Kostenlose technische Bibliothek ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK Aufsatz für ein Oszilloskop. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Messtechnik Ein einfaches Präfix, dessen schematisches Diagramm in Abb. 1 können Sie die Qualität von Transistoren und Halbleiterdioden, Kondensatoren, Widerständen, Potentiometern und Induktoren bewerten, prüfen, ob es Unterbrechungen in den Schaltkreisen gibt, den Zustand von Schaltern, Relais und Transformatoren mit einem Wicklungswiderstand von bis zu 100 kΩ.
Wenn die Set-Top-Box an das Netzwerk angeschlossen und die Taste Kn1 geöffnet ist, ist die Spannung zwischen den Klemmen 2 und 3 gleich der Spannung an der Sekundärwicklung des Transformators Tr, da der Strom nicht durch den Widerstand R1 fließt und es gibt keinen Spannungsabfall. Wenn die Klemmen 2 und 3 kurzgeschlossen sind (im Diagramm durch einen Pfeil gekennzeichnet), wird die gesamte Spannung der Sekundärwicklung an die Klemmen 1 und 2 angelegt. Wenn sie geöffnet und die Kalibriertaste Kn1 gedrückt wird, dann wird die Die Spannung der Sekundärwicklung wird gleichmäßig auf die Klemmen 1-2 und 2-3 verteilt. Das Präfix wird an das Oszilloskop angehängt, wie in Abb. 2. Der interne Sweep des Oszilloskops wird ausgeschaltet. Durch Einstellen der Bewegung des Elektronenstrahls über den Bildschirm sowie der Verstärkung der horizontalen und vertikalen Kanäle bei geschlossener Taste Kn1 wird auf dem Oszilloskopbildschirm eine Linie erhalten, die sich in einem Winkel von 45 ° zur Horizontalen befindet (Abb. 2, a), entlang der Länge, die sich dem halben Durchmesser des Bildschirms nähert.
Wenn Sie die Taste Kn1 öffnen und die Klemmen 2-3 schließen, erscheint eine vertikale gerade Linie auf dem Bildschirm (Abb. 2, b), wenn sie geöffnet sind, erscheint eine horizontale gerade Linie (Abb. 2, c). Das zu prüfende Element wird an die Klemmen 2-3 angeschlossen. Die Art des Bildes auf dem Oszilloskopbildschirm wird durch die Abhängigkeit des Widerstands des zu testenden Elements von der Größe und Polarität der ihm zugeführten Sinusspannung bestimmt. Halbleiterdioden. Beim Testen einer Halbleiterdiode wird diese wie in Abb. 3, ein. Wenn die Diode von guter Qualität ist, wird das Bild in Abb. 3b; Wenn die Anschlusspolarität umgekehrt wird, wird das Oszillogramm umgekehrt (Abb. 3, c). Wenn die obere Ecke des Bildschirms abgerundet ist oder eine seiner Seiten viel größer als die andere ist oder die Richtung der geraden Linien stark von horizontal und vertikal abweicht, sollte die Diode abgelehnt werden.
Silizium-Zenerdioden werden wie alle anderen Dioden angeschlossen. Wenn die Stabilisierungsspannung unter 10 V liegt, erscheint auf dem Bild eine Markierung in Form einer vertikalen Linie (Abb. 3, d). Selengleichrichter werden wie Halbleiterdioden angeschlossen. Eine typische Wellenform ist in Abb. 3 dargestellt. XNUMXe) Der getestete Selengleichrichter kann verworfen werden, wenn der Winkel auf dem Schirm eine sehr kurze oder sehr flache vertikale Seite hat. Wenn Tunneldioden angeschlossen sind, erscheint auf dem Bildschirm (Abb. 3, f) ein Bild in Form von zwei fast vertikalen Linien mit einer Unterbrechung in der Mitte. Wenn wir nun die Verstärkung entlang der „X“-Achse erhöhen, ändert sich das Bild auf dem Bildschirm (Abb. 3, g). Auf Abb. 3h zeigt, wie siliziumgesteuerte Dioden verbunden sind. Die Steuerelektrode bleibt frei. Das Bild, das in diesem Fall erscheint, ist in Abb. 3, ich. Es kann eine leichte Abweichung der Linie von einer geraden Linie geben. Wenn die Steuerelektrode geerdet ist, sieht das Bild anders aus (Abb. 3, j). Transistoren. Die zu testenden Transistoren werden gemäß der in Abb. 4 gezeigten Schaltung angeschlossen. XNUMX, ein. Die Basis ist mit nichts verbunden. Auf dem Bildschirm sollte eine gerade oder leicht gewellte horizontale Linie erscheinen. Wenn die Leitung gebogen ist, hat der Transistor instabile Parameter. Bei einem Kurzschluss im Transistor ist die Linie vertikal.
