该帖子介绍了一个简单的非接触电缆示踪电路,可用于定位长卷绕电缆和电线束中的故障而不会物理接触。
电路的概念
当您更容易开发一个花费不到10美元的价格时,为什么会把100美元购买电缆跟踪器!
这种跟踪器通常由电话机械师或电工在分层、更换或布线任何需要长电缆的元件时使用,例如对讲机或安全电视。
如图所示的非接触式无线电缆示踪电路包括两个单元。第一个单元包含在5KHz(约)上输出4V P-P输出的多谐振荡器,称为发射器。
第二单元包括具有电容输入的敏感放大器以检测发射器的音调。
它也有一个磁拾音器,以检测来自电力电缆的240伏磁力线,被称为接收器。
此外,电路的电感回路是由一定长度的电线组成,以检测来自电源线的杂散信号。所以,如果一个检测器检测不到信号,第二个就会检测到同样的信号。
电路操作
该非接触式电缆定位器电路具有转向3WATT LED的能力。然而,当您设置电路时,请务必大致小心,因为以急速或错误的方式执行它可能会导致LED的损坏。
现在添加10R的供应,并牢牢地握在你的手指。确保它不会变热,并对电阻电压保持警惕。每1v代表100mA。
这将使电路正常工作。还要注意不要烫伤你的手指,因为过热和不正确的握持会导致短路。
BC557多纤维器具有标记到空间比,与100N和47K相比,将22N和33K置于22N和33K,其围绕3:1的比例产生。BD679概述约30%的时间。
这实际上会产生更亮的输出,大约需要170毫安。用仪表测量电流是不可能的,因为它只读取峰值,因此读数不准确。
只有在CRO处才有可能看到波形,从而计算出电流。
使用电感器明亮地照亮LED
通过100圈电感器,使BD679完全接通,它清楚地将BC679发射器上的电压分开在3瓦LED的顶部。随着BD679的开启,发射器会推到10V,而LED的顶部保持在下方或3.6V。
然后指示器缓冲或分离两个电压。通过在绕组上产生的电压来完成,这等于6.4V。
这也是LED不会损坏的原因之一。当晶体管进入OFF状态时,电感中电流产生的磁通崩溃并有效地在另一个方向产生电压。
该过程实际上意味着微型电池成为电感器并产生能量以照亮LED的短跨度。
指标顶部变为负值,而底部仍为正值。通过LD和“超高速”IN4004二极管的电流支持电路的最终完成。这就是电路在指示器中使用能量的方式。
在LED上放置一个500R的坩埚,电压被拾取以开启BC547晶体管。为了降低LED的亮度,晶体管采用了BD679晶体管的帮助。
随着电路用脉冲驱动LED,它会导致从非常低的电流采购的亮度更高。很容易将光的亮度与一个直流驱动的LED进行比较。
提交人:Dhrubajyoti Biswas
Evulescu mircea.说
你好,先生
如果可以的话,给我一些L1的日期。
最好的问候!
赃物说
嗨,evulescu,你可以在铁氧体棒或铁氧体环面上缠绕任何细磁铁线。大约60到100圈就足够了
Evulescu mircea.说
太谢谢你了,Swag!
我的赞美。
赃物说
我的荣幸Evulescu !
马赫说
谢谢你给我一个漂亮的电路
请您通过电子邮件将发射器电路和接收器发送给我
致以最亲切的问候
马赫rihawi
赃物说
你想要哪个发送电路?
理查德。说
非接触电缆示踪电路。
我不懂这个示意图。它们看起来不太标准。我从来没见过欧姆的E或R(如果我没看错的话)。讲义上是500R原理图上是500E。是哪一个?是500E o(或R)欧姆还是500K欧姆?
是22N一个非极性纳米法拉德电容器吗?
正如您的注释所暗示的那样,电路中没有1N4004二极管。
“现在再加10R,用手指紧紧握住。”
什么是10r,为什么它不是在原理图中?
当原理图上有一个开关时,为什么我必须用我的手指握住它才能使电路工作?
CRO一个示波器吗?
Swagatam.说
r和e都用于表示符号ω,因为符号不容易写入。
每当电容器处于NF或PF中,它们总是非极性,所以22NF也是非极性的,它可以是基本陶瓷盘或任何其他更高质量的替代方案。
设置电路时可能使用10欧姆,直到500K正确调整,使得在没有外部场的情况下,LED保持关闭。仅当L1带到外部频率源附近时,LED才开始闪烁。
因此,保持10欧姆,直到完成500k的正确调整,然后除去。
这个电路不是我设计的,是另一个作者提交的,所以我可能无法提供详细的故障排除。
然而,3瓦led看起来不正常,它应该更换一个3V 20 mA高亮度led,输入电源减少到4.5V
CRO是一个测试LEd波形的范围。
1N4004实际上是1N4148二极管,错误地写为1N4004
富有的说
谢谢。这有助于我澄清一些事情。你知道有没有人曾经成功地建造过它,它有多精确吗?如果是,请问你是否可以分享他们的电子邮件给我,以便我可以取得联系。再次感谢一个伟大的网站。
Swagatam.说
我对上面的电路不太确定,但下面的电路是经过测试的设计:
//www.addme-blog.com/how-to-make-non-contact-ac-mains-phase/