Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Evrensel sonda. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Ölçüm teknolojisi

makale yorumları makale yorumları

Onarımlarla ilgilenenler veya sadece radyo amatörleri, pn bağlantılarının bütünlüğü açısından yarı iletkenleri ne sıklıkta kontrol etmeleri gerektiğini biliyorlar. Genellikle bu sorun yaratmaz. Ama dışarıdan bakın nasıl yapıldığına. Test cihazını açıyoruz, istenen çalışma moduna ayarlıyoruz, hem probları hem de test edilen transistörü parmaklarımızla tutuyoruz, "+" yı tabana, "-" toplayıcıya bağlıyoruz, okumaları okuyoruz ve ardından "-" yayıcıya, test cihazına tekrar bakın, o zaman her şey tam tersi olur. Test sırasında transistör birkaç kez elinizden kayacaktır. Onu masanın üzerine koymayı ve orada "araştırmayı" deneyebilir veya problar yerine "timsahlar" kullanmayı deneyebilirsiniz (onlarla transistör terminallerine kısa devre yapmamayı başarmalısınız) - bunların hepsi ilk seçenekten daha iyi değil. Bu aynı zamanda sigortalar, düşük dirençli dirençler, akustik yayıcılar vb. gibi diğer elemanların birçok sürekliliğini de içerir.

Sorunun çözümü: sonda. Basit, kullanışlı.

İyi bilinen diyagrama bakın:

Evrensel prob. Klasik bir probun tipik devresi

Test edilen diyot veya transistör bağlantısını 2 plaka şeklinde kontaklara bağlıyoruz. Geçiş yönüne bağlı olarak LED'lerden biri yanar. Her ikisi de yanıyor - geçiş bozuk, ikisi de yanmıyor - bir ara. Böylece diyot, probun kontaklarına giden uçlara, transistöre - iki veya üç kez bir dokunuşla kontrol edilir (toplayıcı ile verici arasında kısa devre olmadığını da kontrol etmeniz önerilir).

Güç kaynağını otonom bir kaynakla değiştirmek:

Evrensel prob. Klasik probun geliştirilmiş devresi

Ya da başka bir seçenek:

Evrensel prob. Prob devresini iyileştirmek için başka bir seçenek

Ayrıca bkz. "Radyo" 1995, Sayı 6, s. 28 (A. Karabutov. “Yarı iletken cihaz test cihazı”); 1999, sayı 9, s. 51 (G. Chagin. “pn bağlantılarını kontrol etmek için sonda”).

Hepsinin temeli, parafaz çıkışlı, onlarca Hz frekanslı bir jeneratördür.

Şekillerde gösterilen devrelerin her birinin, bir probta kullanım açısından kendi dezavantajları ve avantajları vardır. Birincisi, 3 V'luk bir besleme voltajında ​​\u60b\u8bdüşük bir çıkış akımına sahiptir. Süper parlak (düşük güçlü) LED'ler kullanılarak çözülebilir. Ancak bu durumda bile, örneğin LED'leri test ederken devredeki toplam voltaj düşüşü çok büyük olacak ve LED'lerden geçen akım sıfıra yaklaşacaktır. Besleme voltajının arttırılması, jeneratör tarafından tüketilen akımı keskin bir şekilde artırır. İkinci devre oldukça büyük bir çıkış akımına sahiptir, ancak bekleme modundaki akım tüketimi 43 μA'ya ulaşır; bu, "saat" elemanlarını (G-44, LR-XNUMX, LR-XNUMX, vb.) kullanırken bir güç anahtarının kullanılmasını gerektirecektir. .). Ve bu ek bir rahatsızlıktır.

Karmaşıklığı artırarak gerekli parametrelere sahip bir devre elde ederiz:

Evrensel prob. Probun şematik diyagramı

DD1.1, DD1.2 elemanları üzerine bir jeneratör inşa edilmiştir. DD1.3 ve DD1.4, artırılmış yük kapasiteli invertör olarak kullanılır. Transistörler VT1, VT2, XP1 ve XS3 kapatıldığında sırasıyla dönüşümlü olarak açılır, kollektör devrelerinde HL1 ve HL2 yanar. Bu, onlarca Hz'lik bir frekansta meydana geldiğinden, parıltıları sürekli görünür. Belirtilen kontaklara, örneğin şemada gösterilen polaritede bir VDx diyot bağlarsanız, yalnızca HL2 yanacaktır.