Wenn Sie den Basisausgang an Klemme 2 berühren, sollte ein Oszillogramm wie in Abb. 4, b (für p-n-p-Transistor) und wie in Abb. 4, c (für n-p-n). Die Verbindung des Basisanschlusses mit Klemme 3 verursacht das entgegengesetzte Phänomen (Abb. 4, b - für n-p-n und Abb. 4, c - für p-np). Angenommen, in jedem dieser beiden Fälle sieht das Bild nicht wie ein rechter Winkel aus. Also ist der Transistor kaputt. Wenn das Bild stark verzerrt ist, sind die Parameter des Transistors instabil. Die Abweichung der Eckenseiten von der Horizontalen und Vertikalen weist auf Übergänge schlechter Qualität hin. Widerstände und Kondensatoren. Da das Bild, das den offenen Anschlüssen 2 und 3 (Widerstand ist unendlich) entspricht, eine horizontale Linie und geschlossen (Widerstand ist Null) - vertikal ist, entspricht der Zwischenwiderstandswert . ein Bild einer geraden Linie mit einem bestimmten Neigungswinkel. Auf Abb. Fig. 5 ein Diagramm, das die Abhängigkeit des Neigungswinkels einer Geraden gegenüber der Horizontalen vom Widerstandswert eines zwischen den Anschlüssen 2 und 3 angeschlossenen Widerstands zeigt.
Der zentrale Ausgang des Potentiometers und eines der Enden sind zwischen den Klemmen 2 und 3 verbunden. Wenn der Potentiometerknopf gedreht wird, sollte auf dem Oszilloskopbildschirm ein Bild in Form einer rotierenden geraden Linie beobachtet werden. Eine unsaubere Drehung der geraden Linie weist auf eine schlechte Qualität des beweglichen Kontakts hin. Der Widerstandswert eines Widerstands lässt sich anhand des Diagramms in Abb. 5. Die Fotowiderstände werden zwischen den Klemmen 2 und 3 angeschlossen. Wenn die sensitive Schicht des Fotowiderstands vor Licht geschützt ist, sieht das Bild wie eine horizontale oder leicht geneigte gerade Linie aus. Letzteres bedeutet, dass der Dunkelwiderstand hoch ist. Wenn der Fotowiderstand beleuchtet wird, sollte die gerade Linie eine Position nahe der Vertikalen einnehmen. Die Widerstandswerte können anhand des Diagramms (Abb. 5) ermittelt werden. Die Größe des Widerstands kann auch anhand der Beleuchtung beurteilt werden. Bevor Sie Kondensatoren testen, müssen Sie das Gerät kalibrieren, wie am Anfang des Artikels beschrieben. Anschließend schließen Sie den Kondensator zwischen den Klemmen 2 und 3 an. Ein hochwertiger Kondensator sollte einem Bild in Form einer Ellipse entsprechen. Wenn Sie das Verhältnis der Längen der horizontalen und vertikalen Achsen der Ellipse kennen, können Sie anhand des Diagramms (Abb. 6) die Kapazität des Kondensators bestimmen. Bei einer Kapazität von 1,1 µF beträgt das Achsenverhältnis 1 und aus der Ellipse wird ein Kreis.
Induktivitäten, Transformatoren, Relais. Der Induktor wird an die Klemmen 2 und 3 angeschlossen. Bei einer Induktivität von bis zu 5 H sieht das Bild wie eine Ellipse aus, deren Hauptachse gegenüber der Vertikalen geneigt ist. Bei einem Induktivitätswert von etwa 5 H verwandelt sich die Ellipse in einen Kreis, und bei einer Induktivität größer als 5 H neigt sich die Hauptachse der Ellipse zur Horizontalen. Diese Methode zur Messung der Induktivität ist nicht besonders genau, da das Bild auf dem Bildschirm von der Windungskapazität, dem Wicklungswiderstand usw. abhängt. Durch Vergleichen des Bildes, das der getesteten Spule entspricht, mit dem Bild einer bekannten guten Spule, kann man verstehen, ob es kurzgeschlossene Windungen gibt oder nicht. Da der sehr geringe Widerstand zwischen den Klemmen 2 und 3 auf dem Bildschirm ein vertikales Linienbild ergibt, kann der Aufsatz auch zum Testen von Relais, Schaltern sowie zum Aufspüren von Unterbrechungen in Stromkreisen, in Transformatorwicklungen usw. verwendet werden. Es ist zu beachten dass es aufgrund verschiedener Phasenverzerrungen in den horizontalen und vertikalen Ablenkverstärkern des Oszilloskops zu einer gewissen Verzweigung der Linien auf dem Bildschirm kommen kann. Mit dem beschriebenen Gerät können Sie feststellen, wie stark die Kapazitäten von Kondensatoren oder die Widerstände von Widerständen vom Nennwert abweichen. Literatur
Veröffentlichung: N. Bolschakow, rf.atnn.ru Siehe andere Artikel Abschnitt Messtechnik. Lesen und Schreiben nützlich Kommentare zu diesem Artikel. Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik: Eine neue Möglichkeit, optische Signale zu steuern und zu manipulieren
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