دائرة تتبع الكابلات غير المتصلة

جرب أداة القضاء على المشاكل





يشرح المنشور دائرة بسيطة لتتبع الكابلات غير المتصلة والتي يمكن استخدامها لتحديد الأعطال في الكابلات ذات الجرح الطويل وحزم الأسلاك دون اتصال مادي.

مفهوم الدائرة

لماذا تقوم بتمزيق 100 دولار لشراء جهاز تتبع كبل عندما يكون من الأسهل تطوير إنفاق أقل من 10 دولارات!



عادةً ما يستخدم هذا النوع من أجهزة التتبع بواسطة ميكانيكي الهاتف أو كهربائي أثناء وضع طبقات أو استبدال أو توصيل أي عنصر يحتاج إلى كبلات طويلة على سبيل المثال الاتصال الداخلي أو التلفزيون الأمني.

تتكون دائرة تتبع الكابلات اللاسلكية غير المتصلة كما هو موضح في الرسم التخطيطي من وحدتين. تحتوي الوحدة الأولى على هزاز متعدد له خرج 4 فولت ص عند 5 كيلو هرتز (تقريبًا) ، ويُعرف باسم جهاز الإرسال.



تتكون الوحدة الثانية من مضخم حساس له مدخلات سعوية لاكتشاف نغمة جهاز الإرسال.

كما أن لديها لاقط مغناطيسي لاكتشاف خطوط القوة المغناطيسية التي تحمل 240 فولت من كبلات الطاقة ويعرف باسم المستقبل.

علاوة على ذلك ، تتكون الحلقة الاستقرائية للدائرة من طول معين من الأسلاك ، من أجل اكتشاف الإشارات الشاردة من كبلات الطاقة. لذلك في حالة فشل أحد الكاشفات في اكتشاف الإشارة ، سيكتشف الثاني نفس الشيء.

تشغيل الدائرة

تتمتع دائرة محدد موقع الكابلات غير المتصلة بالقدرة على توجيه مصباح LED بقوة 3 وات. ومع ذلك ، تأكد من توخي أقصى درجات الحذر عند إعداد الدائرة ، لأن القيام بذلك على عجل أو بطريقة خاطئة قد يؤدي إلى تلف LED.

أضف الآن 10R إلى العرض واحتفظ به بقوة في أصابعك. تأكد من عدم تسخينها وكن يقظًا بشأن جهد المقاومات. كل 1 فولت يمثل 100 مللي أمبير.

سيؤدي هذا إلى العمل السليم للدائرة. احرص أيضًا على عدم حرق إصبعك لأن السخونة الزائدة والضغط غير الصحيح يمكن أن يؤدي إلى قصر الدائرة.

الهزاز المتعدد BC557 يمتلك نسبة علامة إلى فضاء ويتم وضعه بنسبة 22n و 33 k مقارنة بـ 100n و 47 k ، والتي تنتج حوالي 3: 1. يتم الاحتفاظ بـ BD679 في حالة التشغيل لحوالي 30٪ من الوقت.

ينتج عن هذا في الواقع إخراج أكثر إشراقًا ويستغرق حوالي 170 مللي أمبير. لا يمكن قياس التيار بالمتر لأنه يقرأ فقط قيمة الذروة وبالتالي قراءة غير دقيقة.

إنه فقط CRO حيث يمكن عرض شكل الموجة وبالتالي حساب التيار.

استخدام محث لإضاءة LED بشكل ساطع

مع مغو 100 دورة يمكّن BD679 من التشغيل بالكامل ، فإنه يفصل بوضوح الجهد على باعث BC679 أعلى 3 واط LED. عند تشغيل BD679 ، يدفع الباعث إلى 10 فولت بينما يظل الجزء العلوي من LED أقل أو عند 3.6 فولت.

يقوم المؤشر بعد ذلك بتخزين أو فصل الفولتية. يتم ذلك عن طريق توليد جهد عبور فوق الملف ، والذي يساوي 6.4 فولت.

هذا هو أحد أسباب عدم تلف LED. عندما يذهب الترانزستور في حالة إيقاف التشغيل ، فإن توليد التدفق المغناطيسي بالتيار في المحرِّض يتعطل ويولد جهدًا فعالًا في الاتجاه الآخر.

تشير هذه العملية في الواقع إلى أن البطارية المصغرة تصبح محثًا وتنتج طاقة لإضاءة LED لفترة زمنية قصيرة.

تصبح قمة المؤشرات سلبية بينما يظل القاع إيجابيًا. يتم دعم إكمال الدائرة الناتج عن طريق التدفق الحالي عبر LD والصمام الثنائي IN4004 'عالي السرعة'. هذه هي الطريقة التي تستخدم بها الدائرة الطاقة في المؤشر.

بوضع وعاء 500R عبر LED ، يتم التقاط الجهد لتشغيل الترانزستور BC547. من أجل تقليل سطوع LED ، يستفيد الترانزستور من BD679 الترانزستور.

نظرًا لأن الدائرة تدفع مؤشر LED مع نبضة ، فإنه ينتج عنه سطوع أعلى يتم الحصول عليه من تدفق تيار منخفض للغاية. من السهل مقارنة سطوع الضوء بمؤشر LED يعمل بالتيار المباشر.

المقدم من: ذروباجيوتي بيسواس

مخطط الرسم البياني




زوج من: أبسط دائرة إمداد طاقة منظمة ترانزستور في المادة التالية: مؤقت تحكم علف الدواجن