Circuit de traceur de câble sans contact

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Le post explique un simple circuit de traçage de câble sans contact qui peut être utilisé pour localiser les défauts dans les longs câbles enroulés et les faisceaux de fils sans contact physique.

Le concept de circuit

Pourquoi dépenseriez-vous 100 $ pour acheter un traceur de câble alors qu'il est plus facile d'en développer un en dépensant moins de 10 $!



Ce type de traceur est généralement utilisé par les mécaniciens du téléphone ou un électricien lors de la superposition, le remplacement ou le câblage de tout élément nécessitant de longs câbles, par exemple un interphone ou une télévision de sécurité.

Le circuit traceur de câble sans fil sans contact, comme illustré dans le schéma, comprend deux unités. La première unité contient un multivibrateur ayant une sortie de 4 V p-p sur 5 kHz (environ), et est connue sous le nom d'émetteur.



La deuxième unité consiste en un amplificateur sensible ayant une entrée capacitive pour détecter la tonalité de l’émetteur.

Il dispose également d'un capteur magnétique pour détecter les lignes de force magnétiques transportant 240 V à partir de câbles d'alimentation et est connu sous le nom de récepteur.

De plus, la boucle inductive du circuit est constituée d'une longueur de fil spécifique, afin de détecter les signaux parasites des câbles d'alimentation. Ainsi, au cas où un détecteur ne parviendrait pas à détecter le signal, le second le détectera.

Fonctionnement du circuit

Ce circuit de localisation de câble sans contact a la capacité de diriger une LED de 3 watts. Cependant, veillez à faire preuve de la plus grande prudence lorsque vous configurez le circuit, car le faire à la hâte ou dans le mauvais sens peut endommager la LED.

Ajoutez maintenant 10R à l'alimentation et tenez-la fermement entre vos doigts. Assurez-vous qu'il ne chauffe pas et soyez vigilant sur la tension des résistances. Chaque 1v représente 100mA.

Cela conduira au bon fonctionnement du circuit. Veillez également à ne pas vous brûler les doigts car une surchauffe et une mauvaise tenue peuvent entraîner un court-circuit.

Le multivibrateur BC557 possède un rapport marque / espace et est fixé par 22n et 33k par rapport à 100n et 47k, ce qui produit environ un rapport de 3: 1. Le BD679 est maintenu à l'état ON pendant environ 30% du temps.

Cela se traduit en fait par une sortie plus lumineuse et cela prend environ 170 mA. Il n'est pas possible de mesurer le courant avec le compteur car il ne lit que la valeur de crête, d'où une lecture inexacte.

C'est seulement le CRO où il est possible de visualiser la forme d'onde et de calculer ainsi le courant.

Utilisation d'un inducteur pour éclairer la LED de manière brillante

Avec l'inductance de 100 tours permettant au BD679 de s'allumer complètement, il sépare clairement la tension de l'émetteur BC679 au-dessus d'une LED de 3 watts. Lorsque le BD679 est allumé, l'émetteur pousse à 10v tandis que le haut de la LED reste en dessous ou à 3,6v.

L'indicateur met alors en tampon ou sépare les deux tensions. Cela se fait en générant un passage de tension sur l'enroulement, qui équivaut à 6,4 V.

C'est une des raisons pour lesquelles la LED n'est pas endommagée. Lorsque le transistor passe à l'état OFF, la génération de flux magnétique par le courant dans l'inducteur se bloque et génère effectivement une tension dans l'autre sens.

Ce processus implique en fait que la batterie miniature devient un inducteur et produit de l'énergie pour éclairer la LED pendant une courte période de temps.

Le haut des indicateurs devient négatif tandis que le bas reste positif. L’achèvement du circuit qui en résulte est soutenu par le flux de courant à travers LD et la diode IN4004 «Ultra High Speed». C'est ainsi que le circuit utilise l'énergie de l'indicateur.

En plaçant un pot 500R sur la LED, la tension est captée pour activer le transistor BC547. Afin de réduire la luminosité de la LED, le transistor prend l'aide du transistor BD679.

Comme le circuit entraîne la LED avec une impulsion, il en résulte une luminosité plus élevée qui est obtenue à partir d'un flux de courant très faible. Il est facile de comparer la luminosité de la lumière avec une LED alimentée en courant continu.

Soumis par: Dhrubajyoti Biswas

Schéma




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