メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

ユニバーサルプローブ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / 測定技術

記事へのコメント 記事へのコメント

修理に従事している人や単なるアマチュア無線家は、半導体の pn 接合の完全性をチェックする必要がある頻度を知っています。 通常、これは問題を引き起こしません。 しかし、それがどのように行われるかを見てください。 テスターの電源を入れ、希望の動作モードに設定し、テスト対象のプローブとトランジスタの両方を指で保持し、「+」をベースに、「-」をコレクターに接続し、読み取り値を読み取り、次に「-」をエミッターに接続し、もう一度テスターを見て、その後はすべてが逆になります。 テスト中、トランジスタは数回手から滑り落ちます。 それをテーブルの上に置いて「触って」みるか、プローブの代わりに「ワニ」を使用してみることができます(トランジスタのリード線をそれらで閉じないようにする必要があります)。これはすべて最初のオプションよりも優れています。 これには、ヒューズ、低抵抗抵抗、音響エミッターなど、他の要素の多くのダイヤル操作も含まれます。

問題の解決策:プローブ。 シンプルで便利。

よく知られているスキームを見てください。

ユニバーサルプローブ。 古典的なプローブの典型的なスキーム

テストされたダイオードまたはトランジスタの接合部を2つのプレートの形で接点に接続します。 トランジションの方向に応じて、LED の XNUMX つが点灯します。 両方が点灯 - トランジションが中断され、どちらも点灯しない - 中断。 したがって、ダイオードはプローブ接点へのリードをワンタッチでチェックし、トランジスタはXNUMXつまたはXNUMXつでチェックします(コレクタとエミッタの間に短絡がないことをチェックすることもお勧めします)。

電源を自律型に変更します。

ユニバーサルプローブ。 クラシックプローブの改良された回路

または他の選択肢:

ユニバーサルプローブ。 プローブ回路を改善する別の方法

「Radio」1995、No。6、p。も参照してください。 28(A. Karabutov。「半導体デバイスのテスト」); 1999年、第9号、p。 51(G. Chagin。「pn接合をテストするためのプローブ」)。

それらすべての基本は、パラフェーズ出力を備えた数十Hzの周波数の発電機です。

図に示されている各方式には、プローブで使用する場合に独自の利点と欠点があります。 3 つ目は、電源電圧 60 V での出力電流が低いことです。これは、超高輝度 (低電力) LED を使用することで解決できます。 ただし、この場合でも、たとえば LED が鳴ると、回路内の合計電圧降下が大きすぎて、LED を流れる電流がゼロに近づきます。 供給電圧が増加すると、発電機が消費する電流が急激に増加します。 8 番目の回路の出力電流はかなり大きくなりますが、スタンバイ モードでの消費電流は 43 μA に達するため、「クロック」要素 (G-44、LR-XNUMX、LR-XNUMX など) を使用する場合は電源スイッチの使用が必要になります。 そして、これはさらなる不便です。

複雑なため、必要なパラメータを備えた回路を取得します。

ユニバーサルプローブ。 プローブの概略図

ジェネレータは、要素DD1.1、DD1.2上に構築されています。 DD1.3およびDD1.4は、負荷容量を増やしたインバーターとして使用されます。 トランジスタVT1、VT2は、XP1とXS3が閉じているとき、交互に開いているとき、それぞれHL1とHL2がコレクタ回路で点灯します。 これは数十Hzの周波数で発生するため、それらの輝きは連続しているように見えます。 VDxダイオードが、たとえば図に示されているのと同じ極性で、示された接点に接続されている場合、HL2のみが点灯します。

XS2 は、1 ~数十 V のレベルの電圧源の極性を決定するために使用されます。XS1 に対して正の電圧が XP2 に印加されると、HL1 が点灯し、負 - HL2、可変 - 両方の LED が点灯します。

XS1 は、分数から数百マイクロファラッドまでのコンデンサをテストするために使用されます。 Cx を接続すると、図のように HL1 が点灯し、コンデンサ(健全)が充電された後、消灯します。

抵抗R1とR4は、プローブの入力インピーダンスを決定します。これにより、感度を変更できます。 スキームに従って抵抗スライダーを左に動かす場合(抵抗の増加):

  • 半導体をテストするとき、逆電流に対する感度が増加し、順電流が減少します。
  • 入力の感度を上げて極性を決定します。
  • コンデンサをチェックするときの充電時間が長くなります。

R1エンジンが回転しLEDが点灯する瞬間からリンギング回路(抵抗器)の電圧値や抵抗値を推定することができ、コンデンサーの点検時にHL1の燃焼時間をカウントすることで静電容量を推定することができます。

さらに、プローブは次の目的で使用できます。

  • R3スライダーのさまざまな位置での最大抵抗が6〜30 kOhm〜50〜1 kOhmの回路の導通、および抵抗器の抵抗の推定。
  • XP1 および XS3 に接続したときの LED の明るさからコンデンサの容量を推定します。 範囲 - 抵抗器 R1 スライダのさまざまな位置で、数千 pF から数マイクロファラッドまで。
  • XP1およびXS3に接続して、音響エミッター(スピーカー、電話など)を耳でテストします。
  • AF アンプ内の信号の流れをチェックします (プローブ ジェネレーターの方形波パルスの高調波は数百 kHz に及ぶため、455/465 kHz IF もチェックします)。 XP1やXS3も使用されています。 信号は 0,1 ~ 1 μF の絶縁コンデンサを介して適用する必要があります。
  • IRリモコンの動作を確認してください。 これを行うには、フォトダイオードをXP1およびXS3に接続する必要があります(フォトトランジスタはさらに優れています)。 リモコンは、フォトダイオードから数cmの距離に保つ必要があります。 動作中のリモコンのボタンを押すと、プローブLEDのXNUMXつが点滅するのを確認できます(もうXNUMXつは常に点灯します)。
詳細と構造

