Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Універсальні пробники-індикатори. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Вимірювальна техніка

Коментарі до статті Коментарі до статті

За допомогою пробника можна перевірити наявність напруги в контрольованому ланцюзі, визначити його вид (постійне або змінне), а також проводити продзвонювання ланцюгів на справність. Схема пристрою показано на рис. 1 Світлодіод HL2 індикує наявність на вході (вилки ХР1 та ХР2) постійної напруги певної полярності. Якщо на вилку ХР1 надходить плюсова напруга, а на ХР2 - мінусова, через струмообмежуючий резистор R2, захисний діод VD2, стабілітрон VD3 і світлодіод HL2 протікає струм, тому світлодіод HL2 світитиме. Причому яскравість свічення залежить від вхідної напруги. При зворотній полярності вхідної напруги він не світитиме.

Універсальні пробники-індикатори
Рис. 1

Світлодіод HL1 показує наявність на вході пристрою змінної напруги. Він підключений через конденсатор С1, що обмежує струм, і резистор R3, діод VD1 захищає цей світлодіод від мінусової напівхвилі змінної напруги. Одночасно зі світлодіодом HL1 світитиме і HL2. Резистор R1 служить розрядки конденсатора С1. Мінімальна напруга, що індикується, - 8 В.

Як джерело постійної напруги для режиму "продзвонювання" з'єднувальних проводів застосований іоністор С2 великої ємності. Перед проведенням перевірки необхідно зарядити його. Для цього пристрій підключають до мережі 220 приблизно на п'ятнадцять хвилин. Іоністор заряджається через елементи R2, VD2, HL2, напруга на ньому обмежена стабілітроном VD3. Після цього вхід пристрою підключають до ланцюга, що перевіряється, і натискають на кнопку SB1. Якщо провід справний, через нього, контакти цієї кнопки, світлодіод HL3, резистори R4, R5 і плавку вставку FU1 потече струм і світлодіод HL3 світитиме, сигналізуючи про це. Запасу енергії в іоністорі достатньо безперервного світіння цього світлодіода близько 20 хв.

Обмежувальний діод VD4 (напруга обмеження не перевищує 10,5 В) спільно з плавкою вставкою FU1 захищає іоністор від високої напруги у разі, якщо при контролі вхідної напруги або зарядки іоністора буде випадково натиснуто кнопку SB1. Плавка вставка перегорить і потрібно її замінити.

У пристрої застосовані резистори М'ЯТ, С2-23, конденсатор С1 - К73-17в, діоди 1 N4007 можна замінити на діоди 1 N4004, 1 N4005, 1N4006, стабілітрон 1 N4733 - 1N5338B. Усі деталі змонтовані на макетній монтажній платі із застосуванням провідного монтажу.

Ще один пробник у вигляді щупа зібраний на світлодіодах і крім "продзвонювання" ланцюгів дозволяє визначити тип напруги (постійну або змінну) та наближено оцінити його значення в інтервалі від 12 до 380 В. Автор цього пристрою - О. ГОНЧАР з м. Рудний Кустанайської обл. . Казахстану. Йому за родом своєї діяльності часто доводиться контролювати працездатність і ремонтувати різні пристрої, де застосовуються різні за значенням (36, 100, 220 і 380) постійні і змінні напруги. Для перевірки подібних кіл пропонований пробник дуже зручний, оскільки не потрібно проводити перемикань при різному контрольованому напрузі. При розробці цього пристрою за основу було прийнято пробник, опис якого опубліковано в Радіо № 4 за 2003 р на с. 57 (Сорокоумов В. "Універсальний пробник-індикатор"). З метою розширення функціональних можливостей його було доопрацьовано.

Універсальні пробники-індикатори
Рис. 2

Схема модернізованого пробника показано на рис. 2. Він містить резистор R1, що гасить, шкалу з двоколірних світлодіодів HL1-HL5, накопичувальний конденсатор С1 і індикатор фазного проводу на неоновій лампі HL7. Пристрій може працювати в трьох режимах: індикатора напруги, покажчика фазного дроту та "продзвінки" - індикатора провідності електричного кола.

Для індикації напруги вхід пристрою - штир ХР1, вставлений у гніздо XS2, та гніздо XS1 (за допомогою гнучкого ізольованого дроту), підключають до контрольованих точок. Залежно від різниці потенціалів цих точок через резистори R1-R6 та стабілітрон VD1 протікає різний струм. Зі збільшенням вхідної напруги зростає і струм, що призводить до зростання напруги на резисторах R2-R6. Світлодіоди HL1-HL5 почергово загоряються, сигналізуючи про значення вхідної напруги Номінали резисторів R2-R6 підібрані так, щоб при напрузі 12 і більше загорявся світлодіод HL5, 36 і більше - HL4, 127 і більше - HL3, 220 HL2 і 380 і більше - HL1.

Залежно від полярності вхідної напруги колір свічення буде різним. Якщо на штирі ХР1 плюс щодо гнізда XS1 світлодіоди горять червоним кольором, якщо мінус – зеленим. При змінній вхідній напрузі колір свічення – жовтий. Слід зазначити, що при змінному чи мінусовому вхідному напрузі може горіти і світлодіод HL6.

