Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Універсальний пробник електрика. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Вимірювальна техніка

Коментарі до статті Коментарі до статті

При виготовленні, налагодженні та ремонті різних електроприладів доводиться перевіряти наявність мережевої або стандартної випрямленої напруги в ланцюгах, цілісність електричних з'єднань та окремих деталей. Звичайно, можна користуватись у цих випадках авометром, але він часом незручний, та й часто доводиться відволікатися, щоб подивитися на показання стрілки індикатора. Краще користуватися пропонованим пробником.

Пробник дозволяє визначити наявність, характер (постійну або змінну) і полярність напруги, переконатися в тому, чи є обрив ланцюга, ні оцінити її опір, перевірити конденсатор ємністю від декількох тисяч пікофарад до сотень мікрофарад на обрив, коротке замикання, струм витоку, перевірити pn переходи напівпровідникових приладів (діодів, транзисторів), проконтролювати стан вбудованої акумуляторної батареї.

До складу пробника (рис. 1) входять тактовий генератор, вхідний комутатор, два компаратори, два тональні (800 і 300 Гц) генератори, світлові та звукові індикатори.

Універсальний пробник електрика

Тактовий генератор зібраний на елементах DD1.2 та DD1.3. Він виробляє прямокутні коливання формою близької до меандру (тривалість і паузи рівні), наступні з частотою близько 4 Гц. З виходів генератора та підключеного до нього інвертора на елементі DD1.4 протифазні сигнали надходять на вхідний комутатор та компаратори.

Вхідний комутатор складається з струмообмежувальних резисторів R5, R6, випрямного моста на діодах VD1, VD2, VD4, VD5, стабілітрона VD3 та електронних ключів на транзисторах VT1, VT3, включених за схемою із загальним колектором. Комутатор дозволяє при перевірці напруги використовувати їх для живлення власних мікросхем, а при перевірці з'єднувальних ланцюгів і переходів напівпровідникових приладів - подавати на них змінну або постійну напругу.

Компараторами працюють елементи DD2.1, DD2.2. Каскади на елементах DD3.1 та DD3.2 - узгоджувальні між компараторами та індикаторами.

Тональні генератори звукової індикації зібрані на елементах DD2.3, DD3.3 (800 Гц) та DD2.4, DD3.4 (300 Гц). Вони навантажені на п'єзокерамічний випромінювач BQ1. Каскади світлової індикації виконані на транзисторах VT4, VT5 (вони працюють у ключовому режимі) та світлодіодах HL1, HL2 відповідно червоного та зеленого кольору свічення. Яскравість світлодіодів визначається опором резистора R14.

Каскад на транзисторі VT2 використовується лише під час перевірки стану джерела живлення - акумуляторної батареї GB1, що складається з чотирьох акумуляторів Д - 0,03. Для підзарядки батареї в пробнику встановлено ланцюжок R11VD6, що обмежує зарядний струм до необхідного значення.

Розглянемо режими роботи пробника, які встановлюються перемикачами SA1 та SA2.

При контролі напруги (SA2 - у положенні "U", SA1 - "U, R") вхідний сигнал через щупи Х1, Х3, роз'єм Х2 і струмообмежувальні резистори надходить на випрямний міст, емітери транзисторів VT1, VT3 та входи компараторів. Включається в дію параметричний стабілізатор на стабілітроні VD3 і конденсатор С1, що фільтрує, - з них напруга надходить на мікросхеми пробника і транзистори комутатора. Запускається генератор тактовий. Починають по черзі відкриватися та закриватися транзистори VT1, VT3.

Одночасно із закриттям однієї з них на відповідний компаратор подається сигнал дозволу роботи. Якщо вхідна напруга компаратора перевищує половину живильного, компаратор спрацьовує і включає генератор звукової частоти та світлодіод "свого" каналу. Наприклад, якщо на щупі Х1 щодо щупа Х2 плюсова напруга, лунає уривчастий звуковий сигнал частотою близько 300 Гц і спалахує світлодіод HL1, а якщо мінус - частота сигналу буде близько 800 Гц і спалахне світлодіод HL2.

При змінному напрузі в досліджуваному ланцюзі поперемінно працюють обидва канали індикації.

