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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Échantillon de l'installateur. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Technique de mesure

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Lors de la recherche de défauts sur le réseau ou de la réparation d'appareils électriques, la plupart des électriciens utilisent généralement un « contrôle » primitif ou, au mieux, un mégohmmètre. Et combien il est nécessaire pour chacun d’eux de disposer de sondes ou de testeurs faciles à utiliser, de petite taille et fiables. Nous vous invitons à vous familiariser avec l'une d'entre elles, une sonde indicatrice universelle.

L'appareil peut tester le circuit électrique et séparément ses éléments - diodes, transistors, condensateurs, résistances ; s'assurer qu'il y a une tension alternative et continue de 1 à 400 V ; détecter les fils de phase et neutre du réseau ; effectuer la mise en phase dans les circuits AC et DC ; évaluer la résistance d'isolement des équipements électriques.

sonde de monteur

L'appareil est un amplificateur à courant continu utilisant les transistors VT1, VT2 (voir schéma de circuit Fig. 1). Les résistances R1, R3 limitent les courants de base des triodes. Le condensateur C1 crée un circuit de rétroaction négative pour le courant alternatif, éliminant les fausses indications du bruit externe. La résistance R4 dans le circuit de base VT2 sert à définir la limite de mesure de résistance requise, R2 limite le courant lorsque la sonde fonctionne dans des circuits AC et DC. La diode VD1 redresse le courant alternatif.

Dans l'état initial, les transistors sont fermés et la LED HL1 ne s'allume pas, mais si les sondes de l'appareil sont connectées entre elles ou connectées à un circuit électrique en état de marche avec une résistance ne dépassant pas 500 kOhm, la LED s'allume. La luminosité de sa lueur dépend de la résistance du circuit testé - plus elle est élevée, plus la luminosité est faible.

Lorsque la sonde est connectée à un circuit alternatif, les alternances positives ouvrent les transistors et la LED s'allume. Si la tension est constante, la LED s'allumera lorsqu'il y aura un « plus » de la source sur la sonde X2.

L'appareil peut utiliser des transistors au silicium des séries KT312, KT315 avec n'importe quelle lettre d'index, avec une valeur P21e de 20 à 50. Vous pouvez également utiliser des transistors pnp en changeant la polarité des diodes et de l'alimentation. Il est préférable d'installer une diode au silicium VD1 KD503A ou similaire. Type de LED AL102, AL307 avec tension d'allumage 2-2,6 V. Résistances MLT-0,125, MLT-0,25, MLT-0,5. Condensateur - K10-7V, K73 ou tout autre condensateur de petite taille. L'appareil est alimenté par deux éléments A332. Vous pouvez utiliser d'autres sources, mais les dimensions de la sonde en dépendent.

Il est préférable de configurer l'appareil sur un circuit imprimé temporaire, en excluant la résistance R4 du circuit. Connectez une résistance d'une résistance d'environ 500 kOhm aux sondes pour définir la limite supérieure de mesure de résistance, et la LED devrait s'allumer. Si cela ne se produit pas, les transistors doivent être remplacés par d'autres ayant un coefficient h21e plus élevé.

Une fois la LED allumée, sélectionnez la valeur de R4 pour obtenir une lueur minimale à la limite sélectionnée. Si nécessaire, vous pouvez saisir d'autres limites de mesure de résistance dans l'appareil en les modifiant à l'aide d'un interrupteur. La sonde X2 est fixée au corps et X1 est connectée à l'appareil avec un fil de montage toronné d'une section de 0,8 mm2. Ce dernier peut être réalisé à partir d'un crayon à pince ou utilisé tout fait à partir d'un Avomètre.

Parlons maintenant de travailler avec l'appareil. Le bon fonctionnement des diodes et des transistors est vérifié en comparant la résistance des jonctions pn. L'absence de lueur indique une rupture dans la transition, et si elle est constante, la transition est interrompue. Lorsqu'un condensateur en état de marche est connecté à la sonde, la LED clignote puis s'éteint. Sinon, lorsque le condensateur est cassé ou présente une fuite importante, la LED s'allume en permanence. De cette façon, vous pouvez vérifier les condensateurs avec des valeurs nominales de 4700 XNUMX pF et plus, et la durée des flashs dépend de la capacité mesurée - plus elle est grande, plus la LED brûle longtemps.

Lors de la vérification des circuits électriques, la LED ne s'allumera que dans les cas où ils ont une résistance inférieure à 500 kOhm. Si cette valeur est dépassée, la LED ne s'allumera pas.

La présence d'une tension alternative est déterminée par la lueur de la LED. A tension constante, la LED ne s'allume que lorsqu'il y a un « plus » de la source de tension sur la sonde X2.

Le fil de phase est déterminé comme suit : la sonde X1 est prise dans la main, et la sonde X2 est posée sur le fil, et si la LED s'allume, alors c'est le fil de phase du réseau. Contrairement à l'indicateur sur le néon, il n'y a pas de faux positifs dus à des interférences externes.

Effectuer le phasage n’est pas non plus difficile. Si la LED s'allume lorsque la sonde touche des fils porteurs de courant, cela signifie que les sondes sont sur des phases différentes du réseau, et s'il n'y a pas de lumière, elles sont sur la même phase.

La résistance d'isolement des appareils électriques est ainsi vérifiée. Une sonde touche le fil et l'autre touche le corps de l'appareil électrique. Si la LED s'allume, la résistance d'isolement est inférieure à la normale. L'absence de lueur indique que l'appareil fonctionne correctement.

À l'aide d'une sonde, vous pouvez également détecter les défauts des appareils électroniques, puisque, combinant les fonctions de trois appareils différents, elle fait office de simple testeur.

Auteur : V. Rumyantsev

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