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無線機器のテスト用プローブ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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数年前、オーディオ機器のテスト、調整、修理に使用することを目的としたプローブ [1] とデバイス [2] が Radio 誌に掲載されました。 両方の設計を繰り返した後、それらがうまく機能することを確信しましたが、寸法が比較的大きく、感度が低く、大量の電流を消費します。 さらに、これらの機器は、外部電源なしでは低電圧 (3 V) の受信機やプレーヤーをテストしません。

他の解決策を探す必要がありました。 その結果、K174XA10マイクロ回路と少数の部品だけを使用した、比較的シンプルで小型のプローブを構築することができました(図を参照)。

無線機器をテストするためのプローブ

プローブは、3 ~ 9 V の電圧源で動作するテスト対象デバイスから電力を供給されます。3 V では 5 mA、5 V では 10 mA、9 V では 15 mA を消費します。 その最大感度は、テープ レコーダーまたはプレーヤーの再生 (ユニバーサル) ヘッドの出力から直接取得された信号を聞くことができる程度です。

このプローブの利点は、その製造にプリント基板が必要ないことです。 細部(小型のもの)はヒンジ付きの取り付けによって相互に接続され、たとえばチクタク糖衣錠の下からケースに入れられます。 プローブX1 - 直径2 ... 3 mm、長さ30 ... 50 mmの銅線。 プローブの一端は鋭く錫メッキされており、もう一端はハウジングに開けられた穴に通されて、コンデンサ C1 のプラス端子にはんだ付けされます。 プローブの隣に、ケースにさらに 30 つの穴が開けられ、そこから長さ約 2 cm のワイヤが引き出されます。ワニ口クリップ (X9) が 2 つ (共通) にはんだ付けされ、もう 1 つは最後に洗浄されます。デバイスの電源にはんだ付けする必要があります。 電圧が 2 V を超える場合は、抵抗 R1 とツェナー ダイオード VD3 からの安定器 (破線で示す) をこの導体に接続し、左側の導体を出力回路に従ってデバイスにはんだ付けする必要があります。抵抗R26。 可変抵抗器RXNUMX(SPXNUMX-XNUMXb)は、ケースの側壁に開けられた穴から柄の一部が出るように固定されています(ポケットレシーバーなど)。

ヘッドフォンにはHD-11Aステレオフォンカプセル(中国製)などの小型のものを使用しました。 X3 コネクタはハウジングの壁に取り付けることも、外部に引き出すこともできますが、このバージョンの接続導体はできるだけ短くする必要があります。

彼らはこのようなプローブを使って動作します。 クランプ X2 は試験対象デバイスのケースに接続され、コンデンサ C3 からの導体は電源の正端子に接続されます。 ヘッドフォン プラグが X3 コネクタに挿入され、その後、X1 プローブがテスト対象のカスケード部品の端子に接触します。 たとえば、プレーヤーをチェックする場合は、カセットを挿入し、再生モードをオンにして、ユニバーサルヘッドからの増幅経路をチェックします。 カスケードに沿ってさらに出力に移動すると、信号が聞こえなくなる場所が決まります。 これはカスケード内の障害を示します。 リスニング信号の音量は可変抵抗器 R1 によって調整されます。

文学

  1. オーディオ機器用のミニプローブ。 (海外雑誌のページより)。 - ラジオ、1996 年、第 7 号、p. 56.
  2. StorchakK.オーディオ機器を修理するための装置。 -ラジオ、1994年、第10号、p。 24。

著者: E. Zuev、デニャティーノ、ウラジミール地方

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