Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Sonde universelle. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Technique de mesure Cet appareil relativement simple dispose d'un large éventail de capacités qu'un radioamateur peut utiliser dans sa pratique. La sonde vous permet de déterminer la présence de tension jusqu'à 300 V dans divers circuits de l'appareil radio, de "faire sonner" l'installation, de vérifier les diodes et les condensateurs, les performances des cascades d'amplificateurs RF et AF, les déclencheurs, les compteurs, les registres. La base de l'appareil est un générateur (voir figure), réalisé sur les éléments DD1.1, DD1.2. Lorsque l'interrupteur SA1 est dans la position indiquée sur le schéma, les impulsions de sortie du générateur se succèdent à une fréquence d'environ 1000 Hz (cela dépend des valeurs du condensateur C2 et de la résistance R1). Lorsque l'interrupteur est en position "2", les impulsions se succèdent à intervalles d'environ 4 s. Avec le commutateur SA2, le générateur est connecté (via les onduleurs DD1.3, DD1.4) au reste de l'appareil - les indicateurs LED HL1, HL2 et le générateur de bruit (décrit en détail dans le livre de V. A. Skrypnik "Appareils de surveillance et de réglage des équipements de radio amateur" - M.: Patriot, 1990), réalisé sur la diode zener VD1. Considérez le fonctionnement de la sonde dans différents modes. Détermination de la présence de tension. L'interrupteur SA2 est réglé sur la position "Off", SA1 peut être dans n'importe quelle position. Une tension continue contrôlée supérieure à 20 V (mais pas supérieure à 300 V) est appliquée aux prises X3 et X6. Le courant circulant dans le circuit résistance R6 - LED - résistances R2, R3 allume la LED HL1 lorsqu'une tension négative est appliquée sur la prise X3 ou la LED HL2 s'il y a une tension positive sur cette prise. Lors du test de circuits à tension alternative, les deux LED clignotent. Lors de la surveillance d'une tension inférieure à 20 V, les prises X2 et X3 sont utilisées. Vérification des chemins RF. L'interrupteur SA1 est en position "2" et SA2 est en position "On". Le générateur de bruit entre en action, générant un signal avec une fréquence d'unités de kilohertz à des dizaines de mégahertz. La puissance du signal de bruit est beaucoup plus élevée que la puissance du propre bruit du récepteur. Cela vous permet de régler les circuits RF du récepteur, en vous concentrant sur les changements de niveau de bruit dans la tête dynamique. La source de bruit est la diode Zener VD1, fonctionnant en mode de claquage à avalanche sous un courant d'environ 100 µA. La charge du générateur est la résistance R5, dont le signal est transmis via les prises X5 et X6 au circuit récepteur radio. Contrôle le fonctionnement du générateur multivibrateur sur les éléments DD1.1, DD1.2. Lorsque des impulsions positives (logique 1) entrent dans la diode Zener, cela génère du bruit ; dans les pauses entre les impulsions (logique 0), la diode Zener est éteinte. En conséquence, le signal de bruit du générateur et le propre bruit du récepteur alterneront à la sortie du récepteur. Si, au cours du processus de réglage, le volume du signal de bruit augmente par rapport à son propre bruit, la sensibilité réelle du récepteur augmente. Vérification des trajectoires de l'AF. Commutateur SA1 - en position "1", SA2 - "Marche". Un signal d'une fréquence d'environ 1 kHz est envoyé à l'appareil contrôlé à partir des prises X4, X6, l'amplitude du signal est modifiée par une résistance variable R3. Installation "cadran". La position des interrupteurs est la même que dans le cas précédent. Les sondes de vérification des circuits de câblage sont connectées aux prises X1 et X3. Si le circuit testé est OK, les deux LED clignotent. Test de diodes. La position des interrupteurs et les prises utilisées sont les mêmes. Selon la polarité de la connexion de la diode, une LED ou l'autre s'allumera. Lorsque la diode est fermée, les deux voyants clignotent. Vérification des condensateurs d'une capacité supérieure à 0,47 uF. Les prises utilisées sont les mêmes que les positions des interrupteurs. Lorsqu'il est connecté aux prises de condensateur, les deux voyants s'allument. Puis l'interrupteur SA1 est déplacé en position "2". Si le condensateur est bon, les LED clignoteront alternativement. La durée des flashs dépend de la capacité du condensateur. Vérification des appareils numériques (déclencheurs, compteurs, registres). Commutateur SA2 - en position "Marche". À partir des prises X1, X6, les impulsions d'horloge du générateur des paramètres de fréquence ci-dessus sont transmises à l'appareil testé. En plus de ceux indiqués dans le schéma, le microcircuit peut être K561LE5, K176LA7, K176LE5 et LED - AL307A. Il est possible d'utiliser d'autres LED, mais si leur courant continu est inférieur à 20 mA, alors la tension maximale contrôlée diminuera d'environ 20/I pr fois. Interrupteurs - type P2K avec fixation de position ou autres. La sonde est alimentée par une pile Krona ou une autre source 9 V, la consommation de courant ne dépasse pas 6 mA (la consommation la plus élevée est en mode "sonnerie"). Les oscillateurs CMOS à condensateur à oxyde sont souvent instables. Par conséquent, il est conseillé, en réduisant de moitié la capacité des condensateurs C1 et C2 (à 2,2 μF et 1300 pF, respectivement) et en augmentant la résistance de la résistance R1 à 1 MΩ, d'utiliser le condensateur KM-1 ou une autre capacité spécifiée comme C6. Auteur: V.Semenov, Nazyvaevsk, région d'Omsk Voir d'autres articles section Technique de mesure. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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