Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Звуковий пробник-омметр (4 варіанти). Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Вимірювальна техніка

Коментарі до статті Коментарі до статті

Для "продзвонювання" радіодеталей і монтажних ланцюгів часто використовують авометр в режимі вимірювання опорів або окремий омметр зі стрілочним індикатором. Працюючи з ним час від часу доводиться переводити погляд на стрілку. Якщо ж особлива точність вимірювань не потрібна, застосовують простіший пробник зі світловим індикатором на лампі розжарювання або світлодіоді. Але й на такий прилад все ж таки доводиться часто поглядати. Тому зручніше користуватися пробником зі звуковою сигналізацією, зібрати який ми пропонуємо за однією з наведених схем (рис. 1-3).

Звуковим індикатором служить мініатюрний головний телефон, вбудований в корпусі пробника або окремо, що підключається через мікротелефонне гніздо. Застосування кремнієвих транзисторів забезпечить високу надійність та економічність пристроїв. При розімкнених щупах споживання струму від джерела напруги 1,5 (елемент 316 або 332) практично відсутня, а в режимі індикації його величина не перевищує 3 мА.

Всі пристрої зібрані на основі незвичайного блокінг-генератора, виконаного за "трьохточковою" схемою. У першого пробника (рис. 1) секції Iа та Iб первинної обмотки трансформатора Т1 безпосередньо включені відповідно до ланцюга бази та колектора транзистора VT1, а телефон BF1 є навантаженням вторинної обмотки Т1. У вихідному стані (щупи ХР1 і ХР2 розімкнені) джерело живлення G1 відключено від генератора, і звуку в телефоні немає. Якщо щупи замкнути між собою, напруга живлення через резистор R1 надходить на пристрій. Через секцію Iа трансформатора на базі транзистора виникає позитивне зміщення, і завдяки сильному зворотному позитивному зв'язку (ПОС) між секціями обмотки I генератор збудиться. З телефону почується звук низького тону (його частота визначається параметрами всіх елементів, що входять в генератор).

Якщо в ланцюгу, що перевіряється, є опір, воно, природно, виявиться включеним послідовно з резистором R1. В результаті струми колектора та бази зменшаться, знизивши тим самим і глибину ПОС, що діє між колекторно-базовими ланцюгами транзистора, що, у свою чергу, призведе до зміни характеру звуку в телефоні – тональність підвищиться, а гучність поменшає.

Орієнтуючись за цими ознаками, можна на слух приблизно визначити величину опору в межах вимірювального інтервалу, що становить для цього пробника близько 1 кОм. Коли при торканні щупами ділянки вимірюваного ланцюга в телефоні чути лише шарудіння, це вказує, що опір цієї ділянки перевищує 1 кОм. Повна відсутність звуку означає обрив або опосередковано дозволяє припустити, що опір ланцюга, що перевіряється, занадто великий.

Звуковий пробник-омметр (4 варіанти)
Рис. 1,2

Але якщо вам знадобиться пробник, що реагує звуковим сигналом на більш високий опір ланцюга, скажімо до 100 кОм, скористайтеся схемою, представленою на малюнку 2. Її відмінність від попереднього варіанту в тому, що тут роботою блокінг-генератора керує вимірювальний ланцюг, що підключається за допомогою щупів. крайнім висновком секції 1a обмотки трансформатора Т1 та виведенням бази транзистора VT1. Якщо ділянка, що перевіряється, не порушена, через неї, по-перше, надходить напруга зміщення на базу VT1 і, по-друге, замкнеться ланцюг ПОС: транзистор відкриється, і запрацює звуковий генератор. Коли між щупами зв'язок порушено, загальний ланцюг подачі зміщення та ПІС виявиться обірваним, транзистор VT1 закритий, генератор не працюватиме. Споживаний пристроєм у цьому режимі струм - трохи більше 0,1 мкА- настільки мізерний, що ресурс елемента мало впливає. Тому вимикач виявився не потрібним.

