Пробники индикаторы на светодиодах: ОБЗОР ПРОБНИКОВ ЭЛЕКТРИКА – Пробник-индикатор без элементов питания | Мастер-класс своими руками

Пробники — индикаторы напряжения | Кое-что из радиотехники

  Проверяя монтаж транзисторной продукции и режимы работы её каскадов, достаточно бывает убедиться в наличии напряжения на том или ином участке цепи, а также определить его полярность и характер ( постоянное или переменное ). Здесь пригодится простой пробник (Рис.1), содержащий всего восемь деталей. Его рабочий диапазон составляет 2 … 30 В для постоянного тока и 1,5 … 21 В ( действующее значение ) для переменного тока. Потребляемый пробником ток равен 3 мА и не зависит от измеряемого напряжения, что важно при подключении пробника к маломощным цепям.

  На диодах VD1-VD4 собран по мостовой схеме выпрямитель, в плечи моста включены светодиоды HL1 и HL2 – индикаторы напряжения. В диагонали моста стоит стабилизатор тока, выполненный на полевом транзисторе VT1.
В гнездо XS1 вставляют проводник с зажимом – его соединяют с общим проводом конструкции. Щупом же XP1 касаются нужных цепей монтажа. Если на зажиме минус, а на щупе плюс напряжения, горит светодиод

HL1 “+” (зелёный по схеме). При обратной полярности зажигается светодиод HL2 “-“( синий) . Когда пробник подключен к цепям переменного тока, светятся оба светодиода. Яркость их независимо от измеряемого напряжения ( в указанных выше пределах ) остаётся постоянной, поскольку ток в их цепи поддерживается стабилизатором постоянным.
  Конструкция пробника произвольная. Печатная плата рассчитывается на миниатюрные детали. Диоды могут быть Д9Г – Д9Л или КД102, КД103 с любым буквенным индексом. Вместо КП303Д подойдёт транзистор КП303Г, КП303Е, КП307 с индексами А-В, Ж. Начальный ток стока должен быть не менее 3 мА. Светодиоды – любые, но по возможности меньших габаритов.

   Налаживание пробника сводится к подбору резистора R1 по заданному току стабилизации. Вместо резистора подключают цепочку из последовательно соединённых переменного резистора сопротивлением 1 … 2 кОм и постоянного сопротивлением 100 Ом. Отключив от светодиодов вывод стока транзистора, подключают к нему плюс источника питания напряжением 4 … 6 В, а минус источника соединяют с затвором. Перемещением движка переменного резистора устанавливают ток 3 мА, измеряют получившееся сопротивление цепочки и впаивают а плату постоянный резистор такого же сопротивления. Если будет установлен транзистор с начальным током стока 3 мА, резистор вообще не нужен – затвор транзистора соединяют с истоком.

  Другой вариант схемы пробника показан на Рис.2 Он состоит всего из пяти деталей. Правда потребляемый им ток вдвое больше тока, потребляемого тока предыдущей схемой. Нижний предел измеряемых напряжений также чуть выше – 3 и 2,1 В соответственно для постоянного и переменного тока.
  Стабилизатор тока выполнен на транзисторах VT1 и VT2. Он нагружен на встречно-параллельно включённые светодиоды HL1 и HL2. Гнездо XS1 ( или зажим “крокодил” ) соединяют с общим проводом контролируемого устройства, а щупом

XP1 касаются интересующих точек монтажа. Если на щупе плюс напряжения, вспыхивает светодиод HL2, если минус – HL1. Одновременное зажигание обоих светодиодов свидетельствует о наличии между щупом и зажимом ( гнездом ) переменного напряжения.
  Кроме указанных на схеме, подойдут транзисторы КП303Е, КП303Г, КП302Г. Светодиоды – любые из серий АЛ102, АЛ307.

     На Рис.3 показана схема универсального светозвукового пробника- индикатора напряжения. Он позволяет прозвонить монтаж, убедиться в наличии постоянного или переменного напряжения от 5 до 400 В, определить полярность постоянного напряжения. В нём используются три цифровые микросхемы, на которых собраны три узла световой индикации и узел звуковой индикации. Кроме того, на входе пробника стоит лампа накаливания HL4, которая начинает светиться, как только напряжение на входе превысит 150 В.


