Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Reparer kafé
- Trinn 2: Hvordan bygge lydforsterkeren
- Trinn 3: Hvordan bygge lydsignalgeneratoren
- Trinn 4: Hvordan bygge ledningstester og LED -tester
- Trinn 5: Bygg alt sammen
- Trinn 6: Hva kan du teste?
- Trinn 7: Oppdater 2020
Video: Firemanns lavspenning elektronisk tester: 7 trinn
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:20
Hva er dette? En allsidig firdoble lavspenningstester, som bidrar til en grønnere verden, fordi ved hjelp av denne lille gadgeten kan mange ødelagte elektroniske enheter få et andre eller tredje liv, og vil ikke bli sendt til søppelfyllingen!
Sikkerhetsadvarsel: Vær forsiktig uansett hva du tester, enheten kan bare brukes til å teste apparater med sikker lavspenning inne.
Bruk den aldri til å koble til farlige spenninger!
Trinn 1: Reparer kafé
Hvor er det beste stedet å bruke denne firdoble testeren? På Reparasjonskafeen!
En reparasjonskafé er et møte der folk reparerer elektriske og mekaniske husholdningsapparater, datamaskiner, sykler, klær osv. De er organisert av og for lokalbefolkningen. Reparasjonskafeer holdes på et fast sted der verktøy er tilgjengelig og hvor de kan fikse ødelagte varer ved hjelp av frivillige. Målet er å redusere avfall, å opprettholde ferdigheter rundt reparasjoner og å styrke sosial samhørighet.
Trinn 2: Hvordan bygge lydforsterkeren
Deleliste for denne forsterkeren: 1 Velleman kit type K40011 potensiometer 10 kOhm1 knott for potensiometer1 motstand 100 kOhm 1/8 Watt1 motstand 100 Ohm 1/8 Watt Lydforsterkeren er et K4001 kit fra Velleman, en 7 Watt mono forsterker. Følg denne lenken og du finner alle nødvendige detaljer. (monteringsinstruksjoner, deleliste osv.).
www.vellemanusa.com/products/view/?id=350529
Som vist i kretsdiagrammet, la jeg til en 100 Ohm motstand på utgangen for å begrense effekten til øreproppene jeg brukte (de trenger ikke 7 Watt). Og jeg la til et potensiometer (10 kOhm) og en seriemotstand på 100 kOhm på inngangen for å justere lydnivået og begrense påvirkningene fra forsterkeren på testobjektet. Til slutt fjernet jeg noen mm fra toppen av svartmetall -kjøleribben, ellers ville forsterkeren ikke passe inn i plastboksen.
Trinn 3: Hvordan bygge lydsignalgeneratoren
Deleliste for denne signalgeneratoren: 1 prototyp PCB2 -motstand med liten del 47 kOhm1/8 Watt1 -motstand 100 kOhm 1/8 Watt2 -kondensator 10 nF1 -kondensator 10 uF1 IC -type NE555 Denne generatoren genererer et lite blokktypesignal med en frekvens på ca. 1 kHz, kan du bruke den til å sende inn i et testobjekt og følge signalet via forsterkerdelen av testeren. Du kan finne mange NE555 -applikasjoner på instruksjonsnettstedet, bare søk etter 555 for å finne en million eksempler.. Se denne lenken:
Trinn 4: Hvordan bygge ledningstester og LED -tester
Deleliste for denne ledningstester og LED -tester: 2 motstander 1 Mohm 1/8 Watt1 motstand 100 kOhm 1/8 Watt3 motstand 1 kOhm 1/8 Watt1 motstand 10 kOhm1 grønn LED 5 mm1 rød LED 5 mm1 summer 9V DC1 kondensator 10 nF1 ON /AV bryter 1 batteri 9V1 transistor BC547 (NPN) 1 transistor BF472 (PNP) 1 liten prototyp PCB Kabeltester er en veldig følsom og høy impedans detektor og vil lyse den grønne lysdioden (via BF472 transistoren) når inngangen er koblet til GND. Den har en annen liten forsterker (BC547 -transistoren) for å aktivere summeren. Testeren har en ekstra 1 kOhm motstand, koblet til VCC 9V DC for å teste lysdioder. En LED kan kobles mellom denne motstanden (koblet til den hvite inngangskontakten) og GND (koblet til den svarte inngangskontakten).
Trinn 5: Bygg alt sammen
Deleliste: 1 plastboks 5 hunplugger for 6 mm bananplugger (rød, grønn, hvit, blå, svart) 1 hunkontakt for 3,5 mm stereo ørepropper. Bygg de tre separate kretsene (forsterker, ledningstester og signalgenerator) til en liten plastboks. Koble til følgende plugger for 6 mm bananplugger på den ene siden: RØD: lyd INNHVITT: LED -test BLÅ: Ledningstest GRØNN: Lydsignal ut SVART: På en på den andre siden kan du koble til en 3,5 mm plugg for tilkobling av øreproppene på lydforsterkeren. For å slå den firdoble testeren PÅ og AV, sett PÅ/AV -bryteren på den ene siden sammen med den røde PÅ/AV -statuslampen. på forsiden knappen for lydnivåpotensiometeret er plassert, sammen med summeren og den grønne ledningsdeteksjons -LEDen.
Trinn 6: Hva kan du teste?
Hva kan du teste?
Via den blå kontakten: Kabling! Du kan teste alle typer elektriske tilkoblinger. I utgangspunktet er det en tester med høy impedansmotstand med en summer og en grønn LED for å oppdage sviktende kobberforbindelser på kretskort og sviktende ledninger. Fordi det piper veldig høyt, kan du holde øynene dine på teststedet. Via den hvite kontakten: LED! Nesten alle typer LED kan testes uten å bekymre deg for serielle motstander. Det er en 9 Volt DC -tilkobling med en seriell resisor på 1000 Ohm. Via den røde kontakten: Høres ut! Her kan du lytte til elektriske signaler inne i enheten du tester, med de små øretelefonene.
Via den grønne kontakten: Lydtestsignal. Her har du et lydtestsignal (blokktype) for eksempel for å teste en krets med forsterkere. Den svarte kontakten: Jordforbindelse.
Trinn 7: Oppdater 2020
Jeg har oppdatert testeren for å teste lange kabeltilkoblinger, for eksempel UTP -kabler i et hjemmenettverk.
Jeg la til en ekstra kvinnelig bananplugg (den gule) på siden av esken, direkte koblet til utgangen til forsterkeren. Når du kobler lydforsterkerinngangen (den røde pluggen) til lydsignalgeneratorutgangen (den grønne pluggen) kan denne gule tilkoblingen sende et sterkt lydsignal inn i kabelen du vil teste. Bare koble den gule pluggen og den svarte GND -pluggen til to ledninger på kabelen og koble en liten testhøyttaler til den andre enden av den samme kabelen for å høre signalet hvis kablingen til kabelen er OK. Hvis du har flere kabler i en stor bunt, kan du også identifisere forskjellige kabler.
Anbefalt:
Sonoff Basic Wifi Extender - MQTT Tørrkontaktrelé - 5v DC Lavspenning: 6 trinn
Sonoff Basic Wifi Extender - MQTT Dry Contact Relay - 5v DC Lavspenning: Ok, jeg hadde noen første generasjon Sonoff grunnleggende enheter, og jeg vil ikke bruke dem med 220v, da de ikke var sikre ennå i den utgaven. De hadde ligget en stund og ventet på å gjøre noe med dem. Så jeg snublet over martin-ger
DIY lavspenning utendørs belysning kontrollert ved hjelp av Raspberry Pi: 11 trinn (med bilder)
DIY lavspenning utendørs belysning kontrollert ved bruk av Raspberry Pi: Hvorfor? Jeg må innrømme at jeg, som mange andre, er en stor fan av tingenes internett (eller IoT). Jeg er også fortsatt sliten av å koble til alle lysene mine, hvitevarer, inngangsdør, garasjeport og hvem vet hva annet med det avslørte internett. Spesielt med hendelser som
IC Tester, Op-Amp, 555 Timer Tester: 3 trinn
IC Tester, Op-Amp, 555 Timer Tester: Alle dårlige eller erstatnings ICer ligger, men hvis de blandes med hverandre, tar det mye tid å identifisere dårlig eller god. I denne artikkelen lærer vi om hvordan vi kan lage IC tester, la oss fortsette
Automatisk fjernkontroll PÅ / AV Bruke MIC -kontakten på videokameraet / Lavspenning Solid State -relé: 4 trinn (med bilder)
Automatisk fjernkontroll PÅ / AV Bruke MIC -kontakten på videokameraet / Lavspenning Solid State -relé: Oversikt: Vi brukte MIC -kontakten på et videokamera til å oppdage når videokameraet er på. Vi bygde et lavspent solid-state-relé for å oppdage MIC-kontakten og automatisk slå på og av en ekstern enhet samtidig med videokameraet. Solid state
Erstatt lavspenning Bi-Pin Halogener med lysdioder: 6 trinn (med bilder)
Bytt ut lavspennings bi-pin halogener med lysdioder: Denne instruksen beskriver hvordan du enkelt kan ettermontere en lavspenning (12V) bi-pin halogenarmatur med en høyeffektiv LED " pære " som bruker mindre strøm (<10W), varer lenger (50.000 timer) og gir omtrent samme lysytelse (~ 300 lumen