ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Sonda universale. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Tecnologia di misurazione Questo dispositivo relativamente semplice ha ampie capacità che un radioamatore può utilizzare nelle sue attività pratiche. La sonda consente di determinare la presenza di tensione fino a 300 V in vari circuiti di un dispositivo radio, "suonare" l'installazione, controllare diodi e condensatori, le prestazioni degli stadi amplificatori RF e AF, trigger, contatori e registri. La base del dispositivo è un generatore (vedi figura), realizzato sugli elementi DD1.1, DD1.2. Quando l'interruttore SA1 è nella posizione mostrata nello schema, gli impulsi di uscita del generatore si susseguono con una frequenza di circa 1000 Hz (dipende dai valori del condensatore C2 e del resistore R1). Quando l'interruttore è impostato sulla posizione "2", gli impulsi si susseguono con una frequenza di circa 4 s. Utilizzando l'interruttore SA2, il generatore è collegato (tramite inverter DD1.3, DD1.4) al resto del dispositivo - indicatori LED HL1, HL2 e un generatore di rumore (descritto in dettaglio nel libro di V. A. Skrypnik “Strumenti per il monitoraggio e installazione di apparecchiature radioamatoriali." - M.: Patriot, 1990), realizzato su un diodo zener VD1. Considerare il funzionamento della sonda in varie modalità. Determinazione della presenza di tensione. L'interruttore SA2 è impostato sulla posizione "Off", SA1 può essere in qualsiasi posizione. Alle prese X20 e X300 viene fornita una tensione continua controllata superiore a 3 V (ma non superiore a 6 V). La corrente che scorre nel circuito attraverso il resistore R6 - LED - resistori R2, R3 accende il LED HL1 quando viene applicata una tensione negativa alla presa X3 o il LED HL2 se su questa presa è presente una tensione positiva. Durante il test di circuiti con tensione alternata, entrambi i LED lampeggiano. Quando si monitora una tensione inferiore a 20 V, utilizzare le prese X2 e X3. Controllo dei percorsi RF. L'interruttore SA1 è impostato sulla posizione "2" e SA2 sulla posizione "On". Entra in gioco un generatore di rumore che produce un segnale con una frequenza che va da pochi kilohertz a decine di megahertz. La potenza del segnale di rumore supera significativamente la potenza del rumore stesso del ricevitore. Ciò consente di sintonizzare i circuiti RF del ricevitore in base ai cambiamenti nel livello di rumore nella testina dinamica. La sorgente del rumore è un diodo zener VD1, che funziona in modalità di guasto a valanga con una corrente di circa 100 μA. Il carico del generatore è la resistenza R5, il cui segnale viene fornito attraverso le prese X5 e X6 sul circuito del ricevitore radio. Il funzionamento del generatore è controllato da un multivibratore basato sugli elementi DD1.1, DD1.2. Quando gli impulsi positivi (1 logico) arrivano al diodo zener, viene generato rumore; nelle pause tra gli impulsi (0 logico), il diodo zener viene spento. Di conseguenza, l'uscita del ricevitore alternerà il segnale di rumore proveniente dal generatore e il rumore proprio del ricevitore. Se durante il processo di regolazione si osserva un aumento del volume del segnale di rumore rispetto al rumore intrinseco, allora la sensibilità reale del ricevitore aumenta. Controllo dei percorsi AF. L'interruttore SA1 è in posizione “1”, SA2 è “On”. Un segnale con una frequenza di circa 1 kHz viene fornito al dispositivo controllato dalle prese X4, X6, l'ampiezza del segnale viene modificata da un resistore variabile R3. Installazione "Suoneria". La posizione degli interruttori è la stessa del caso precedente. Alle prese X1 e X3 sono collegate le sonde per il controllo dei circuiti dell'impianto. Se il circuito sottoposto a test è normale, entrambi i LED lampeggiano. Controllo dei diodi. La posizione degli interruttori e delle prese utilizzate è la stessa. A seconda della polarità del collegamento del diodo, si accenderà un LED o l'altro. Quando il diodo è in cortocircuito, entrambi gli indicatori lampeggeranno. Controllo dei condensatori con una capacità superiore a 0,47 µF. Le prese utilizzate corrispondono alle posizioni degli interruttori. Una volta collegati alle prese del condensatore, entrambi gli indicatori si accenderanno. Successivamente l'interruttore SA1 viene spostato nella posizione "2". Se il condensatore funziona correttamente, i LED lampeggeranno alternativamente. La durata dei lampeggi dipende dalla capacità del condensatore. Controllo dei dispositivi digitali (trigger, contatori, registri). L'interruttore SA2 è in posizione "On". Dalle prese X1, X6, gli impulsi di clock dal generatore dei parametri di frequenza sopra indicati vengono forniti al dispositivo in prova. Oltre a quelli indicati nello schema, il microcircuito può essere K561LE5, K176LA7, K176LE5 e i LED possono essere AL307A. È possibile utilizzare altri LED, ma se la loro corrente continua è inferiore a 20 mA, la tensione massima controllata diminuirà di circa 20/I volte. Interruttori: tipo P2K con fissaggio della posizione o qualsiasi altro. La sonda è alimentata da una batteria Krona o da un'altra fonte da 9 V, il consumo di corrente non supera i 6 mA (il consumo massimo è in modalità “dialing”). I generatori basati su chip CMOS con condensatori all'ossido sono spesso instabili. Pertanto, è consigliabile ridurre della metà la capacità dei condensatori C1 e C2 (rispettivamente a 2,2 μF e 1300 pF) e aumentare la resistenza del resistore R1 a 1 MOhm e utilizzare il condensatore KM-1 o un'altra capacità specificata come C6. Autore: V.Semenov, Nazyvaevsk, regione di Omsk Vedi altri articoli sezione Tecnologia di misurazione. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Macchina per diradare i fiori nei giardini
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