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오실로스코프에 부착. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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간단한 접두사, 그 개략도는 그림 1에 나와 있습니다. 100을 사용하면 트랜지스터 및 반도체 다이오드, 커패시터, 저항기, 전위차계 및 인덕터의 품질을 평가하고 회로에 단선이 있는지 여부, 권선 저항이 최대 XNUMXkΩ인 스위치, 릴레이 및 변압기의 상태를 확인할 수 있습니다.

오실로스코프에 부착
Pic.1

셋톱 박스가 네트워크에 연결되어 있고 Kn1 버튼이 열려 있으면 전류가 저항 R2을 통해 흐르지 않기 때문에 단자 3와 1 사이의 전압은 변압기 Tr의 XNUMX차 권선의 전압과 같습니다. 전압 강하가 없습니다.

단자 2와 3이 단락되면(다이어그램에서 화살표로 표시) 1차 권선의 모든 전압이 단자 2과 1에 적용됩니다. 단자가 열리고 보정 버튼 Kn1을 누르면 2차 권선의 전압이 2차 권선의 전압은 단자 3-XNUMX와 XNUMX-XNUMX 사이에 균등하게 분배됩니다.

접두사는 그림 2과 같이 오실로스코프에 부착됩니다. 1. 오실로스코프의 내부 스위프가 꺼집니다. 화면을 가로지르는 전자빔의 움직임을 조정하고 버튼 Kn45을 닫은 상태에서 수평 및 수직 채널의 증폭을 조정하면 수평에 대해 2° 각도에 위치한 오실로스코프 화면에 선이 얻어집니다(그림 XNUMX). XNUMX, a), 스크린 직경의 절반에 근접하는 길이를 따라.

오실로스코프에 부착
Pic.2

Kn1 버튼을 열고 클램프 2-3을 닫으면 화면에 수직 직선이 나타나고(그림 2, b) 열리면 수평 직선이 나타납니다(그림 2, c).

테스트 중인 요소는 단자 2-3에 연결됩니다. 오실로스코프 화면의 이미지 특성은 공급되는 사인파 전압의 크기와 극성에 대한 테스트 대상 요소의 저항 의존성에 의해 결정됩니다.

반도체 다이오드. 반도체 다이오드를 테스트할 때 그림 3과 같이 연결합니다. 3, 라. 다이오드의 품질이 좋은 경우 그림과 같은 이미지가 나타납니다. 3b; 연결 극성이 반전되면 오실로그램이 반전됩니다(그림 XNUMX, c). 화면의 모서리 상단이 둥글거나 측면 중 하나가 다른 측면보다 훨씬 크거나 직선의 방향이 수평 및 수직과 매우 다른 경우 다이오드를 거부해야 합니다.

오실로스코프에 부착
Pic.3

실리콘 제너 다이오드는 다른 모든 다이오드와 동일한 방식으로 연결됩니다. 안정화 전압이 10V 미만이면 이미지에 수직선 형태의 표시가 나타납니다(그림 3, d).

셀레늄 정류기는 반도체 다이오드와 같은 방식으로 연결됩니다. 일반적인 파형은 그림 3에 나와 있습니다. XNUMXe. 테스트된 셀레늄 정류기는 화면의 각도가 매우 짧거나 매우 평평한 수직면을 갖는 경우 거부될 수 있습니다.

터널 다이오드가 연결되면 이미지가 화면(그림 3, f)에 중간에 끊김이 있는 거의 수직인 두 개의 선 형태로 나타납니다. 이제 "X"축을 따라 게인을 늘리면 화면의 그림이 변경됩니다(그림 3, g). 무화과에. 3h는 실리콘 제어 다이오드가 연결되는 방법을 보여줍니다. 제어 전극은 자유 상태로 유지됩니다. 이 경우에 나타나는 이미지가 그림 3에 나와 있습니다. XNUMX, 나.

직선과 약간의 편차가 있을 수 있습니다. 제어 전극이 접지되면 이미지가 달라집니다(그림 3, j).

트랜지스터. 테스트중인 트랜지스터는 그림에 표시된 회로에 따라 연결됩니다. 4, 에이. 베이스는 아무것도 연결되어 있지 않습니다. 화면에 직선 또는 약간 물결 모양의 수평선이 나타나야 합니다. 선이 구부러지면 트랜지스터의 매개 변수가 불안정합니다. 트랜지스터에 단락이 있으면 라인이 수직이 됩니다.