   Описание работы. Пока щупы ХР1 и ХР2 никуда не подключены, светодиоды не светятся, и генератор звуковой частоты, собранный на микросхеме DD3 не работает.
  Когда же щупы подключены к источнику тока, причём на ХР1 – плюс напряжения, а на ХР2 – минус, на входе элемента DD1.1 окажется поданным напряжение высокого уровня (логическая 1). Элемент переключится в нулевое состояние, а светодиод HL1 (зелёный) вспыхнет, сигнализируя о положительной полярности на щупе
ХР1
. Одновременно включится генератор ЗЧ. Из головного телефона BF1 раздастся звук, тональность которого зависит от сопротивления резистора R5. Поскольку элементы DD2.2 и DD1.3 не изменят своего состояния, светодиоды HL2 и HL3 останутся погашенными.

  При изменении полярности напряжения на щупах элемент DD1.1 окажется в единичном состоянии, в такое же состояние перейдут элементы DD2.1 и DD1.2. На выходе элемента DD1.3 появится напряжение низкого уровня (логический 0), поэтому вспыхнет светодиод HL3 (синий) и включится генератор ЗЧ – теперь тональность звука будет зависеть от сопротивлении резистора R13. Элемент же
DD2.2
останется в прежнем состоянии – ведь на его входах будут разные уровни сигналов ( из-за включения инвертора DD2.3 ). Светодиод HL2 ( красный ) гореть не будет.

  В случае подачи на щупы пробника переменного напряжения начнут поочерёдно вспыхивать светодиоды HL1 и HL3 с частотой переменного напряжения.
  Во время ” прозвонки” монтажа щупы оказываются замкнутыми через исправные соединительные цепи. Тогда напряжение на выводах 2 и 3 элемента DD2.1 оказываются ниже порога срабатывания, а на выводах 8, 9 элемента DD1.2
– выше. Элемент переключится в нулевое состояние. Вспыхнет светодиод HL2 и зазвучит сигнал в головном телефоне. Тональность сигнала в этом случае зависит от резистора R9.

  Разноголосая звуковая сигнализация удобна тем, что она помогает быстрее распознавать вид сигнала на входных щупах пробника.
   Для пробника подойдут конденсаторы К10-7В, диоды КД105 (VD3-VD5) с любым буквенным индексом, светодиоды серий АЛ310, АЛ307, любые транзисторы из серий МП37, МП38. Вместо микросхем К176ЛЕ5 подойдут К176ЛА7. Элементы DD2.1 и DD2.2 микросхемы К176ЛП12 нетрудно заменить элементами 2И-НЕ других микросхем этой серии, а вместо DD2.3 использовать оставшийся элемент микросхемы
DD1
или DD3 ( соединив оба его входа ). Конечно, при такой замене придётся изменить схему печати на плате. В качестве головного телефона применён телефон ТМ-2В или аналогичный без рупора, лампа накаливания ( HL4 ) – СМН 6,3-20.

   Налаживание пробника сводится к более точному подбору ( если это понадобится) резисторов R2, R3, R6, R7, R10, R11. Начать можно с режима “прозвонки”. Замкнув входные щупы, подбором резисторов R6, R7 добиваются напряжения на выводах 2, 3 элемента DD2.1 примерно 4,3 В, т.е. немного ниже порога срабатывания элемента микросхемы
К176ЛП12
. На входах же элемента DD1.2 подбором резисторов R10, R11 устанавливают напряжение около 3,9 В, т. е. несколько больше порога срабатывания элемента. В то же время при разомкнутых щупах напряжение на обоих входах указанных элементах должно превышать порог срабатывания.

  При подачи на вход пробника постоянного напряжения 5 В и более напряжение на выводах 5, 6 элемента DD1.1 должно превышать порог срабатывания – этого добиваются подбором резисторов R2, R3.
  В заключении следует напомнить об одной особенности пробника – цепи с напряжением более 100 В нужно проверять возможно быстрее, во избежание выхода из строя резистора R1.

