INHOUDSOPGAWE:

Eenvoudige sakkontinuïteitstoetser: 4 stappe (met foto's)
Eenvoudige sakkontinuïteitstoetser: 4 stappe (met foto's)

Video: Eenvoudige sakkontinuïteitstoetser: 4 stappe (met foto's)

Video: Eenvoudige sakkontinuïteitstoetser: 4 stappe (met foto's)
Video: 5 SIMPLE INVENTIONS 2024, Julie
Anonim
Image
Image
Onderdele en instrumente
Onderdele en instrumente

Ek het die afgelope paar weke besef dat dit baie moeite is om die kontinuïteit van die stroombaan te kontroleer … Afgesnyde drade, gebreekte kabels is 'n groot probleem, elke keer as dit nodig is om 'n multi-meter uit die boks te haal, dit aan te skakel, oor te skakel na die 'diode'-modus … Daarom het ek besluit om een op 'n baie eenvoudige manier self te bou, wat my 2-3 uur sou neem om dit te maak.

Dus, laat ons dit bou!

Stap 1: Onderdele en instrumente

I. Volledige lys van komponente, sommige is opsioneel vanweë onnodige funksionaliteit (soos 'n aan/uit -aanwyser -LED). Maar dit lyk goed, daarom word dit aanbeveel om dit by te voeg.

A. Geïntegreerde stroombane:

  • 1 x LM358 Operasionele Versterker
  • 1 x LM555 timer -stroombaan

B. Weerstande:

  • 1 x 10KOhm -trimmer (klein pakket)
  • 2 x 10KOhm
  • 1 x 22KOhm
  • 2 x 1KOhm
  • 1 x 220 Ohm

C. Kapasitors:

  • 1 x 0.1uF keramiek
  • 1 x 100uF tantaal

D. Ander komponente:

  • 1 x HSMS-2B2E Schottky-diode (kan enige diode met klein spanningsval gebruik word)
  • 1 x 2N2222A - NPN klein seintransistor
  • 1 x LED blou kleur - (klein verpakking)
  • 1 x gonser

E. Meganiese en koppelvlak:

  • 2 x 1,5V muntcelbatterye
  • 1 x 2 kontakte terminale blok
  • 1 x SPST-drukknop
  • 1 x SPST -skakelaar
  • 2 x kontakdrade
  • 2 x eindpuntknoppe

II. Instrumente:

  1. Soldeerbout
  2. Skerp lêer
  3. Warmlijmpistool
  4. standaard drade
  5. Soldeerblik
  6. Elektriese skroewedraaier

Stap 2: Skema's en werking

Skema's en werking
Skema's en werking
Skema's en werking
Skema's en werking

Om dit makliker te maak om die werking van die kring te verstaan, is die skemas in drie dele verdeel. Elke deelverklaring stem ooreen met 'n aparte bedieningsblok.

A. Vergelyking stadium en idee verduideliking:

Om die kontinuïteit van die draad te kontroleer, moet 'n elektriese stroombaan ingesluit word, sodat die stabiele stroom deur die draad vloei. As die draad gebreek is, is daar geen kontinuïteit nie, dus sal die stroom gelyk wees aan nul (afsnykas). Die idee van 'n stroombaan wat in die skemas getoon word, is gebaseer op 'n spanningsvergelykingmetode tussen die verwysingspuntspanning en die spanningsval op 'n draad wat getoets word (ons geleier).

Twee ingangskabels van die toestel is aan die aansluitblok gekoppel, aangesien dit baie makliker is om die kabels te vervang. Verbindingspunte word in die skemas "A" en "B" gemerk, waar "A" net vergelyk word en "B" gekoppel aan die kringnet se grondnet. Soos gesien in die skema, sal daar 'n spanningsval op die "A" -splitkomponente plaasvind as daar 'n ontwrigting tussen "A" en "B" is, en daarom word die spanning op "A" groter as op "B", en die vergelyking sal dus 0V produseer by die uitset. As die geteste draad kort is, word die "A" -spanning 0V en die vergelyking lewer 3V (VCC) by die uitset.

Elektriese werking:

Aangesien die geteste geleier van enige tipe kan wees: PCB -spoor, kragdrade, gewone drade, ens. Die maksimum spanningsval op die geleier moet beperk word, as ons nie die komponente wat die stroom daardeur vloei, wil rooster nie. in 'n stroombaan (as 'n 12V -battery as 'n kragtoevoer gebruik word, is 12V -afname op FPGA -deel baie skadelik). Die Schottky-diode D1 word opgetrek deur 'n 10K-weerstand, handhaaf konstante spanning ~ 0.5V, die maksimum spanning wat op 'n geleier kan voorkom. As geleier verkort word V [A] = 0V, wanneer dit onderbreek word, is V [A] = V [D1] = 0,5V. R2 verdeel spanningsvalonderdele. 10K Trimmer word op die positiewe pen van die vergelyker geplaas - V [+] om die minimum weerstandsgrens te definieer wat die vergelykingseenheid sal dwing om '1' by sy uitset te dryf. LM358 op-amp word as vergelyking in hierdie stroombaan gebruik. Tussen "A" en "B" word SPST-drukknop SW2 geplaas om die werking van die toestel te kontroleer (as dit enigsins werk).

