Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Універсальний пробник. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Вимірювальна техніка

Коментарі до статті Коментарі до статті

Хто займається ремонтом чи просто радіоаматори знають, як часто доводиться перевіряти напівпровідники на цілісність pn-переходів. Зазвичай, проблем це не викликає. Але подивіться збоку, як це робиться. Включаємо тестер, встановлюємо його в потрібний режим роботи, утримуючи пальцями і щупи, і транзистор, що перевіряється, підключаємо "+" на базу, "-" на колектор, зчитуємо свідчення, потім "-" на емітер, знову дивимося на тестер, потім все навпаки . Транзистор за час перевірки кілька разів вислизне з рук. Можна спробувати покласти його на стіл і там "мацати" або замість щупів спробувати використовувати "крокодили" (треба примудритися не замкнути ними між собою висновки транзистора) - все це анітрохи не краще за перший варіант. Сюди можна віднести безліч продзвонок інших елементів, як запобіжники, низкоомные резистори, акустичні випромінювачі тощо.

Вирішення проблеми: пробник. Простий, зручний.

Подивіться на давно відому схему:

Універсальний пробник. Типова схема класичного пробника

Підключаємо до контактів у вигляді 2 пластин діод, що перевіряється, або перехід транзистора. Залежно від напрямку переходу світиться один із світлодіодів. Світяться обидва - перехід пробитий, не світиться жоден - урвище. Таким чином, діод перевіряється одним дотиком висновків до контактів пробника, транзистор - двома - трьома (доцільно перевірити відсутність замикання між колектором і емітером).

Змінюємо джерело живлення на автономне:

Універсальний пробник. Удосконалена схема класичного пробника

Або інший варіант:

Універсальний пробник. Інший варіант удосконалення схеми пробника

також "Радіо" 1995 № 6, с. 28 (А. Карабутов. "Випробовувач напівпровідникових приладів"); 1999 № 9, с. 51 (Г. Чагін. "Пробник для перевірки pn переходів").

Основу їх становить генератор частотою кілька десятків Гц з парафазним виходом.

Кожна з наведених на малюнках схем має свої недоліки та переваги для використання їх у пробнику. У першій - низький вихідний струм при напрузі живлення 3 В. Може бути вирішено застосуванням суперяскравих світлодіодів. Однак, навіть у цьому випадку, при продзвонюванні, наприклад, світлодіодів, загальне падіння напруги в ланцюзі буде занадто великим і струм через світлодіоди наблизиться до нуля. Збільшення напруги живлення різко підвищує струм, що споживається генератором. Друга схема має досить великий вихідний струм, але споживаний струм у черговому режимі доходить до 60 мкА, що вимагатиме застосування вимикача живлення при використанні "годинних" елементів (G-8, LR-43, LR-44 тощо). А це додаткові незручності.

За рахунок ускладнення отримуємо схему з необхідними параметрами:

Універсальний пробник. Принципова електрична схема пробника

На елементах DD1.1, DD1.2 збудовано генератор. DD1.3 і DD1.4 використані як інвертор з підвищеною здатністю навантаження. Транзистори VT1, VT2 при замиканні XP1 і XS3 відкриваються по черзі, відповідно світяться HL1 і HL2 у колекторних ланцюгах. Оскільки це відбувається із частотою кілька десятків Гц, світіння їх здається безперервним. Якщо до зазначених контактів підключити діод VDx, наприклад, у полярності, як зображено на схемі, буде світитися тільки HL2.

XS2 використовується визначення полярності напруги джерел із рівнем від 1 до десятків У. При подачі на XP1 позитивного напруги щодо XS2 світиться HL1, негативного - HL2, змінного - обидва світлодіода.

XS1 використовується для перевірки конденсаторів від часток до кількох сотень мкф. При підключенні Cx, як зазначено на схемі, світиться HL1, після зарядки конденсатора (справного) він гасне.

Резистор R1 разом із R4 визначає вхідний опір пробника, що дозволяє змінювати його чутливість. При переміщенні двигуна резистора вліво за схемою (збільшення опору):

  • збільшується чутливість до зворотних струмів і зменшується прямий струм під час перевірки напівпровідників;
  • збільшується чутливість входу визначення полярності;
  • збільшується час заряджання під час перевірки конденсаторів.

По моменту загоряння світлодіодів при обертанні двигуна R1 можна оцінити значення напруги або опір ланцюга, що продзвонюється (резистора), а відраховуючи час горіння HL1 при перевірці конденсаторів - оцінити їх ємність.