XS2, 1'den onlarca V'ye kadar bir seviyeye sahip voltaj kaynaklarının polaritesini belirlemek için kullanılır. XP1'e XS2'ye göre pozitif bir voltaj uygulandığında, HL1 yanar, negatif - HL2, alternatif - her iki LED.

XS1, kesirlerden birkaç yüz mikrofarada kadar olan kapasitörleri test etmek için kullanılır. Cx şemada gösterildiği gibi bağlandığında HL1 yanar, kapasitör şarj edildikten (çalıştıktan) sonra söner.

Direnç R1, R4 ile birlikte probun giriş direncini belirler ve bu da hassasiyetini değiştirmenize olanak sağlar. Direnç kaydırıcısını şemaya göre sola hareket ettirirken (direnç artışı):

  • yarı iletkenleri test ederken ters akımlara duyarlılık artar ve ileri akım azalır;
  • polarite tespiti için giriş hassasiyeti artar;
  • Kapasitörleri kontrol ederken şarj süresi artar.

R1 motoru döndüğünde LED'ler yandığı anda, çağrılan devrenin (direnç) voltaj değerini veya direncini tahmin edebilir ve kapasitörleri kontrol ederken HL1'in yanma süresini sayarak kapasitanslarını tahmin edebilirsiniz.

Ek olarak prob aşağıdakiler için kullanılabilir:

  • R3 kaydırıcının farklı konumlarında maksimum direnci 6 - 30 kOhm ila 50 - 1 kOhm olan devreleri test etmek ve dirençlerin direncini değerlendirmek için;
  • LED'leri XP1 ve XS3'e bağlarken onların parlaklığına göre kapasitör kapasitesinin tahmin edilmesi. Aralık - direnç R1 kaydırıcısının farklı konumlarında birkaç bin pF'den bir mikrofaradın kesirlerine kadar;
  • akustik yayıcıları (hoparlörler, telefonlar vb.) XP1 ve XS3'e bağlayarak test edin;
  • AF amplifikatörlerindeki sinyal akışını kontrol edin (ve hatta 455/465 kHz IF'ler, çünkü prob üretecinin kare dalga darbelerinin harmonikleri yüzlerce kHz'e kadar uzanır). XP1 ve XS3 de kullanılmaktadır. Sinyal, 0,1 - 1 µF'lik bir birleştirme kapasitörü aracılığıyla sağlanmalıdır;
  • IR uzaktan kumandaların çalışmasını kontrol edin. Bunu yapmak için XP1 ve XS3'e bir fotodiyot (daha da iyisi bir fototransistör) bağlamanız gerekir. Uzaktan kumanda fotodiyottan birkaç cm uzakta tutulmalıdır. Çalışan bir uzaktan kumandanın düğmelerine basma ritminde, probun LED'lerinden birinin titreştiğini gözlemleyebilirsiniz (diğeri sürekli yanabilir).
Detaylar ve inşaat

Numunede kritik parça yoktur. Her şey gereksinimlere bağlıdır. Yüzeye monte elemanları kullanarak bunu küçük bir prob veya hatta bir bilezik şeklinde yapabilir, sık kullanılan bir ölçüm cihazına (test cihazı) vb. yerleştirebilirsiniz.

Transistörler KT315/KT361 veya KT3102/KT3107 ile değiştirilebilir. LED'ler - parlaklıkları 0,5 mA akımda yeterliyse herhangi biri (örneğin, KIPD-05A). K564LA7 yongası K561LA7 ile değiştirilebilir. Direnç R1 tipi SP3-41. Küçük boyutuna (çap 8 mm) ek olarak, ayar diskinde dijitalleştirme de mevcuttur. Soketler XS1 - XS3 - lamba panellerinden kontaklar. Hemen hemen her saat hücresi veya bir adet 3 voltluk lityum hücre, güç kaynağı olarak kullanılabilir. Bekleme modunda prob tarafından tüketilen akım 6 - 7 µA, çalışma modunda 0,5 - 1,5 mA'dır, bu nedenle, örneğin standart boyuttaki 7,9 * 3,6 mm (STs-21) elemanlar birkaç ay dayanacaktır.

