Probe rede para eletricistas

Probe rede para eletricistas

No trabalho de todos os dias, eletricistas usam frequentemente instrumentos de medição simples.

Para executar a maioria do trabalho, que leva apenas dois dispositivos que funcionam com o princípio sim / não, que são de propriedade da tensão da rede e indicadores de curto-circuito. tradicionalmente, o indicador de tensão de rede, o que permite determinar se o circuito é monitorizada animado e encontrar o fio de fase, é feito de uma lâmpada de néon, e um indicador de curto-circuito, o que permite determinar a integridade do circuito, é constituído por uma bateria ligadas em série e uma lâmpada compacta.

Estas sondas têm vários inconvenientes, particularmente, se um indicador de curto-circuito é acidentalmente conectado a circuitos energizados, as queimaduras lâmpada. A presença de dois dispositivos devido a inconvenientes na sua utilização, antes de verificar a integridade do circuito, você deve garantir que o mesmo não há nenhuma tensão. Estes defeitos são eliminados na sonda proposto, cujo esquema está ilustrado na figura abaixo. Ambos os indicadores são combinadas em um único projecto, e o uso de brilho varia de LED como os elementos de afixação permite avaliar de forma não ambígua o estado do circuito a ser testado e para o trabalho confortável em qualquer nível de iluminação. Esta sonda é projetado para uso durante a instalação, colocação em serviço e reparação de circuitos e sistemas elétricos com uma tensão de 110 … 400 Frequência V 50 e 60 Hz para torná-lo universal em quase todo o mundo.

O indicador de tensão da rede é construída sobre o LED vermelho LR. As resistências R1 – R5 limita a corrente através do LED para um nível seguro. O uso de 4 resistências ligadas em série com o mesmo valor nominal (R2 e R5) Isso tem permitido o uso do indicador em circuitos com tensão até 400 V. O díodo D1 protege o LR LED a partir da tensão de polaridade inversa. A resistência R1, em adição à função principal, o que será discutido mais tarde, Ele executa a função de um fusível e queimaduras no caso de uma possível ruptura eléctrica dos elementos de sonda.

A composição de todos os circuitos eléctricos na sonda, em contraste com os circuitos tradicionais, Ela é feita não a partir da corrente contínua, mas a partir dos pulsos de alta frequência actual. Isto permitiu a desatar o indicador de curto-circuito do circuito pela presença de uma tensão de 230 V com uma frequência de 50 Hz na entrada da sonda. O indicador de curto-circuito opera em uma freqüência de cerca de 50 kHz. O efeito de indutância e capacitância distribuída da fiação é insignificante para vários tipos sem fios até 200 m de comprimento

O transformador B1 transístor T1 e é ligado de acordo com o esquema de ladrão Jule. Ele é alimentado por uma pilha que P1 permitiu garantir um funcionamento estável do gerador até que a bateria não estiver completamente descarregada;.

O indicador de uma ligação de curto-circuito para as sondas é levada a cabo através da capacitores C1 e C2, que representam uma resistência significativa para uma corrente de 50 hz. A impedância activo e indutivo dos enrolamentos do transformador T1, ligado em série com o C1 e C2 condensadores, É muito pequeno e a queda de tensão sobre eles quando ele estiver conectado à rede não exceda alguns milivolts, suportável para o transístor T1. A resistência R1 reduz a amplitude da corrente de carga do condensadores C1 e C2, aumentar a confiabilidade da sonda. A descarga destes condensadores quando desligar a sonda do circuito medido sob tensão tem lugar através dos elementos b1, D1, LR, e R2 a partir da série – R5, que permite evitar choques eléctricos, embora pequeno, quando você toca a sonda foi desconectado da rede 230 V

