INHOUDSOPGAWE:

555 kondensator -toetser: 4 stappe (met foto's)
555 kondensator -toetser: 4 stappe (met foto's)

Video: 555 kondensator -toetser: 4 stappe (met foto's)

Video: 555 kondensator -toetser: 4 stappe (met foto's)
Video: Мужские носки спицами МК 2024, November
Anonim
555 Kondensator Tester
555 Kondensator Tester

Dit is iets wat ek laat uit die gepubliseerde skematika laat in die 1980's gebou het. Dit werk baie goed. Ek het die tydskrif met die skematika weggegee omdat ek geglo het dat ek dit nooit weer nodig sou hê nie en ons het verminder.

Die kring is gebou rondom 'n 555 timer. Dit is baie goedkoop en baie beskikbaar. Ek is altyd senuweeagtig daaroor om 'n halfgeleier te verwoes deur te veel hitte toe te pas terwyl ek soldeer, en ek het 'n 8 -pen -houer gebruik en dit op sy plek gesoldeer. Toe druk ek die 555 timer -chip in die houer toe die soldeer klaar is.

Die foto wys my toetser. Ek het gate deur 1/8 duim plexiglas geboor om 'n kringbord te maak. Besluit net waar elke komponent geleë moet wees en merk die plek vir die gate. Boor met 'n klein boor. Ek plaas die komponent bo -op die pleksiglas en verbind leidings onder die pleksiglas. Daar is 'n keurder vir verskillende weerstandskikkings. Ek tik op die pleksiglas vir 8-32 koperskroewe. Ek het leidings aan die skroefkoppe onder die plexiglas gesoldeer, en ek heg 'n krokodilleklem aan die toepaslike skroef vir die gewenste weerstandsbereik op elke toets. Ek het warm gom gebruik om komponente waar nodig aan die plexiglas vas te maak. Die batteryhouer word met 'n skroef aan die pleksiglas vasgemaak.

Stap 1: Verwyder die raaisel

Die verwydering van die raaisel
Die verwydering van die raaisel

Ek weet net 'n bietjie van elektronika, maar nie veel nie. Ek was lank ontsag vir die genie wat 'n 555 Timer -chip gebruik het om 'n kondensator -toetser te maak. Toe begin ek 'n bietjie meer lees oor 555 Timer -stroombane. Volgens my basiese begrip kan hulle op verskillende maniere gekonfigureer word, insluitend verstelbare, monostabiele en tweestabiele. Elkeen werk 'n bietjie anders met verskillende resultate vir verskillende doeleindes. Nadat ek 'n bietjie hieroor gelees het, het ek besluit dat die kondensator-toetser wat ek gebou het, 'n baie algemene monostabiele multivibrator of 'een-skoot' opset is.

'N Monostabiele multivibrator skakel "aan" as 'n kort kontakskakelaar ingedruk en losgemaak word. Die multivibrator produseer 'n deurlopende puls wat duur totdat die kapasitor in 'n weerstands-/kapasitansiebrug tot 'n bepaalde persentasie van 'n volle lading laai. As dit gebeur, gee dit 'n aanduiding van die 555 Timer -chip om die pols te stop. In hierdie geval beteken dit dat 'n LED aan is toe die kortstondige skakelaar ingedruk en vrygestel word. Dit het aangehou brand totdat die kondensator op sy drempelvlak gelaai het. Toe skakel die 555 -timer die LED uit. As die weerstand noukeurig gekies is, dui die aantal sekondes wat die LED aan was, aan op die waarde van die kapasitor vermenigvuldig met 1 of met 10 of met 100 volgens die geselekteerde toetsbereik.

Hierdie skakel by Circuit Digest bespreek die weerstand/kapasitansie brug in 'n monostabiele multivibrator kring met behulp van 'n 555 Timer chip, en dit gee die standaard formule vir die berekening van die tyd in sekondes waarop 'n LED 'aan' is, gebaseer op 'n gespesifiseerde weerstand en 'n gespesifiseerde kapasitansie. Dit bied ook 'n skema vir die opstelling van 'n 555 Timer -chip wat gebruik moet word. Soos opgemerk, is R1 en C1 die veranderlikes. Op my toetser, as R1 900, 000 ohm is, is die vermenigvuldigingsfaktor 1. As R1 90, 000 ohm is, is die vermenigvuldigingsfaktor 10. As R1 9000 ohm is, is die vermenigvuldigingsfaktor 100. Op die foto wat ek gebruik het vir die inleiding I 'n 100 mikrofarad elektrolitiese kondensator aan die toets -krokodilleklemme gekoppel terwyl die polariteit waargeneem word. Die LED het binne 10 sekondes uitgegaan. Die keurder was ingestel op die 10x -opsie. 10 x 10 = 100. Die waarde van die kapasitor is baie naby aan die gespesifiseerde waarde daarvan. (Hierdie toetser dui nie ander dinge aan nie, soos die interne weerstand van die kapasitor.)

Die beeld is 'n monostabiele multivibratorkring van die skakel hierbo na Circuit Digest. U kan die stroombaan bou soos aangedui. R1 en C1 is gerieflik gemerk. Ek sou 'n drie-posisie selekteerder byvoeg vir die weerstande wat in die paragraaf hierbo genoem word. Dit sal die toetser makliker maak om te gebruik.

