Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Đầu dò-chỉ thị. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Công nghệ đo lường

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Khi xử lý sự cố và thiết lập các thiết bị tự động hóa và các hệ thống lắp đặt điện và vô tuyến khác nhau, một thợ điện phải sử dụng hai hoặc thậm chí ba dụng cụ đo: máy dò dòng điện, máy đo nhiệt độ, máy đo mạch (pin gồm các tế bào mắc nối tiếp với đèn sợi đốt). Điều này gây ra những bất tiện nhất định cả trong di chuyển và công việc.

Đồng thời, trong đại đa số các trường hợp thực tế, việc đo giá trị chính xác của các tham số là không cần thiết, chỉ cần xác nhận các giá trị cố định đã biết trước đó. Do đó, việc cố gắng tạo ra các đầu dò kết hợp đơn giản đáp ứng các yêu cầu của các điều kiện hoạt động cụ thể là điều đương nhiên. Rõ ràng là không thể tạo ra một thiết bị đơn giản có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu nảy sinh trong các lĩnh vực công nghệ khác nhau.

Trong mẫu của tôi, mà tôi cung cấp cho độc giả chú ý, tôi đã kết hợp những loại thử nghiệm thường cần thiết nhất trong thực tế. Đầu dò, được chế tạo dưới dạng đầu dò, dễ sử dụng, có kích thước và trọng lượng nhỏ, có thể hoạt động trong thời gian dài mà không cần thay đổi nguồn điện. Việc không có dụng cụ đo con trỏ làm tăng khả năng chống rơi và va đập do tai nạn. Đầu dò cho phép bạn xác định sự hiện diện của điện áp AC và DC từ 60 đến 400 V trong mạch đã thử nghiệm, cũng như xác nhận các giá trị cố định của 6,12 và 24 V, để chỉ ra điện trở trong khoảng 5 ... 50 Ohm và 50 ...

Chỉ báo thăm dò

Sơ đồ nguyên lý của thiết bị được hiển thị trong hình. 1. Đối với tất cả các loại thử nghiệm, nó được kết nối với mạch cần thử nghiệm bằng đầu dò 1 được gắn trên thân thiết bị và đầu dò 2 được kết nối với thiết bị bằng dây bện mềm. Vị trí của các nút S81 và SВ2 được hiển thị trong sơ đồ tương ứng với chế độ chỉ báo điện áp 60 ... 400 V. Ở chế độ tương tự, mạch VD1, R4, R5 cho phép bạn sạc pin GB1. Bằng cách nhấn nút S82, thiết bị sẽ hoạt động ở chế độ chỉ thị các giá trị điện áp cố định. Nếu đèn LED HL4 bật trong mạch được kiểm tra, điện áp ít nhất là 6, nhưng không quá 12 V, nếu HL4 và HL5 sáng cùng một lúc, thì nó nằm trong khoảng từ 12 đến 24 V, nếu cả ba đèn LED HL4, HL5, HL6 đều trên 24 V.

Khi đo điện áp một chiều, đầu dò 1 được nối với dây dương của mạch được thử nghiệm. Khi nhấn nút SB1 (S82 được nhả ra), thiết bị sẽ hoạt động ở chế độ chỉ báo điện trở. Kiểm tra tính sẵn sàng hoạt động của thiết bị bằng cách nhấn đồng thời nút SB1 và ​​đóng các đầu dò. Trong trường hợp này, sự phát sáng của đèn LED HL2 và HL3 là như nhau và tối đa, tương ứng với điện trở đo được bằng không. Điện trở trong phạm vi 5 ... 50 Ohm cho biết LED HL2, thay đổi độ sáng của ánh sáng theo tỷ lệ nghịch; trong khi độ sáng của LED HL3 không đổi và tối đa.

Nếu điện trở lớn hơn 50 ôm được kết nối giữa các đầu dò, đèn LED HL2 không sáng và đèn LED HL3 giảm độ sáng của đèn khi điện trở tăng. Điều này làm cho nó có thể, với một kỹ năng nhất định, xác định giá trị của điện trở với độ chính xác đủ để thực hành. Trong cùng một chế độ, tính toàn vẹn của các tiếp giáp pn của điốt, bóng bán dẫn, v.v ... Khả năng sử dụng của tụ điện có công suất đáng kể được xác định bởi cường độ nhấp nháy của đèn LED HL3 tại thời điểm đầu dò chạm vào tụ điện. Thiết bị được bảo vệ chống kết nối sai với điện áp 220 V ở chế độ đo điện trở hoặc các giá trị cố định điện áp thấp. Nút trên bóng bán dẫn VT2-VT4 trong thời gian cần thiết để đo chịu được kết nối khẩn cấp như vậy và nút trên bóng bán dẫn VT1 được bảo vệ bằng điốt VD2-VD7 và cầu chì FU1.

