BiruBiru - localizador de conductores
 

www.geocities.ws/danielperez    www.qsl.net/lw1ecp   Ing. Daniel Pérez    LW1ECP   

fb: Daniel Ricardo Perez Alonso    contacto: danyperez1{arrroba}yahoo.com.ar

 

Consta de un generador de audio que se conecta al conductor a rastrear, y un receptor muy sensible que se acopla capacitiva o inductivamente.

Los hice para rastrear los cables de la casa cuando me mudé en 1986, en esa época no eran comunes las pilas de litio de 3V, entonces para evitar los portapilas y las caras baterías de 9 los diseñé para 1,5V. Por ello no pude usar circuitos integrados y llevan una parva de transistores.

(La plaqueta con cuadraditos en la foto era donde estaba armado el receptor hasta que lo trasplanté a un impreso como la gente).

 

 

El generador oscila en una frecuencia bastante más alta que la de red para que sea más audible. Al principio era fija, pero en condiciones de captación débil podía confundirse con las armónicas de la frecuencia de red, así que hice como los equipos comerciales que modulan en frecuencia para que el tono sea más fácil de reconocer.

Si la captación se va a hacer capacitivamente, el vivo de salida va al cable a seguir, y la masa a una tierra que no es imprescindible que sea buena.

Si se puede acceder a ambas puntas del cable a rastrear, entonces puede usarse la captación inductiva, lo que permite rastrear aun dentro de caños metálicos. Cada salida del generador se conecta a una punta del cable, y será necesario un cable auxiliar de longitud conveniente por fuera de la pared.

Tratar de usar en un circuito sin tensión. Para que no se queme en caso de que la haya, inicialmente había puesto 1uF en serie con la salida. Pero al usar con captación inductiva es conveniente tener buena *corriente* de salida, y su reactancia en audio la limita bastante, y no hay lugar para un capacitor de CA mucho más grande. Como solución de compromiso agregué un electrolítico de baja tensión pero en serie con un fusible. En caso de aplicar accidentalmente tensión de red, el electrolítico sufrirá pero el fusible evitará daños mayores. Conviene usar el circuito sin el fusible a menos que se requiera hacer circular alta corriente.

Una idea es eliminar el electrolítico y fusible y hacer resonar el 1uF cerca de las frecuencias de los tonos. Para ello se necesitará un inductor del orden de 20 o 25mH en serie. La Z total será baja para el audio pero seguirá siendo suficientemente alta en 50 o 60Hz.

Por el contrario, para captación capacitiva en casos difíciles puede ser necesario aumentar todo lo posible la *tensión* de salida. Para ello puede usarse por fuera un pequeño transformador con primario de 220V, usado permutando los bobinados.

 

 

El receptor usa un amplificador de muy alta ganancia, con salida a auriculares, preferentemente de 32 ohm (más de 8). Para captación capacitiva, se enchufa un plug con un corto trozo de cable aislado, y el cuerpo del usuario completa el retorno, al tener capacitancia tanto con el receptor como con el piso. Para inductiva se usa un bobinado de un pequeño transformador, al cual se le eliminan las chapas I y se dejan todas las E con la misma orientación. No sé qué transformador había usado, la dimensión mayor es de 35mm, el alambre tiene 0,24mm con esmalte, y mide 22 ohm. Apostaría a que es el secundario de un transformador de 12+12V, pero no es nada crítico.

Los jacks que usé son 3,5mm mono (no había muchos 3,5 estéreo entonces ;-) ). Q1 está normalmente conectado a la bobina; se desconecta al enchufar la sonda. Cuidar que la aislación de ésta cubra todo el cobre, para evitar un posible contacto con un vivo, lo que electrificaría todo el circuito incluyendo los auriculares.

 

 

Circuitos impresos. Al salvar esta página, sus imágenes serán más grandes que como se muestran aquí. Están con la orientación correcta para usar el método de la plancha.

 

 

 

Al usar el modo inductivo, se notará que al acercarse al cable el volumen irá subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo, luego baja rápidamente hasta anularse y volver rápidamente a otro máximo. Este comportamiento se debe al uso del núcleo E. Los máximos son cuando el cable está centrado con alguna de las ventanas del núcleo, y la anulación es cuando coincide con el centro de la rama central.

Sugiero experimentar con la bobina que impulsa el segundero de un reloj de cuarzo, la cual tiene muchas espiras.

La alta ganancia hace que los campos magnéticos de frecuencia de red puedan saturar el amplificador, reduciendo el volumen de los tonos. Si se desea, puede probarse bajando C1 a 0,1uF o menos.

 

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