プローブには重要な部分はありません。 すべては要件に依存します。 表面実装素子を使って小さなプローブやブレスレットの形にしたり、使用頻度の高い測定器(テスター)に組み込んだりできます。

トランジスタはKT315/KT361またはKT3102/KT3107に置き換え可能です。 LED - 明るさが 0,5 mA の電流で十分であれば、任意 (例: KIPD-05A)。 K564LA7 チップは K561LA7 に置き換えることができます。 抵抗器 R1 タイプ SP3-41。 小型(直径8 mm)であることに加えて、調整ダイヤルもデジタル化されています。 ソケット XS1 - XS3 - ランプ パネルからの接点。 電源として、ほぼすべての「クロック」セルまたは 3 つの 6 ボルト リチウム セルを使用できます。 スタンバイモードでプローブが消費する電流は7〜0,5μA、動作モードでは1,5〜7,9mAであるため、たとえば、サイズが3,6 * 21 mm(STs-XNUMX)の素子は数か月持続します。

異なるスキームに従って作られた同様のプローブが1993年以来私によって使用されています。これはもうXNUMXつ、より複雑ですが、より多くのLED電流を提供します。

ユニバーサルプローブ。 複雑なプローブ回路図

スタンバイモードでLEDがわずかに点灯する場合は、トランジスタVT1、VT2のベースとエミッタの間に約100pFの容量のコンデンサを接続する必要があります。

この図は、プローブの設計オプションのXNUMXつを示しています。

ユニバーサルプローブ。 プローブ設計オプション

著者:Khafizov Razil、elec @ udm.net、サラプル、ウドムルト; 出版物:cxem.net

他の記事も見る セクション 測定技術.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

3Dプリンター用細菌インク 13.12.2017

3D プリント技術により、さまざまな物質を「インク」として使用できます。 実際、近年では、熱や光に敏感な独創的なポリマーから、温度や光が変化すると形状が変化する物体が作られるものから、半合成器官を形成するタンパク質に至るまで、あらゆるものが XNUMXD プリンターに読み込まれています。作成されます。

さらに、研究者は時々、生きた細胞から何かを直接印刷しようとします。 しかし、これまでのところ、セルプリンティングはそれほど進歩していません。単純な理由は、XNUMX層の脂質膜だけで外部環境から保護されている私たちの細胞が、この方法の条件に耐えられず、死んでしまうからです。

しかし、ヒトや動物の細胞ではなく、バクテリアを採取するとどうなるでしょうか? 結局のところ、膜に加えて、それらはかなり強力な細胞壁も持っており、一般に、細菌は真核細胞ほど極端な影響に敏感ではないため、3D プリンターで簡単に生き残る可能性は十分にあります。

バクテリアで印刷するには、バクテリアが生息できる環境を見つけて、表面に塗布する必要があります。 マサチューセッツ工科大学の科学者によって作成されたバクテリアの「インク」では、プルロン酸ベースのヒドロゲルがバクテリアのキャリアとして作られました. 3Dプリンター。

実験の前に、バクテリアは特定の物質に敏感になるように遺伝子組み換えを受けました。目的の物質が培地に現れると、バクテリアは蛍光タンパク質を合成しました。 次に、3Dプリンターを使用して、XNUMXつの異なる物質に反応するXNUMX種類のバクテリアからなる特殊な弾性材料に木のようなパターンを印刷しました(プリンターを使用すると、「インク」を混ぜて交互に使用できることが明らかですお願いします)。 結果として得られたパターンは、XNUMX 種類のシグナル分子を含む溶液で事前に湿らせた人間の手に接着されました。その結果、手のパターンが光り始めました。異なるバクテリアはそれぞれ独自の物質を感じ、蛍光を発しました。タンパク質が反応します。

細菌の「3Dインク」は、最大30マイクロメートルの非常に高い解像度での印刷を可能にします。これは、コンピューターのマイクロ回路と同様に、バクテリアのグループが論理演算を実行するバクテリアのマイクロ回路を示唆しています。

その他の興味深いニュース:

▪ 生体磁気受容

▪ LaCie の 5 TB 外付けドライブ

▪ 新世代の 8 ビット マイクロコントローラ

▪ 呼吸して考える

▪ 軌道から地球への太陽エネルギーの移動

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのセクション 翼のある単語、表現単位。 記事の選択

▪ 記事 ネジが緩まない。 ホームマスターへのヒ​​ント

▪ 記事 空には星が何個見えますか? 詳細な回答

▪ 記事トラクタードライバー(トラクタードライバー)。 労働保護に関する標準的な指導

▪ 記事 低電圧でのリレー制御無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 入力パラメータと出力パラメータの差が小さい電圧レギュレータ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024