Б. С. Иванов ” В ПОМОЩЬ РАДИОКРУЖКУ”, ” Радио и связь”, Москва, 1990 г, стр. 8 – 13

Похожее

Универсальные пробники-индикаторы — RadioRadar

Измерительная техника

Главная  Радиолюбителю  Измерительная техника



С помощью пробника можно проверить наличие напряжения в контролируемой цепи, определить его вид (постоянное или переменное), а также проводить «прозвонку» цепей на исправность. Схема устройства показана на рис. 1 Светодиод HL2 индицирует наличие на входе (вилки ХР1 и ХР2) постоянного напряжения определенной полярности. Если на вилку ХР1 поступает плюсовое напряжение, а на ХР2 — минусовое, через токоограничивающий резистор R2, защитный диод VD2, стабилитрон VD3 и светодиод HL2 протекает ток, поэтому светодиод HL2 будет светить. Причем яркость его свечения зависит от входного напряжения. При обратной полярности входного напряжения он светить не будет.

Рис. 1

Светодиод HL1 индицирует наличие на входе устройства переменного напряжения. Он подключен через ограничивающие ток конденсатор С1 и резистор R3, диод VD1 защищает этот светодиод от минусовой полуволны переменного напряжения. Одновременно со светодиодом HL1 будет светить и HL2. Резистор R1 служит для разрядки конденсатора С1. Минимальное индицируемое напряжение — 8 В

В качестве источника постоянного напряжения для режима «прозвонки» соединительных проводов применен ионистор С2 большой емкости. Перед проведением проверки необходимо его зарядить. Для этого устройство подключают к сети 220 В примерно на пятнадцать минут. Ионистор заряжается через элементы R2, VD2, HL2, напряжение на нем ограничено стабилитроном VD3. После этого вход устройства подключают к проверяемой цепи и нажимают на кнопку SB1. Если провод исисправен, через него, контакты этой кнопки, светодиод HL3, резисторы R4, R5 и плавкую вставку FU1 потечет ток и светодиод HL3 станет светить, сигнализируя об этом. Запаса энергии в ионисто-ре достаточно для непрерывного свечения этого светодиода около 20 мин.

Ограничительный диод VD4 (напряжение ограничения не превышает 10,5 В) совместно с плавкой вставкой FU1 защищает ионистор от высокого напряжения в случае, если при контроле входного напряжения или зарядке ионистора будет случайно нажата кнопка SB1. Плавкая вставка перегорит и потребуется ее замена.

В устройстве применены резисторы МЯТ, С2-23, конденсатор С1 — К73-17в, диоды 1 N4007 можно заменить на диоды 1 N4004, 1 N4005, 1N4006, стабилитрон 1 N4733 — на 1N5338B. Все детали смонтированы на макетной монтажной плате с применением проводного монтажа.

Еще один пробник в виде щупа собран на светодиодах и кроме «прозвонки» цепей позволяет определить тип напряжения (постоянное или переменное) и приближенно оценить его значение в интервале от 12 до 380 В. Автор этого устройства — А. ГОНЧАР из г. Рудный Кустанайской обл. Казахстана. Ему по роду своей деятельности часто приходится контролировать работоспособность и ремонтировать различные устройства, где примененяются различные по значению (36, 100, 220 и 380 В) постоянные и переменные напряжения. Для проверки подобных цепей предлагаемый пробник очень удобен, поскольку не требуется проводить переключений при различном контролируемом напряжении. При разработке этого устройства за основу был принят пробник, описание которого опубликовано в «Радио» № 4 за 2003 г на с. 57 (Сорокоумов В. «Универсальный пробник-индикатор»). С целью расширения функциональных возможностей он был доработан.

Рис. 2

Схема модернизированного пробника показана на рис. 2. Он содержит гасящий резистор R1, шкалу из двухцветных светодиодов HL1-HL5, накопительный конденсатор С1 и индикатор фазного провода на неоновой лампе HL7. Устройство может работать в трех режимах: индикатора напряжения, указателя фазного провода и «прозвонки» — индикатора проводимости электрической цепи.

Для индикации напряжения вход устройства — штырь ХР1, вставленный в гнездо XS2, и гнездо XS1 (с помощью гибкого изолированного провода), подключают к контролируемым точкам. В зависимости от разности потенциалов этих точек через резисторы R1-R6 и стабилитрон VD1 протекает различный ток. С увеличением входного напряжения возрастает и ток, что приводит к росту напряжения на резисторах R2- R6. Светодиоды HL1-HL5 поочередно загораются, сигнализируя о значении входного напряжения Номиналы резисторов R2-R6 подобраны так, чтобы при напряжении 12 В и более загорался светодиод HL5, 36 В и более — HL4, 127 В и более — HL3, 220 В и более — HL2 и 380 В и более — HL1.