Farklı devrelere göre yapılmış benzer problar 1993'ten beri benim tarafımdan kullanılmaktadır. İşte daha karmaşık, ancak daha yüksek bir LED akımı sağlayan başka bir prob:

Evrensel prob. Probun karmaşık devre şeması

Bekleme modunda LED'lerin hafif yanması durumunda, VT1, VT2 transistörlerinin tabanları ve yayıcıları arasına yaklaşık 100 pF kapasiteli bir kapasitör bağlanmalıdır.

Şekil örnek tasarım seçeneklerinden birini göstermektedir.

Evrensel prob. Örnek tasarım seçeneği

Yazar: Khafizov Razil, elec@udm.net, Sarapul, Udmurtia; Yayın: cxem.net

Diğer makalelere bakın bölüm Ölçüm teknolojisi.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Optik Sinyalleri Kontrol Etmenin ve Yönetmenin Yeni Bir Yolu 05.05.2024

Modern bilim ve teknoloji dünyası hızla gelişiyor ve her gün bize çeşitli alanlarda yeni ufuklar açan yeni yöntem ve teknolojiler ortaya çıkıyor. Bu tür yeniliklerden biri, Alman bilim adamlarının, fotonik alanında önemli ilerlemelere yol açabilecek optik sinyalleri kontrol etmenin yeni bir yolunu geliştirmesidir. Son araştırmalar, Alman bilim adamlarının erimiş silika dalga kılavuzunun içinde ayarlanabilir bir dalga plakası oluşturmasına olanak sağladı. Sıvı kristal katmanın kullanımına dayanan bu yöntem, bir dalga kılavuzundan geçen ışığın polarizasyonunu etkili bir şekilde değiştirmeye olanak tanır. Bu teknolojik atılım, büyük hacimli verileri işleyebilen kompakt ve verimli fotonik cihazların geliştirilmesi için yeni umutlar açıyor. Yeni yöntemle sağlanan elektro-optik polarizasyon kontrolü, yeni bir entegre fotonik cihaz sınıfının temelini oluşturabilir. Bu, büyük fırsatların önünü açıyor ... >>

Primium Seneca klavye 05.05.2024

Klavyeler günlük bilgisayar işlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak kullanıcıların karşılaştığı temel sorunlardan biri, özellikle premium modellerde gürültüdür. Ancak Norbauer & Co'nun yeni Seneca klavyesiyle bu durum değişebilir. Seneca sadece bir klavye değil, ideal cihazı yaratmak için beş yıllık geliştirme çalışmasının sonucudur. Bu klavyenin akustik özelliklerinden mekanik özelliklerine kadar her yönü dikkatle düşünülmüş ve dengelenmiştir. Seneca'nın en önemli özelliklerinden biri, birçok klavyede yaygın olan gürültü sorununu çözen sessiz dengeleyicileridir. Ayrıca klavye çeşitli tuş genişliklerini destekleyerek her kullanıcı için kolaylık sağlar. Seneca henüz satışa sunulmasa da yaz sonunda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Norbauer & Co'nun Seneca'sı klavye tasarımında yeni standartları temsil ediyor. O ... >>

Dünyanın en yüksek astronomi gözlemevi açıldı 04.05.2024

Uzayı ve onun gizemlerini keşfetmek, dünyanın her yerindeki gökbilimcilerin dikkatini çeken bir görevdir. Şehrin ışık kirliliğinden uzak, yüksek dağların temiz havasında yıldızlar ve gezegenler sırlarını daha net bir şekilde açığa çıkarıyor. Dünyanın en yüksek astronomi gözlemevi olan Tokyo Üniversitesi Atacama Gözlemevi'nin açılışıyla astronomi tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Deniz seviyesinden 5640 metre yükseklikte bulunan Atacama Gözlemevi, uzay araştırmalarında gökbilimcilere yeni fırsatlar sunuyor. Bu site, yer tabanlı bir teleskop için en yüksek konum haline geldi ve araştırmacılara Evrendeki kızılötesi dalgaları incelemek için benzersiz bir araç sağladı. Yüksek rakımlı konum daha açık gökyüzü ve atmosferden daha az müdahale sağlasa da, yüksek bir dağa gözlemevi inşa etmek çok büyük zorluklar ve zorluklar doğurur. Ancak zorluklara rağmen yeni gözlemevi gökbilimcilere geniş araştırma olanakları sunuyor. ... >>