O indicador de curto-circuito funciona da seguinte maneira. Quando você pressiona o botão, o gerador é alimentado, sempre é o discurso de modo que você não pode iluminada scordarlselo . O azul LB LED, ligado à saída do gerador, começa a brilhar. Se fechar as sondas ou estão ligados a um circuito com uma resistência não superior a 100 Ohm, um sinal de realimentação negativa será enviado através dos elementos C1, C2, R1 e o circuito controlada pelo colector de T1. Sob sua influência, a amplitude dos impulsos na saída do gerador diminuirá e se tornará insuficiente para que o LED acende-LB. Se o botão for pressionado ao aplicar a tensão de rede para as sondas (LED LR está em), o circuito de retroalimentação negativa vai ser fechada por meio de uma rede de resistência interna pequena e o diodo emissor de luz não será ligada LB.

portanto, com uma boa fiação elétrica, LB e LR LED brilhar sempre separadamente, LR entre as sondas apenas se existe tensão de rede e LB apenas com elevada resistência entre as sondas. Quando você está fazendo reparos depois de um problema, você pode encontrar uma situação que ambos os LEDs acendem-se simultaneamente. Isto indica que a fiação é defeituoso ou tem uma resistência inaceitavelmente alta ou uma baixa resistência de isolamento. Tal fiação elétrica requer reparos ou substituições.

Não existem requisitos especiais para os detalhes do dispositivo. Os resistores são todos 1 / 4W, condensadores C1-C2 deve ter uma tensão nominal de pelo menos 400 V. Um anel de ferrite com um diâmetro de 10 mm recuperado a partir de uma lâmpada de poupança de energia é utilizada para o transformador T1. Ambos os enrolamentos são enrolados simultaneamente com fio esmaltado, para formar 16 cada bobinas.

O início de um enrolamento está ligada à extremidade da segunda e conectado à linha de alimentação. Para LEDs recomendar encontrar um alto brilho visões atuais baixo operacionais. O transistor PNP é uma baixa potência com um ganho de pelo menos 100. Se você inverter a polaridade da iluminação LED Lb, do díodo D2 e ​​a pilha B1, você pode usar um transistor npn, mas eu tenho muitos PNP comprados em feiras a um custo de 1 por peça cento e de alguma forma eu vou ter que usá-los.

O circuito pode ser montado sobre um stripboard. A bateria é ligada à placa com várias voltas de fita isoladora, se você não tem um titular deve ser substituído não mais do que uma vez por ano.

A sonda situa-se na selecção de valor de ajuste da resistência R1, que define a profundidade do feedback negativo, Normalmente o valor do esquema é ideal, mas, às vezes esse valor deve variar dentro do 30%, Este aumento é devido, principalmente, T1 eo tipo de anel de ferrite que você é capaz de encontrar. Quando as sondas são fechadas, LED LB deve ser desligado, quando ligado a uma resistência de 100 ohms ou mais, a luz tem de estar ligado. Quando você está trabalhando com a sonda, você deve atender aos requisitos de segurança. Sempre proporcionar isolamento adequado entre o circuito e o exterior incorporando todos em um recipiente adequado isolado, embora para ser honesto isso deverá ir para as mãos daqueles que estão cientes do que ele está fazendo e quais são os riscos associados com as tensões em jogo. De qualquer maneira melhor sempre abundam em proteções porque uma distração é sempre ao virar da esquina para aqueles que trabalham em condições desfavoráveis ​​ou por excesso de segurança.

O seguinte é um exemplo de uma realização possível, embora tendo em conta a simplicidade do circuito pode montar calmamente em uma placa de ensaio base de entalhe.

5 respostas
  1. Amilcare
    Amilcare diz:

    Excelente observação, no entanto, uma baixa tensão DC não será visível. A rede resistiva para limitar a corrente é escolhida para ter uma absorção e dissipação em 400V de cerca de 800mW, a fim de permanecer dentro da tolerância dos resistores utilizados. Diminuir o valor das resistências envolve aumentar a dissipação além do W suportável pelas resistências usadas

  2. Massimo_71
    Massimo_71 diz:

    Grande conceito e boa ferramenta, rápido e prático. Permitam-me recomendar uma modificação muito simples para aumentar seu potencial: em vez de D1 eu colocaria um led verde, de modo a ter uma indicação clara da polaridade de um evento de tensão DC. Para eletricistas “Animais de estimação” provavelmente nunca será, mas para eletricistas industriais pode ser muito útil.

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