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 âm thanh-ohmmeter. 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

Đối với các thành phần vô tuyến "đổ chuông" và các mạch dây, thường sử dụng một trung kế ở chế độ đo điện trở hoặc một ohm kế riêng biệt có chỉ thị quay số. Khi làm việc với anh ấy thỉnh thoảng bạn phải nhìn vào mũi tên. Nếu không yêu cầu độ chính xác của phép đo đặc biệt, thì sử dụng đầu dò đơn giản hơn có đèn báo trên đèn sợi đốt hoặc đèn LED. Nhưng bạn vẫn phải nhìn vào một thiết bị như vậy thường xuyên. Do đó, sẽ thuận tiện hơn khi sử dụng đầu dò có báo động âm thanh, chúng tôi đề xuất lắp ráp theo một trong các sơ đồ trên (Hình 1-3).

Chỉ báo âm thanh là một điện thoại đầu thu nhỏ được tích hợp vào thân đầu dò hoặc được kết nối riêng biệt qua giắc cắm micrô. Việc sử dụng các bóng bán dẫn silicon sẽ mang lại độ tin cậy và hiệu quả cao cho các thiết bị. Khi các đầu dò mở, mức tiêu thụ hiện tại từ nguồn điện áp 1,5 V (phần tử 316 hoặc 332) thực tế không có và ở chế độ chỉ thị giá trị của nó không vượt quá 3 mA.

Tất cả các thiết bị được lắp ráp trên cơ sở một bộ tạo chặn bất thường, được chế tạo theo sơ đồ "ba điểm". Ở đầu dò đầu tiên (Hình 1), các phần Ia và Ib của cuộn sơ cấp của máy biến áp T1 được kết nối trực tiếp tương ứng với mạch đế và mạch thu của bóng bán dẫn VT1, và điện thoại BF1 là tải của cuộn thứ cấp T1. Ở trạng thái ban đầu (đầu dò XP1 và XP2 đang mở), nguồn điện G1 bị ngắt kết nối với máy phát điện và không có âm thanh trong điện thoại. Nếu các đầu dò được đóng lại với nhau, điện áp cung cấp qua điện trở giới hạn R1 được cung cấp cho thiết bị. Độ lệch dương xảy ra thông qua phần Ia của máy biến áp dựa trên bóng bán dẫn và do phản hồi dương mạnh (POF) giữa các phần cuộn dây I, máy phát được kích thích. Một âm thanh trầm sẽ được nghe từ điện thoại (tần số của nó được xác định bởi các tham số của tất cả các phần tử có trong máy phát).

Nếu có điện trở trong mạch cần kiểm tra, thì đương nhiên nó sẽ mắc nối tiếp với điện trở R1. Do đó, dòng điện của bộ thu và cơ sở sẽ giảm, do đó làm giảm độ sâu của PIC hoạt động giữa các mạch cơ sở của bộ thu của bóng bán dẫn, do đó sẽ dẫn đến thay đổi bản chất của âm thanh trong điện thoại - âm sắc sẽ tăng lên và âm lượng sẽ giảm. Dựa trên những dấu hiệu này, người ta có thể xác định gần đúng giá trị điện trở trong khoảng thời gian đo, khoảng 1 kOhm cho một đầu dò nhất định. Khi chỉ nghe thấy tiếng sột soạt khi đầu dò chạm vào phần mạch được đo trong điện thoại, điều này cho thấy điện trở của phần này vượt quá 1 kOhm. Hoàn toàn không có âm thanh có nghĩa là mạch hở hoặc gián tiếp gợi ý rằng điện trở của mạch được kiểm tra quá cao.

Đầu đo âm thanh ohmmeter
Hình 1,2

Nhưng nếu bạn cần một đầu dò đáp ứng tín hiệu âm thanh với điện trở mạch cao hơn, chẳng hạn lên đến 100 kOhm, hãy sử dụng mạch được hiển thị trong Hình 2. Sự khác biệt của nó so với phiên bản trước là ở đây hoạt động của bộ tạo chặn được điều khiển bởi một mạch đo được nối bằng đầu dò giữa đầu ra cực của phần 1a của cuộn dây của máy biến áp T1 và đầu ra của đế của bóng bán dẫn VT1. Nếu phần được thử nghiệm không bị vi phạm, thông qua đó, trước hết, điện áp phân cực được cung cấp cho đế VT1 và thứ hai, mạch PIC sẽ đóng lại: bóng bán dẫn sẽ mở và bộ tạo âm thanh sẽ hoạt động. Khi kết nối giữa các đầu dò bị đứt, mạch cung cấp phân cực chung và PIC sẽ bị đứt, transistor VT1 bị đóng, máy phát sẽ không hoạt động. Dòng điện được tiêu thụ bởi thiết bị ở chế độ này - không quá 0,1 μA - rất nhỏ nên thực tế không ảnh hưởng đến tài nguyên của phần tử. Do đó, công tắc không cần thiết.

Giảm sự điều chỉnh của cả hai đầu dò để chọn điện trở của biến trở R1, âm thanh có độ thấp lớn nhất đạt được khi các đầu dò được đóng lại.

Đầu dò thứ ba hoàn hảo hơn so với các đối tác của nó. Sự hiện diện của công tắc nút nhấn SB1 (Hình 3) và các điện trở kết hợp R2 và R3 giúp đưa ra hai giới hạn chỉ báo: 0-20 Ohm và 0-200 kOhm. Việc mở rộng các giới hạn đo lường đạt được thông qua việc sử dụng hai bóng bán dẫn (VT1 và VT2), được kết nối theo cái gọi là mạch bóng bán dẫn tổng hợp. Hơn nữa, điện trở bên trong của phần "bộ thu - bộ phát" VT1 phụ thuộc vào phân cực dương thu được tại gốc của nó, được tạo ra bởi một bộ chia điện áp, bao gồm các điện trở của mạch được thử nghiệm và điện trở R2 (hoặc R3). Bóng bán dẫn này điều khiển hoạt động của bộ dao động chặn trên VT2, do đó ảnh hưởng đến tần số và biên độ dao động của nó được tái tạo bởi viên nang BF1.

Nếu các đầu dò XP1 và XP2 bị hở hoặc mạch đang nghiên cứu đang mở thì sẽ không có âm thanh, vì bóng bán dẫn VT1 sẽ ở trạng thái đóng, làm đứt nguồn điện chung và mạch PIC từ cuộn dây biến áp Ia đến chân đế của bóng bán dẫn VT2, vì lý do này, hóa ra cũng bị đóng. Ở chế độ này, dòng tiêu thụ không vượt quá 0,1-0,2 μA, nhỏ hơn nhiều so với dòng tự phóng của phần tử G1. Trong thiết kế được xem xét, không cần thêm điện trở hạn chế dòng điện cơ bản VT1, vì trong mọi trường hợp, dòng điện này không vượt quá giá trị tối đa cho phép đối với loại bóng bán dẫn này. Điều này được giải thích bởi thực tế là VT1 hoạt động ở chế độ vi dòng - dòng điện qua phần "bộ thu-phát" của nó bị giới hạn bởi điện trở hoạt động của cuộn dây phần Ia của máy biến áp T1, điện trở R1 và đường giao nhau "bộ phát gốc" VT2 và không lớn hơn 0,4-0,6 mA; dòng điện cơ bản VT1 luôn nhỏ hơn nhiều so với giá trị này.

Đầu đo âm thanh ohmmeter
Hình 3

Sẽ thuận tiện hơn nếu thiết lập trước đầu dò ôm kế bằng cách lắp ráp nó trên một bảng mạch tạm thời, loại trừ các phần tử SB1, R2, R3. Các đầu dò được nối tắt và bằng cách chọn điện trở của điện trở R1, chúng đạt được âm thanh lớn nhất của âm trầm. Sau đó, bằng cách kết nối một biến trở 680 kOhm hoặc 1 MΩ với đầu vào của thiết bị và tăng dần điện trở của nó, toàn bộ phạm vi chỉ báo của đầu dò được xác định, lưu ý vị trí của thanh trượt tại thời điểm âm thanh biến mất trong nền. Tắt điện trở và điện trở thu được được đo bằng avometer, thường là 350-500 kOhm. Trong các ranh giới này, có thể hình thành hai giới hạn đo bất kỳ. Giả sử, để đặt giới hạn "20 Ohm", một điện trở không đổi có cùng giá trị (điện trở 22 Ohm tiêu chuẩn) được kết nối với đầu vào của đầu dò và tạm thời bật điện trở R2 giữa bộ phát VT2 và đế VT1, chọn điện trở của nó theo âm lượng tối thiểu trong điện thoại - lấy giới hạn trên của giới hạn này. Sau đó, theo cách tương tự, một điện trở 200 kΩ được kết nối với đầu vào của đầu dò và, chọn giá trị của điện trở R3, đặt giới hạn thành "200 k". Sau đó, các bộ phận từ bảng thiết lập tạm thời được chuyển sang bảng cố định.

Nếu chỉ có một giới hạn đo là đủ, mạch thăm dò có thể được đơn giản hóa. Bằng cách loại trừ các phần tử SB1, R2, R3, chúng ta có được giới hạn đo tương ứng với phạm vi hoạt động của thiết bị. Trong trường hợp cần giới hạn chỉ báo thấp hơn, một điện trở shunt được lắp đặt giữa bộ phát VT2 và đế VT1, điện trở của nó được chọn theo các khuyến nghị ở trên.

