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다양한 전기 제품을 제조, 설정 및 수리할 때 회로의 주전원 또는 표준 정류 전압의 존재 여부, 전기 연결 및 개별 부품의 무결성을 확인해야 합니다. 물론 이런 경우에는 아보미터(avometer)를 사용할 수 있지만 때로는 불편할 때도 있고, 지시침의 판독값을 보기 위해 주의를 기울여야 하는 경우도 많습니다. 제안된 샘플러를 사용하는 것이 좋습니다.

프로브를 사용하면 전압의 존재 여부, 특성(DC 또는 AC) 및 극성을 확인하고, 개방 회로가 있는지 여부를 확인하고, 저항도 평가할 수 있으며, 수천 피코패럿에서 수백 마이크로패럿까지 용량이 있는 커패시터를 확인할 수 있습니다. 단선, 단락, 누설 전류의 경우 반도체 장치(다이오드, 트랜지스터)의 pn 접합을 확인하고 내장 배터리의 상태를 확인하십시오.

프로브(그림 1)에는 클럭 생성기, 입력 스위치, 두 개의 비교기, 두 개의 톤(800 및 300Hz) 생성기, 표시등 및 소리 표시기가 포함되어 있습니다.

만능 전기의 테스터

클록 생성기는 DD1.2 및 DD1.3 요소에 조립됩니다. 이는 약 4Hz의 주파수를 따라 구불구불한 형태(지속 시간과 일시 중지가 동일함)에 가까운 모양의 직사각형 진동을 생성합니다. 요소 DD1.4에 연결된 발전기 및 인버터의 출력에서 ​​역위상 신호가 입력 스위치 및 비교기에 공급됩니다.

입력 스위치는 전류 제한 저항 R5, R6, 다이오드 VD1, VD2, VD4, VD5의 정류기 브리지, 제너 다이오드 VD3 및 트랜지스터 VT1, VT3의 전자 스위치로 구성되며 공통 컬렉터가 있는 회로에 연결됩니다. 전압을 확인할 때 스위치를 사용하면 자신의 마이크로 회로에 전원을 공급할 수 있으며, 연결 회로와 반도체 장치의 전환을 확인할 때는 교류 또는 직류 전압을 공급할 수 있습니다.

요소 DD2.1, DD2.2는 비교기로 작동합니다. 요소 DD3.1 및 DD3.2의 계단식 - 비교기와 표시기 간의 일치.

사운드 표시 톤 발생기는 DD2.3, DD3.3(800Hz) 및 DD2.4, DD3.4(300Hz) 요소로 조립됩니다. 이는 압전세라믹 이미터 BQ1에 로드됩니다. 조명 표시 캐스케이드는 트랜지스터 VT4, VT5(스위치 모드에서 작동) 및 LED HL1, HL2(각각 빨간색 및 녹색)에서 이루어집니다. LED의 밝기는 저항 R14의 저항에 의해 결정됩니다.

트랜지스터 VT2의 캐스케이드는 전원 상태(1개의 배터리 D-0,03으로 구성된 배터리 GB11)를 확인할 때만 사용됩니다. 배터리를 재충전하기 위해 R6VDXNUMX 체인이 프로브에 설치되어 충전 전류를 필요한 값으로 제한합니다.

스위치 SA1 및 SA2로 설정된 프로브 작동 모드를 고려하십시오.

전압(SA2 - 위치 "U", SA1 - "U, R")을 모니터링할 때 프로브 X1, X3, 커넥터 X2 및 전류 제한 저항을 통한 입력 신호는 정류기 브리지, 트랜지스터 VT1, VT3의 이미터에 공급됩니다. 그리고 비교기 입력. 제너 다이오드 VD3 및 필터 커패시터 C1의 파라메트릭 안정기가 활성화되어 이로부터 프로브 칩과 스위치 트랜지스터에 전압이 공급됩니다. 클럭 생성기가 시작됩니다. 트랜지스터 VT1, VT3이 교대로 열리고 닫히기 시작합니다.

