Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Пробник-индикатор. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Измерительная техника

Комментарии к статье Комментарии к статье

При поиске неисправностей и налаживании устройств автоматики и различных электрорадиоустановок электрослесарю приходится использовать два, а то и три измерительных прибора: токоискатель, авометр, устройство для проверки цепей (батарея элементов, включенная последовательно с лампой накаливания). Это создает определенные неудобства как в передвижении, так и при работе.

Вместе с тем в подавляющем большинстве практических случаев измерение точного значения параметров не требуется, нужно лишь подтверждение заранее известных фиксированных значений. Поэтому естественно стремление создавать простые комбинированные пробники, отвечающие требованиям конкретных условий работы. Очевидно также, что невозможно изготовить простой прибор, который смог бы удовлетворять всем потребностям, возникающим в различных областях техники.

В своем пробнике, который и предлагаю вниманию читателей, я объединил те виды испытаний, которые на практике чаще всего бывают необходимы. Пробник, выполненный в виде щупа, удобен в эксплуатации, имеет малые габариты и массу, способен длительное время работать без смены источника питания. Отсутствие стрелочных измерительных приборов повышает его устойчивость к случайным падениям и ударам. Пробник позволяет определять наличие в проверяемой цепи переменного и постоянного напряжения от 60 до 400 В, а также подтверждать фиксированные значения 6,12 и 24 В, индицировать сопротивление в пределах 5...50 Ом и 50...500 Ом, проверять исправность конденсаторов емкостью 4 мкФ и более.

Пробник-индикатор

Принципиальная схема прибора показана на рис. 1. При всех видах испытаний его подключают к проверяемой цепи щупом 1, смонтированным на корпусе прибора, и щупом 2, соединенным с прибором гибким многожильным проводом. Показанное на схеме положение кнопок S81 и SВ2 соответствует режиму индикации напряжения 60...400 В. В этом же режиме цепь VD1, R4, R5 позволяет заряжать аккумуляторную батарею GB1. При нажатии на кнопку S82 прибор работает в режиме индикации фиксированных значений напряжения. Если включился светодиод НL4 в испытуемой цепи напряжение не менее 6, но не более 12 В, если светят сразу НL4 и НL5 - то в пределах от 12 до 24 В, в если все три светодиода НL4, НL5, НL6 - более 24 В.

При измерении напряжения постоянного тока щуп 1 подключают к плюсовому проводу проверяемой цепи. При нажатии на кнопку SВ1 (S82 отпущена) прибор работает в режиме индикации сопротивления. Готовность прибора к работе проверяют одновременным нажатием на кнопку SВ1 и замыканием щупов. При этом свечение светодиодов НL2 и НL3 одинаково и максимально, что соответствует нулевому измеряемому сопротивлению. Сопротивление в интервале 5...50 Ом индицирует светодиод НL2, меняя яркость свечения в обратной пропорциональности; при этом яркость светодиода НL3 остается неизменной и максимальной.

Если между щупами включено сопротивление более 50 Ом, светодиод НL2 не светит, а светодиод НL3 уменьшает яркость свечения с увеличением сопротивления. Это дает возможность при определенном навыке определять значение сопротивления с точностью, достаточной для практики. В этом же режиме определяют целостность р-п-переходов диодов, транзисторов и т. п. Исправность конденсаторов значительной емкости определяют по интенсивности вспышки светодиода НL3 в момент касания щупами выводов конденсатора. Прибор защищен от ошибочного подключения под напряжение 220 В в режиме измерения сопротивления или фиксированных значений низкого напряжения. Узел на транзисторах VТ2-VТ4 в течение времени, необходимого для измерения, такое аварийное подключение выдерживает, а узел на транзисторе VT1 защищают диоды VD2-VD7 и предохранитель FU1.

Пробник-индикатор

Все детали пробнике, за исключением батареи питания GB1 и предохранителя FU1, смонтированы на двух печатных платах из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм. Чертежи обеих плат показаны на рис. 2. Здесь же показаны все перемычки и межплатные соединения. Обе платы скрепляют между собой четырьмя винтами М2,5, при этом платы должны быть расположены печатными проводниками внутрь. Между платами необходимо уложить изолирующую прокладку из стеклотекстолита (без фольги) толщиной 1 мм, размеры прокладки равны размерам плат. К торцу платы, не которой размещены светодиоды, пaйкой к фольговым площадкам, обозначенным буквами А и Б, крепят фальшпенель из фольгированного стеклотекстолите толщиной 1 мм. В фальшпанели сверлит отверстия под светодиоды и окно под неоновую лампу.

Необходимые надписи можно нанести на фальшпанель травлением фольги или краской. Микровыключатели МП-5 закрепляют скобами из медной проволоки толщиной 1 мм, впаянными в плату к специально предусмотренным для этого площадкам. Предохранитель вмонтирован в щуп 2. Корпус пробника склеен из листового непрозрачного полистирола толщиной 3 мм. Со стороны индикаторов в корпусе вырезают прямоугольное окно, в которое вклеивают таких же размеров пластину из прозрачного органического стекла, а также сверлят отверстия для кнопок, которые также изготовлены из полистирола.

Два аккумулятора Д-0,1 фиксируют скобой из медной проволоки, на концы которой надеты ПВХ трубки. Концы скобы впаяны в небольшую плату из фольгированного стеклотекстолита. Компоновка щупа представлена на рис. 3. Неоновую лампу НИ следует защитить поролоновыми прокладками от порчи при ударах. Собственно щупы изготовлены из латуни. Один из них - щуп 1 - привинчен к плате 1, а другой - ввинчен в трубку из пластмассы. В этой же трубке находится и зажатый пружиной предохранитель.

Транзисторы КТ315Б в пробнике можно заменить на КТ315А, КТ315Г, а КТ816А - на КТ816Б, КТ816Г, а также на КТ814А, КТ814Б. Предохранитель FU1- ВГП-1 0,5 А, или, лучше, на 0,25 А. Светодиоды АЛ102А и АЛ307А лучше заменить на более яркие по свечению АЛ102Б и АЛ307Б, Вместо Д-0,1 можно применить аккумуляторы Д-0,06. Неоновую пампу ИНС-1 можно заменить на ИН-3.

Налаживание прибора начинают с узла на транзисторе VТ1. К щупам подключают миллиамперметр постоянного тока. Резисторы R2 и RЗ временно заменяют на переменные сопротивлением 100...300 Ом, а движки их устанавливают на максимум сопротивления.

Уменьшая сопротивление резистора RЗ, устанавливают ток 10 мА по шкале микроамперметра, при этом начинает светить светодиод НL3. Затем уменьшают сопротивление резистора R2, добиваясь одинаково яркого свечения обоих светодиодов НL2 и НL3. После этого измеряют сопротивление переменных резисторов и впаивают на их место постоянные резисторы соответствующих номиналов.

Узел на транзисторах VТ2-VТ4 обычно в налаживании не нуждается, если детали исправны и их типо-номиналы соответствуют указанным на схеме. О необходимости подзарядки батареи GВ1 указывает заметная на глаз разница в яркости свечения светодиодов НL2 и НL3 при замыкании щупов прибора. Для зарядки щупы включают в розетку осветительной сети напряжением 220 В.

Пробник-индикатор. Внешний вид

Корпус пробника склеен из листового непрозрачного полистирола толщиной 3 мм. Со стороны индикаторов в корпусе вырезают прямоугольное окно, в которое вклеивают таких же размеров пластину из прозрачного органического стекла, а также сверлят отверстия для кнопок, которые также изготовлены из полистирола. Два аккумулятора Д-0,1 фиксируют скобой из медной проволоки, на концы которой надеты ПВХ трубки. Концы скобы впаяны в небольшую плату из фольгированного стеклотекстолита. Компоновка щупа представлена на рис. 3. Неоновую лампу НИ следует защитить поролоновыми прокладками от порчи при ударах. Собственно щупы изготовлены из латуни. Один из них - щуп 1 - привинчен к плате 1, а другой - ввинчен в трубку из пластмассы. В этой же трубке находится и зажатый пружиной предохранитель. Транзисторы КТ315Б в пробнике можно заменить на КТ315А, КТ315Г, а КТ816А - на КТ816Б, КТ816Г, а также на КТ814А, КТ814Б. Предохранитель FU1- ВГП-1 0,5 А, или, лучше, на 0,25 А. Светодиоды АЛ102А и АЛ307А лучше заменить на более яркие по свечению АЛ102Б и АЛ307Б, Вместо Д-0,1 можно применить аккумуляторы Д-0,06. Неоновую пампу ИНС-1 можно заменить на ИН-3.

Налаживание прибора начинают с узла на транзисторе VТ1. К щупам подключают миллиамперметр постоянного тока. Резисторы R2 и RЗ временно заменяют на переменные сопротивлением 100...300 Ом, а движки их устанавливают на максимум сопротивления. Уменьшая сопротивление резистора RЗ, устанавливают ток 10 мА по шкале микроамперметра, при этом начинает светить свегодиод НL3. Затем уменьшают сопротивление резистора R2, добиваясь одинаково яркого свечения обоих светодиодов НL2 и НL3. После этого измеряют сопротивление переменных резисторов и впаивают на их место постоянные резисторы соответствующих номиналов.

Узел на транзисторах VТ2-VТ4 обычно в налаживании не нуждается, если детали исправны и их типоно-миналы соответствуют указанным на схеме. О необходимости подзарядки батареи GВ1 указывает заметная на глаз разница в яркости свечения светодиодов НL2 и НL3 при замыкании щупов прибора. Для зарядки щупы включают в розетку осветительной сети напряжением 220 В.

Автор: М. Петруняк, г. Ростов-на-Дону; Публикация: cxem.net

Смотрите другие статьи раздела Измерительная техника.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Компьютерный корпус Corsair Frame 4000D LCD RS ARGB 07.12.2025

Компания Corsair представила Frame 4000D LCD RS ARGB - корпус с полноценным сенсорным дисплеем, способным заменить отдельные мониторы для отображения информации о компьютере.

Новинка оборудована 14,5-дюймовым сенсорным экраном Xeneon Edge с разрешением 2560x720 пикселей. В отличие от декоративных экранов, встроенный дисплей позволяет выводить системную статистику, запускать программы и полностью управлять информацией без необходимости использовать основной монитор. Таким образом, корпус становится интерактивной панелью управления для геймеров и энтузиастов разгона.

Корпус оснащен тремя вентиляторами RS120 ARGB с PWM-управлением, что обеспечивает эффективное охлаждение компонентов и возможность синхронизации подсветки. Система крепления InfiniRail облегчает монтаж видеокарт и других тяжелых компонентов, а усиленные стальные панели повышают долговечность конструкции.

Frame 4000D LCD RS ARGB предлагает улучшенную вентиляцию, которая помогает поддерживать оптимальную температуру даже при высоких нагрузках, что особенно важно для оверклокеров и геймеров. Три порта USB Type-C обеспечивают быструю и удобную интеграцию внешних устройств, включая накопители, периферийные гаджеты и смартфоны.

Стоимость корпуса составляет $400, что делает его премиальным решением для энтузиастов. Отдельно можно приобрести модуль Xeneon Edge за $250 и интегрировать его в корпуса серий Frame 4000D и 5000D, что позволяет модернизировать существующую систему без полной замены корпуса.

Корпус сочетает в себе высокую функциональность и эстетическую привлекательность. ARGB-подсветка и прозрачные панели позволяют не только контролировать систему, но и создавать эффектное визуальное оформление. Сенсорный экран открывает новые возможности для мониторинга температуры, частоты процессора, использования памяти и других параметров.

Другие интересные новости:

▪ Непрозрачная прозрачность

▪ Не все деревья безопасны для городов

▪ Собаки понимают слова и интонации также, как человек

▪ Собаки лучше реагируют на женские голоса, чем на мужские

▪ Нанотрубки как защита от военного лазера

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электроснабжение. Подборка статей

▪ статья И след простыл. Крылатое выражение

▪ статья Когда было положено начало налогам? Подробный ответ

▪ статья Электромеханик вентиляционных систем. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Программирование микросхем FLASH-памяти. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Регенаративный УКВ-ЧМ радиоприемник. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026