Chỉ báo thăm dò

Tất cả các bộ phận của đầu dò, ngoại trừ pin GB1 và ​​cầu chì FU1, được gắn trên hai bảng mạch in làm bằng sợi thủy tinh lá dày 1 mm. Bản vẽ của cả hai bảng được hiển thị trong hình. 2. Tất cả các jumper và kết nối board-to-board cũng được hiển thị ở đây. Cả hai bảng được gắn chặt với nhau bằng bốn vít M2,5, trong khi các bảng phải được định vị với các dây dẫn in bên trong. Giữa các tấm ván cần đặt một miếng đệm cách nhiệt bằng sợi thủy tinh (không có giấy bạc) dày 1 mm, kích thước của miếng đệm bằng kích thước của các tấm ván. Ở phần cuối của bảng, nơi đặt các đèn LED, bằng cách hàn vào các miếng giấy bạc, được đánh dấu bằng các chữ cái A và B, một bảng điều khiển giả bằng sợi thủy tinh có độ dày 1 mm được gắn vào. Trong bảng điều khiển giả, anh ta khoan lỗ cho đèn LED và cửa sổ cho đèn neon.

Các chữ khắc cần thiết có thể được áp dụng cho bảng điều khiển giả bằng cách khắc giấy bạc hoặc sơn. Microswitches MP-5 được cố định bằng giá đỡ làm bằng dây đồng dày 1 mm, hàn vào bo mạch vào các khu vực được cung cấp đặc biệt. Cầu chì được lắp vào đầu dò 2. Thân của đầu dò được dán từ polystyrene đục tấm dày 3 mm. Một cửa sổ hình chữ nhật được cắt ra từ mặt bên của các chỉ số trong hộp, trong đó dán một tấm thủy tinh hữu cơ trong suốt có cùng kích thước và được khoan lỗ cho các nút cũng được làm bằng polystyrene.

Hai pin D-0,1 được cố định bằng giá đỡ bằng dây đồng, hai đầu được lắp ống nhựa PVC. Các đầu của giá đỡ được hàn vào một bảng nhỏ làm bằng sợi thủy tinh. Sơ đồ của đầu dò được thể hiện trong hình. 3. Đèn neon NI phải được bảo vệ bằng miếng bọt biển khỏi bị hư hại khi va đập. Bản thân các đầu dò được làm bằng đồng thau. Một trong số chúng - đầu dò 1 - được vặn vào bảng 1, và cái còn lại được vặn vào ống nhựa. Trong cùng một ống cũng có một cầu chì được kẹp bằng lò xo.

Các bóng bán dẫn KT315B trong đầu dò có thể được thay thế bằng KT315A, KT315G và KT816A - với KT816B, KT816G, cũng như KT814A, KT814B. Cầu chì FU1-VGP-1 0,5 A hoặc tốt hơn là 0,25 A. Đèn LED AL102A và AL307A nên được thay thế bằng đèn sáng hơn AL102B và AL307B. Thay vì D-0,1, bạn có thể sử dụng pin D-0,06. Neon pampa INS-1 có thể được thay thế bằng IN-3.

Việc điều chỉnh thiết bị bắt đầu bằng một nút trên bóng bán dẫn VT1. Một milimét DC được kết nối với các đầu dò. Các điện trở R2 và RЗ tạm thời được thay thế bằng các biến có điện trở 100 ... 300 Ohms và thanh trượt của chúng được đặt thành điện trở tối đa.

Giảm điện trở của điện trở R10, đặt dòng điện thành 3 mA trên thang đo của microammeter, trong khi đèn LED HL2 bắt đầu sáng. Sau đó, điện trở của điện trở R2 giảm xuống, đạt được độ sáng như nhau của cả hai đèn LED HL3 và HLXNUMX. Sau đó, điện trở của các điện trở thay đổi được đo và các điện trở không đổi có xếp hạng tương ứng được hàn vào vị trí của chúng.

Nút trên bóng bán dẫn VT2-VT4 thường không cần phải điều chỉnh nếu các bộ phận ở thứ tự tốt và xếp hạng của chúng tương ứng với xếp hạng được chỉ ra trong sơ đồ. Sự cần thiết phải sạc lại pin GВ1 được biểu thị bằng sự khác biệt đáng chú ý về độ sáng của đèn LED HL2 và HL3 khi các đầu dò của thiết bị được đóng lại. Để sạc, các đầu dò được cắm vào ổ cắm điện 220 V.

Chỉ báo thăm dò. Vẻ bề ngoài

Phần thân của đầu dò được dán từ tấm polystyrene mờ dày 3 mm. Một cửa sổ hình chữ nhật được cắt ra từ mặt bên của các chỉ số trong hộp, trong đó một tấm thủy tinh hữu cơ trong suốt có cùng kích thước được dán vào, và các lỗ được khoan cho các nút, cũng được làm bằng polystyrene. Hai pin D-0,1 được cố định bằng giá đỡ bằng dây đồng, hai đầu được lắp ống nhựa PVC. Các đầu của giá đỡ được hàn vào một bảng nhỏ làm bằng sợi thủy tinh. Sơ đồ của đầu dò được thể hiện trong hình. 3. Đèn neon NI phải được bảo vệ bằng miếng bọt biển khỏi bị hư hại khi va đập. Bản thân các đầu dò được làm bằng đồng thau. Một trong số chúng - đầu dò 1 - được vặn vào bảng 1, và cái còn lại được vặn vào ống nhựa. Trong cùng một ống cũng có một cầu chì được kẹp bằng lò xo. Các bóng bán dẫn KT315B trong đầu dò có thể được thay thế bằng KT315A, KT315G và KT816A - bằng KT816B, KT816G, cũng như KT814A, KT814B. Cầu chì FU1-VGP-1 0,5 A hoặc tốt hơn là 0,25 A. Tốt hơn là thay đèn LED AL102A và AL307A bằng đèn LED sáng hơn AL102B và AL307B, thay vì D-0,1, bạn có thể sử dụng pin D-0,06. Neon pampa INS-1 có thể được thay thế bằng IN-3.

Việc điều chỉnh thiết bị bắt đầu bằng một nút trên bóng bán dẫn VT1. Một milimét DC được kết nối với các đầu dò. Các điện trở R2 và RЗ tạm thời được thay thế bằng các biến có điện trở 100 ... 300 Ohms và thanh trượt của chúng được đặt thành điện trở tối đa. Giảm điện trở của biến trở R10, đặt cường độ dòng điện là 3 mA trên thang đo của micromet thì đèn LED HL2 bắt đầu sáng. Khi đó điện trở của biến trở R2 giảm đi, thu được một quang thông sáng bằng nhau của cả hai đèn LED HL3 và HLXNUMX. Sau đó, điện trở của các điện trở thay đổi được đo và các điện trở không đổi có giá trị tương ứng được hàn vào vị trí của chúng.

Nút trên bóng bán dẫn VT2-VT4 thường không cần phải điều chỉnh nếu các bộ phận ở thứ tự tốt và xếp hạng của chúng tương ứng với xếp hạng được chỉ ra trong sơ đồ. Sự cần thiết phải sạc lại pin GВ1 được biểu thị bằng sự khác biệt đáng chú ý về độ sáng của đèn LED HL2 và HL3 khi các đầu dò của thiết bị được đóng lại. Để sạc, các đầu dò được cắm vào ổ cắm điện 220 V.

Tác giả: M. Petrunyak, Rostov-on-Don; Xuất bản: cxem.net

Xem các bài viết khác razdela Công nghệ đo lường.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Nồng độ cồn của bia ấm 07.05.2024

Bia, là một trong những đồ uống có cồn phổ biến nhất, có hương vị độc đáo riêng, có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ tiêu thụ. Một nghiên cứu mới của một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phát hiện ra rằng nhiệt độ bia có tác động đáng kể đến nhận thức về mùi vị rượu. Nghiên cứu do nhà khoa học vật liệu Lei Jiang dẫn đầu đã phát hiện ra rằng ở nhiệt độ khác nhau, các phân tử ethanol và nước hình thành các loại cụm khác nhau, ảnh hưởng đến nhận thức về mùi vị rượu. Ở nhiệt độ thấp, nhiều cụm giống kim tự tháp hình thành hơn, làm giảm vị cay nồng của "etanol" và làm cho đồ uống có vị ít cồn hơn. Ngược lại, khi nhiệt độ tăng lên, các cụm trở nên giống chuỗi hơn, dẫn đến mùi cồn rõ rệt hơn. Điều này giải thích tại sao hương vị của một số đồ uống có cồn, chẳng hạn như rượu baijiu, có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ. Dữ liệu thu được mở ra triển vọng mới cho các nhà sản xuất đồ uống, ... >>