В зависимости от полярности входного напряжения цвет свечения будет различным. Если на штыре ХР1 плюс относительно гнезда XS1 светодиоды горят красным цветом, если минус — зеленым. При переменном входном напряжении цвет свечения — желтый. Следует отметить, что при переменном или минусовом входном напряжении может гореть и светодиод HL6.

В режиме указателя фазного провода в сети любой из входов (ХР1 или XS2) подключают к контролируемой цепи и прикасаются пальцем к сенсору Е1. Неоновая индикаторная лампа зажжется, если эта цепь соединена с фазным проводом

Для использования устройства для «прозвонки» цепей необходимо предварительно зарядить накопительный конденсатор С1. Для этого вход устройства на 15…20 с подключают к сети 220 В или к источнику постоянного напряжения 12 В и более (плюсом на вилку ХР1) За это время конденсатор С1 успеет зарядиться через диод VD2 до напряжения, немного меньшего 5 В (оно ограничено стабилитроном VD1). При последующем подключении к контролируемой цепи, если она исправна, конденсатор будет разряжаться через нее, резистор R7 и светодиод HL6, который загорится. Если проверку проводить кратковременно, то зарядки конденсатора хватит на несколько проверок, после чего зарядку конденсатора следует повторить.

Применены постоянные резисторы R1 — ПЭВ-10, остальные — МЯТ, С2-23, конденсатор — К50-35 или импортный, диод КД102Б можно заменить на любой диод из серии 1N400x, стабилитрон КС147А — на КС156А, взамен двухцветных светодиодов можно применить по два разного цвета свечения, включив их встречно-параллельно, светодиод HL6 желательно применить с повышенной яркостью свечения. Следует отметить, что светодиоды разного цвета свечения имеют различные значения прямого напряжения, поэтому пороги их включения при разной полярности входного напряжения не будут одинаковыми.

Большинство деталей размещены на плате из текстолита или гетинакса, для их выводов сделаны отверстия и применен проводной монтаж. Светодиоды HL1-HL5 установлены в ряд. Поскольку в качестве корпуса пробника был использован корпус от неисправной газовой пьезозажигалки, плата рассчитана на установку в него (рис. 3). Отверстие в корпусе, предназначенное для кнопки пьезозажигалки, закрыто оргстеклом. Все светодиоды и неоновую лампу располагают на плате так, чтобы их было видно через это отверстие. Гнездо XS1 размещают на боковой стенке корпуса, XS2 — в торце. В качестве сенсора можно применить винт, расположенный также на боковой стенке. В гнездо XS1 вставляют вилку с гибким проводом и зажимом «крокодил» на другом конце, а в гнездо XS2 — металлический штырь, заостренный на конце для более удобного подключения к малогабаритным контактам (рис. 4).

Рис. 4

При сборке, проверке и эксплуатации описанного устройства следует помнить о правилах безопасности при работе с высоким напряжением.

Автор: В. Гричко г. Краснодар

Дата публикации: 13.07.2010

Мнения читателей
  • дмитрий / 08.11.2015 — 15:08
    использовать конденсатор для прозвонки не оправдывается тк его зарядки практически не хватает он быстро разряжается. Лучше использовать обычную батарейку. Её размеры совместимы с этим конденсатором
  • Buffonchik / 31.03.2012 — 16:37
    А от куда вы взяли такой корпус,собрал,на знаю куда его спрятать
  • Алексей / 31.03.2012 — 16:34
    Спасибо большое за схему,собрал,работаю с этим пробником он уже не один раз выручил
  • Jucilene / 24.02.2012 — 06:41
    Always rfesreihng to hear a rational answer.
  • Саша / 01.01.2011 — 07:56
    Большое спасибо , за доработку этой схемы , она очень как нужна электрикам !
  • ur5qop / 07.11.2010 — 13:19
    Спасибо за описание! Как говориться дешево и сердито. С уважением. Виктор.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОБНИК-ИНДИКАТОР НА СВЕТОДИОДАХ | Техника и Программы

Такой прибор позволяет определить полярность контролируемого постоянного напряжения, проверять наличие в цепях постоянного или переменного напряжения в пределах 6…380 В, а также «прозванивать» электрические цепи сопротивлением до 10 кОм. В любом варианте потребляемый индикатором ток(либо ток через про­веряемую цепь) не превышает 10 мА.

