Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Sonda dźwiękowa-omomierz (4 opcje). Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Technologia pomiarowa

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Do "dzwonienia" komponentów radiowych i obwodów elektrycznych często stosuje się avometr w trybie pomiaru rezystancji lub oddzielny omomierz ze wskaźnikiem zegarowym. Pracując z nim co jakiś czas trzeba patrzeć na strzałkę. Jeśli nie jest wymagana specjalna dokładność pomiaru, stosuje się prostszą sondę ze wskaźnikiem na lampie żarowej lub LED. Ale nadal trzeba często patrzeć na takie urządzenie. Dlatego wygodniej jest użyć sondy z alarmem dźwiękowym, którą proponujemy zmontować zgodnie z jednym z powyższych schematów (ryc. 1-3).

Wskaźnik dźwiękowy to miniaturowa słuchawka wbudowana w korpus sondy lub podłączona oddzielnie przez gniazdo mikrofonowe. Zastosowanie tranzystorów krzemowych zapewni wysoką niezawodność i wydajność urządzeń. Przy otwartych sondach pobór prądu ze źródła napięciowego 1,5 V (element 316 lub 332) jest praktycznie nieobecny, aw trybie sygnalizacji jego wartość nie przekracza 3 mA.

Wszystkie urządzenia montowane są w oparciu o nietypowy generator blokujący, wykonany według schematu „trzypunktowego”. Na pierwszej sondzie (ryc. 1) sekcje Ia i Ib uzwojenia pierwotnego transformatora T1 są bezpośrednio połączone odpowiednio z obwodami bazy i kolektora tranzystora VT1, a telefon BF1 jest obciążeniem uzwojenia wtórnego T1. W stanie początkowym (sondy XP1 i XP2 są otwarte) zasilacz G1 jest odłączony od generatora, aw telefonie nie słychać dźwięku. Jeśli sondy są zwarte, napięcie zasilania przez rezystor ograniczający R1 jest dostarczane do urządzenia. W sekcji Ia transformatora tranzystorowego występuje dodatnie napięcie polaryzacji, a ze względu na silne dodatnie sprzężenie zwrotne (POF) między sekcjami uzwojenia I, generator jest wzbudzany. Z telefonu będzie słyszalny niski dźwięk (jego częstotliwość określają parametry wszystkich elementów wchodzących w skład generatora).

Jeśli w testowanym obwodzie występuje rezystancja, naturalnie będzie on połączony szeregowo z rezystorem R1. W rezultacie prądy kolektora i bazy zmniejszą się, zmniejszając w ten sposób głębokość PIC działającego między obwodami kolektora-bazy tranzystora, co z kolei doprowadzi do zmiany charakteru dźwięku w telefonie - dźwięk wzrośnie, a głośność zmniejszy się.

Na podstawie tych cech można w przybliżeniu określić wartość rezystancji w przedziale pomiarowym, który dla danej sondy wynosi około 1 kOhm. Gdy słychać tylko szelest, gdy sondy dotykają sekcji mierzonego obwodu w telefonie, oznacza to, że rezystancja tej sekcji przekracza 1 kOhm. Całkowity brak dźwięku oznacza przerwę lub pośrednio sugeruje, że rezystancja testowanego obwodu jest zbyt wysoka.

Sonda dźwięku-omomierz (4 opcje)
Rys.. 1,2

Ale jeśli potrzebujesz sondy, która reaguje sygnałem dźwiękowym na wyższą rezystancję obwodu, powiedzmy do 100 kOhm, użyj obwodu pokazanego na rysunku 2. Jego różnica w stosunku do poprzedniej wersji polega na tym, że tutaj działanie generatora blokującego jest kontrolowane przez obwód pomiarowy połączony za pomocą sond między skrajnym wyjściem sekcji 1a uzwojenia transformatora T1 a wyjściem bazy tranzystora VT1. Jeśli testowana sekcja nie zostanie naruszona, po pierwsze napięcie polaryzacji jest dostarczane do bazy VT1, a po drugie obwód PIC zamknie się: tranzystor otworzy się i generator dźwięku zacznie działać. Gdy połączenie między sondami zostanie przerwane, wspólny obwód zasilania polaryzacji i PIC zostanie przerwany, tranzystor VT1 jest zamknięty, generator nie będzie działał. Prąd pobierany przez urządzenie w tym trybie – nie więcej niż 0,1 μA – jest na tyle ubogi, że praktycznie nie wpływa na zasób elementu. Dlatego przełącznik nie był potrzebny.

Regulacja obu sond ogranicza się do wyboru rezystancji rezystora R1, najgłośniejszy dźwięk o niskim tonie uzyskuje się przy zamkniętych sondach.

