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Caña de pescar electrónico-mecánica

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Los pescadores saben lo importante que es no perder el momento del inicio de la picada y enganchar el pez a tiempo. El dispositivo propuesto es capaz de resolver este problema de forma independiente. Produce el enganche automático de los peces, lo que aumenta considerablemente la eficiencia de la pesca.

La apariencia de una caña de pescar electrónico-mecánica se muestra en la Fig.1. Aquí: 1 - alojamiento del relé de corriente alterna RPU-2, en el que se encuentra el devanado del electroimán 2, el tablero 7 con la parte electrónica de la caña de pescar y el emisor piezoeléctrico 9; 3 - resorte de socavación; 4 - énfasis de la armadura del electroimán 5; 6 - pestillo mecánico; 8- limitador de movimiento del balancín; 10 - balancín fabricado en fibra de vidrio de 1,5 mm de espesor. 25 mm de ancho y 270 mm de largo; 11 - interruptor de encendido de la caña de pescar; 12 - placa aislante; 13 - contacto eléctrico del grupo de contacto del relé RPU-2, que sirve como sensor de mordida; 14- tornillo de ajuste de sensibilidad del sensor; 15 - énfasis del par de contacto; 16 - un resorte soldado al contacto inferior del sensor en la figura, para unir la línea de pesca 17.

Caña de pescar electrónico-mecánica. Aspecto de una caña de pescar electrónico-mecánica.
Figura 1. Aspecto de una caña de pescar electrónico-mecánica.

El circuito eléctrico de la caña de pescar se muestra en la Fig.2. SF1 es un sensor de mordida. La presencia de un contacto en él se indica mediante el indicador HL1. Los elementos DD1.1 ... DD1.3 forman un disparador; VD1, R3, R4, C2: cadena de tiempo que determina el tiempo de retención de la armadura por el electroimán K1; VD2, R6, C4: un circuito de sincronización que determina el tiempo de transición del gatillo a su estado original después de que se detiene la mordida y se libera el electroimán. Sobre los elementos DD2.1 ... DD2.4, se ensambla un generador de vibraciones sonoras; DD1.4, VT1, VT2 forman un amplificador de señal de control de electroimán; SA1 - Interruptor de alimentación de la caña MTZ, desenergizando la parte electrónica al cambiar el cebo y llevando la parte mecánica de la caña a su posición original; GB1 es una batería de níquel-cadmio de 12 V con una capacidad de 7 VA marca HV7-12.

Caña de pescar electrónico-mecánica. Diagrama esquemático de una caña de pescar
Figura 2. Diagrama esquemático de una caña de pescar (haga clic para ampliar)

La caña de pescar electrónica funciona de la siguiente manera. En la posición inicial, la parte mecánica de la varilla está en estado amartillado. En este caso, el resorte 3 se comprime al máximo y el balancín se conecta a la armadura por medio de un pestillo 6. El estado inicial de la parte electrónica de la caña de pescar es el siguiente: los condensadores C2, C4 están cargados; en la salida de ZIMS DD1.2 hay un nivel bajo y en el pin 4, alto. Cuando se produce una mordedura, los contactos del sensor SF1 se abren y el gatillo pasa al estado activo (en el pin 4 de DD1.3 - nivel bajo). El elemento de microcircuito DD1.4 abre los transistores VT1, VT2 y se activa el electroimán, atrayendo la armadura hacia sí. Se rompe la conexión del balancín con el ancla, se endereza el resorte comprimido y se engancha el pez. Con el comienzo de la transición del gatillo al estado activo, el capacitor C2 comienza a cargarse, y luego de un tiempo de aproximadamente 0,5 segundos, determinado por los valores de los elementos R3, R4 y C2, un bajo- la señal de nivel aparece en el pin 10 DD1.4 y el electroimán se libera. El gatillo volverá a su estado original solo después de un cierto tiempo (alrededor de 0,5 segundos) necesario para calmar los contactos del sensor cuando la armadura regrese a su posición inicial y está determinado por el tiempo de descarga del condensador C4 ahora cargado a través de la resistencia R6. Mientras el gatillo esté activo, el generador de frecuencia de audio funciona y notifica al pescador la presencia de una picadura. La frecuencia del generador se selecciona cambiando la resistencia de la resistencia R5.

Todas las partes de la caña de pescar electrónico-mecánica, a excepción del LED HL1, la resistencia R3 y el interruptor SA1, están montadas en una placa de circuito impreso de 40x55 mm (Fig. 3).

Caña de pescar electrónico-mecánica. placa de circuito impreso
Figura 3. placa de circuito impreso

La bobina del electroimán se enrolla en el marco (hasta que esté completamente lleno) desde el devanado del relé RPU-2 y contiene alrededor de 4000 vueltas de cable PEV-2 con un diámetro de 0,25 mm. El consumo de corriente de dicha bobina durante el corte es de aproximadamente 100 mA. Cabe señalar que la corriente total consumida por la caña de pescar eléctrica en modo de espera no supera los 3 mA.

La sensibilidad del sensor de mordida se ajusta mediante un tornillo y una contratuerca con rosca M2,5 presionando un contacto con el otro.

El resorte 3 crea una fuerza inicial igual a 250 g durante el enganche. El recorrido de la línea es de unos 10 cm. Esto resultó ser suficiente para que el autor capturara peces de fondo (roach, besugo, perca) desde un bote a una profundidad de 6 ... - 7 mm, gancho - 0,12 mm.

Autor: A. Omelyanyuk, Brest, Radioaficionado; Publicación: radioradar.net

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Las ventajas del producto, proporcionadas por el uso de la tecnología MEMS, además de su miniaturización, la empresa se refiere a la alta similitud de los parámetros de las instancias individuales y la alta confiabilidad.

La sensibilidad de respuesta es de 5-25 mT, lo que permite controlar el contacto a una distancia de hasta 20 mm mediante un pequeño imán. El voltaje de funcionamiento continuo máximo del RS-A-2515 es de 100 V, la corriente es de 50 mA (o 35 mA en el caso de CA). Al igual que otros interruptores de láminas, el RedRock RS-A-2515 no consume energía, lo que lo hace especialmente adecuado para dispositivos alimentados por batería.

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