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Sonda Universal. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Tecnologia de medição

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Este dispositivo relativamente simples possui amplas capacidades que um radioamador pode utilizar em suas atividades práticas. A sonda permite determinar a presença de tensão de até 300 V em diversos circuitos de um dispositivo de rádio, “tocar” a instalação, verificar diodos e capacitores, o desempenho dos estágios amplificadores de RF e AF, gatilhos, contadores e registros.

Sonda universal

A base do dispositivo é um gerador (ver figura), feito nos elementos DD1.1, DD1.2. Quando a chave SA1 está na posição mostrada no diagrama, os pulsos de saída do gerador seguem com uma frequência de cerca de 1000 Hz (depende dos valores do capacitor C2 e do resistor R1). Quando a chave está na posição "2", os pulsos seguem com uma frequência de aproximadamente 4 s.

Usando a chave SA2, o gerador é conectado (através dos inversores DD1.3, DD1.4) ao resto do dispositivo - indicadores LED HL1, HL2 e um gerador de ruído (descrito em detalhes no livro de V. A. Skrypnik “Instrumentos para monitoramento e montagem de equipamento de rádio amador.” - M.: Patriot, 1990), feito em um diodo zener VD1.

Considere a operação da sonda em vários modos.

Determinando a presença de tensão. A chave SA2 está na posição "Desligada", SA1 pode estar em qualquer posição. Uma tensão contínua controlada superior a 20 V (mas não superior a 300 V) é fornecida às tomadas X3 e X6. A corrente que flui através do circuito através do resistor R6 - LED - resistores R2, R3 acende o LED HL1 quando uma tensão negativa é aplicada ao soquete X3, ou o LED HL2 se houver uma tensão positiva neste soquete. Ao testar circuitos com tensão alternada, ambos os LEDs piscam. Ao monitorar tensões inferiores a 20 V, use os soquetes X2 e X3.

Verificando caminhos de RF. A chave SA1 está na posição "2" e SA2 na posição "On". Um gerador de ruído entra em ação, produzindo um sinal com frequência que varia de alguns quilohertz a dezenas de megahertz. A potência do sinal de ruído excede significativamente a potência do próprio ruído do receptor. Isso permite sintonizar os circuitos de RF do receptor com base nas alterações no nível de ruído no cabeçote dinâmico.

A fonte de ruído é um diodo zener VD1, operando em modo de ruptura de avalanche a uma corrente de aproximadamente 100 μA. A carga do gerador é o resistor R5, cujo sinal é fornecido através dos soquetes X5 e X6 no circuito receptor de rádio.

O funcionamento do gerador é controlado por um multivibrador baseado nos elementos DD1.1, DD1.2. Quando pulsos positivos (lógico 1) chegam ao diodo zener, ele gera ruído; nas pausas entre os pulsos (lógico 0), o diodo zener é desligado. Como resultado, a saída do receptor alternará entre o sinal de ruído do gerador e o ruído do próprio receptor. Se durante o processo de ajuste for observado um aumento no volume do sinal de ruído em relação ao ruído intrínseco, então a sensibilidade real do receptor aumenta.

Verificando caminhos AF. A chave SA1 está na posição “1”, SA2 está “On”. Um sinal com uma frequência de cerca de 1 kHz é fornecido ao dispositivo controlado pelos soquetes X4, X6, a amplitude do sinal é alterada por um resistor variável R3.

Instalação de "toque". A posição dos interruptores é a mesma do caso anterior. As sondas para verificação dos circuitos de instalação estão ligadas às tomadas X1 e X3. Se o circuito que está sendo testado estiver normal, ambos os LEDs piscarão.

Verificando diodos. A posição dos interruptores e das tomadas utilizadas são as mesmas. Dependendo da polaridade da conexão do diodo, um LED ou outro acenderá. Quando o diodo estiver em curto, ambos os indicadores piscarão.

Verificação de capacitores com capacidade superior a 0,47 µF. As tomadas utilizadas são iguais às posições dos interruptores. Quando conectado aos soquetes do capacitor, ambos os indicadores acenderão. Em seguida, a chave SA1 é movida para a posição "2". Se o capacitor estiver funcionando corretamente, os LEDs piscarão alternadamente. A duração dos flashes depende da capacitância do capacitor.

Verificação de dispositivos digitais (gatilhos, contadores, registradores). A chave SA2 está na posição "Ligado". Dos soquetes X1, X6, pulsos de clock do gerador dos parâmetros de frequência acima são fornecidos ao dispositivo em teste.

Além dos indicados no diagrama, o microcircuito pode ser K561LE5, K176LA7, K176LE5 e os LEDs podem ser AL307A. É possível utilizar outros LEDs, mas se a corrente contínua for inferior a 20 mA, a tensão máxima controlada diminuirá aproximadamente 20/I vezes. Chaves - tipo P2K com fixação de posição ou quaisquer outras.

A sonda é alimentada por bateria Krona ou outra fonte de 9 V, o consumo de corrente não ultrapassa 6 mA (o maior consumo é no modo “discagem”).

Geradores baseados em chips CMOS com capacitores de óxido são frequentemente instáveis. Portanto, é aconselhável reduzir a capacitância dos capacitores C1 e C2 pela metade (para 2,2 μF e 1300 pF, respectivamente) e aumentar a resistência do resistor R1 para 1 MOhm, e usar o capacitor KM-1 ou outra capacitância especificada como C6.

Autor: V.Semenov, Nazyvaevsk, região de Omsk

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