СОДЕРЖАНИЕ

ИСПЫТАНИЕ ДЕТАЛЕЙ, ЦЕПЕЙ И УСТРОЙСТВ НА ОБРЫВ, КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

При ремонте и налаживании электрических устройств и радиоаппаратов часто приходится проверять исправность деталей, электрических цепей, узлов и устройств в целом.

Приборы, предназначенные для такого контроля, называют пробниками. Этот довольно обширный класс контрольно-измерительных средств можно разделить на две группы: пробники, предназначенные только для проверки целости детали или электрической цепи, и пробники, используемые для испытания деталей и электрических цепей на обрыв и короткое замыкание, контроля наличия и прохождения сигналов, проверки исправности входных цепей, усилителей низкой, промежуточной и высокой частоты, генераторов и других устройств. Пробники первой группы весьма просты. Каждый из них состоит из источника постоянного или переменного напряжения и индикатора (миллиамперметра, вольтметра, лампы накаливания, газоразрядной лампы, телефона или другого преобразователя электрической энергии).

Пробники второй группы — более сложные приборы. Чаще всего — это транзисторные генераторы или усилители.

Чтобы проверить деталь или электрическую цепь на обрыв и короткое замыкание, применяют:

1) отдельные омметры, то есть приборы, предназначенные только для измерения сопротивлений;

2) омметры, входящие в состав комбинированных приборов;

3) пробники.

Омметры более предпочтительны, так как позволяют не только проверять токопрохождение в данной электрической цепи или целость детали (например, катушки индуктивности, резистора, электронно-дырочного перехода полупроводникового прибора и т.п.), но и измерять сопротивление цепи или детали.

Простейший пробник состоит из источника напряжения (например, сети переменного тока) и лампы накаливания (рис. 1.1, а), Распространены в радиолюбительской практике также пробники, составленные из:

1) гальванического элемента (или батареи для карманного фонаря) и вольтметра на 5—10 В (рис. 1.1,д);

2) гальванического элемента, резистора R сопротивлением 470 - 910 Ом и миллиамперметра на 5 — 10 мА (рис. 1.1,в);

3) гальванического элемента и высокоомного телефона Т (рис. 1.1, е)

4) источника переменного напряжения, резистора R и неоновой лампы (рис. 1.1,г и ж);

5) гальванического элемента, компаса К и катушки индуктивности (рис. 1.1,6), в качестве которой может быть использована многослойная катушка длиной 18 мм, намотанная проводом ПЭЛ-0,18 и имеющая 2800 - 3000 витков, средний диаметр которых равен 17 - 20 мм;

6) источника напряжения звуковой частоты (например, радиотрансляционной сети) и телефона (рис. 1.1, з).

Принципиальные схемы пробников для проверки целости деталей и электрических цепей

Рис 1.1. Принципиальные схемы пробников для проверки целости деталей и электрических цепей

Процесс испытания цепи или детали на обрыв заключается в присоединении щупов пробника к проверяемому участку цепи или детали и наблюдении за индикатором.

Если цепь или деталь исправна, то:

в пробнике «а» (рис. 1.1,а) зажигается лампа накаливания или образуется слабая искра, в пробнике «б» отклоняется стрелка компаса, «в» и «д» отклоняется стрелка прибора, » «г» гаснет неоновая лампа, «ж» зажигается неоновая лампа, «з» прослушивается речь или музыка.

Пользуясь трансляционной сетью, следует помнить, что телефон воспроизводит речь и музыку не только тогда, когда он включен в сеть обычным образом последовательно с проверяемым резистором или конденсатором, но и в том случае, когда штепсельная вилка телефона введена в розетку одним штырьком, а к другому, свободному штырьку, или к проверяемой детали прикасается рука. Поэтому для исключения ошибки, которую можно допустить при испытании высокоомных резисторов (сопротивлением 2 -> 5 МОм) и конденсаторов малой емкости (от 15 пФ и выше) необходимо соблюдать правило: прикасаться только к пластмассовым корпусам щупов (рис. 1.1,а), а при их отсутствии — к изолированным частям соединительных проводников П1, П2 и П3.