오실로스코프에 부착
Pic.4

베이스 출력을 단자 2에 터치하면 그림 4과 같이 오실로그램이 나타나야 합니다. 4, b(p-n-p 트랜지스터의 경우) 및 그림과 같습니다. 3, c(n-p-n의 경우). 베이스 단자를 클램프 4과 연결하면 반대 현상이 발생합니다(그림 4, b - n-p-n 및 그림 XNUMX, c - p-np).

이 두 가지 경우에 이미지가 직각으로 보이지 않는다고 가정합니다. 그래서 트랜지스터가 고장났습니다. 이미지가 심하게 왜곡되면 트랜지스터의 매개 변수가 불안정합니다. 모서리 측면의 수평 및 수직 편차는 전환 품질이 좋지 않음을 나타냅니다.

저항기 및 커패시터. 열린 단자 2와 3(저항은 무한)에 해당하는 이미지는 수평선이고 닫힌(저항은 5) 수직이므로 중간 저항 값은 에 해당합니다. 일정한 경사각을 가진 직선의 이미지. 무화과에. 도 2는 단자 3와 단자 XNUMX 사이에 연결된 저항의 저항에 대한 수평에 대한 직선의 경사각의 의존성을 보여주는 그래프를 도시한다.

오실로스코프에 부착
Pic.5

전위차계의 중앙 출력과 끝 중 하나는 단자 2와 3 사이에 연결됩니다. 전위차계 손잡이를 돌리면 오실로스코프 화면에서 회전하는 직선 형태의 이미지가 관찰되어야 합니다. 직선의 불규칙한 회전은 가동 접점의 품질이 좋지 않음을 나타냅니다. 저항의 저항은 그림 5의 그래프를 사용하여 결정할 수 있습니다. XNUMX.

포토레지스터는 클램프 2와 3 사이에 연결됩니다. 포토레지스터의 민감한 층이 빛으로부터 닫히면 이미지가 수평 또는 약간 기울어진 직선처럼 보입니다. 후자는 암 저항이 높다는 것을 의미합니다. 포토레지스터에 불이 들어오면 직선은 수직에 가까운 위치를 취해야 합니다. 저항 값은 그래프를 사용하여 결정할 수 있습니다(그림 5). 저항의 크기는 조명으로도 판단할 수 있습니다.

커패시터를 테스트하기 전에 기사 시작 부분에 설명된 대로 장치를 보정해야 합니다. 그런 다음 단자 2와 3 사이에 커패시터가 연결됩니다. 고품질 커패시터는 타원 형태의 이미지와 일치해야합니다. 타원의 가로축과 세로축의 길이 비율을 알면 그래프에서 커패시터의 커패시턴스를 결정할 수 있습니다 (그림 6). 1,1uF의 커패시턴스에서 축의 비율은 1이고 타원은 원으로 바뀝니다.

오실로스코프에 부착
Pic.6

인덕터, 변압기, 릴레이. 인덕터는 단자 2와 3에 연결됩니다. 최대 5H의 인덕턴스를 사용하면 이미지가 타원처럼 보이며 주축이 수직에 대해 기울어집니다. 약 5H의 인덕턴스 값에서 타원은 원으로 변하고 5H보다 큰 인덕턴스에서는 타원의 장축이 수평으로 기울어집니다.

이 인덕턴스 측정 방법은 화면의 이미지가 턴-투-턴 커패시턴스, 권선 저항 등에 따라 달라지기 때문에 특별히 정확하지 않습니다.

테스트 중인 코일에 해당하는 이미지를 알려진 양호한 코일의 이미지와 비교하여 단락 권선이 있는지 여부를 이해할 수 있습니다.

단자 2와 3 사이의 매우 낮은 저항은 화면에 수직선 이미지를 제공하기 때문에 부착물은 릴레이, 스위치를 테스트하고 회로, 변압기 권선 등의 파손을 감지하는 데에도 사용할 수 있습니다. 오실로스코프의 수평 및 수직 편향 증폭기의 다양한 위상 왜곡으로 인해 화면에 일부 선이 분기될 수 있습니다.

설명 된 장치를 사용하여 커패시터의 커패시턴스 또는 저항의 저항이 공칭 값과 얼마나 다른지 결정할 수 있습니다.

문학

  1. "라디오 전자 공학", 1965, 11번

  2. 라디오 번호 7 1966, c.56-57

간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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