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두 개의 전선과 램프가 있는 전기 카트리지인 원시적인 "테스트"는 전기 회로를 "테스트"하는 데 가장 적합한 장치와는 거리가 멀습니다. 산업용으로 생산된 테스터와 Avometer는 특히 현대 기술을 다루어야 할 때 선물이 아니며 저렴하지도 않습니다. 따라서 전기 기술자는 범용적이고 컴팩트하며 신뢰할 수 있는 지표 프로브를 직접 만들어야 합니다.

그건 그렇고, 농촌 아웃백의 재능있는 대표자가 개발한 이 샘플러를 직접 만들었기 때문에 처음에는 충분히 얻을 수 없었습니다. 이 장치는 전기 회로뿐만 아니라 다이오드, 트랜지스터, 커패시터, 저항기와 같은 개별 요소도 확인할 수 있도록 하는 설치자에게 진정으로 신뢰할 수 있는 보조자입니다. 장난감 총 본체에 조립되고 프로브가 장착되어 있어 1~400V의 교류 및 직류 전압을 제어하고 네트워크의 상 및 중성선을 감지하고 전기 장비의 절연 저항을 평가할 수도 있습니다.

그러나 시간이 지남에 따라 표시기 프로브의 실제 기능과 전기 및 무선 엔지니어링의 점점 더 복잡해지는 요구 사항 사이에 불일치가 발생했습니다. 특히, DC 회로의 전압을 감지하고 꺼진 신호 LED가 전원이 끊긴 전선 또는 단락을 나타내는지 여부를 알아내는 복잡성은 더 이상 만족스럽지 않습니다. 따라서 장치를 현대화해야 했습니다. 최소한의 변경(NL2, NL3, R5 부품 및 회로 기판의 "a" 절단)이 이루어졌지만 이제 범용 프로브 표시기가 다시 사용됩니다.

이전과 마찬가지로 이 장치는 트랜지스터 VT1 - VT2를 사용하는 직류 증폭기를 기반으로 하며 그 부하는 LED HL1입니다. 저항 R1 및 R3은 반도체 삼극관의 Ib를 제한합니다. 커패시터 C1은 교류에 대한 네거티브 피드백 회로를 생성하여 외부 노이즈로 인한 잘못된 표시를 제거합니다. VT4 기본 회로의 저항 R2는 필요한 저항 측정 한계를 설정하는 데 사용됩니다. 저항 R2 제한은 프로브가 AC 및 DC 회로에서 작동할 때 측정됩니다. 다이오드 VD1은 반파 정류기의 기능을 수행합니다. LED HL2 및 HL3은 극성 표시기이며 전류는 저항 R5에 의해 제한됩니다.

향상된 프로브 1-400볼트
업그레이드된 프로브의 회로도, 회로 기판 토폴로지 및 레이아웃

초기 상태에서는 트랜지스터가 닫히고 HL1 표시기가 켜지지 않습니다. 그러나 프로브가 서로 연결되어 있거나 Rc가 500kOhm 이하인 전원이 차단되고 서비스 가능한 회로에 연결된 경우 NL1이 켜집니다. 글로우의 밝기는 테스트 중인 회로의 저항에 반비례합니다.

프로브가 AC 회로에 연결되면 양의 반파가 트랜지스터를 열고 HL1 LED가 켜집니다. 장치 입력의 추가 표시기 HL2 및 HL3도 켜집니다. 전압이 일정하면 X1 프로브에 "플러스"가 있을 때 NL3과 HL2이 켜집니다(테스트 중인 회로의 전압 극성이 다르면 꺼지지만 HL2 LED는 켜집니다). .

현대화 전 장치 작업과 마찬가지로 p-n 접합을 비교하여 다이오드와 트랜지스터의 서비스 가능성을 확인합니다. 빛이 없으면 중단되었음을 나타내지만 NI가 계속 켜져 있으면 테스트 중인 접합부에 고장이 있는 것입니다.

작동하는 커패시터가 프로브에 연결되면 HL1 LED가 깜박인 다음 꺼집니다. 플래시의 밝기와 지속 시간은 테스트되는 전기 용량에 따라 다릅니다. 커패시터가 파손되거나 누출이 크면 표시등이 계속 켜져 있습니다.

"위상"은 다음과 같이 결정됩니다. 프로브 X1을 손에 잡고 프로브 X2를 테스트 중인 와이어에 접촉시킵니다. HL1 LED가 켜져 있으면 "위상"이 분명하게 나타납니다.

다른 점검 방법은 변경되지 않았지만, XNUMX개의 LED 표시기가 정보 제공자 역할을 하기 때문에 현대화된 표시기 프로브를 사용하여 작업하는 것이 이전보다 여전히 더 편리하고 빠릅니다.

저자: V.Tokar

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루미안체프 VM
장치 개발자로서 나는 주 위상의 정상적인 표시를 위해 커패시턴스 C1을 0,01μF로 줄여야 하며 다이어그램에 표시된 정격으로 LED가 짧은 플래시만 방출한다고 말할 수 있습니다. 이 회로에서 R3은 100옴으로 줄여야 합니다.


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