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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Sonda universale. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Tecnologia di misurazione

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Coloro che sono impegnati in riparazioni o semplicemente radioamatori sanno quanto spesso è necessario controllare i semiconduttori per l'integrità delle giunzioni pn. Questo di solito non causa problemi. Ma guarda come è fatto. Accendiamo il tester, lo impostiamo sulla modalità di funzionamento desiderata, tenendo con le dita sia le sonde che il transistor in prova, colleghiamo "+" alla base, "-" al collettore, leggiamo le letture, quindi "- " all'emettitore, guarda di nuovo il tester, dopodiché tutto è viceversa . Il transistor ti sfuggirà di mano un paio di volte durante il test. Puoi provare a metterlo sul tavolo e "sentire" lì, oppure provare a usare "coccodrilli" invece di sonde (devi riuscire a non chiudere con loro i cavi del transistor) - tutto questo non è migliore della prima opzione. Ciò include anche molte composizioni di altri elementi, come fusibili, resistori a bassa resistenza, emettitori acustici, ecc.

Soluzione al problema: sonda. Semplice, conveniente.

Guarda il noto schema:

Sonda universale. Schema tipico di una sonda classica

Colleghiamo la giunzione del diodo o del transistor testata ai contatti sotto forma di 2 piastre. Uno dei LED si accende a seconda della direzione della transizione. Entrambi si accendono - la transizione è interrotta, nessuno di loro si accende - una pausa. Pertanto, il diodo viene controllato da un tocco dei conduttori ai contatti della sonda, il transistor - da due o tre (si consiglia inoltre di verificare l'assenza di cortocircuito tra il collettore e l'emettitore).

Cambia la fonte di alimentazione in autonoma:

Sonda universale. Circuito migliorato della sonda classica

O un'altra opzione:

Sonda universale. Un altro modo per migliorare il circuito della sonda

Vedi anche "Radio" 1995, n. 6, p. 28 (A. Karabutov. "Test di dispositivi a semiconduttore"); 1999, n.9, pag. 51 (G. Chagin. "Sonda per la verifica delle giunzioni pn").

La base di tutti loro è un generatore con una frequenza di diverse decine di Hz con un'uscita parafase.

Ciascuno degli schemi mostrati nelle figure ha i propri vantaggi e svantaggi per il loro utilizzo in una sonda. Il primo ha una bassa corrente di uscita a una tensione di alimentazione di 3 V. Può essere risolto utilizzando LED super luminosi (a bassa potenza). Tuttavia, anche in questo caso, quando, ad esempio, i LED squillano, la caduta di tensione totale nel circuito sarà eccessiva e la corrente attraverso i LED si avvicinerà allo zero. L'aumento della tensione di alimentazione aumenta notevolmente la corrente consumata dal generatore. Il secondo circuito ha una corrente di uscita abbastanza grande, ma il consumo di corrente in modalità standby raggiunge i 60 μA, il che richiederà l'uso di un interruttore di alimentazione quando si utilizzano elementi "orologio" (G-8, LR-43, LR-44, ecc. .). E questo è un ulteriore inconveniente.

A causa della complicazione, otteniamo un circuito con i parametri richiesti:

Sonda universale. Diagramma schematico della sonda

Un generatore è costruito sugli elementi DD1.1, DD1.2. DD1.3 e DD1.4 vengono utilizzati come inverter con capacità di carico aumentata. I transistor VT1, VT2, quando XP1 e XS3 sono chiusi, si aprono alternativamente, rispettivamente, HL1 e HL2 si accendono nei loro circuiti di collettore. Poiché ciò accade a una frequenza di diverse decine di Hz, il loro bagliore sembra essere continuo. Se un diodo VDx è collegato ai contatti indicati, ad esempio, nella stessa polarità mostrata nel diagramma, si accenderà solo HL2.

XS2 viene utilizzato per determinare la polarità delle sorgenti di tensione con un livello da 1 a decine di V. Quando viene applicata una tensione positiva a XP1 rispetto a XS2, HL1 si accende, negativo - HL2, variabile - entrambi i LED.

