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サウンドプローブのアップグレード。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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接点と多芯ケーブルの導通には、通常、電流源(バッテリーまたはガルバニ電池)とインジケーター(白熱電球)の回路である単純なプローブが使用されます。 作業の過程では、このような「点滅ライト」は懐中電灯としても使用されます。 ただし、この回路では、比較的高い抵抗を持つリレー巻線、信号ランプ、および同様の要素をチェックすることはできません。

1998 年の雑誌「ラジオ」第 7 号、p. 37 に適切な計画を求めて。 0には、B.とP.セミノフスによる「サウンドプローブ」という記事がありました。 このデバイスをブレッドボード上に組み立てると、記事に記載されている特性が確認されました。測定された抵抗の音声信号は厳密に 10 ~ XNUMX オームです。 プローブで音声表示を使用すると、インジケーターの読み取り値の観察に気を取られることなく、呼び出しプロセスをスピードアップできます。

ブレッドボード上のプローブを詳細にチェックしたところ、スタンバイ モードでの消費電流が約 22 mA に達していることが判明しました。 ガルバニ電池を搭載したポータブル デバイス (まさにプローブであるべきもの) の場合、これは許容できないほど大きな値です。 この場合、VD1 ダイオードが順方向に接続されており、抵抗 R1 の抵抗が比較的低い (1 オーム) ため、主な消費電流は VD1R300 回路です。 ただし、この回路を変更することはできません。プローブは単に機能しなくなります。

さらに、実際には、このプローブを低抵抗回路の導通のみに使用することは有益ではありません。 さらに、プローブ回路の分析により、XNUMX 番目のキロオーム測定範囲を導入する簡単な可能性があることがわかりました。 そのため、プローブはこれらの考慮事項に従って再設計されました。 サウンドプローブのアップグレードバージョンの概略図を図に示します。

サウンドプローブのアップグレード

1 つの測定範囲を取得するために、デュアル スイッチ SA2 が導入されています。 図に示すスイッチ位置では、プローブ入力はトランジスタ VT0 のベースに直接接続されます。 この測定された抵抗の範囲は 8 ~ 1 kΩ です。 この場合、トランジスタVT1.2のカスケードは動作に関与していないため、1番目の接点対SA1は、高電流回路R5HLXNUMXを含むその電力を遮断します。 したがって、この範囲でのプローブの低消費電流はわずか XNUMX mA であり、十分許容できる値です。

VD1ダイオードの代わりにHL1 LEDが搭載されています。 実際、このような交換によって、R1VD1 回路の電気的パラメータは変わりません。 同時に、HL1 LED の導入により、測定対象回路の抵抗を 0 ~ 10 オームの低抵抗範囲で視覚的に評価できるようになりました。 明らかに、これらの制限内で測定すると、測定される回路が実質的に LED を閉じるため、LED は消灯します。 さらに、プローブがスタンバイ モードのときは、LED が常に点灯し、バッテリーを節約する必要があることを思い出させます。

低抵抗レンジはスイッチ SA1 によってオンになります。 0 ~ 8 kOhm の主な範囲で視覚的に制御するために、トランジスタ VT3、抵抗 R7、R8、LED HL2 にキーが取り付けられています。 抵抗測定のための LED 点火アルゴリズムを表に示します。 オーディオ周波数発生器をオンにする回路も変更されました。

サウンドプローブのアップグレード

スイッチ SA1 は任意の小さい値にすることができます。 LED - AL307 シリーズ。 トランジスタ - 任意の適切な構造。 この表は、測定された回路の抵抗とスイッチSA1の可動接点の位置に応じたLED HL2、HL1およびピエゾエミッタON 1.2の状態を示しています。 プローブは、直列に接続された 316 つの XNUMX タイプの要素によって電力を供給されます。

著者: S.Stashkov, Perm

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