B: Uitgangsein -kragopwekker:

Kring het twee toestande wat bepaal kan word: óf "kortsluiting" óf "afsny". Die uitset van die vergelyker word dus gebruik as 'n aanskakelsein na die 1KHz -vierkantsgolfopwekker. LM555 IC (beskikbaar in 'n klein 8-pen-pakket), word gebruik om 'n golf te verskaf, waar die uitset van die vergelyker gekoppel is aan die RESET-pen van LM555 (dit wil sê chip aktiveer). Weerstands en kondensatorwaardes aangepas tot 1KHz vierkantsgolfuitset, volgens die aanbevole vervaardigerwaardes (sien datablad). Die LM555-uitset is gekoppel aan die NPN-transistor wat as 'n skakelaar gebruik word, sodat die gonser 'n klanksein op die toepaslike frekwensie lewer, elke keer as 'kortsluiting' op die 'A'-'B' punte voorkom.

C. Kragtoevoer:

Om die toestel so klein as moontlik te maak, word twee 1,5V muntbatterye in serie gebruik. Tussen die battery en die VCC -net op die stroombaan (sien skemas), is daar 'n SPST -aan/uit -skakelaar. Tantalum 100uF kapasitor word gebruik as 'n regulerende deel.

Stap 3: Soldeer en monteer

Soldeer en monteer
Soldeer en monteer
Soldeer en monteer
Soldeer en monteer
Soldeer en monteer
Soldeer en monteer

Die monteerstap word in twee noodsaaklike dele verdeel, beskryf eers die soldeer van die hoofbord met al die interne komponente, en die tweede brei uit oor die koppelvlakbehuizing met alle eksterne komponente - LED aan/uit -aanwyser, aan/af -skakelaar, zoemer, 2 vaste sonde drade en drukknop vir toestellekontrole.

Deel 1: Soldeer:

Soos gesien in die eerste prentjie in die lys, is die doel om die bord so klein as moontlik te maak. Alle IC's, weerstande, kondensators, trimmer en aansluitblok word dus op 'n baie nabye afstand gesoldeer volgens die grootte van die omhulsel (hang af van die totale grootte van die omhulsel wat u sou kies). Maak seker dat die rigting van die aansluitblok UIT die bord wys, sodat dit moontlik is om vaste sonde drade uit die toestel te trek.

Deel 2: Koppelvlak en omhulsel:

Koppelvlakkomponente moet op gepaste gebiede op die grens van die omhulsel geplaas word, sodat dit moontlik is om tussen hulle en die hoofbord te skakel. Om die kragtoevoer deur 'n skakelaar te laat beheer, word die verbindingsdrade tussen die skakelaar en kring-/muntselbatterye buite die hoofbord geplaas. Om reghoekige voorwerpe te plaas, soos 'n skakelaar en ingang van die aansluitblok, waar dit geleë is, is dit met 'n relatief groot deursnee geboor, toe 'n reghoekige vorm met 'n skerp lêer gesny is. Vir die gonser, die drukknop en die LED, aangesien die boorproses baie meer eenvoudig is, net met 'n boor met 'n ander deursnee. As al die eksterne komponente geplaas word, is dit nodig om dit met 'n dik, meerdraaiende drade te verbind om die verbinding van die toestelle robuuster te maak. Sien foto's 2.2 en 2.3, hoe die voltooide toestel lyk na die monteerproses. Vir die 1,5 V-batterye van die muntsel het ek 'n klein plastiekhouer van eBay gekoop, dit is net onder die hoofbord geplaas en op die skakelaar gekoppel volgens die skematiese beskrywingstap.

Stap 4: Toets

Toets
Toets

As die toestel gereed is vir gebruik, is die laaste stap kalibrasie van die toestand, wat as 'kortsluiting' bepaal kan word. Soos voorheen in die skematiese stap beskryf is, is die doel van die trimmer om die weerstandsdrempelwaarde te definieer, dat daaronder kortsluitingstoestand afgelei sal word. Die kalibrasie -algoritme is eenvoudig wanneer weerstandsdrempel afgelei kan word uit 'n stel verwantskappe:

  1. V [+] = Rx*VCC / (Rx + Ry),
  2. Meet V [Diode]
  3. V [-] = V [Diode] (Stroomstroom na op-amp word verwaarloos).
  4. Rx*VCC> Rx*V [D] + Ry*V [D];

Rx> (Ry*V [D]) / (VCC - V [D])).

Dit is hoe die minimum weerstand van die getoetste toestel gedefinieer word. Ek het dit gekalibreer om 1OHm en laer te bereik, sodat die toestel die geleier sou aandui as 'kortsluiting'.

Hoop u vind hierdie instruksies nuttig.

Dankie vir die lees!

Aanbeveel: