Бесплатная техническая библиотека
Светодиодный индикатор фазы. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Измерительная техника
Комментарии к статье
При электромонтажных работах зачастую требуется индикатор фазы. Ранее в таких устройствах применялись газоразрядные индикаторные лампы, сегодня вместо них можно использовать светодиоды повышенной яркости свечения, которые заметно светятся при токе в несколько десятков микроампер. Обеспечить гальваническую развязку может емкостная связь индикатора с рукой пользователя.
Рис. 1
Схема предлагаемого индикатора фазы показана на рис. 1. Фазное напряжение поступает на диодный мост VD1 через токоограничивающий резистор R1 и конструктивный конденсатор CR. Выпрямленное напряжение подается на светодиод HL1, и он светится, показывая тем самым, что проверяемый провод действительно фазный. Индикатор смонтирован в пластмассовом корпусе авторучки подходящего размера. Конденсатор Ск образован свернутым в цилиндр и приклеенным к внутренней поверхности корпуса куском алюминиевой фольги и рукой пользователя. Диэлектрической прокладкой конденсатора служит стенка корпуса.
Рис. 2
Вариант конструкции индикатора показан на рис. 2. В наконечник 2 корпуса авторучки вставляют штырь (щуп) 1 - металлический стержень диаметром 1,5...2 и длиной 20...25 мм, к которому припаян токоограничивающий резистор 4 (R1). Стержень закрепляют в наконечнике эпоксидным клеем 3. Взамен кнопки (или внутри нее) в колпачке корпуса 8 устанавливают светодиод 9, к выводам которого припаян диодный мост 7.
Один из свободных выводов диодного моста соединяют тонким изолиронованным проводом с резистором R1, а другой - таким же проводом с прямоугольным куском фольги 6, ширина которого должна быть примерно в три раза больше внутреннего диаметра корпуса 5, а длина - на 10-15 мм короче длины его внутренней цилиндрической части. Для обеспечения надежного контакта конец провода зачищают на длине 30.40 мм, несколько раз обертывают краем фольги и плотно зажимают плоскогубцами. Затем фольгу сворачивают в цилиндр и приклеивают к внутренней поверхности корпуса.
При подборе корпуса следует выбрать тот, у которого диаметр больше, а стенки тоньше - это обеспечит большую емкость конструктивного конденсатора. Для увеличения его емкости корпус индикатора следует держать в руке возможно плотнее, от этого будет зависеть яркость свечения светодиода.
Рис. 3
Ток, протекающий через конденсатор Ск в этой конструкции, очень мал (всего несколько микроампер), поэтому далеко не всякий светодиод будет заметно светиться. Чтобы сделать индикацию более заметной без увеличения тока через устройство, в него можно ввести релаксационный генератор на основе симметричного динистора DB3 или аналогичного (рис. 3). В этом случае при касании фазного провода щупом сначала заряжается конденсатор С1, а когда напряжение на нем достигает примерно 35 В, динистор открывается и через светодиод протекает импульс тока, вызывая вспышку света, которая хорошо заметна. Частота вспышек зависит от емкости конденсаторов Ск и С1: с увеличением емкости первого из них она увеличивается, а второго - снижается. Детали генератора монтируют непосредственно на выводах диодного моста.
Рис. 4
Дальнейшее увеличение яркости светового сигнала возможно за счет увеличения тока через светодиод. Для этого конденсатор Ск заменяют резисторами R1, R3 (рис. 4) и устанавливают на внешней поверхности корпуса индикатора электрически соединенный с первым из них контакт E1 (желательно из металла с нержавеющим покрытием). Фольга в этом случае не понадобится, релаксационный генератор на динисторе VS1 можно оставить или исключить (т. е. подключить светодиод непосредственно к выводам диодного моста). Внешний вид индикатора показан на рис. 5.
Рис. 5
В устройстве применены резисторы МЛТ, С2-23, конденсаторы - керамические К10-17в. Симметричный динис-тор DB3 можно найти в вышедшей из строя компактной люминесцентной лампе (КЛЛ), из нее же можно извлечь диоды 1N4007 для сборки выпрямительного моста взамен указанного на схеме. Светодиод - любой повышенной яркости свечения в корпусе диаметром 3.5 мм. Его следует подобрать по яркости свечения при малом токе. Для этого имеющиеся светодиоды поочередно подключают к источнику питания напряжением 12 В через резистор сопротивлением 100 кОм и выбирают экземпляр с максимальной яркостью.
Автор: И. Александров
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 Живая экосистема тумана очищает воздух
25.05.2026
Туман часто воспринимается как обычная взвесь водяных капель, скрывающая окружающий мир. Однако недавние научные открытия показывают, что это далеко не стерильная среда. Туман представляет собой полноценную микроскопическую экосистему, где активно живут и развиваются микроорганизмы. Они не только существуют внутри капель, но и помогают очищать атмосферу от вредных загрязнителей, превращая туман в естественный воздушный фильтр.
Ученые из Аризонского государственного университета провели детальное исследование, чтобы понять, как ведут себя бактерии в тумане. Они собрали пробы в условиях радиационного тумана и выяснили, что хотя бактерии присутствуют менее чем в одном проценте отдельных капель, их общая концентрация оказывается весьма значительной. Когда все капли тумана рассматриваются вместе, плотность микроорганизмов в этой среде сравнима с концентрацией бактерий в океане.
По словам соавтора исследования Феррана Гарсия-Пичеля, если взять все капли тумана вместе, концентрация бактерий в них такая же, как в океане. В одном наперстке туманной воды может содержаться около десяти миллионов бактерий. Это означает, что с микробиологической точки зрения туман насыщен жизнью примерно так же, как морская вода, и капли служат для бактерий настоящим микроскопическим habitatом.
В ходе анализа ученые обнаружили, что в тумане преобладает одна группа микроорганизмов - метилобактерии (Methylobacterium). В пробах воздуха, собранных до появления тумана, этих бактерий было значительно меньше, чем после его рассеивания. Это позволяет предположить, что туман активно способствует их размножению и распространению в атмосфере.
Метилобактерии питаются простыми углеродными соединениями, в частности формальдегидом - распространенным атмосферным загрязнителем, который способствует образованию озонового смога и представляет опасность для здоровья. Бактерии используют формальдегид в качестве источника питания для своего роста. При этом они активно расщепляют его на углекислый газ, особенно когда концентрация токсина становится высокой. Таким образом, микроорганизмы не просто выживают, а очищают воздух, делая его безопаснее для всех.
Исследователи наблюдали, как бактерии в каплях тумана увеличиваются в размере и делятся, подтверждая, что они действительно растут и ведут метаболическую активность внутри этой среды. Этот процесс происходит с впечатляющей скоростью: в лабораторных тестах изолированные штаммы метилобактерий разлагали формальдегид значительно быстрее, чем аналогичные микроорганизмы в облачной воде.
Долгое время сбор воды из тумана считался простым и экологичным способом получения чистой питьевой воды в засушливых регионах. Однако новое исследование меняет это представление. Ученые подчеркивают, что такую воду следует воспринимать как любую другую природную - с осторожностью, проводя тестирование и очистку перед использованием.
|
Другие интересные новости:
▪ Прибор для измерения гравитации астероида
▪ Регулируемый клей
▪ Экологичное получение редкоземельных элементов из отходов
▪ Чернила, меняющие цвета
▪ Оценочная плата STEVAL-IDB009V1
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Радио - начинающим. Подборка статей
▪ статья Бухгалтерский учет. Шпаргалка
▪ статья Когда появились первые металлические коньки? Подробный ответ
▪ статья Верхолазные работы. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Простая Си-Би антенна. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Регулируемый стабилизатор тока, 16 вольт 7 ампер. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026