Trzecia sonda jest doskonalsza niż jej odpowiedniki. Obecność przełącznika przyciskowego SB1 (rys. 3) i powiązanych rezystorów R2 i R3 umożliwiła wprowadzenie dwóch granic wskazań: 0-20 Ohm i 0-200 kOhm. Rozszerzenie granic pomiarowych osiągnięto dzięki zastosowaniu dwóch tranzystorów (VT1 i VT2), połączonych zgodnie z tzw. obwodem tranzystora kompozytowego. Ponadto rezystancja wewnętrzna sekcji „kolektor – emiter” VT1 zależy od wynikowego dodatniego polaryzacji u jego podstawy, wytworzonego przez dzielnik napięcia, złożony z rezystancji testowanego obwodu i rezystora R2 (lub R3). Tranzystor ten steruje działaniem oscylatora blokującego na VT2, wpływając w ten sposób na częstotliwość i amplitudę jego oscylacji odtwarzanych przez kapsułę BF1.

Jeśli sondy XP1 i XP2 są otwarte lub badany obwód jest otwarty, nie będzie dźwięku, ponieważ tranzystor VT1 będzie w stanie zamkniętym, przerywając wspólne zasilanie i obwód PIC od uzwojenia transformatora Ia do podstawy tranzystor VT2, który z tego powodu również okazuje się zamknięty. W tym trybie pobierany prąd nie przekracza 0,1-0,2 μA, czyli znacznie mniej niż prąd samorozładowania elementu G1. W rozważanym projekcie nie ma potrzeby stosowania dodatkowego rezystora ograniczającego prąd bazowy VT1, ponieważ w żadnym wypadku prąd ten nie przekracza maksymalnych dopuszczalnych wartości dla tego typu tranzystora. Wyjaśnia to fakt, że VT1 działa w trybie mikroprądowym - prąd płynący przez sekcję „kolektor-emiter” jest ograniczony przez aktywną rezystancję uzwojenia sekcji Ia transformatora T1, rezystor R1 i złącze „baza-emiter” VT2 i nie przekracza 0,4-0,6 mA; prąd bazowy VT1 jest zawsze znacznie mniejszy niż ta wartość.

Sonda dźwięku-omomierz (4 opcje)
Rys.. 3

Wygodniej jest wcześniej ustawić sondę omomierza, montując ją na tymczasowej płytce stykowej, z wyłączeniem elementów SB1, R2, R3. Sondy są zwierane i dobierając rezystancję rezystora R1 uzyskują najgłośniejszy dźwięk o niskim tonie. Następnie podłączając do wejścia urządzenia rezystor zmienny o wartości 680 kOhm lub 1 MΩ i powoli zwiększając jego rezystancję, ustala się pełny zakres wskazania sondy, odnotowując położenie suwaka w momencie zaniku dźwięku w tle . Rezystor jest wyłączany, a wynikowa rezystancja jest mierzona avometrem, który zwykle wynosi 350-500 kOhm.

W obrębie tych granic można utworzyć dowolne dwie granice pomiarowe. Powiedzmy, że aby ustawić limit „20 Ohm”, stały rezystor o tej samej wielkości (standardowy rezystor 22 Ohm) jest podłączony do wejścia sondy i po chwilowym włączeniu rezystora R2 między emiterem VT2 a podstawą VT1, wybierz jego opór zgodnie z minimalną głośnością w telefonie - uzyskaj górną granicę tego limitu. Następnie w ten sam sposób do wejścia sondy podłącza się rezystor 200 kΩ i wybierając wartość rezystora R3 ustawiamy granicę na „200 k”. Następnie części z tymczasowej planszy instalacyjnej są przenoszone na stałą.

Jeśli wystarczy tylko jedna granica pomiaru, obwód sondy można uprościć. Eliminując elementy SB1, R2, R3 uzyskujemy granicę pomiaru odpowiadającą zakresowi pracy urządzenia. W przypadku, gdy potrzebna jest dolna granica wskazań, między emiterem VT2 a podstawą VT1 instalowany jest rezystor bocznikowy, którego rezystancja dobierana jest zgodnie z powyższymi zaleceniami.

Sonda dźwięku-omomierz (4 opcje)
Rys.. 4

W praktyce jednak coraz częściej potrzebna jest sonda z kilkoma granicami pomiarowymi, co pozwala na dokładniejsze określenie rezystancji badanych obwodów. Schemat takiego urządzenia pokazano na rysunku 4. Sonda ma pięć granic wskazań, a cztery z nich powstają w momencie zamknięcia odpowiedniego przycisku SB1-SB4, a piąta granica o najwyższej rezystancji, równa pełny zakres urządzenia, jest tworzony po zwolnieniu wszystkich przycisków (ta pozycja jest pokazana na rysunku 4).