Arşivden rastgele haberler

3D yazıcı için bakteriyel mürekkep 13.12.2017

3D baskı teknolojisi, çeşitli maddelerin "mürekkep" olarak kullanılmasına izin verir. Gerçekten de, son yıllarda, sıcaklık veya ışık değiştiğinde şekil değiştiren nesnelerin yapıldığı dahiyane termo ve ışığa duyarlı polimerlerden, yarı sentetik organların üretildiği proteinlere kadar her şey XNUMXD yazıcılara yüklendi. yaratıldı.

Ayrıca, zaman zaman araştırmacılar doğrudan canlı hücrelerden bir şeyler yazdırmaya çalışırlar. Ancak şu ana kadar hücre baskısı çok ilerlemedi, basit bir nedenden dolayı, sadece iki katmanlı bir lipid zar ile dış ortamdan korunan hücrelerimiz, yöntemin koşullarına dayanmaz ve ölür.

Peki ya insan ve hayvan hücrelerini değil de bakterileri alırsak? Sonuçta, zara ek olarak, oldukça güçlü bir hücre duvarına da sahipler ve genel olarak, bakteriler aşırı etkilere ökaryotik hücreler kadar duyarlı değiller, bu nedenle bir 3D yazıcıda kolayca hayatta kalmaları oldukça olası.

Bakterilerle baskı yapabilmek için yüzeye uygulanarak yaşayabilecekleri bir ortam bulmaları gerekir. Massachusetts Institute of Technology'deki bilim adamları tarafından oluşturulan bir bakteriyel "mürekkebin" içinde, bakteriler için bir taşıyıcı olarak pluronik asit bazlı bir hidrojel yapıldı: böyle bir hidrojel, suyu besinlerle tutar, hücrelerin yaşamasına ve çalışmasına izin verir ve oldukça uygundur. bir 3D yazıcı.

Deneyden önce, bakteriler belirli bir maddeye duyarlı hale getiren genetik modifikasyona tabi tutuldu: eğer istenen madde ortamda ortaya çıkarsa, bakteri bir floresan protein sentezledi. Daha sonra, bir 3D yazıcı kullanılarak, üç farklı maddeye tepki veren üç bakteri türünden oluşan özel bir elastik malzeme üzerine ağaç benzeri bir desen basıldı (yazıcının, bizler gibi "mürekkebi" karıştırıp değiştirmenize izin verdiği açıktır. lütfen). Ortaya çıkan desen, daha önce üç tür sinyal molekülü içeren bir çözelti ile nemlendirilmiş bir insan eline yapıştırıldı - ve sonuç olarak, eldeki desen parlamaya başladı: farklı bakterilerin her biri kendi maddesini hissetti ve bir floresan yaptı. cevap olarak protein.

Bakteriyel "3D mürekkep", 30 mikrometreye kadar çok yüksek çözünürlüklerde yazdırmaya izin verir, bu da bakteri gruplarının bir bilgisayardaki mikro devrelere benzer şekilde mantıksal işlemler gerçekleştirdiği bakteri mikro devrelerini düşündürür.

Diğer ilginç haberler:

▪ biyolojik magnetoreception

▪ LaCie'den 5 TB harici sürücüler

▪ Yeni nesil 8 bit mikrodenetleyiciler

▪ Nefes al ve düşün

▪ Güneş enerjisinin yörüngeden Dünya'ya transferi

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ site bölümü Kanatlı kelimeler, deyimsel birimler. Makale seçimi

▪ makale Vida gevşemeyecek. Ev ustası için ipuçları

▪ Makale Gökyüzünde kaç tane yıldız görülebilir? ayrıntılı cevap

▪ makale Traktör sürücüsü (traktör sürücüsü). İş güvenliğine ilişkin standart talimat

▪ makale Alçak gerilimde röle kontrolü. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Giriş ve çıkış parametrelerinde küçük bir fark olan voltaj regülatörü. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024