Innehållsförteckning:
- Steg 1: Repair Café
- Steg 2: Hur man bygger ljudförstärkaren
- Steg 3: Hur man bygger ljudsignalgeneratorn
- Steg 4: Hur man bygger ledningstestaren och LED -testaren
- Steg 5: Bygg allt tillsammans
- Steg 6: Vad kan du testa?
- Steg 7: Uppdatera 2020
Video: Fyrdubbel lågspännings elektronisk testare: 7 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:37
Vad är det här? En mångsidig fyrdubbla lågspänningstestare, som bidrar till en grönare värld, för med hjälp av den här lilla prylen kan många trasiga elektroniska enheter få ett andra eller tredje liv och kommer inte att skickas till soptippen!
Säkerhetsvarning: Var försiktig oavsett vad du testar, enheten kan bara användas för att testa apparater med säker lågspänning inuti.
Använd den aldrig för att ansluta till farliga spänningar!
Steg 1: Repair Café
Var är det bästa stället att använda denna fyrdubbla testare? På Repair Café!
Ett reparationskafé är ett möte där människor reparerar elektriska och mekaniska hushållsapparater, datorer, cyklar, kläder etc. De organiseras av och för lokalbefolkningen. Reparationskaféer hålls på en fast plats där verktyg finns tillgängliga och där de kan fixa sina trasiga varor med hjälp av volontärer. Dess mål är att minska avfall, att behålla kompetens kring reparationer och att stärka social sammanhållning.
Steg 2: Hur man bygger ljudförstärkaren
Dellista för denna förstärkare: 1 Velleman kit typ K40011 potentiometer 10 kOhm1 vred för potentiometer1 motstånd 100 kOhm 1/8 Watt1 motstånd 100 Ohm 1/8 Watt Ljudförstärkaren är ett K4001 kit från Velleman, en 7 W mono förstärkare. Följ den här länken och du hittar alla nödvändiga detaljer. (monteringsanvisning, reservdelslista etc).
www.vellemanusa.com/products/view/?id=350529
Som visas i kretsschemat lade jag till ett 100 Ohm motstånd på utgången för att begränsa effekten för öronsnäckorna jag använde (de behöver inte 7 Watt). Och jag lade till en potentiometer (10 kOhm) och ett seriemotstånd på 100 kOhm på ingången för att justera ljudnivån och begränsa förstärkarens påverkan på testobjektet. Slutligen tog jag bort några mm från toppen av svartmetallens kylfläns, annars skulle förstärkaren inte passa in i plastlådan.
Steg 3: Hur man bygger ljudsignalgeneratorn
Dellista för denna signalgenerator: 1 prototyp PCB2 -motstånd med liten del 47 kOhm1/8 Watt1 -motstånd 100 kOhm 1/8 Watt2 -kondensator 10 nF1 -kondensator 10 uF1 IC -typ NE555 Denna generator genererar en signal av liten typ med en frekvens på ca. 1 kHz, kan du använda den för att skicka in i ett testobjekt och följa signalen via förstärkardelen av testaren. Du kan hitta många NE555 -applikationer på instruktörernas webbplats, sök bara efter 555 för att hitta en zillion exempel.. Se denna länk:
Steg 4: Hur man bygger ledningstestaren och LED -testaren
Dellista för denna ledningstester och LED -testare: 2 motstånd 1 Mohm 1/8 Watt1 motstånd 100 kOhm 1/8 Watt3 motstånd 1 kOhm 1/8 Watt1 motstånd 10 kOhm1 grön LED 5 mm1 röd LED 5 mm1 summer 9V DC1 kondensator 10 nF1 ON /AV -omkopplare 1 batteri 9V1 transistor BC547 (NPN) 1 transistor BF472 (PNP) 1 prototyp PCB med liten del Kabeltestaren är en mycket känslig och högimpedansdetektor och tänder den gröna lysdioden (via BF472 -transistorn) när ingången är ansluten till GND. Den har en andra liten förstärkare (BC547 -transistorn) för att aktivera summern. Testaren har ytterligare 1 kOhm motstånd, anslutet till VCC 9V DC för att testa lysdioder. En LED kan anslutas mellan detta motstånd (anslutet till den vita ingångskontakten) och GND (ansluten till den svarta ingångskontakten).