У режимі покажчика фазного дроту в мережі будь-якого з входів (ХР1 або XS2) підключають до контрольованого ланцюга і торкаються пальцем сенсора Е1. Неонова індикаторна лампа запалиться, якщо цей ланцюг з'єднаний із фазним проводом.

Для використання пристрою для продзвонювання ланцюгів необхідно попередньо зарядити накопичувальний конденсатор С1. Для цього вхід пристрою на 15...20 з підключають до мережі 220 або до джерела постійної напруги 12 В і більше (плюсом на вилку ХР1) За цей час конденсатор С1 встигне зарядитися через діод VD2 до напруги, трохи менше 5 В (воно обмежено стабілітроном VD1). При подальшому підключенні до контрольованого ланцюга, якщо він справний, конденсатор розряджатиметься через нього, резистор R7 і світлодіод HL6, який загориться. Якщо перевірку проводити короткочасно, зарядки конденсатора вистачить на кілька перевірок, після чого зарядку конденсатора слід повторити.

Застосовані постійні резистори R1 - ПЕВ-10, інші - М'ЯТ, С2-23, конденсатор - К50-35 або імпортний, діод КД102Б можна замінити на будь-який діод із серії 1N400x, стабілітрон КС147А - на КС156А, замість двоколірних кольори свічення, включивши їх зустрічно-паралельно, світлодіод HL6 бажано застосувати з підвищеною яскравістю свічення. Слід зазначити, що світлодіоди різного кольору світіння мають різні значення прямої напруги, тому пороги їхнього включення при різній полярності вхідної напруги не будуть однаковими.

Універсальні пробники-індикатори

Більшість деталей розміщено на платі з текстоліту або гетинаксу, для їх висновків зроблено отвори та застосовано провідний монтаж. Світлодіоди HL1-HL5 встановлені у ряд. Оскільки як корпус пробника був використаний корпус від несправної газової п'єзозапальнички, плата розрахована на встановлення в нього (рис. 3). Отвір у корпусі, призначений для кнопки п'єзозапальнички, закритий оргсклом. Всі світлодіоди і неонову лампу розташовують на платі так, щоб їх було видно через отвір. Гніздо XS1 розміщують на бічній стінці корпусу, XS2 - у торці. Як сенсор можна застосувати гвинт, розташований також на бічній стінці. У гніздо XS1 вставляють вилку з гнучким проводом і затискачем "крокодил" на іншому кінці, а в гніздо XS2 - металевий штир, загострений на кінці для зручнішого підключення до малогабаритних контактів (рис. 4).

Універсальні пробники-індикатори
Рис. 4

Під час складання, перевірки та експлуатації описаного пристрою слід пам'ятати про правила безпеки під час роботи з високою напругою.

Автор: В. Гричко м. Краснодар; Публікація: radioradar.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

Чому не можна наїстися, якщо багато є 27.06.2016

Американські вчені пояснили, чому надмірна кількість їжі викликає переїдання. Надлишок калорій блокує виробництво гормону, який допомагає нам відчувати насичення.

Недавнє дослідження вказує на раніше невідому роль гормону урогуаніліну у розвитку ожиріння. Потрапляючи в мозок, урогуанілін сприяє формуванню відчуття насичення. Однак якщо в кишечник надходить занадто багато їжі, виробництво рогуаніліну припиняється, і об'ївся не почувається ситим.

Дослідницька група під керівництвом Скотта Вальдмана з Університету Томаса Джефферсона проводила експерименти на мишах. У кишечнику перегодованих тварин виробництво гормону припинялося, але відновлювалося за дотримання дієти.

Що цікаво, цей ефект виникає тільки при переїданні і не залежить фізичної форми: вироблення урогуаніліну припиняється однаково у нормальних мишей і у мишей, які страждають на ожиріння. Важливим є лише одноразовий надлишок калорій.

Вченим вдалося експериментально довести, що до припинення виробництва гормону впливає на ендоплазматичну мережу - органеллу клітини, яка відповідає за його вироблення.

"Тепер зрозуміло, що зайві калорії з жирів або вуглеводів діють як стресовий фактор для клітин тонкого кишечника. У відповідь вони перестають виробляти урогуанілін, який допомагає людям почуватися ситими після їжі. Ми тільки не знаємо, скільки це - "надто багато" калорій, і який молекулярний сенсор ухвалює рішення", - кажуть дослідники.

Інші цікаві новини:

▪ Microsoft розшифрує імунну систему людини

▪ Кардіогодини повідомлять про напад

▪ Клавіатура керується очима.

▪ Копія гробниці Тутанхамона

▪ Ультракороткофокусний проектор Fengmi Laser TV C3

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Посадові інструкції. Добірка статей

▪ стаття Промислова вентиляція та кондиціювання. Основи безпечної життєдіяльності

▪ стаття Що таке катаракта ока? Детальна відповідь

▪ стаття Туристичний катер-амфібія Амфа. Особистий транспорт

▪ стаття Прилад для перевірки високовольтних транзисторів. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття УКХ приставка до ДВ-СВ приймача. 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