Stap 2: My kring

My kring
My kring
My kring
My kring

Soos ek genoem het, het ek nie die tydskrif gestoor met die skema wat ek opgestel het nie, maar dit weggegee. Ek het op die internet gekyk, maar nie presies dieselfde gekry nie. Ek glo dat enige monostabiele multivibratorkring sou werk. Dit lyk asof hulle net 'n bietjie verskil. Variasies is gewoonlik 'n kwessie van die toevoeging van baie klein kapasitors om een deel van die stroombaan te ontkoppel van 'n invloed wat die funksionaliteit kan beïnvloed.

Ek het wel probeer om die stroombaan van my werklike toetser op te spoor. Dit kan op die foto met hierdie stap besigtig word. Ek het my printplaat van onder af bekyk en probeer om die verbindings akkuraat op te spoor. Daar is altyd die moontlikheid dat ek 'n fout gemaak het, alhoewel ek dit 'n paar keer nagegaan het.*

Ek is gewoond om diagramme op IC -skyfies vas te maak wat met nommer 1 in die linker boonste hoek begin en na pen 2 gaan, ensovoorts. Sien die stroombaandiagram in die prent van die vorige stap. Speld #1 is onderaan in die middel. Wat u in die diagram sien, is nou die standaard manier om die pen uit te wys vir 'n 555 Timer -chip. My diagram van wat ek gebou het, is verder ingewikkeld omdat die pen uit die agterkant van die printplaat kom.

Sien die tweede foto. Let op die blink ronde gebied op die 555 Timer. Dit dui pen #1 aan. Speld #2 is daaronder. Die onderste regterhoek is pen #5. Speld #6 is daarbo. Speld #8 is in die regter boonste hoek.

*Selfs vanaf die onderkant van my plexiglas -bord lyk die bedrading soos 'n rotnes. Hierdie kringopsporing is met behulp van 'n kontinuïteitstoetser gedoen en dubbel nagegaan. Later het ek dit 'n tweede keer op 'n nuwe stuk papier gedoen en dieselfde skema gekry. Ek is redelik vol vertroue dat dit 'n akkurate beskrywing is van die stroombaan wat ek gebruik het.

Stap 3: Hoe om die toetser te gebruik

Hoe om die toetser te gebruik
Hoe om die toetser te gebruik

Die tydskrif wat die kringdiagram vir my toetser bevat, het geen inligting gegee oor hoe om dit te gebruik nie. Ek moes dit deur proef en fout uitwerk. Hierdie toetser is bedoel vir elektrolitiese kapasitors van 'n groter grootte, gewoonlik 10 mikrofarads en groter. Dit werk vir kapasitors tot 1 mikrofarad groot.

Let op die 9 volt battery is gekoppel. Ek verwyder die battery altyd as ek klaar is en installeer dit as ek die toetser wil gebruik. 'N Krokodilklem is aan 'n koperskroef vasgemaak om die reeks te kies. Alligatorknipsels is gekoppel aan die kondensator wat getoets word. Die LED is "aan" en die toets is aan die gang.

1. Maak altyd die kapasitor los.

2. Kies die toepaslike weerstandsreeks. (As u 'n 4700 mikrofarad -kondensator toets, is dit meer sinvol om 47 sekondes te tel as om 4700 sekondes te tel om die benaderde waarde van die kapasitor te bereik.)

3. Heg die positiewe (+) en negatiewe (-) toetsleidings aan die kapasitor. Let op die korrekte polariteit.

4. Druk die kortstondige skakelaar in en laat dit los.

5. Tel die aantal sekondes totdat die LED uitgaan. Vermenigvuldig met die toepaslike faktor vir die gekose weerstandsbereik.

Goeie kondensator-Die LED bly vir die gepaste aantal sekondes “aan” voordat dit “afskakel”.

Bereik te hoog gestel-Die LED skakel "af" sodra die kortstondige kontakskakelaar ingedruk en losgemaak word.

Kondensator is "oop" en moet vervang word-Die LED skakel "af" sodra die kortstondige skakelaar ingedruk en vrygestel word.

LED bly "aan"-die aansluiting van die kapasitor op die toetser is verkeerd, of die kondensator is kort en moet vervang word.

Stap 4: het u dit nodig?

Het u dit nodig?
Het u dit nodig?

Teen die tyd dat ek die tydskrif met die kondensator-toetsbaan gevind het, het ek 'n 40-jarige Zenith Trans-oseaniese AM-Shortwave-radio gekoop wat met vakuumbuise gebou is. Elektrolitiese kondensators het een vir een begin waai toe ek die radio begin gebruik het, en ek het dit destyds nogal gebruik. Dit was nuttig om verdagte kapasitors te toets eerder as om net geld en nuwe kondensators na die radio te gooi. Hierdie toetser het my gehelp om 'n foutiewe kondensator te identifiseer en te verander. Ek het nie meer die radio nie, maar soms vind ek dit baie nuttig om 'n kondensator na te gaan as ek weer probeer om iets te laat werk. Ek gebruik hierdie toetser nie gereeld nie, maar dit is baie nuttig as ek dit nodig het. Ek het nou wel 'n multimeter met 'n kapasitansie-skaal, maar sulke meters dek dikwels nie die bereik wat ek nodig het nie. Die toetser wat ek gebou het, doen dit gewoonlik.

Die beeld is afkomstig van Monitoring Times via die internet. Dit is baie soos die radio wat ek gehad het, maar nie 'n foto daarvan nie.

Aanbeveel: