ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Sondas-indicadores universais. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Tecnologia de medição Com a ajuda de uma sonda, você pode verificar a presença de tensão no circuito controlado, determinar seu tipo (constante ou variável) e também realizar uma “verificação de diagnóstico” dos circuitos para manutenção. O esquema do dispositivo é mostrado na fig. 1 LED HL2 indica a presença na entrada (plugues XP1 e XP2) de uma tensão constante de uma determinada polaridade. Se uma tensão positiva for fornecida ao plugue XP1 e uma tensão negativa for fornecida ao plugue XP2, a corrente fluirá através do resistor limitador de corrente R2, do diodo de proteção VD2, do diodo zener VD3 e do LED HL2, de modo que o LED HL2 vai brilhar. Além disso, o brilho de seu brilho depende da tensão de entrada. Se a polaridade da tensão de entrada for invertida, ela não brilhará.
O LED HL1 indica a presença de tensão CA na entrada do dispositivo. Ele é conectado através de um capacitor limitador de corrente C1 e um resistor R3, o diodo VD1 protege este LED da meia onda negativa da tensão alternada. Simultaneamente com o LED HL1, HL2 também acenderá. O resistor R1 serve para descarregar o capacitor C1. A tensão mínima exibida é de 8 V. Um ionistor C2 de alta capacidade é usado como fonte de tensão constante para o modo de "discagem" dos fios de conexão. Antes de testar, você precisa carregá-lo. Para isso, o dispositivo é conectado a uma rede de 220 V por cerca de quinze minutos. O ionistor é carregado através dos elementos R2, VD2, HL2, a tensão nele é limitada pelo diodo zener VD3. Depois disso, a entrada do dispositivo é conectada ao circuito em teste e o botão SB1 é pressionado. Se o fio estiver bom, através dele, os contatos deste botão, o LED HL3, os resistores R4, R5 e o fusível FU1, fluirá corrente e o LED HL3 acenderá, sinalizando isso. A reserva de energia no ionistor é suficiente para o brilho contínuo deste LED por cerca de 20 minutos. O diodo limitador VD4 (tensão limitadora não excede 10,5 V), juntamente com o fusível FU1, protege o ionistor de alta tensão se o botão SB1 for pressionado acidentalmente ao monitorar a tensão de entrada ou carregar o ionistor. O elo fusível queimará e precisará ser substituído. O dispositivo usa resistores MYAT, C2-23, capacitor C1 - K73-17v, diodos 1 N4007 podem ser substituídos por diodos 1 N4004, 1 N4005, 1N4006, diodo zener 1 N4733 - com 1N5338B. Todas as peças são montadas em uma placa de circuitos protoboard usando fiação com fio. Outra sonda em forma de sonda é montada em LEDs e, além da "continuidade" dos circuitos, permite determinar o tipo de tensão (DC ou AC) e estimar aproximadamente seu valor na faixa de 12 a 380 V. O autor deste dispositivo é A. GONCHAR da cidade de Rudny, região de Kustanai. Cazaquistão. Pela natureza de sua atividade, muitas vezes ele precisa monitorar o desempenho e reparar vários dispositivos onde são usados valores diferentes (36, 100, 220 e 380 V) para tensões diretas e alternadas. Para testar tais circuitos, a sonda proposta é muito conveniente, pois não é necessário comutar em diferentes tensões controladas. No desenvolvimento deste dispositivo, tomou-se como base uma sonda, cuja descrição foi publicada na Rádio nº 4, 2003, p. 57 (Sorokoumov V. "Indicador de sonda universal"). Para expandir a funcionalidade, ela foi finalizada.
