Detector de Metales de Baja Potencia

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Detector De Metales De Baja Potencia Este detector de metales de baja potencia se puede alimentar con una batería entre 3 y 15V, y se ha construido usando las cuatro compuertas OR exclusivas contenidas en el circuito integrado CMOS 4093. Las compuertas han sido configuradas como dos osciladores y la bobina de detección de metales opera como elemento inductivo de uno de ellos. Cuando la bobina de detección se aproxima a un cuerpo metálico, la inductancia efectiva cambia y de la misma manera lo hace la frecuencia del oscilador correspondiente. Las compuertas A1 y A2 forman los dos osciladores , cuyas frecuencias deben ser ajustadas a 160kHz y 161kHz respectivamente, en ausencia de un cuerpo metálico y con ayuda de un frecuencímetro. Los pulsos generados por cada oscilador son mezclados por la compuerta A3 y en su salida se obtiene una frecuencia que varía entre 1 a 321kHz, que es el resultado de la suma o la diferencia entre las dos frecuencias de entrada. La señal de 321kHz es filtrada a través del filtro pasa bajos de aproximadamente 10kHz de ancho de banda, que se ha construido con la compuerta A4 y permite que la señal de 1kHz pueda ser amplificada por los audífonos de cristal conectados a la salida. Para construir la bobina detectora, se deben enrollar 140 vueltas de alambre esmaltado de calibre 18AWG, en un molde o soporte rígido y tubular de 15cm de diámetro.

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reliza un detector de metales sencillo

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Detector De Metales De Baja Potencia

Este detector de metales de baja potencia se puede alimentar con una batería entre 3

y 15V, y se ha construido usando las cuatro compuertas OR exclusivas contenidas en el

circuito integrado CMOS 4093. Las compuertas han sido configuradas como dos

osciladores y la bobina de detección de metales opera como elemento inductivo de uno

de ellos.

Cuando la bobina de detección se aproxima a un cuerpo metálico, la inductancia

efectiva cambia y de la misma manera lo hace la frecuencia del oscilador

correspondiente. Las compuertas A1 y A2 forman los dos osciladores , cuyas

frecuencias deben ser ajustadas a 160kHz y 161kHz respectivamente, en ausencia de

un cuerpo metálico y con ayuda de un frecuencímetro.

Los pulsos generados por cada oscilador son mezclados por la compuerta A3 y en su

salida se obtiene una frecuencia que varía entre 1 a 321kHz, que es el resultado de la

suma o la diferencia entre las dos frecuencias de entrada. La señal de 321kHz es

filtrada a través del filtro pasa bajos de aproximadamente 10kHz de ancho de banda,

que se ha construido con la compuerta A4 y permite que la señal de 1kHz pueda ser

amplificada por los audífonos de cristal conectados a la salida.

Para construir la bobina detectora, se deben enrollar 140 vueltas de alambre

esmaltado de calibre 18AWG, en un molde o soporte rígido y tubular de 15cm de

diámetro.

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Defensor Sonico

El circuito de la figura, proyectado como un dispositivo de protección personal en caso

de agresiones o situaciones de emergencia, genera un sonido direccional de muy alta

intensidad (130db) que aturde al presunto atacante y le permite a usted tomar el

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control del momento. Consta básicamente de un oscilador de 10Hz (U1-a,b) que

modula un generador de tono de 3kHz (U1-c,d). La salida de este ultimo maneja un

transistor (Q1), el cual produce un voltaje DC pulsante en el primario de T1. Este

voltaje induce un voltaje más alto en el secundario que se utiliza para excitar el

transductor, un zumbador piezoeléctrico.

Luz De Emergencia

Este sencillo circuito nos provee de una luz de emergencia operada por batería, que se

enciende automáticamente cuando ocurre una falla o corte en el suministro del servicio

regular de energía CA. Cuando la energía de la red publica es restablecida, la lámpara

se apaga y la batería se carga automáticamente.

Este circuito es ideal para iluminar todos aquellos lugares que requieran

permanentemente de una nivel de iluminación mínimo, para evitar errores, accidentes

o pánico colectivo en situaciones de emergencias, lugares como salas de control,

ascensores, corredores y escaleras, entre otros.

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La operación con base en los rectificadores controlados de silicio (SCR), hace que este

circuito esté libre de mantenimiento.

Con la red CA, el condensador C1, se carga a través del rectificador D2 y de la

resistencia R1, para obtener un voltaje negativo en la compuerta (G) de SCR. De esta

forma, se mantiene apagado el SCR, se evitan disparos por inducciones parásitas de

corriente en la compuerta y se mantiene apagada la lámpara de emergencia. Al mismo

tiempo, la batería se mantiene totalmente cargada por medio del rectificador D1 y la

resistencia R2 que controla su corriente de carga.

Cuando la red CA falla, C1 se descarga y el SCR es disparado por la batería a través de

R3, conectando la lámpara de emergencia a la batería. El tiempo de iluminación de la

luz de emergencia depende de la potencia consumida por la lámpara y la capacidad de

la batería instalada.