ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Atualização da sonda de som. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Radioamador iniciante Para continuidade de contatos e cabos multicore, geralmente é usada uma sonda simples, que é um circuito de uma fonte de corrente (baterias ou células galvânicas) e um indicador - uma lâmpada incandescente. No processo de trabalho, essa "luz intermitente" também é usada como lanterna. Mas este circuito não permite verificar os enrolamentos do relé, lâmpadas de sinalização e elementos semelhantes com resistência relativamente alta. Em busca de um esquema adequado na revista "Rádio" de 1998, nº 7, p. 37 havia um artigo "Sound probe" de B. e P. Semenovs. Ao montar este dispositivo em uma breadboard, as características declaradas no artigo foram confirmadas - sinalização sonora de resistências medidas estritamente de 0 a 10 Ohms. O uso de indicação sonora na sonda permite acelerar o processo de toque sem se distrair observando as leituras do indicador. Uma verificação detalhada da sonda na protoboard revelou que o consumo de corrente no modo de espera atinge aproximadamente 22 mA. Para um dispositivo portátil alimentado por células galvânicas, que é exatamente o que uma sonda deveria ser, esse é um valor inaceitavelmente alto. Nesse caso, o principal consumidor de corrente é o circuito VD1R1, pois o diodo VD1 está conectado no sentido direto e o resistor R1 tem uma resistência relativamente baixa - 300 ohms. No entanto, não é possível alterar este circuito - a sonda simplesmente não funcionará. Além disso, na prática, usar esta sonda apenas para continuidade de circuitos de baixa resistência não é benéfico. Além disso, a análise do circuito da sonda mostra que existe uma possibilidade simples de introduzir uma segunda faixa de medição em quilo-ohm. É por isso que a sonda foi redesenhada de acordo com essas considerações. O diagrama esquemático da versão atualizada da sonda de som é mostrado na figura. Para obter duas faixas de medição, uma chave dupla SA1 é introduzida. Na posição do interruptor mostrada no diagrama, a entrada da sonda é conectada diretamente à base do transistor VT2. Esta faixa de resistências medidas está na faixa de 0 a 8 kOhm. Como neste caso a cascata no transistor VT1 não está envolvida no trabalho, o segundo par de contatos - SA1.2 - interrompe sua alimentação, incluindo o circuito de alta corrente R1HL1. Assim, consegue-se um baixo consumo de corrente da sonda nesta faixa - apenas 5 mA, o que é bastante aceitável. Em vez do diodo VD1, o LED HL1 está instalado. Na verdade, com essa substituição, os parâmetros elétricos do circuito R1VD1 não mudam. Ao mesmo tempo, a introdução do LED HL1 permite avaliar visualmente a resistência do circuito medido na faixa de baixa resistência de 0 a 10 Ohms. Obviamente, ao medir dentro desses limites, o LED apaga, pois o circuito medido praticamente o fecha. Além disso, quando a sonda está em modo de espera, um LED constantemente aceso lembra a necessidade de economizar as baterias. A faixa de baixa resistência é ativada pela chave SA1. Para controle visual na faixa principal de 0 a 8 kOhm, uma chave é instalada no transistor VT3, resistores R7, R8, LED HL2. O algoritmo de ignição do LED para medições de resistência é fornecido na tabela. O circuito para ligar o gerador de frequência de áudio também foi alterado. O switch SA1 pode ser qualquer pequeno. LEDs - série AL307. Transistores - qualquer estrutura apropriada. A tabela mostra os estados dos LEDs HL1, HL2 e do emissor piezo ON 1 dependendo da resistência do circuito medido e da posição do contato móvel da chave SA1.2. A sonda é alimentada por quatro elementos do tipo 316 conectados em série. Autor: S. Stashkov, Perm Veja outros artigos seção Radioamador iniciante. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Máquina para desbastar flores em jardins
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