XS1 viene utilizzato per testare condensatori da frazioni a diverse centinaia di microfarad. Quando Cx è collegato, come indicato nello schema, HL1 si accende, dopo che il condensatore (sano) è carico, si spegne.

La resistenza R1 insieme a R4 determina l'impedenza di ingresso della sonda, che consente di modificarne la sensibilità. Quando si sposta il cursore del resistore a sinistra secondo lo schema (aumento della resistenza):

  • la sensibilità alle correnti inverse aumenta e la corrente diretta diminuisce durante il test dei semiconduttori;
  • aumenta la sensibilità dell'ingresso per determinare la polarità;
  • aumenta il tempo di carica durante il controllo dei condensatori.

Nel momento in cui i LED si accendono quando il motore R1 ruota, è possibile stimare il valore di tensione o la resistenza del circuito di suoneria (resistore) e, contando il tempo di combustione di HL1 durante il controllo dei condensatori, è possibile stimare la loro capacità.

Inoltre, la sonda può essere utilizzata per:

  • per la continuità di circuiti con una resistenza massima da 3 - 6 kOhm a 30 - 50 kOhm in diverse posizioni del cursore R1 e per la stima della resistenza dei resistori;
  • stimare la capacità dei condensatori in base alla luminosità dei LED quando sono collegati a XP1 e XS3. Intervallo: da diverse migliaia di pF a frazioni di un microfarad in diverse posizioni del cursore del resistore R1;
  • testare gli emettitori acustici (altoparlanti, telefoni, ecc.) a orecchio collegandoli a XP1 e XS3;
  • controllare il flusso del segnale negli amplificatori AF (e anche l'IF 455/465 kHz, poiché le armoniche degli impulsi ad onda quadra del generatore di sonde si estendono a centinaia di kHz). Vengono utilizzati anche XP1 e XS3. Il segnale dovrebbe essere applicato attraverso un condensatore di isolamento 0,1 - 1 μF;
  • controllare il funzionamento dei telecomandi IR. Per fare ciò, è necessario collegare un fotodiodo a XP1 e XS3 (un fototransistor è ancora meglio). Il telecomando va tenuto ad una distanza di pochi cm dal fotodiodo. Al ritmo di premere i pulsanti di un telecomando funzionante, puoi osservare lo sfarfallio di uno dei LED della sonda (l'altro può accendersi costantemente).
Dettagli e design

Non ci sono parti critiche nella sonda. Tutto dipende dai requisiti. Puoi realizzarlo sotto forma di una piccola sonda o anche di un braccialetto utilizzando elementi a montaggio superficiale, integrarlo in un dispositivo di misurazione di uso frequente (tester), ecc.

I transistor possono essere sostituiti con KT315 / KT361 o KT3102 / KT3107. LED: qualsiasi, se la loro luminosità è sufficiente a una corrente di 0,5 mA (ad esempio, KIPD-05A). Il chip K564LA7 può essere sostituito con il K561LA7. Resistenza R1 tipo SP3-41. Oltre alle sue piccole dimensioni (diametro 8 mm), ha anche la digitalizzazione sulla ghiera di regolazione. Prese XS1 - XS3 - contatti da pannelli lampada. Come fonte di alimentazione, puoi utilizzare quasi tutte le celle "orologio" o una cella al litio da 3 volt. La corrente consumata dalla sonda in modalità standby è 6 - 7 μA, in modalità operativa 0,5 - 1,5 mA, quindi, ad esempio, elementi di dimensioni 7,9 * 3,6 mm (STs-21) dureranno diversi mesi.

Sonde simili, realizzate secondo schemi diversi, le uso dal 1993. Eccone un'altra, più complessa, ma che fornisce più corrente LED:

Sonda universale. Schema elettrico della sonda complicato

Se c'è una leggera illuminazione dei LED in modalità standby, è necessario collegare un condensatore con una capacità di circa 1 pF tra le basi e gli emettitori dei transistor VT2, VT100.

La figura mostra una delle opzioni di progettazione per la sonda.

Sonda universale. Opzione di progettazione della sonda

Autore: Khafizov Razil, elec@udm.net, Sarapul, Udmurtia; Pubblicazione: cxem.net

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