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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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Os envolvidos em reparos ou apenas radioamadores sabem com que frequência precisam verificar a integridade das junções pn nos semicondutores. Geralmente isso não causa problemas. Mas veja de fora como isso é feito. Ligamos o testador, configuramos para o modo de operação desejado, segurando com os dedos as pontas de prova e o transistor que está sendo testado, conectamos “+” à base, “-” ao coletor, lemos as leituras e depois “-” para o emissor, olhe novamente para o testador, então tudo é ao contrário . O transistor escorregará de suas mãos algumas vezes durante o teste. Você pode tentar colocá-lo sobre a mesa e “sondá-lo” ali, ou tentar usar “crocodilos” em vez de sondas (você tem que ter cuidado para não causar curto-circuito nos terminais do transistor com eles) - tudo isso não é melhor que a primeira opção. Isto também inclui muitas continuidades de outros elementos, como fusíveis, resistores de baixa resistência, emissores acústicos, etc.

Solução para o problema: sonda. Simples, conveniente.

Veja o esquema conhecido:

Sonda universal. Circuito típico de uma sonda clássica

Conectamos a junção do diodo ou transistor que está sendo testada aos contatos na forma de 2 placas. Dependendo da direção da transição, um dos LEDs acende. Ambos acendem - a transição está interrompida, nenhum deles acende - uma pausa. Assim, o diodo é verificado por um toque dos fios nos contatos da sonda, o transistor - por dois ou três (é aconselhável verificar também a ausência de curto-circuito entre o coletor e o emissor).

Altere a fonte de alimentação para autônoma:

Sonda universal. Circuito melhorado da sonda clássica

Ou outra opção:

Sonda universal. Outra maneira de melhorar o circuito da sonda

Ver também "Radio" 1995, No. 6, p. 28 (A. Karabutov. "Teste de dispositivos semicondutores"); 1999, nº 9, p. 51 (G. Chagin. "Sonda para testar junções pn").

A base de todos eles é um gerador com frequência de várias dezenas de Hz com saída parafase.

Cada um dos circuitos mostrados nas figuras tem suas próprias desvantagens e vantagens para uso em uma sonda. O primeiro tem baixa corrente de saída com tensão de alimentação de 3 V. Pode ser resolvido usando LEDs superbrilhantes (baixa potência). Porém, mesmo neste caso, ao testar, por exemplo, LEDs, a queda total de tensão no circuito será muito grande e a corrente através dos LEDs se aproximará de zero. Aumentar a tensão de alimentação aumenta drasticamente a corrente consumida pelo gerador. O segundo circuito possui uma corrente de saída bastante grande, mas o consumo de corrente em modo standby chega a 60 μA, o que exigirá o uso de um interruptor liga / desliga ao usar elementos de “relógio” (G-8, LR-43, LR-44, etc. .). E este é um inconveniente adicional.

Devido à complicação, obtemos um circuito com os parâmetros necessários:

Sonda universal. Diagrama esquemático da sonda

Um gerador é construído sobre os elementos DD1.1, DD1.2. DD1.3 e DD1.4 são usados ​​como inversor com capacidade de carga aumentada. Os transistores VT1, VT2, quando XP1 e XS3 estão fechados, abrem alternadamente, respectivamente, HL1 e HL2 acendem em seus circuitos coletores. Como isso acontece em uma frequência de várias dezenas de Hz, seu brilho parece ser contínuo. Se um diodo VDx estiver conectado aos contatos indicados, por exemplo, na mesma polaridade mostrada no diagrama, apenas HL2 acenderá.

XS2 é usado para determinar a polaridade de fontes de tensão com nível de 1 a dezenas de V. Quando uma tensão positiva é aplicada ao XP1 em relação ao XS2, HL1 acende, negativo - HL2, alternado - ambos os LEDs.

O XS1 é usado para testar capacitores de frações a várias centenas de microfarads. Quando Cx é conectado conforme indicado no diagrama, HL1 acende, após carregar o capacitor (em funcionamento) apaga.

