ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Sonda económica de cuatro niveles. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición La sonda económica descrita en el artículo utiliza cuatro indicadores LED para mostrar uno de los intervalos del valor de resistencia CC del circuito controlado. Además de controlar la conductividad de circuitos lineales, una sonda de este tipo puede comprobar si los condensadores tienen placas abiertas o en cortocircuito, así como la capacidad de servicio de las uniones p-n de dispositivos semiconductores. La sonda propuesta está diseñada para probar circuitos eléctricos en equipos industriales: devanados de transformadores, relés, filamentos de lámparas de señales, uniones pn de dispositivos semiconductores, resistencia de contacto. A menudo no es necesario conocer el valor exacto de la resistencia de una sección del circuito: basta con que se encuentre dentro de un rango determinado. En tales casos, para realizar pruebas es adecuada una sonda con indicación de varios intervalos de resistencia en el rango de 0...10 kOhm. La sonda propuesta se desarrolló basándose en el dispositivo del artículo "Indicadores de potencia máxima" (Radio, 1982, No. 9, p. 61). El circuito original fue rediseñado para que las lecturas del indicador correspondieran a una serie de intervalos de resistencia del circuito eléctrico. En la Fig. La figura 1 muestra un diagrama de la sonda. Se basa en un dispositivo de umbral basado en elementos lógicos CMOS con un divisor de voltaje que forma cuatro niveles de conmutación diferentes para cuatro indicadores LED. Al realizar la verificación, el circuito que se está midiendo resulta estar conectado en paralelo a la resistencia R9, a través de la cual fluye la corriente total del divisor de voltaje. Para llevar diferentes corrientes en el circuito externo a los umbrales de operación de los elementos DD1, se seleccionaron experimentalmente las resistencias en los divisores de voltaje de las resistencias R1 - R9. Cuando la corriente a través del circuito externo disminuye (es decir, cuando aumenta la resistencia de este circuito), los elementos DD1.1 - DD1.4 se conmutan secuencialmente. Los elementos del microcircuito DD2 actúan como un decodificador, encendiendo uno de los transistores VT1 - VT4 y, en consecuencia, los indicadores HL1 - HL4. La tabla muestra la correspondencia entre los intervalos de resistencia controlada del circuito externo y el brillo de los indicadores de las sondas (si es necesario, los intervalos se pueden cambiar). Si la resistencia del circuito medido está dentro del rango del parámetro medido, se enciende uno de los LED HL1-HL4. Cuando las sondas de prueba no están conectadas en ningún lugar o la resistencia del circuito medido es superior a 10 kOhm, ninguno de los LED se enciende. En este modo, la corriente consumida por la sonda es de sólo 70 μA. La funcionalidad del dispositivo y su batería se comprueba poniendo en cortocircuito sus sondas. Además de verificar las resistencias dentro de los límites especificados, la sonda le permite probar los capacitores de la misma manera que se acostumbra hacer con cualquier avómetro en el modo de medición de resistencia: cambiando alternativamente la polaridad de conectar el dispositivo al capacitor que se está probando. En este caso, en los LED de la sonda, a medida que se recarga el condensador, se observa un efecto único de "luces de marcha" en la dirección de HL1 a HL4. Además, cuanto mayor sea la capacitancia del condensador, menor será la velocidad de conmutación de los LED. Esto nos permite juzgar aproximadamente el valor de capacitancia de los condensadores. De hecho, es posible comprobar su capacitancia a partir de 1 µF o más. La sonda también "hace sonar" con confianza las uniones pn de los dispositivos semiconductores: cuando la unión pn está conectada directamente, el LED HL1 se enciende. Si se aplica accidentalmente una tensión alterna de 220 V a la entrada, lo que ocurre en la práctica de un reparador, la sonda no falla. En este caso, sólo se enciende el indicador HL1. También es posible utilizar el dispositivo al "marcar" un cable de cuatro hilos. Para hacer esto, se deben conectar tres resistencias a un extremo del cable, conectadas de acuerdo con el circuito que se muestra en la Fig. 2, y por otro lado, conectando el hilo común del cable y del dispositivo, comprobar con una sonda si el número del indicador luminoso corresponde al indicado en la Fig. Número de 2 cables. Si dos cables están rotos o en cortocircuito, la indicación mostrará la desviación correspondiente. El cuerpo de la sonda está fabricado en chapa PCB y tiene unas dimensiones exteriores de 115x52x22 mm. Una sonda está hecha de un pasador guía tomado de un conector rectangular; Se instala al final de la carcasa. En el interior de la pared lateral extraíble, se fija una segunda sonda con tornillos: una pinza de cocodrilo con un cable. Dentro de la carcasa, junto a la pared extraíble, se encuentra un microinterruptor MP7, que abre el circuito de alimentación de la sonda cuando se coloca la pared lateral. Los microcircuitos se pegan a la superficie interior del cuerpo de la sonda y las partes restantes se sueldan encima de ellos mediante el método de montaje volumétrico. Resistencias, las pequeñas. Transistores - Serie KT315 o similares. Al configurar una sonda para seleccionar la resistencia de las resistencias R1 - R8, se utilizó un bloque de cuatro resistencias variables deslizantes SPZ-23v con una característica de control lineal. Una vez completadas las configuraciones, se instalan resistencias fijas seleccionadas en lugar del bloque de resistencias. La sonda utiliza para alimentación una batería Krona o similar con un voltaje de 7,5...9 V. Autor: S.Stashkov, Perm Ver otros artículos sección Tecnología de medición. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: El ruido del tráfico retrasa el crecimiento de los polluelos
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