Steg 5: Bygg allt tillsammans
Dellista: 1 plastlåda 5 honkontakter för 6 mm banankontakter (rött, grönt, vitt, blått, svart) 1 honkontakt för 3,5 mm stereohörlurskontakt. Anslut de tre separata kretsarna (förstärkare, ledningstestare och signalgenerator) till en liten plastlåda. Anslut följande pluggar för 6 mm banankontakter på ena sidan: RÖD: ljud INWHITE: LED -test BLÅ: Ledningstest GRÖN: Ljudsignal ut SVART: På en på andra sidan kan du ansluta en 3,5 mm -kontakt för anslutning av öronsnäckorna på ljudförstärkaren. För att slå på och stänga av fyrdubbla testaren sätter du PÅ/AV -knappen på ena sidan tillsammans med den röda ON/OFF -statuslampan. på framsidan ratten för ljudnivåpotentiometern är placerad, tillsammans med summern och den gröna ledningsdetektionsledningen.
Steg 6: Vad kan du testa?
Vad kan du testa?
Via den blå kontakten: Kabeldragning! Du kan testa alla typer av elektriska anslutningar. I grund och botten är det en testare med hög impedansresistens med en summer och en grön lysdiod för att upptäcka misslyckade kopparanslutningar på kretskort och felaktiga ledningar. Eftersom det piper mycket högt kan du hålla ögonen på testplatsen. Via den vita kontakten: LED! Nästan alla typer av LED kan testas utan att oroa sig för seriella motstånd. Det är en 9 Volt DC -anslutning med en seriell resisor på 1000 Ohm. Via den röda kontakten: Låter! Här kan du lyssna på elektriska signaler inuti enheten du testar, med dina små hörlurar.
Via den gröna kontakten: Ljudtestsignal. Här har du en ljudtestsignal (blocktyp) till exempel för att testa en krets med förstärkare. Den svarta kontakten: Jordanslutning.
Steg 7: Uppdatera 2020
Jag har uppdaterat testaren för att testa långa kabelanslutningar, till exempel UTP -kablar i ett hemnätverk.
Jag lade till ytterligare en banankontakt (den gula) på sidan av lådan, direkt ansluten till förstärkarens utgång. När du ansluter ljudförstärkarens ingång (den röda kontakten) till ljudsignalgeneratorutgången (den gröna kontakten) kan den gula anslutningen skicka en stark ljudsignal till kabeln du vill testa. Anslut bara den gula kontakten och den svarta GND -kontakten till två ledningar på kabeln och anslut en liten testhögtalare till den andra änden av samma kabel för att höra signalen om kabelanslutningen är OK. Om du har flera kablar i ett stort paket kan du också identifiera olika kablar.
Rekommenderad:
4-20ma generator/testare med Arduino: 8 steg
4-20ma Generator/Tester Användning av Arduino: 4-20mA generatorer finns på ebay, men jag älskar en DIY-del av saker och att använda delar jag har. Jag ville testa våra PLC: s analoga ingångar för att verifiera våra scada-avläsningar och för att testa effekten på 4-20mA instrument. Det finns loa
Easy Sew Able LED -testare: 7 steg
Easy Sew Able LED -testare: Med detta projekt kan du snabbt testa sybara LED -lampor. Med det här projektet kan du: Testa lysdioder före sömnad Test -lysdioder som av misstag blandades ihop i en grupp för färgTest -lysdioder för att se till att de har samma färgton
Renegade-i (programmerbar IC-testare som känns som den riktiga saken): 3 steg (med bilder)
Renegade-i (programmerbar IC-testare som känns som den verkliga saken): MILLIONS DOLLAR DREAM. Har du någonsin drömt om att ha din egen IC-testare hemma? Inte bara en pryl som kan testa IC, utan en "programmerbar" maskin som känns som en av flaggskeppsprodukterna för de största aktörerna i semikon -testindustrin, lyckas
Automatisk fjärrkontroll PÅ / AV Använda MIC -uttaget på din videokamera / Lågspännings halvledarrelä: 4 steg (med bilder)
Automatisk fjärrkontroll PÅ / AV Använda MIC -uttaget på din videokamera / Lågspännings halvledningsrelä: Översikt: Vi använde MIC -uttaget på en videokamera för att upptäcka när videokameran är på. Vi byggde ett lågspännings solid-state-relä för att upptäcka MIC-uttaget och automatiskt slå på och stänga av en fjärrenhet samtidigt som videokameran. Solid-state
Byt ut lågspännings bi-pin halogener med lysdioder: 6 steg (med bilder)
Byt ut lågspänning Bi-Pin Halogener med lysdioder: Denna instruktion beskriver hur du enkelt kan eftermontera en lågspänning (12V) bi-pin halogenarmatur med en högeffekts LED " lampa " som kommer att använda mindre effekt (< 10W), hålla längre (50 000 timmar) och ge ungefär samma ljuseffekt (~ 300 lumen