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Sensor de rotura de cable
Esquemas - Varios
Domingo, 18 de Enero de 2009 22:51
sensor_rotura_cable
La alta impedancia de las puertas CMOS y su alta inmunidad al ruido permiten la construcción de sensores. Vamos a experimentar con un circuito que se puede utilizar para diversos tipos de sensores, en este caso para un sensor de rotura de cable.

Este circuito tiene el mismo funcionamiento que el circuito Sensor al tacto publicado con anterioridad, aunque ahora, su uso es diferente.

Funcionamiento:

Si nos fijamos en el esquema, veremos un aspa etiquetado con una B, este será el punto de rotura de nuestro cable.

En estado normal, es decir, B unido, los pines 12 y 13 de la puerta U1D estarán conectados al negativo de la alimentación, por lo que la salida de esta puerta (pin 11) estará a nivel alto permitiendo que oscilador astable, formado por la puerta U1A, la resistencia R3 y el condensador C1 oscile de forma que el LED1 se encenderá de forma intermitente. Al igual que el LED1 se encenderá de manera intermitente, el LED2 lo hará también pero de forma alternada.

Cuando el cable es cortado en el punto B, las entradas de U1D pasaran a nivel alto a través de las resistencias R1 y R2, por lo que su salida (pin 11) pasaran a nivel bajo, bloqueando el circuito astable impidiendo así que los LED’s se enciendan.

Alguno se preguntará el uso de las R1 y R2 en serie. Si nos fijamos, cunado se establece conexión en el punto B, hay un consumo de corriente ya que estas resistencias quedan conectadas entre el negativo y el positivo de la alimentación, pero como tienen un valor muy alto, el consumo es muy bajo, basta dividir 4,5 voltios entre 2 millones de ohmios para calcular el consumo en amperios. Por otro lado, como la impedancia de entrada de las puertas CMOS es muy elevada, esta resistencia puede mantenerlas a nivel alto cuando esta abierta la conexión del punto B.

En definitiva, R1 y R2 son resistencias para evitar un exceso de consumo. Pueden ser sustituidas por una única resistencia de 2M.

Lista de Componentes

C1    = 10µF (Condensador, Electro., 16v)

LED1    = (Diodo LED)
LED2    = (Diodo LED)

R1    = 1M (Resistencia, 1/4W)
R2    = 1M (Resistencia, 1/4W)
R3    = 47k (Resistencia, 1/4W)
R4    = 1k8 (Resistencia, 1/4W)
R5    = 1k8 (Resistencia, 1/4W)

U1    = 4093 (Puerta Lógica, NAND)

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Autor: FjRamirez

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Última actualización el Lunes, 09 de Febrero de 2009 18:10
 

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