Đầu đo âm thanh ohmmeter
Hình 4

Tuy nhiên, trong thực tế, thường xuyên hơn cần có một đầu dò với một số giới hạn đo, cho phép bạn xác định chính xác hơn điện trở của các mạch đang nghiên cứu. Sơ đồ của một thiết bị như vậy được thể hiện trong Hình 4. Đầu dò có năm giới hạn chỉ báo, và bốn trong số chúng được hình thành tại thời điểm nút tương ứng SB1-SB4 đang đóng, và điện trở cao nhất, giới hạn thứ năm, bằng đầy đủ của thiết bị, được tạo ra khi tất cả các nút được thả ra (vị trí này được hiển thị trong hình 4).

Các mục sau đây áp dụng cho đầu dò. Bóng bán dẫn - bất kỳ loạt cấu trúc KT201, KT312, KT315, KT342, KT373 nào của npn, với hệ số truyền dòng điện cơ bản lớn hơn 30. Và bằng cách thay đổi cực của nguồn điện G1 thành ngược lại, bạn có thể sử dụng bóng bán dẫn KT104, KT203 , KT350 - KT352, KT361 với bất kỳ chỉ số cấu trúc chữ cái pnp.

Điện trở MLT-0,125 - MLT-0,5. T1 - biến áp đầu ra từ bất kỳ đài bán dẫn cỡ nhỏ nào. Công tắc giới hạn chỉ báo - nút nhấn loại cỡ nhỏ KM-1, KMD-1. Các thiết bị tự chế tạo trên cơ sở công tắc micro MP1-1, MP3-1, MP5, MP7, MP9, MP10, MP11 hoặc công tắc bật tắt MT1-1 (Hình 3) cũng phù hợp. BF1-viên nang điện từ DEMSh-1, microtelephone TM-2A hoặc loại khác có điện trở cuộn dây đối với dòng điện một chiều 180-300 Ohm. Có thể sử dụng các viên nang điện thoại có điện trở cuộn dây thấp hơn, tuy nhiên, trong trường hợp thứ hai, giới hạn trên của dải đo sẽ thấp hơn.

Các đầu dò được mô tả phù hợp để "đổ chuông" việc lắp đặt các thiết kế khác nhau, kiểm tra cầu chì, công tắc, đèn sợi đốt, bộ phận sưởi ấm, cuộn cảm, cuộn dây biến áp, động cơ điện và rơ le điện từ, điện trở và các bộ phận khác. Các thiết bị bán dẫn - điốt và bóng bán dẫn - được kiểm tra bằng cách so sánh điện trở trực tiếp và điện trở ngược của các điểm tiếp giáp pn của chúng. Trong trường hợp có sự cố, âm thanh sẽ ở bất kỳ vị trí nào của các đầu dò; khi ngắt kết nối, không có âm thanh.

Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra chất lượng của tụ điện và ước tính sơ bộ điện dung của chúng. Giới hạn đo của đầu dò càng cao thì điện dung mà nó có thể đáp ứng với tín hiệu âm thanh càng thấp.

Tác giả: E. Savitsky

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

Bộ điều hợp mạng 18W và 25W mới 29.12.2006

Mean Well thông báo về việc phát hành hai dòng adapter mạng mới GS18 và GS25, công suất lần lượt là 18W và 25W.

Dải điện áp đầu vào của các sản phẩm mới là từ 90 đến 264 VAC, điện áp đầu ra từ 5 đến 48 V. Các thiết bị có tất cả các chứng chỉ về an toàn năng lượng, bảo vệ môi trường của thế giới, đáp ứng các yêu cầu của chương trình Ngôi sao năng lượng và tuân thủ IV hạng an toàn điện theo CEC. Chúng sử dụng các mạch bảo vệ chống ngắn mạch, quá tải và tăng điện áp đầu vào.

Một loạt các đầu nối đầu vào và đầu ra được cung cấp sẽ cho phép bạn sử dụng bộ điều hợp để cấp nguồn cho các thiết bị điện tử dân dụng và công nghiệp ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Tin tức thú vị khác:

▪ ZOTAC ZBOX Magnus ERX480 VR nettop

▪ Từ trường Trái đất có chu kỳ rõ ràng

▪ Nhóm máu được xác định bằng cách cân

▪ DVR thông minh

▪ TransferJet là đối thủ cạnh tranh NFC của Toshiba

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

 

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

▪ phần của trang web Thông số, chất tương tự, dấu hiệu của các thành phần vô tuyến. Lựa chọn các bài viết

▪ bài viết của Emily Dickinson. câu cách ngôn nổi tiếng

▪ bài viết Các thành viên dàn hợp xướng nhà thờ sống sót ở đâu khi đến lớp muộn? đáp án chi tiết

▪ bài Cannabis dâm bụt. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Chỉ báo bức xạ lò vi sóng. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Bộ khuếch đại và bộ so sánh từ MAXIM. 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