Бесплатная техническая библиотека
Четырехуровневый экономичный пробник. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Измерительная техника
Комментарии к статье
Описываемый в статье экономичный пробник с помощью четырех светодиодных индикаторов показывает один из интервалов значения сопротивления контролируемой цепи постоянному току. Помимо контроля проводимости линейных цепей, таким пробником можно проверять конденсаторы на обрыв или замыкание обкладок, а также исправность р-n переходов полупроводниковых приборов.
Предлагаемый пробник разработан для проверки электрических цепей в промышленном оборудовании - обмоток трансформаторов, реле, нитей сигнальных ламп, p-n переходов полупроводниковых приборов, переходного сопротивления контактов. Часто не обязательно точно знать значение сопротивления участка цепи: достаточно, чтобы оно укладывалось в некоторый диапазон. В таких случаях для проверки подходит пробник с индикацией нескольких интервалов сопротивления в диапазоне 0...10 кОм.
Предлагаемый пробник разработан на основе устройства из статьи "Пиковые индикаторы мощности" ("Радио", 1982, № 9, с. 61). Исходная схема была переработана так, чтобы показания индикатора соответствовали ряду интервалов сопротивления электрической цепи.
На рис. 1 приведена схема пробника. Основой его является пороговое устройство на логических элементах КМОП с делителем напряжения, формирующим четыре различных уровня переключения четырех светодиодных индикаторов.

При проверке измеряемая цепь оказывается подключенной параллельно резистору R9, через который протекает суммарный ток делителя напряжения. Для приведения различного тока во внешней цепи к порогам срабатывания элементов DD1 экспериментально подобраны сопротивления в делителях напряжения из резисторов R1 - R9. При уменьшении тока через внешнюю цепь (т. е. при увеличении сопротивления этой цепи) последовательно переключаются элементы DD1.1 - DD1.4. Элементы микросхемы DD2 действуют как дешифратор, включающий один из транзисторов VT1 - VT4 и соответственно индикаторов HL1 - HL4.
В таблице приведено соответствие интервалов контролируемого сопротивления внешней цепи и свечения индикаторов пробника (при необходимости интервалы могут быть изменены).

Если сопротивление измеряемой цепи входит в интервал измеряемого параметра, включается один из светодиодов HL1-HL4. Когда щупы пробника никуда не подсоединены или сопротивление измеряемой цепи более 10 кОм, ни один из светодиодов не светится. В этом режиме потребляемый пробником ток составляет всего 70 мкА. Работоспособность прибора и его батареи питания проверяется замыканием его щупов.
Кроме проверки сопротивлений в указанных пределах, пробник позволяет проверять конденсаторы так же, как это принято делать любым авометром в режиме измерения сопротивления - поочередным изменением полярности подключения прибора к проверяемому конденсатору. При этом на светодиодах пробника по мере перезарядки конденсатора наблюдается однократный эффект "бегущих огней" в направлении от HL1 к HL4. Причем, чем больше емкость конденсатора, тем меньше скорость переключения светодиодов. Это позволяет примерно судить о величине емкости конденсаторов. Реально возможна проверка их емкости от 1 мкФ и более. Пробник также уверенно "прозванивает" p-n переходы полупроводниковых приборов: в прямом включении p-n перехода зажигается светодиод HL1.
При случайной попадании на вход переменного напряжения сети 220 В, что бывает в практике ремонтника, пробник не выходит из строя. В этом случае лишь светится индикатор HL1.
Возможно использование прибора и при "прозвонке" четырехжильного кабеля. Для этого к одному концу кабеля следует подсоединить три резистора, соединенных по схеме, показанной на рис. 2, а с другой стороны, соединив общий провод кабеля и прибора, щупом проверяют соответствие номера светящегося индикатора указанному на рис. 2 номеру провода. При обрыве или замыкании любых двух жил между собой индикация покажет соответствующее отклонение.