Poniższe pozycje dotyczą sondy. Tranzystory - dowolna seria struktur KT201, KT312, KT315, KT342, KT373 npn, o współczynniku przenoszenia prądu podstawowego większym niż 30. A zmieniając polaryzację zasilania G1 na odwrotną, można użyć tranzystorów KT104, KT203 , KT350 - KT352, KT361 z dowolnym indeksem struktury liter pnp.

Rezystory MLT-0,125 - MLT-0,5. T1 - transformator wyjściowy z dowolnego małego radia tranzystorowego. Przełączniki granic wskazań - przyciskowe małogabarytowe typu KM-1, KMD-1. Odpowiednie są również domowe wykonane na bazie mikroprzełącznika MP1-1, MP3-1, MP5, MP7, MP9, MP10, MP11 lub przełącznika MT1-1 (rys. 3). BF1-kapsuła elektromagnetyczna DEMSh-1, mikrotelefon TM-2A lub inny z rezystancją cewki na prąd stały 180-300 Ohm. Możliwe jest zastosowanie kapsuł telefonicznych o mniejszej rezystancji cewki, jednak w tym drugim przypadku górna granica zakresu pomiarowego będzie niższa.

Opisane sondy nadają się do "dzwonienia" instalacji różnych konstrukcji, sprawdzania bezpieczników, przełączników, żarówek, elementów grzejnych, cewek indukcyjnych, uzwojeń transformatorów, silników elektrycznych i przekaźników elektromagnetycznych, oporników i innych części. Urządzenia półprzewodnikowe - diody i tranzystory - sprawdza się, porównując bezpośrednią i odwrotną rezystancję ich złączy pn. W przypadku awarii dźwięk będzie znajdował się w dowolnym położeniu sond; po odłączeniu nie słychać dźwięku.

Ponadto można sprawdzić jakość kondensatorów i z grubsza oszacować ich pojemność. Im wyższa granica pomiaru sondy, tym mniejsza pojemność jest w stanie odpowiedzieć sygnałem dźwiękowym.

Autor: E. Sawicki, Korosteń, obwód żytomierski; Publikacja: cxem.net

Zobacz inne artykuły Sekcja Technologia pomiarowa.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Stymulowany mózg działa wydajniej 13.04.2012

Naukowcy z University of Sydney eksperymentalnie udowodnili, że nieinwazyjna stymulacja mózgu może rozwiązać problemy, z którymi dana osoba wcześniej nie mogła sobie poradzić.

W eksperymencie wykorzystano słynną zagadkę: dziewięć kropek, które trzeba połączyć ze sobą za pomocą tylko czterech prostych linii i bez podnoszenia pióra z kartki. Co zaskakujące, badania z ostatniego stulecia wykazały, że prawie nikt nie jest w stanie rozwiązać tej zagadki. Jednak naukowcy z University of Sydney wykazali, że ponad 40% ludzi było w stanie rozwiązać zagadkę z dziewięcioma kropkami po 10 minutach bezpiecznej, nieinwazyjnej stymulacji mózgu.

Stymulacja polega na hamowaniu lewego przedniego płata skroniowego mózgu i równoczesnym wzbudzaniu prawego przedniego płata skroniowego za pomocą przezczaszkowej stymulacji prądem stałym. Technologia ta była z powodzeniem stosowana w przeszłości do poprawy zrozumienia i poprawy pamięci w krótkim okresie.

Według naukowców ich unikalna metoda stymulacji mózgu da ludziom możliwość wykonywania najbardziej złożonej pracy umysłowej, która nie jest dostępna w normalnym stanie. Oczywiście stymulacja przezczaszkowa jest tymczasowa i nie poprawia funkcji mózgu „na zawsze”, ale nawet krótkotrwałe „przebłyski geniuszu” mogą prowadzić do znakomitych rezultatów.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Inteligentne okulary Xiaomi MIJIA

▪ Kiedy śpimy, pamiętamy

▪ Niedźwiedzie polarne zainspirowały pelerynę-niewidkę

▪ Hełm chirurga 3D

▪ Stworzył pierwszy w pełni sztuczny żywy organizm

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Życie niezwykłych fizyków. Wybór artykułów

▪ Artykuł Każdemu własnemu. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Kiedy człowiek zaczął ścielić łóżka? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł taksówkarz. Opis pracy

▪ artykuł Wskaźnik energii człowieka. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Normy dotyczące testowania sprzętu elektrycznego i urządzeń do instalacji elektrycznych konsumentów. Przełączniki obciążenia. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024