Частота тактового генератора набагато нижче частоти напруги (50 Гц), тому при подачі на вхід пробника випрямленого, але не згладженого напруги, через його пульсацій встигає спрацювати другий компаратор. У результаті звук буде модулюватися, що добре сприймається на слух. Через інерцію очей спрацьовування світлової індикації помітити не вдасться.

При контролі з'єднувального ланцюга та його опору (перемикач SA2 - у положенні "R", SA1 - "U, R") вся електроніка пробника живиться від батареї GB1. Її напруга поперемінно подається на щупи. Припустимо, що з поточному стані тактового генератора відкритий транзистор VT1, а закритий VT3. На щупі Х1 виявляється плюсова напруга, а на Х2 – мінусова. У цьому випадку заборонено роботу компаратора DD2.2 (і його каналу індикації) та дозволено DD2.1.

Якщо ланцюг, що досліджується, розімкнений або його опір велике (більше 24 кОм), падіння напруги на резисторі R7 менше напруги спрацьовування компаратора DD2.1, індикація відсутня.

Зі зменшенням опору ланцюга зростає напруга на резисторі R7. Як тільки воно перевищить половину напруги живлення, компаратор спрацює, увімкнуться звукова індикація частотою 800 Гц і світлодіод HL2.

Зі зміною стану тактового генератора змінюються відповідно і функції компараторів. При цьому у разі перевірки ланцюгів опором менше 24 ком працюватимуть поперемінно обидва канали індикації.

У цьому режимі перевіряють pn переходи напівпровідникових приладів. При обриві (перегоранні) переходу індикація відсутня, при пробої працюють обидва канали індикації. Якщо перехід справний, можна відразу визначити "полярність" його підключення до щупів пробника. Звуковий сигнал частотою 800 Гц і запалення зеленого світлодіода (HL2) означають підключення щупа Х1 до p-області (скажімо, до анода діода), частота звуку 300 Гц і запалення червоного світлодіода (HL1) свідчать про з'єднання цього щупа з n-областю діода).

У цьому випадку робота тактового генератора припиняється, оскільки на виході DD1.1 елемента встановлюється низький логічний рівень (логічний 0). Такий самий рівень встановиться з урахуванням транзистора VT1, і він закриється. Транзистор VT3 виявиться відкритим, тому на щупі Х3 буде плюсова напруга.

Попередньо розряджений конденсатор підключають до щупів пробника. Починається зарядка конденсатора, на резисторі R2 з'являється плюсова напруга, що призводить до спрацювання компаратора DD2.2. Вмикається індикація (засвітлюється світлодіод HL1 і звучить сигнал частотою 300 Гц), яка через деякий час вимикається. Компаратор напруги спрацьовує на лінійній ділянці зарядки конденсатора, тому можна оцінити ємність конденсатора за тривалістю роботи індикатора - вона прямо пропорційна ємності.

У цьому режимі оцінюють струм витоку конденсатора. Спочатку конденсатор заряджають від щупів пробника, потім від'єднують і, зачекавши 10... 15 с, знову приєднують до щупів. За тривалістю роботи індикації оцінюють яку частину заряду конденсатор встиг втратити.

Щоб перевірити стан батареї GB1, перемикач SA1 встановлюють положення "КП" (контроль живлення), а SA2 - в положення "R". Генератор стабільного струму на елементах VT2, R3 та резистор R4 утворюють мікропотужний стабілізатор опорної напруги, до виходу якого підключений висновок 12 елемента DD1.1. При зниженні напруги батареї нижче 4 відбувається переключення виходу цього елемента в стан логічного 0 і блокування роботи тактового генератора.

Коли в цьому режимі при замиканні щупів працюють обидва канали індикації, можна скористатися пробником. Якщо ж безперервно звучить сигнал частотою 300 Гц і світиться світлодіод HL1 - потрібно підзарядка батареї. Тоді перемикач SA2 встановлюють положення "3" (зарядка), а на щупи подають змінну напругу 110...220 В. Тривалість повної зарядки батареї - 14 год. Канали індикації при цьому блокуються подачею сигналу високого рівня на входи елементів DD3.1 і DD3.2.

Окремий вимикач живлення в пробнику відсутній - його функцію виконує перемикач SA2, який в режимі зберігання слід встановлювати в положення "U" (струм, що споживається від батареї, нікчемний - його навіть не вдалося зафіксувати). У стані, що чекає при установці перемикача SA1 в положення "R", "КП", "U, R" споживаний пробником струм склав відповідно 75, 130, 300 мкА. Із включенням індикації струм зростає до 5 мА.