O esquema da sonda atualizada é mostrado na fig. 2. Ele contém um resistor de extinção R1, uma escala de LEDs de duas cores HL1-HL5, um capacitor de armazenamento C1 e um indicador de fio de fase em uma lâmpada de néon HL7. O dispositivo pode operar em três modos: indicador de tensão, indicador de fio de fase e "continuidade" - um indicador da condutividade do circuito elétrico. Para indicar a tensão, a entrada do dispositivo - o pino XP1 inserido no soquete XS2 e o soquete XS1 (usando um fio isolado flexível) é conectado aos pontos controlados. Dependendo da diferença de potencial desses pontos, uma corrente diferente flui através dos resistores R1-R6 e do diodo zener VD1. Com um aumento na tensão de entrada, a corrente também aumenta, o que leva a um aumento na tensão nos resistores R2-R6. Os LEDs HL1-HL5 acendem por sua vez, sinalizando o valor da tensão de entrada. Os valores dos resistores R2-R6 são selecionados para que em uma tensão de 12 V ou mais, o LED HL5 acenda, 36 V ou mais - HL4, 127 V ou mais - HL3, 220 V ou mais - HL2 e 380 V e mais - HL1. Dependendo da polaridade da tensão de entrada, a cor do brilho será diferente. Se no pino XP1 positivo, em relação ao soquete XS1, os LEDs estão acesos em vermelho, se o menos estiver verde. Com uma tensão de entrada alternada, a cor do brilho é amarela. Deve-se notar que com uma tensão de entrada alternada ou negativa, o LED HL6 também pode acender. No modo do indicador de fio de fase na rede, qualquer uma das entradas (XP1 ou XS2) é conectada ao circuito controlado e o sensor E1 é tocado com o dedo. A lâmpada indicadora de néon acenderá se este circuito estiver conectado ao fio energizado. Para usar o dispositivo para circuitos "problemáticos", você deve primeiro carregar o capacitor de armazenamento C1. Para isso, a entrada do dispositivo é conectada por 15 ... 20 s a uma rede de 220 V ou a uma fonte de tensão constante de 12 V ou mais (mais no plugue XP1). tem tempo para carregar através do diodo VD1 a uma tensão ligeiramente inferior a 2 V (limitada pelo diodo zener VD5). Após a conexão posterior ao circuito controlado, se estiver em boas condições, o capacitor será descarregado através dele, o resistor R1 e o LED HL7, que se acenderão. Se o teste for realizado por um curto período de tempo, o carregamento do capacitor será suficiente para vários testes, após os quais o carregamento do capacitor deverá ser repetido. Resistores fixos R1 - PEV-10 são usados, o resto - MYAT, S2-23, capacitor - K50-35 ou importado, o diodo KD102B pode ser substituído por qualquer diodo da série 1N400x, diodo zener KS147A - com KS156A, em vez de dois -LEDs de cores diferentes, você pode usar duas cores diferentes do brilho, ligando-os em anti-paralelo, é desejável usar o LED HL6 com maior brilho do brilho. Deve-se notar que os LEDs de diferentes cores de brilho têm diferentes valores de tensão direta, portanto, seus limites de ativação para diferentes polaridades de tensão de entrada não serão os mesmos. A maioria das peças é colocada em uma placa feita de textolite ou getinaks, são feitos furos para suas conclusões e é usada fiação com fio. Os LEDs HL1-HL5 são instalados em fila. Como uma caixa de um isqueiro piezoelétrico defeituoso foi usada como caixa de sonda, a placa foi projetada para instalação nela (Fig. 3). O orifício da caixa, projetado para o botão do isqueiro piezo, é coberto com plexiglass. Todos os LEDs e uma lâmpada de neon são colocados na placa para que possam ser vistos através deste orifício. O soquete XS1 é colocado na parede lateral da caixa, XS2 - no final. Um parafuso, também localizado na parede lateral, pode ser usado como sensor. Um plugue com um fio flexível e um clipe de crocodilo na outra extremidade é inserido no soquete XS1 e um pino de metal apontado na extremidade para conexão mais conveniente a pequenos contatos (Fig. 2) no soquete XS4.
Ao montar, testar e operar o dispositivo descrito, lembre-se das regras de segurança ao trabalhar com alta tensão. Autor: V. Grichko, Krasnodar; Publicação: radioradar.net Veja outros artigos seção Tecnologia de medição. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: O ruído do trânsito atrasa o crescimento dos pintinhos
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