O resistor R1 junto com R4 determina a impedância de entrada da ponta de prova, o que permite alterar sua sensibilidade. Ao mover o controle deslizante do resistor para a esquerda de acordo com o esquema (aumento da resistência):

  • a sensibilidade a correntes reversas aumenta e a corrente direta diminui ao testar semicondutores;
  • aumenta a sensibilidade da entrada para determinar a polaridade;
  • aumenta o tempo de carregamento ao verificar capacitores.

No momento em que os LEDs acendem quando o motor R1 gira, você pode estimar o valor da tensão ou resistência do circuito chamado (resistor), e contando o tempo de queima do HL1 ao verificar os capacitores, você pode estimar sua capacitância.

Além disso, a sonda pode ser usada para:

  • para continuidade de circuitos com resistência máxima de 3 - 6 kOhm a 30 - 50 kOhm em diferentes posições do controle deslizante R1 e para estimar a resistência dos resistores;
  • estimar a capacidade do capacitor com base no brilho dos LEDs ao conectá-los ao XP1 e XS3. Faixa - de vários milhares de pF a frações de microfarad em diferentes posições do controle deslizante do resistor R1;
  • verifique os emissores acústicos (alto-falantes, telefones, etc.) de ouvido conectando-os ao XP1 e XS3;
  • verifique o fluxo do sinal em amplificadores AF (e até mesmo IFs de 455/465 kHz, uma vez que os harmônicos dos pulsos de onda quadrada do gerador de sonda se estendem a centenas de kHz). XP1 e XS3 também são usados. O sinal deve ser fornecido através de um capacitor de acoplamento de 0,1 - 1 µF;
  • verifique o funcionamento dos controles remotos IR. Para fazer isso, você precisa conectar um fotodiodo ao XP1 e XS3 (um fototransistor é ainda melhor). O controle remoto deve ser mantido a uma distância de alguns cm do fotodiodo. Ao ritmo de pressionar os botões de um controle remoto em funcionamento, você pode observar a cintilação de um dos LEDs da sonda (o outro pode acender constantemente).
Detalhes e construção

Não há peças críticas na sonda. Tudo depende dos requisitos. Você pode fazê-lo na forma de uma pequena sonda ou até mesmo uma pulseira usando elementos de montagem em superfície, construí-lo em um dispositivo de medição frequentemente usado (testador), etc.

Os transistores podem ser substituídos por KT315/KT361 ou KT3102/KT3107. LEDs - qualquer um, se seu brilho for suficiente em uma corrente de 0,5 mA (por exemplo, KIPD-05A). O chip K564LA7 pode ser substituído por um K561LA7. Resistor R1 tipo SP3-41. Além do tamanho reduzido (diâmetro 8 mm), também possui digitalização no disco de ajuste. Soquetes XS1 - XS3 - contatos dos painéis de lâmpadas. Quase todas as células de relógio ou uma célula de lítio de 3 volts podem ser usadas como fonte de energia. A corrente consumida pela sonda em modo de espera é de 6 - 7 µA, em modo de operação é de 0,5 - 1,5 mA, portanto, por exemplo, elementos de tamanho padrão 7,9 * 3,6 mm (STs-21) durarão vários meses.

Sondas semelhantes, feitas de acordo com diferentes esquemas, são usadas por mim desde 1993. Aqui está outra, mais complexa, mas fornecendo mais corrente de LED:

Sonda universal. Diagrama de circuito de sonda complicado

Se houver uma leve iluminação dos LEDs em modo de espera, um capacitor com capacidade de cerca de 1 pF deve ser conectado entre as bases e os emissores dos transistores VT2, VT100.

A figura mostra uma das opções de design para a sonda.

Sonda universal. Opção de design de sonda

Autor: Khafizov Razil, elec@udm.net, Sarapul, Udmurtia; Publicação: cxem.net

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