Допустимо, батарея повністю розрядилася або взагалі відсутня. В цьому випадку пробником контролюють напругу, користуючись лише звуковою індикацією.

Всі транзистори, крім польового, можна використовувати серій КТ315, КТ3102 з будь-яким буквеним індексом або інші малопотужні кремнієві. При використанні зазначеного на схемі або іншого польового транзистора підбирають резистор R3 такого опору, при якому зниження напруги батареї до 4 призводить до появи на виході елемента DD1.1 логічного 0. Замість мікросхем серії К561 допустимо використовувати аналогічні мікросхеми серій 564, КР1561. Стабілітрон VD3 може бути з іншою напругою стабілізації, але не перевищує максимальної напруги використовуваних мікросхем, транзисторів, конденсаторів при максимально допустимому струмі стабілізації не нижче 20 мА.

Конструктивно пробник виконаний у корпусі із ізоляційного матеріалу (рис. 2) розмірами 135x44x19 мм. Щуп Х1 закріплений жорстко, а Х2 з'єднують багатожильним гнучким дротом в ізоляції з гніздом Х2 на корпусі. Перемикачі укріплені на корпусі так, щоб їх ручки можна було переміщати великим пальцем правої руки, не випускаючи пробника та другого щупа з рук.

Універсальний пробник електрика

Інші деталі змонтовані на друкованій платі (рис. 3) із двостороннього фольгованого склотекстоліту.

Універсальний пробник електрика

Припустимо, звичайно, інше конструктивне рішення та монтаж пробника. Єдині умови - надійно ізолювати всі ланцюги, оскільки вони знаходяться під напругою мережі, і відокремити резистори R5, R6, на яких заряджання батареї може виділятися потужність до 1,5 Вт.

При налагодженні пробника насамперед, як було зазначено вище, підбирають резистор R3. Підбором резистора R11 встановлюють струм зарядки батареї рівним 3 мА.

Періодично потрібно оглядати акумулятори батареї, очищати їх поверхню від нальоту, що з'являється.

Автор: Л.Полянський, м.Москва

Дивіться інші статті розділу Вимірювальна техніка.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Цифрові системи відеоспостереження Trassir 09.01.2004

Російська компанія DSSL (Digital Security Systems Lab), виробника цифрових систем безпеки, представила лінійку професійних комп'ютерних систем відеоспостереження Trassir.

Найпрогресивніше рішення в лінійці систем Trassir - найновіша модель з апаратною обробкою сигналів Trassir DV-H, що дозволяє записувати до 24 каналів відео високої роздільної здатності в режимі реального часу із синхронним звуком. Переважна більшість цифрових відеореєстраторів, які пропонуються сьогодні на вітчизняному ринку, здійснюють стиснення даних програмним шляхом, повністю вичерпуючи ресурси комп'ютера.

У системі Trassir DV-H компресія відео та аудіо сигналів здійснюється в удосконаленому форматі H.264 повністю апаратно на платі відеозахоплення, що суттєво розвантажує комп'ютер для виконання паралельних завдань та підвищує стійкість до відмов відеосервера.

Система даного класу розрахована на використання в місцях з динамічною зміною обстановки, де потрібне чітке зображення з максимальною деталізацією великої кількості камер, таких як гральні заклади, банки, супермаркети, виробничі цехи.

На даний момент доступні дві моделі: Trassir DV-H - запис з роздільною здатністю 704x288, аудіо 16 кГц і Trassir DV - запис з роздільною здатністю 352x288, аудіо 8 кГц. Вартість системи – від 1700 USD.

Інші цікаві новини:

▪ Кисень зупиняє старіння

▪ Всеїдний автомобільний двигун

▪ Медіаплеєр Apple TV 4K

▪ Нові проекційні телевізори Toshiba

▪ Волоконно-оптичні передавачі на 10 гігабіт/с

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Нормативна документація з охорони праці. Добірка статей

▪ стаття Схема навчального містечка ГО. Основи безпечної життєдіяльності

▪ стаття Якої довжини Велика Китайська стіна? Детальна відповідь

▪ стаття Види відповідальності за порушення законодавства з охорони праці

▪ стаття Реальні можливості металошукачів. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Світлодіоди вітчизняні. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024