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Circuito rastreador de cabos sem contato

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A postagem 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.

O Conceito de Circuito

Por que você destruiria $ 100 para comprar um rastreador de cabos quando é mais fácil desenvolver um gastando menos de $ 10!

Esse tipo de rastreador é normalmente usado por mecânicos de telefonia ou eletricistas ao colocar em camadas, substituir ou conectar qualquer elemento que precise de cabos longos, por exemplo, interfone ou televisão de segurança.

O circuito rastreador de cabos sem contato, conforme mostrado no diagrama, é composto por duas unidades. A primeira unidade contém um multivibrador com saída de 4v pp em 5kHz (aprox.), e é conhecido 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 loop indutivo do circuito é feito de um comprimento específico de fio, a fim de detectar sinais dispersos de cabos de energia. Portanto, caso um detector falhe em detectar o sinal, o segundo detectará o mesmo.

Operação do Circuito

Este circuito localizador de cabos sem contato tem a capacidade de direcionar um LED de 3 watts. No entanto, certifique-se de ter o máximo de cuidado ao configurar o circuito, pois fazê-lo às pressas ou de forma errada pode causar danos ao LED.

Agora adicione 10R ao suprimento e segure-o firmemente em seus dedos. Certifique-se de que não fique quente e fique 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 o manuseio incorreto podem levar a um curto-circuito.

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

Isso realmente 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 somente no CRO que é possível visualizar a forma de onda e assim calcular a corrente.

Usando um indutor para iluminar o LED brilhantemente

Com o indutor de 100 voltas permitindo que o BD679 ligue totalmente, ele separa claramente a tensão no emissor BC679 em cima do LED de 3 watts. À medida que o BD679 é ligado, o emissor empurra para 10v, enquanto o topo do LED permanece abaixo ou em 3,6v.

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

Esta é uma razão para o LED não ficar danificado. Quando o transistor entra no estado OFF, a geração de fluxo magnético pela corrente no indutor trava e efetivamente gera tensão na outra direção.

Esse processo na verdade 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 torna-se negativo enquanto o fundo permanece positivo. A conclusão resultante do circuito é suportada pelo fluxo de corrente através do LD e do diodo IN4004 ‘Ultra High Speed’. É assim que o circuito usa energia no indicador.

Colocando um potenciômetro 500R no LED, a tensão é captada para ligar o transistor BC547. Para reduzir o brilho do LED, o transistor conta com a ajuda do transistor BD679.

À medida que 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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FONTE


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