Yếu tố nguy cơ chính gây nghiện cờ bạc 07.05.2024

Trò chơi máy tính đang trở thành một hình thức giải trí ngày càng phổ biến trong thanh thiếu niên, nhưng nguy cơ nghiện game vẫn là một vấn đề đáng kể. Các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành một nghiên cứu để xác định các yếu tố chính góp phần gây ra chứng nghiện này và đưa ra các khuyến nghị để phòng ngừa. Trong suốt sáu năm, 385 thanh thiếu niên đã được theo dõi để tìm ra những yếu tố nào có thể khiến họ nghiện cờ bạc. Kết quả cho thấy 90% người tham gia nghiên cứu không có nguy cơ bị nghiện, trong khi 10% trở thành người nghiện cờ bạc. Hóa ra yếu tố chính dẫn đến chứng nghiện cờ bạc là do mức độ hành vi xã hội thấp. Thanh thiếu niên có mức độ hành vi xã hội thấp không thể hiện sự quan tâm đến sự giúp đỡ và hỗ trợ của người khác, điều này có thể dẫn đến mất liên lạc với thế giới thực và phụ thuộc sâu sắc hơn vào thực tế ảo do trò chơi máy tính cung cấp. Dựa trên kết quả này, các nhà khoa học ... >>

Tiếng ồn giao thông làm chậm sự phát triển của gà con 06.05.2024

Những âm thanh xung quanh chúng ta ở các thành phố hiện đại ngày càng trở nên chói tai. Tuy nhiên, ít người nghĩ đến việc tiếng ồn này ảnh hưởng như thế nào đến thế giới động vật, đặc biệt là những sinh vật mỏng manh như gà con chưa nở từ trứng. Nghiên cứu gần đây đang làm sáng tỏ vấn đề này, cho thấy những hậu quả nghiêm trọng đối với sự phát triển và sinh tồn của chúng. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc gà con ngựa vằn lưng kim cương tiếp xúc với tiếng ồn giao thông có thể gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng cho sự phát triển của chúng. Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng ô nhiễm tiếng ồn có thể làm chậm đáng kể quá trình nở của chúng và những gà con nở ra phải đối mặt với một số vấn đề về sức khỏe. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những tác động tiêu cực của ô nhiễm tiếng ồn còn ảnh hưởng đến chim trưởng thành. Giảm cơ hội sinh sản và giảm khả năng sinh sản cho thấy những ảnh hưởng lâu dài mà tiếng ồn giao thông gây ra đối với động vật hoang dã. Kết quả nghiên cứu nêu bật sự cần thiết ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Pin ZMI 20 25000 mAh 07.01.2021

ZMI đã giới thiệu một pin dự phòng với tổng công suất đầu ra là 200W.

Thiết bị ZMI 20 có dung lượng lớn 25000mAh, máy được trang bị màn hình LED bên hông để hiển thị dung lượng còn lại theo thời gian thực. Mặt trên có hai cổng USB-C và một cổng USB-A.

Để sạc điện thoại thông minh Xiaomi Mi 10 Ultra ở mức năng lượng này, bạn sẽ cần một sợi cáp thích hợp, trong khi quá trình sạc chỉ mất 25 phút. Đầu nối USB-C cung cấp năng lượng lên tới 65 và 15 watt, tương ứng.

Pin bên ngoài ZMI 20 hỗ trợ sạc 65 watt, trong khi có thể bổ sung 60% dung lượng trong một giờ và quá trình sạc đầy mất 2 giờ.

Giá của các mặt hàng mới là 60 đô la.

Tin tức thú vị khác:

▪ Bộ vi điều khiển không dây STM32WLE4CC

▪ Sản xuất kỹ thuật số mới của các vệ tinh vi mô và vĩ mô với một trình mô phỏng không gian

▪ Các loại tò mò

▪ Aurora Driver cho xe tải

▪ Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến hương vị của cà phê

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần trang web Ghi chú bài giảng, bảng cheat. Lựa chọn bài viết

▪ Bài viết maratông. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Làm thế nào để thực vật có được thức ăn của họ? đáp án chi tiết

▪ bài báo Trưởng bộ phận cho thuê. Mô tả công việc

▪ bài viết Xi măng cho đá và tấm. Công thức nấu ăn đơn giản và lời khuyên

▪ bài viết Máy thu FM trên TDA7088T. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024