Circuito de rastreamento de cabos sem contato

A publicação explica um circuito rastreador de cabos sem contato simples que pode ser usado para localizar falhas em cabos enrolados longos e feixes de cabos sem contato físico.

O conceito de circuito

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

Esse tipo de rastreador geralmente é usado pela mecânica telefônica ou por um eletricista para colocar, substituir ou conectar qualquer item que exija cabos longos, por exemplo, interfone ou televisão de segurança.

O circuito de localização de cabos sem contato, como mostrado no diagrama, consiste em duas unidades. A primeira unidade contém um multivibrador que possui uma saída de 4v p-p a 5kHz (aprox.) E é conhecido como transmissor.

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

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

Além disso, o circuito indutivo do circuito é feito de um comprimento específico de cabo, para detectar sinais dispersos dos cabos de energia. Então, se um detector não detectar o sinal, o segundo o detectará.

Operação em circuito

Este circuito localizador de fios sem contato tem a capacidade de acionar um LED de 3 watts. No entanto, certifique-se de ter o máximo cuidado ao configurar o circuito, pois o excesso ou a velocidade incorreta pode causar danos ao LED.

Agora adicione 10R ao suprimento e segure-o firmemente com os dedos. Certifique-se de que não aqueça e esteja ciente da tensão dos resistores. Cada 1v representa 100mA.

Isso levará à operação correta do circuito. Também tome cuidado para não queimar o dedo, pois superaquecimento e retenção inadequada podem causar um curto-circuito.

O multivibrador BC557 possui uma taxa de marcação para espaço e é definido como 22n e 33k em comparação com 100n e 47k, produzindo uma proporção de 3: 1. O BD679 permanece ligado por cerca de 30% do tempo.

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

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

Usando um indutor para acender LEDs brilhantemente

Com o indutor de 100 voltas que permite que o BD679 seja totalmente ligado, ele separa claramente a tensão do emissor BC679 na parte superior do LED de 3 watts. Quando o BD679 liga, o emissor empurra em 10v, enquanto a parte superior do LED permanece na parte inferior ou em 3.6v.

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

Essa é uma das razões pelas quais o LED não está danificado. Quando o transistor entra no estado OFF, a geração de fluxo magnético pela corrente no indutor é bloqueada 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.

Os indicadores superiores ficam negativos enquanto os inferiores permanecem positivos. A terminação resultante do circuito é suportada pelo fluxo de corrente através do LD e pelo diodo IN4004 de “velocidade ultra alta”. É assim que o circuito usa energia no indicador.

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

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

Enviado por: Dhrubajyoti Biswas

Diagrama de circuito

circuito de rastreamento de cabos sem contato projetos de


FONTE

Nota: Este foi traduzido do Inglês para português (auto)

Pode conter erros de tradução

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