Налагодження обох пробників зводиться до підбору опору резистора R1, домагаються найгучнішого звуку низької тональності при замкнутих щупах.

Третій пробник досконаліший за своїх побратимів. Наявність кнопкового перемикача SB1 (рис.3) та пов'язаних з ним резисторів R2 і R3 дозволило ввести дві межі індикації: 0-20 Ом та 0-200 кОм. Розширення меж вимірювання досягнуто завдяки застосуванню двох транзисторів (VT1 і VT2), включених за схемою так званого складеного транзистора. Причому внутрішній опір ділянки "колектор - емітер" VT1 залежить від позитивного результуючого зсуву на його базі, створюваного дільником напруги, складеного з опорів ланцюга, що перевіряється, і резистора R2 (або R3). Це транзистор управляє роботою блокінг-генератора на VT2, впливаючи таким чином на частоту та амплітуду його коливань, що відтворюються капсулем BF1.

Якщо ж щупи ХР1 і ХР2 розімкнені або досліджуваний ланцюг має обрив, звуку не буде, оскільки транзистор VT1 перебуватиме в закритому стані, розриваючи загальний ланцюг подачі живлення і ПІС з обмотки трансформатора Ia на базу транзистора VT2, який внаслідок цієї причини також виявляється закритим. У даному режимі струм, що споживається, не перевищує 0,1-0,2 мкА, що багато менше струму саморозряду елемента G1. У даній конструкції немає необхідності в додатковому резистори, що обмежує струм бази VT1, оскільки в будь-якому випадку цей струм не перевищує гранично допустимих значень для даного типу транзистора. Пояснюється це тим, що VT1 працює в режимі мікрострумів - струм через його ділянку "колектор - емітер" обмежений активним опором обмотки секції Iа трансформатора Т1, резистора R1 та переходу "база - емітер" VT2 і становить не більше 0,4-0,6 мА; Струм бази VT1 ​​завжди набагато менше цієї величини.

Звуковий пробник-омметр (4 варіанти)
Рис. 3

Налагодження пробника-омметра зручніше заздалегідь виконати, зібравши його на тимчасовій макетній платі, виключивши елементи SB1, R2, R3. Закорочують щупи і, підбираючи опір резистора R1, досягають найгучнішого звуку низького тону. Потім, приєднавши до входу пристрою змінний резистор на 680 кОм або 1 МОм і повільно збільшуючи опір, визначають повний діапазон індикації пробника, відзначивши положення двигуна в момент зникнення звуку в тілі фоні. Відключають резистор і вимірюють заміряний опір авометром, що становить, як правило, 350-500 кОм.

У цих межах можуть бути утворені дві будь-які вимірювальні межі. Скажімо, для встановлення межі "20 Ом" до входу пробника приєднують постійний резистор такої ж величини (стандартний резистор на 22 Ом) і, тимчасово включивши резистор R2 між емітером VT2 і базою VT1, підбирають його опір по мінімуму гучності в телефоні. цієї межі. Потім так само до входу пробника приєднують резистор на 200 кОм і, підбираючи номінал резистора R3, налаштовують межу "200 к". Після чого деталі з тимчасової плати налагодження переносять на постійну.

Якщо достатньо лише одна вимірювальна межа, схему пробника можна спростити. Виключивши елементи SB1, R2, R3, отримаємо вимірювальну межу, що відповідає робочому діапазону приладу. У тому випадку, коли потрібна нижча межа індикації, між емітером VT2 і базою VT1 встановлюють резистор, що шунтує, опір якого підбирають відповідно до вищесказаних рекомендацій.

Звуковий пробник-омметр (4 варіанти)
Рис. 4

Насправді, проте, частіше виникає потреба у пробнику з кількома вимірювальними межами, що дозволяє точніше визначати опір досліджуваних ланцюгів. Схема такого приладу - на малюнку 4. Пробник має п'ять меж індикації, причому з них чотири утворюються в момент замикання відповідної кнопки SB1-SB4, а найбільш високоомний, п'ята межа, що дорівнює повному діапазону приладу, створюється, коли всі кнопки відібрано малюнку 4).

Для пробника можна застосувати такі елементи. Транзистори - будь-які серії КТ201, КТ312, КТ315, КТ342, КТ373 структури npn, з коефіцієнтом передачі струму бази більше 30. А змінивши полярність джерела живлення G1 на зворотну, можна використовувати транзистори КТ104, КТ203, КТ350 pnp.

Резистори МЛТ-0,125 – МЛТ-0,5. Т1 – вихідний трансформатор від будь-якого малогабаритного транзисторного радіоприймача. Перемикачі меж індикації - малогабаритні кнопкові типи КМ-1, КМД-1. Підійдуть і саморобні, виготовлені на базі мікроперемикача МП1-1, МП3-1, МП5, МП7, МП9, МП10, МП11 або тумблер МТ1-1 (рис.3). BF1-електромагнітний капсуль ДЕМШ-1, мікротелефон ТМ-2А або інший з опором котушки постійному струму 180-300 Ом. Не виключено застосування телефонних капсулів з меншим опором котушки, проте в останньому випадку верхня межа вимірювального діапазону буде нижчою.

Описані пробники придатні для продзвонювання монтажу різних конструкцій, перевірки запобіжників, перемикачів, ламп розжарювання, нагрівальних елементів, котушок індуктивності, обмоток трансформаторів, електродвигунів та електромагнітних реле, резисторів та інших деталей. Напівпровідникові прилади - діоди та транзистори - перевіряють, порівнюючи прямий та зворотний опір їх pn переходів. У разі пробою звук буде за будь-якого положення щупів; при обриві звук відсутній.

Крім того, можна перевіряти якість конденсаторів та приблизно оцінювати їхню ємність. Чим вище вимірювальна межа пробника, тим меншу ємність він здатний відреагувати звуковим сигналом.

Автор: Є. Савицький, м. Коростень, Житомирська область; Публікація: cxem.net

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

Блоки живлення 3Logic R-Senda для потужних майнінгових ферм 20.08.2018

Компанія 3Logic представила спеціальні майнінгові блоки живлення R-Senda підвищеною потужністю від 1600 до 2400 Вт. Всі вони характерні покращеною компонентною базою та більш ефективним охолодженням. Крім того, у конструкції блоків тепер застосовуються більш надійні кабелі калібром 16AWG, що дозволяє гарантувати тривалу та безперебійну роботу системи при безперервному максимальному навантаженні.

Незалежно від моделі, всі блоки живлення оснащені великою кількістю 6+2-контактних конекторів для відеокарт. Наприклад, у максимальній версії блоку на 2400 Вт їхнє число досягає 12. Варто зазначити, що для блоків задекларовані чесні потужності. Для 1600 Вт граничний струм по 12 В лінії становить 133 А, для 2000 Вт - 162 А, а для старших моделей потужністю 2400 Вт цей показник досягає 200 А. Продукція R-Senda відрізняється високою ефективністю, що досягає 92%.

У модельному ряду присутні як блоки живлення форм-фактора ATX, так і моделі для встановлення в 1U-корпусі. Термін гарантії на продукцію R-Senda – один рік.

Інші цікаві новини:

▪ Знайдено слід від зіткнення з найбільшим метеоритом за всю історію

▪ Наноголки прискорять доставку молекул до клітин

▪ iPad став на 5 градусів гарячіше

▪ Відновлено духи фараонів

▪ Мовчання цвіркунів

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Довідник електрика. Добірка статей

▪ стаття Томсон Джозеф. Біографія вченого

▪ стаття Як півметрові акули успішно полюють на морських мешканців будь-яких розмірів? Детальна відповідь

▪ стаття Сортувальник льоноволокна. Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття Індикатор радіаційної небезпеки. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Стабілізатор напруги із захистом від короткого замикання та перевантаження по струму, 14-20/12 вольт 0,5 ампер. 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