por um curto período de tempo.

O topo dos indicadores se torna negativo enquanto o fundo permanece positivo. A conclusão resultante do circuito é suportada pelo fluxo de corrente através do LD e pelo diodo IN4004 ‘Ultra High Speed'. É assim que o circuito usa energia no indicador.

Ao colocar um pote de 500R no LED, a tensão é aumentada para ligar o transistor BC547. Para reduzir o brilho do LED, o transistor recebe ajuda do transistor BD679.

Como o circuito aciona o LED com pulso, resulta em um brilho mais alto, obtido a partir de um fluxo de corrente muito baixo. É fácil comparar o brilho da luz com um LED acionado por CC.

Enviado por: Dhrubajyoti Biswas

Diagrama de circuito

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