Додатково пробник можна використовувати для:

  • для продзвонювання ланцюгів з максимальним опором від 3 - 6 кОм до 30 - 50 кОм у різних положеннях двигуна R1 та для оцінки опору резисторів;
  • оцінки ємності конденсаторів за яскравістю світла світлодіодів при підключенні їх до XP1 і XS3. Діапазон - від декількох тисяч пФ до часток мкФ за різних положень двигуна резистора R1;
  • перевіряти на слух акустичні випромінювачі (динаміки, телефони тощо), підключивши їх до XP1 та XS3;
  • перевіряти проходження сигналу в підсилювачах ЗЧ (і навіть ПЧ 455/465 кГц, тому що гармоніки прямокутних імпульсів генератора пробника простягаються до сотень кГц). Використовуються також XP1 та XS3. Сигнал слід подавати через розподільний конденсатор 0,1 - 1 мкФ;
  • перевіряти роботу ІЧ пультів дистанційного керування. Для цього до XP1 та XS3 необхідно підключити фотодіод (ще краще фототранзистор). Пульт слід тримати на відстані кількох см від фотодіода. У такт натискання кнопок справного пульта можна спостерігати мерехтіння одного із світлодіодів пробника (інший може світитися постійно).
Деталі та конструкція

Критичних деталей у пробнику немає. Все залежить від вимог. Можна зробити його у вигляді маленького щупа або навіть браслета, використовуючи елементи для поверхневого монтажу, вбудувати в вимірювальний прилад (тестер), що часто використовується, і т.д.

Транзистори можна замінити на КТ315/КТ361 чи КТ3102/КТ3107. Світлодіоди - будь-які, якщо їхня яскравість достатня при струмі 0,5 мА (наприклад, КВП-05А). Мікросхему К564ЛА7 можна замінити К561ЛА7. Резистор R1 типу СП3-41. Крім малих розмірів (діаметр 8 мм), він ще має оцифровку на регулювальному диску. Гнізда XS1 – XS3 – контакти від лампових панелей. Як джерело живлення можна використовувати практично будь-які "вартові" елементи або один 3-вольтовий літієвий елемент. Споживаний пробником струм у черговому режимі 6 - 7 мкА, робочому 0,5 - 1,5 мА, отже, наприклад, елементи типорозміру 7,9*3,6 мм (СЦ-21) прослужать кілька місяців.

Подібні пробники, виконані за різними схемами використовуються мною з 1993 р. Ось ще одна, складніша, але забезпечує більший струм світлодіодів:

Універсальний пробник. Ускладнена принципова схема пробника

Якщо є незначне підсвічування світлодіодів у черговому режимі, між базами та емітерами транзисторів VT1, VT2 слід підключити конденсатор ємністю близько 100 пФ.

На малюнку зображено один із варіантів оформлення пробника.

Універсальний пробник. Варіант оформлення пробника

Автор: Хафізов Разіл, elec@udm.net, м. Сарапул, Удмуртія; 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

Смартфон для жінок Nokia 08.03.2024

Компанія Nokia представила спеціальну модель смартфона у рожевому кольорі, випущену на честь Міжнародного жіночого дня. Незважаючи на доступну ціну, пристрій має вражаючі характеристики.

Новий смартфон Nokia G42 є вдалим поєднанням доступної ціни та якісних характеристик, роблячи його привабливим вибором для сучасних жінок, які бажають бути в курсі останніх технологічних тенденцій.

Смартфон оснащений процесором Snapdragon 480+ та 6,56-дюймовим IPS-екраном із частотою оновлення 90 Гц та яскравістю до 450 ниток. Екран захищений загартованим склом Gorilla Glass. У його фотомодулі представлена ​​50-мегапіксельна основна камера та два додаткові сенсори по 2 Мп, а також 8-мегапіксельна фронтальна камера.

Пристрій працює на операційній системі Android 13 та підтримує WiFi 6, Bluetooth 5.1. Також у ньому передбачені USB Type-C порт, слот для карт MicroSD, бічний сканер відбитків пальців та аудіороз'єм 3,5 мм. Місткість акумулятора становить 5000 мАг.

Ціна Nokia G42 в Індії починається з 10 тисяч рупій ($120) за версію з 4 ГБ оперативної пам'яті та 12,5 тисяч рупій ($151) за модель з 6 ГБ. У комплекті з пристроєм йдуть 20-ватна зарядка та прозорий захисний чохол.

Інші цікаві новини:

▪ Компактний 4K-проектор Canon XEED 4K600Z

▪ Матеріал для створення штучного мозку

▪ Новий спосіб отримання альтернативного палива

▪ У космосі вперше спели печиво

▪ Відкрито надзвичайно уривчастий радіопульсар

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Будівельнику, домашньому майстру. Добірка статей

▪ стаття Мудрий Едіп, дозволь! Крилатий вислів

▪ стаття У яких органах влади Білорусії було розстріляно 13 із 15 перших керівників? Детальна відповідь

▪ стаття Робота на автоматичній мийній установці портального типу М-12 ІСТОБАЛЬ. Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття Як визначити хвильовий опір високочастотного коаксіального кабелю, якщо його тип невідомий? Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Індикатори - фенолфталеїн. Хімічний досвід

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