Первый из изображенных на рис. 1.1 пробников, т. е. пробник, сокращенно названный «а», используют для проверки цепей и деталей, активные сопротивления (R) которых не превышают 1,5 кОм, второй («б») — при R < 12 кОм, третий («в») — при R < 25 кОм, четвертый («г») — при R < 50 кОм; пятый («д») — при R < 70 кОм, шестой («е») — при R < 0,7 МОм, седьмой («ж») — при R < 0,8 МОм, восьмой («з») —при R < 5 МОм.

Из приведенных данных следует, что наиболее чувствительными, то есть реагирующими на появление в цепи очень слабого тока, являются пробники «е», «ж», «з».

Во избежание коротких замыканий сети при использовании пробников «а», «г» и «ж» необходимо следить за тем, чтобы лампы находились в фазовом проводе. Определяют его неоновой лампой (или неоновым индикатором фазы), вольтметром переменного тока или настольной лампой. Неоновая лампа слабо светится, если удерживать ее за баллон и соединить винтовую часть или нижний контакт цоколя с тем гнездом штепсельной розетки, к которому подходит фазовый провод. Вольтметр показывает напряжение, рапное приблизительно номинальному, если присоединить его между фазовым проводом и хорошо заземленным предметом, например водопроводным краном или батареей центрального отопления. И, наконец, настольная лампа нормально светится, если включить ее между фазовым проводом и хорошо заземленным предметом, и совершенно не светится, если соединить вилку шнура с нулевым проводом сети и хорошо заземленным предметом. Иногда из-за неисправности сети переменного тока осветительная лампа может светиться и в том случае, когда ее присоединяют между нулевым проводом и хорошо заземленным предметом, однако это бывает очень редко.

Во всех случаях использования сети переменного тока следует защищать ее от коротких замыканий (трубчатыми предохранителями или другими простейшими устройствами). Отметим также, что пробники «а», «г» и «ж» непригодны для проверки цепей, содержащих электролитические конденсаторы, и цепей, соединенных с землей, сетью переменного тока и радиотрансляционной сетью.

Существенным недостатком обычных пробников является непригодность их для проверки проводимостей тех цепей, которые содержат конденсаторы малой емкости и высокоомные (до нескольких мегом) резисторы.

В этом отношении более совершенный пробник П, схема которого приведена на рис. 1.2.

Принципиальная схема пробника П для проверки проводимости электрических цепей

Рис. 1.2. Принципиальная схема пробника П для проверки проводимости электрических цепей

Он состоит из гальванического элемента Э, ключа К, междулампового или микрофонного трансформатора Тр неоновой лампы Л и конденсатора С емкостью 270 пФ.

Пользуются пробником следующим образом. Присоединяют щупы к проверяемой цепи или детали и замыкают, а затем сразу же размыкают ключом цепь первичной обмотки трансформатора. Если проверяемая цепь (или деталь) исправна (не имеет обрыв), то в "момент разрыва цепи первичной обмотки неоновая лампа на мгновение зажигается. Если же проверяемая цепь оборвана, то лампа либо совсем не зажигается, либо светится очень слабо.

Пробником П можно проверить цепи, содержащие конденсаторы емкостью от 15 пФ и выше и резисторы сопротивлением до 15 МОм.

Оригинален по замыслу и выполнению пробник, принципиальная схема которого представлена на рис. 1.5. Он представляет собой генератор шума, то есть прибор, создающий колебания напряжения в очень широком сплошном спектре частот. В качестве источника шумового напряжения здесь используется кремниевый стабилитрон малой мощности Д810 или другой аналогичный, напри мер, типа Д808, Д814А — Д814Г. Мощность шумов регулируют, перемещая ползунок резистора R.

Выход пробника подключают к налаживаемому радиоприемнику, усилителю низкой частоты или другому устройству. Если последнее исправно, то его громкоговоритель воспроизводит характерный шум.

С помощью данного генератора шума можно не только быстро отыскать неисправную ступень, но и выполнять другие работы, например, сопрягать колебательные контуры супергетеродинного радиоприемника.

Принципиальная схема генератора шума, рекомендуемого для использования в качестве пробника

Рис. 1.5. Принципиальная схема генератора шума, рекомендуемого для использования в качестве пробника