Circuito tracciatore cavo senza contatto

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Il post spiega un semplice circuito tracciatore di cavi senza contatto che può essere utilizzato per localizzare guasti in cavi avvolti lunghi e fasci di fili senza un contatto fisico.

Il concetto di circuito

Perché dovresti distruggere $ 100 per acquistare un tracciatore di cavi quando è più facile svilupparne uno spendendo meno di $ 10!



Questo tipo di tracciatore viene tipicamente utilizzato dai meccanici telefonici o da un elettricista durante la stratificazione, la sostituzione o il cablaggio di qualsiasi elemento che necessita di cavi lunghi, ad esempio citofono o televisione di sicurezza.

Il circuito tracciatore di cavi wireless senza contatto come mostrato nello schema comprende due unità. La prima unità contiene un multivibratore con uscita di 4v p-p su 5kHz (circa), ed è noto come trasmettitore.



La seconda unità è costituita da un amplificatore sensibile con ingresso capacitivo per rilevare il tono del trasmettitore.

Ha anche un pickup magnetico per rilevare le linee magnetiche di forza che trasportano 240 V dai cavi di alimentazione ed è noto come ricevitore.

Inoltre il loop induttivo del circuito è costituito da una specifica lunghezza di filo, in modo da rilevare i segnali parassiti dai cavi di potenza. Quindi, se un rilevatore non riesce a rilevare il segnale, il secondo rileverà lo stesso.

Funzionamento del circuito

Questo circuito localizzatore di cavi senza contatto ha la capacità di guidare un LED da 3 watt. Tuttavia, assicurati di prestare la massima attenzione quando imposti il ​​circuito, poiché farlo in fretta o in un modo sbagliato può portare al danno del LED.

Ora aggiungi 10R alla riserva e tienilo saldamente tra le dita. Assicurati che non si surriscaldi e fai attenzione alla tensione dei resistori. Ogni 1v rappresenta 100mA.

Ciò porterà al corretto funzionamento del circuito. Prestare inoltre attenzione a non bruciarsi le dita poiché il surriscaldamento e una presa errata possono causare cortocircuiti.

Il multivibratore BC557 possiede un rapporto mark-to-space ed è stabilito da 22n e 33k rispetto a 100n e 47k, che produce circa un rapporto di 3: 1. Il BD679 viene mantenuto in stato ON per circa il 30% del tempo.

Ciò si traduce effettivamente in un output più luminoso e ci vogliono circa 170mA. Non è possibile misurare la corrente con il misuratore poiché legge solo il valore di picco quindi una lettura imprecisa.

È solo il CRO dove è possibile visualizzare la forma d'onda e quindi calcolare la corrente.

Utilizzo di un induttore per illuminare il LED in modo brillante

Con l'induttore a 100 giri che consente al BD679 di accendersi completamente, separa chiaramente la tensione sull'emettitore BC679 sopra il LED da 3 watt. Quando BD679 è acceso, l'emettitore si spinge a 10v mentre la parte superiore del LED rimane sotto o a 3,6v.

L'indicatore tampona o separa quindi le due tensioni. Viene fatto generando una tensione che attraversa l'avvolgimento, che equivale a 6,4 V.

Questo è uno dei motivi per cui il LED non viene danneggiato. Quando il transistor va nello stato OFF, la generazione di flusso magnetico da parte della corrente nell'induttore si blocca e genera effettivamente tensione nell'altra direzione.

Questo processo implica in realtà che la batteria in miniatura diventa un induttore e produce energia per illuminare il LED per un breve lasso di tempo.

Gli indicatori in alto diventano negativi mentre quelli in basso rimangono positivi. Il risultante completamento del circuito è supportato dal flusso di corrente attraverso LD e il diodo IN4004 'Ultra High Speed'. In questo modo il circuito utilizza l'energia nell'indicatore.

Posizionando un potenziometro 500R attraverso il LED, la tensione viene prelevata per accendere il transistor BC547. Per ridurre la luminosità del LED, il transistor prende aiuto dal transistor BD679.

Poiché il circuito pilota il LED con impulsi, si ottiene una maggiore luminosità che viene ottenuta da un flusso di corrente molto basso. È facile confrontare la luminosità della luce con un LED alimentato a corrente continua.

Presentato di: Dhrubajyoti Biswas

Schema elettrico




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