Circuito rastreador de cabo sem contato

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

O Conceito de Circuito

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



Este tipo de rastreador é normalmente usado por mecânicos de telefonia ou um eletricista durante a disposição, substituição ou fiação de qualquer elemento que precise de cabos longos, como intercomunicador ou televisão de segurança.

O circuito rastreador de cabo sem fio sem contato, conforme mostrado no diagrama, é composto por duas unidades. A primeira unidade contém um multivibrador com saída de 4v p-p 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 magnéticas de força transportando 240 V dos cabos de força 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 alimentação. Portanto, no caso de um detector falhar em detectar o sinal, o segundo detectará o mesmo.

Operação de Circuito

Este circuito localizador de cabo sem contato tem a capacidade de direcionar um LED de 3 watts. No entanto, tenha o máximo 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 funcionamento adequado do circuito. Também tenha cuidado para não queimar o dedo, pois o superaquecimento e a pegada incorreta podem causar curto-circuito.

O multivibrador BC557 possui uma proporção de marcação para espaço e é definido 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 LIGADO 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 no CRO onde é possível visualizar a forma de onda e assim calcular a corrente.

Usando um indutor para iluminar LED intensamente

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

O indicador então armazena 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 pelos quais o LED não fica danificado. Quando o transistor vai para o estado OFF, a geração de fluxo magnético pela corrente no indutor falha e efetivamente gera voltagem 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 do indicador 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 voltagem 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 DC.

Enviado por: Dhrubajyoti Biswas

Diagrama de circuito




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