Корпус пробника изготовлен из листового текстолита и имеет внешние размеры 115x52x22 мм. Один щуп выполнен из направляющего штыря, взятого от прямоугольного разъема; он установлен с торца корпуса. На внутренней стороне съемной боковой стенки винтами закреплен второй щуп - зажим "крокодил" с проводом. Внутри корпуса рядом со съемной стенкой установлен микропереключатель типа МП7, размыкающий цепь питания пробника при установке боковой стенки на место. Микросхемы приклеены к внутренней поверхности корпуса пробника, а над ними методом объемного монтажа распаяны остальные детали. Резисторы - любые малогабаритные. Транзисторы - серии КТ315 либо им подобные.
При налаживании пробника для подбора сопротивления резисторов R1 - R8 был использован блок из четырех движковых переменных резисторов СПЗ-23в с линейной характеристикой регулирования. После выполнения настроек вместо блока резисторов установлены подобранные постоянные резисторы.
В пробнике для питания используется батарея "Крона" или аналогичная ей с напряжением 7,5...9 В.
Автор: С.Сташков, г.Пермь
Смотрите другие статьи раздела Измерительная техника.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте
01.08.2026
Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном.
Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас.
Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>
Умные жилеты, спасающие от жары
01.08.2026
Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов.
Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы.
В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>
Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию
31.07.2026
Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству.
Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль.
Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>
Случайная новость из Архива Бозоновые компьютеры
06.01.2013
Компьютеры нового типа по мощности превысят классические и смогут соперничать с квантовыми. Они основаны на бозонах и схожи с квантовыми компьютерами, отличающимися от традиционных несколькими важными свойствами. В обычных компьютерах данные представлены как нули и единицы, выражающихся во включенном и выключенном состоянии транзистора. Квантовые компьютеры используют квантовые биты, или кубиты, которые могут находиться также в суперпозиции включенного и выключенного состояний. Эта особенность делает квантовые компьютеры способными к параллельным вычислениям на физическом уровне, благодаря чему они могут решать конкретные задачи значительно быстрее. В теории квантовый компьютер с 300 кубитами может одновременно производить больше вычислений, чем есть атомов во Вселенной.
Но сохранение кубитов в суперпозиции - довольно сложная задача; и она становится тем сложнее, чем больше кубитов вовлечено в вычисления. Из-за этого создание квантового компьютера мощнее обычного на практике должно быть чрезвычайно сложным.
Недавно две независимые группы ученых создали новый тип устройства, который можно назвать бозоновым компьютером. Его называют мостом между классическими и квантовыми компьютерами. Такие машины тоже используют необычную природу квантовой физики, но не нуждаются в кубитах. Таким образом, "технологически их значительно проще создать, чем полноценные квантовые компьютеры", - говорит Мэтью Брум, квантовый физик из Университета Квинсленда (Австралия). Хотя бозоновые компьютеры теоретически способны достигать меньших мощностей, чем квантовые, они все же должны превосходить классические по производительности. Вместо кубитов они используют особый вид частиц, известный как бозоны. "В данном случае мы использовали фотоны", - говорит Ян Уэлмсли, квантовый физик из Оксфордского университета (Англия).
Брум и Уэлмсли работали в двух разных группах, независимо разработавших бозоновый компьютер на основе концепции, впервые описанной Скоттом Ааронсоном из Массачусетского Технологического Института (США). Компьютер состоит из нескольких устройств, каждое из которых создает отдельные фотоны. Затем фотоны поступают в общую сеть, где взаимно влияют друг на друга. Выводы из этой сети оборудованы сенсорами, анализирующими частицы. Расчет того, на какой вывод поступят эти фотоны, - операция, называемая отбором бозонов, - выходит за пределы классической компьютерной науки тем дальше, чем больше фотонов участвует в процессе. В компьютере, который разработали Брум с коллегами, задействовано три фотона; в компьютере Уэлмсли и его соавторов - четыре.
|
Другие интересные новости:
▪ Пчелы-защитницы
▪ Гидроксиапатит как безопасная альтернатива фтору в зубной пасте
▪ Портативный накопитель объемом 4 Тбайт от Seagate
▪ Чем теплее становится в городах, тем меньше диоксида углерода поглощают деревья
▪ Самый высокий деревянный ветрогенератор
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Охрана труда. Подборка статей
▪ статья Скупой рыцарь. Крылатое выражение
▪ статья Сколько видов летучих мышей существует в природе? Подробный ответ
▪ статья Оператор видеомонтажа ТВ. Должностная инструкция
▪ статья Простой импульсный металлоискатель на микросхемах. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Монета и перстень. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026