Основа пробника-индикатора (см. рисунок) — выпрямительный мост на диодах VD1-VD4, начертание которого на схеме несколько изменено по сравнению с общепринятым. В одну диагональ моста (между анодом диода VD3 и катодом VD4) включена «измерительная» цепочка из светодиодов HL3-HL5, резисторов R4-R6 и оксидного конденсатора С1, а к другой диагонали (между точками соеди­нения диодов VD1, VD2 и VD3

t VD4) подводится контролируемый сигнал. Именно с этой диагональю соединено общее гнездо XS4 для всех видов измерений, а так­же гнезда XS1-XS3, используемые в зависимости от вида измерения.

Если измеряемое напряжение находится предположительно в пределах 6…38 В, его подают из гнезда XS2 и XS4. Тогда при напряжении 6… 12,7   В загорится свето­диод HL3, при напряжении 12,7…22 В вспыхнут HL3 и HL4, а при напряжении 22…38 В будут светиться HL3-HL5.

При больших напряжениях (60…380 В) пользуются гнездами XS1 и XS4. Тогда при напряжении 60… 127 В вспыхнет светодиод HL3, при 127… 220 В — HL3 и HL4, а при 220…380 В – HL3-HL5.

Последовательно с диодами VD1 и VD2 включены светодиоды HL1 и HL2 — это индикаторы полярности. В зависимости от полярности постоянного напряжения на гнезде XS1 или XS2 будет гореть соответствующий светодиод HL1 при минусовом напряжении, HL2 — при плюсовом. Если же пробником контролируется перемен­ное напряжение, горят оба указанных светодиода.

Гнездами XS3 и XS4 пользуются при «прозвонке» цепей монтажа или проверке различных деталей (диодов, резисторов, трансформаторов, катушек индуктив­ности и т. д.). В этом варианте имитируется подача напряжения автономной бата­реи GB1 на «входную» диагональ моста через резистор RЗ и сопротивление цепи между гнездами XS3 и XS4. Если сопротивление цепи небольшое (до 150 Ом), горят светодиоды HL2-HL5. При возрастании сопротивления цепи поочередно гас­нут светодиоды HL5, HL4, HL3, а при сопротивлении свыше 10 кОм не светится ни один светодиод.

Светодиоды, кроме указанных на схеме, могут быть серий АЛ307, АЛ336; рези­стор R1 — МЛТ-2, R2 — МЛТ-0,5, R3-R6 — МЛТ-0,125; диоды — любые другие, рассчитанные на обратное напряжение не менее 30 В; оксидный конденсатор — К50-6 или другой; батарея GB1 — «Крона».

Детали прибора размещают в корпусе (рисунок б) размерами 127x44x24 мм из изоляционного материала. К верхней панели корпуса приклеены светодиоды, на боковых стенках укреплены гнезда — при работе в них вставляют щупы (в XS1-XS3) и удлинительный проводник (в XS4) с зажимом «крокодил» на конце.

Неплохим дополнением прибора станет плавкий предохранитель на 50 мА (0,05 А), включенный в цепь батареи GB1. Тогда при случайной «прозвонке» цепей, находящихся под напряжением, предохранитель сгорит, сохранив целость осталь­ных деталей.

Журнал «Радио», 1991, №2, с. 80

Источник: Измерительные пробники. Сост. А. А. Халоян.— М.: ИП РадиоСофт, ЗАО «Журнал «Радио», 2003.— 244 с: ил.— (Радиобиблиотечка. Вып. 20)

Простой электрический пробник-индикатор | Мастер Винтик. Всё своими руками!

Добавил: Chip,Дата: 13 Дек 2014

Как проверить лампочку, выключатель, предохранитель…?

Для проверки предохранителя, электрической лампочки накаливания, кипятильника, удлинителя и т.п. совсем необязательно покупать дорогой мультиметр. Можно самому за несколько минут собрать простейший пробник на одной батарейке.