그 중 하나가 닫히는 것과 동시에 해당 비교기로 작동 허가 신호가 전송됩니다. 비교기의 입력 전압이 공급 전압의 절반을 초과하면 비교기가 트리거되고 오디오 주파수 생성기와 "해당" 채널의 LED가 켜집니다. 예를 들어, 프로브 X1에 비해 프로브 X2에 양의 전압이 있는 경우 약 300Hz 주파수의 간헐적인 소리 신호가 들리고 HL1 LED가 깜박이며 음수인 경우 신호 주파수는 약 800Hz가 됩니다. HL2 LED가 깜박입니다.

연구 중인 회로의 교류 전압을 사용하면 두 표시 채널이 교대로 작동합니다.

클록 발생기의 주파수는 주전원 전압(50Hz)의 주파수보다 훨씬 낮으므로 정류되었지만 평활화되지 않은 전압이 프로브 입력에 적용되면 리플로 인해 두 번째 비교기가 작동할 시간이 있습니다. . 결과적으로 소리가 변조되어 귀에 잘 인식됩니다. 눈의 관성으로 인해 빛 표시의 활성화를 알아차릴 수 없습니다.

연결 회로와 해당 저항(SA2 스위치 - "R" 위치, SA1 - "U, R" 위치)을 모니터링할 때 모든 프로브 전자 장치는 배터리 GB1로 전원을 공급받습니다. 그 전압은 프로브에 교대로 공급됩니다. 클록 발생기의 현재 상태에서 트랜지스터 VT1은 열려 있고 VT3은 닫혀 있다고 가정해 보겠습니다. 프로브 X1에는 양의 전압이 있고 X2에는 음의 전압이 있습니다. 이 경우 비교기 DD2.2(및 해당 표시 채널)의 작동이 금지되고 DD2.1이 허용됩니다.

테스트 중인 회로가 열려 있거나 저항이 높은 경우(24kOhm 이상) 저항 R7의 전압 강하는 비교기 DD2.1의 응답 전압보다 낮으며 표시가 없습니다.

회로 저항이 감소하면 저항 R7의 전압이 증가합니다. 공급 전압의 절반을 초과하면 비교기가 작동하고 800Hz 주파수의 오디오 표시와 HL2 LED가 켜집니다.

클록 생성기의 상태가 변경되면 그에 따라 비교기의 기능도 변경됩니다. 이 경우 저항이 24kOhm 미만인 회로를 테스트하는 경우 두 표시 채널이 교대로 작동합니다.

동일한 모드에서 반도체 소자의 pn 접합을 검사합니다. 전환이 끊어지면(소진) 표시가 없으며, 고장이 있으면 두 표시 채널이 모두 작동합니다. 전환이 제대로 작동하면 프로브 프로브에 대한 연결의 "극성"을 즉시 확인할 수 있습니다. 주파수가 800Hz이고 녹색 LED(HL2)가 켜진 사운드 신호는 프로브 X1이 p 영역(예: 다이오드의 양극), 사운드 주파수 300Hz 및 조명에 연결되어 있음을 의미합니다. 빨간색 LED(HL1)의 은 이 프로브가 n 영역(음극 다이오드)에 연결되어 있음을 나타냅니다.

이 경우 요소 DD1.1의 출력이 낮은 논리 레벨(논리 0)로 설정되므로 클록 생성기의 작동이 중지됩니다. 트랜지스터 VT1의 베이스에도 동일한 레벨이 설정되고 닫힙니다. 트랜지스터 VT3이 열려 있으므로 프로브 X3 양의 전압이있을 것입니다.

사전 방전된 커패시터가 프로브 프로브에 연결됩니다. 커패시터 충전이 시작되고 저항 R2에 양의 전압이 나타나 비교기 DD2.2를 트리거합니다. 표시가 켜지고(HL1 LED가 켜지고 300Hz 주파수의 신호가 울림) 잠시 후 꺼집니다. 전압 비교기는 커패시터의 선형 충전 섹션에서 작동하므로 표시기 작동 기간에 따라 커패시터의 커패시턴스를 추정할 수 있습니다. 이는 커패시턴스에 정비례합니다.

동일한 모드에서 커패시터의 누설 전류가 평가됩니다. 먼저 커패시터가 프로브 프로브에서 충전된 다음 연결이 끊어지고 10~15초를 기다린 후 프로브에 다시 연결됩니다. 디스플레이 지속 시간을 기준으로 커패시터가 손실된 전하량을 추정합니다.

배터리 GB1의 상태를 확인하려면 스위치 SA1을 "KP" 위치(전원 제어)에 설정하고 SA2를 "R" 위치에 설정합니다. 요소 VT2, R3 및 저항 R4의 안정적인 전류 생성기는 마이크로 전력 기준 전압 안정기를 형성하며, 이 출력에는 요소 DD12의 핀 1.1가 연결됩니다. 배터리 전압이 4V 아래로 떨어지면 이 요소의 출력이 논리 0 상태로 전환되고 클록 생성기의 작동이 차단됩니다.

프로브가 단락되었을 때 두 표시 채널이 모두 이 모드에서 작동하면 프로브를 사용할 수 있습니다. 300Hz 주파수의 신호가 계속 울리고 HL1 LED가 켜지면 배터리를 충전해야 합니다. 그런 다음 스위치 SA2를 "3"(충전) 위치로 설정하고 110...220V의 교류 전압이 프로브에 공급됩니다. 완전 배터리 충전 기간은 14시간입니다. 표시 채널은 다음을 적용하여 차단됩니다. DD3.1 및 DD3.2 요소의 입력에 대한 높은 레벨 신호.

프로브에는 별도의 전원 스위치가 없습니다. 해당 기능은 저장 모드에서 "U" 위치로 설정되어야 하는 스위치 SA2에 의해 수행됩니다(배터리에서 소비되는 전류는 무시할 수 있으며 고칠 수도 없습니다). 대기 상태에서 스위치 SA1을 "R", "KP", "U, R" 위치로 설정했을 때 프로브가 소비하는 전류는 각각 75, 130, 300μA였습니다. 표시가 켜지면 전류가 5mA로 증가합니다.

배터리가 완전히 방전되었거나 아예 없어졌다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 소리 표시만을 사용하여 프로브로 전압을 모니터링합니다.

전계 효과 트랜지스터를 제외한 모든 트랜지스터는 문자 인덱스 또는 기타 저전력 실리콘 트랜지스터와 함께 KT315, KT3102 시리즈에서 사용할 수 있습니다. 다이어그램이나 다른 트랜지스터에 표시된 전계 효과 트랜지스터를 사용할 때 배터리 전압이 3V로 감소하면 요소 DD4의 출력에 논리 1.1이 나타나는 저항의 저항 R0을 선택하십시오. K561 시리즈의 미세 회로인 경우 564, KR1561 시리즈의 유사한 미세 회로를 사용하는 것이 허용됩니다. 제너 다이오드 VD3은 안정화 전압이 다를 수 있지만 최대 허용 안정화 전류가 20mA 이상인 미세 회로, 트랜지스터, 커패시터의 최대 전압을 초과하지 않습니다.

구조적으로 프로브는 2x135x44mm 크기의 절연 재료로 만들어진 하우징(그림 19)으로 만들어집니다. 프로브 X1은 견고하게 고정되어 있으며 X2는 본체의 소켓 X2에 절연된 연선으로 연결되어 있습니다. 스위치는 프로브와 두 번째 프로브를 놓지 않고 오른손 엄지 손가락으로 핸들을 이동할 수 있도록 본체에 장착됩니다.

만능 전기의 테스터

나머지 부품은 양면 포일 유리 섬유로 만들어진 인쇄 회로 기판(그림 3)에 장착됩니다.

만능 전기의 테스터

물론 다른 설계 솔루션과 프로브 설치도 허용됩니다. 유일한 조건은 모든 회로가 주 전압에 있으므로 안정적으로 분리하고, 배터리 충전 시 최대 5W의 전력을 방출할 수 있는 저항 R6, R1,5을 분리하는 것입니다.

프로브를 설정할 때 먼저 위에서 언급한 것처럼 저항 R3이 선택됩니다. 저항 R11을 선택하면 배터리 충전 전류가 3mA로 설정됩니다.

주기적으로 배터리를 검사하고 표면에 나타나는 침전물을 제거해야 합니다.

저자: L.Polyansky, 모스크바

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