Тестер электропроводности, состоящий из батарейки, электрической лампочки и двух проводов, показывает, годна ли лампочка или предохранитель, исправен ли выключатель или патрон лампы. Отключив элемент от основной цепи, вы просто присоединяете его к клеммам тестера. Если лампочка загорается, значит электрическая цепь есть. Если лампочка в пробнике не горит, значит нет контакта, неисправен проверяемый эл.прибор.

Такой пробник-индикатор очень легко сделать самому. Возьмите лампочку напряжением в 6,3 в. и патрон.

Далее присоедините кусок тонкого гибкого провода к каждой клемме патрона. Используя толстую резину, присоедините патрон к батарейке напряжением 4,5 в. при помощи плоского хомутика.

Соедините гибким проводом положительную клемму патрона с положительной клеммой батарейки.

Присоедините свободный конец другого гибкого провода к зажиму типа «крокодильчик».

Отведите третий кусок гибкого провода от отрицательной клеммы батарейки ко второму зажиму типа «крокодильчик» и присоедините оба зажима к прибору или элементу цепи, который вы хотите проверить.

Всё! Пробник готов!

Как проверить предохранитель, лампочку, удлинитель, эл.цепь?

Когда перегорает, например, предохранитель, бывает, что и невидно следов, особенно если он керамический. В этом случае нам пригодится наш пробник электрической цепи. Подключаем проверяемый предохранитель к зажимам типа «крокодильчик». Если лампочка загорится, предохранитель исправен и причину следует искать в другом месте. Если лампочка не загорается, предохранитель перегорел — замените его на новый. Так же проверяем лампочку, кипятильник, ТЭН, выключатель, новогоднюю гирлянду на эл. лампочках, удлинитель. Этот список можно долго продолжать. Такой простой приборчик всегда нужен в доме.

Давайте рассмотрим несколько схем простых пробников, найденных в Интернет.

Простой пробник на светодиодах

Усовершенствованный пробник. Использование светодиодов уменьшают потребление тока у батареи. Способен проверять направление тока.

Пробник на одном транзисторе.

Подойдёт любой маломощный транзистор прямой проводимости. Этот пробник уже может проверять более высокоомные цепи. Например, обмотки трансформатора.

Простой пробник для проверки напряжения в эл.цепях автомобиля

Пробник со стрелочным индикатором.

Этот пробник может проверять более высокоомные цепи. Например, обмотки трансформатора, проводимость диодов, транзисторов.

Удачи в ремонте!




ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ



П О П У Л Я Р Н О Е:

  • Как сделать простой светодиодный куб?
  • Светодиодный куб — популярная в последнее время из-за своей красоты электронная игрушка. Множество завораживающих световых эффектов можно увидеть на кубе начиная с 3 x 3 x 3 и более.

    Многие просили меня сделать простой светодиодный куб. Можно сделать куб на Arduino, размером 3 х 3 х 3, 4 х 4 х 4, 5 х 5 х 5 и т. д., микроконтроллер может давать сложные световые эффекты, но мы сегодня будем делать куб на двух простых интегральных микросхемах, не нуждающихся в программировании.

    Подробнее…

  • Принципы функционирования и основы ремонта блоков питания.
  • Блоки питания импортных телевизоров.

    Необходимым условием для работы телевизионного приемника является наличие стабилизированных напряжений. Эту функцию выполняет блок питания.

    На работу блока питания влияет много факторов, от которых зависит не только качество выдаваемых стабилизированных напряжений, но и работоспособность блока питания в целом. Подробнее…

  • Симисторный регулятор мощности
  • Простой регулятор мощности для паяльника (лампы) на MAC97A

    Простой регулятор мощности до 100Вт можно сделать всего из нескольких деталей. Его можно приспособить для регулирования температуры жала паяльника, яркости настольной лампы, скорости вентилятора и т.п. Регулятор на тиристоре получается по размерам сильно большой и конструктивно имеет недочеты и большую схему. Регулятор мощности на импортном малогабаритном симисторе mac97a (600В; 0,6А) можно коммутировать и более мощные нагрузки, простая схема, плавная регулировка, маленькие габариты.

    Подробнее…

Популярность: 10 722 просм.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *