هنا لتعريف القارئ بجهاز اختبار الدائرة القصيرة للمحرك. لا يمكن استخدامه فقط لاختبار خطأ الدائرة القصيرة بدقة لأكثر من دورة واحدة للمحرك والمولد. ويمكن استخدامه أيضًا للتحقق مما إذا كان شريط الألمنيوم المصبوب في دوار القفص السنجابي مكسورًا. عند إعادة لف لف المحرك، يمكن اختباره أثناء عدم الاتصال بالإنترنت. تجنب الفشل في اكتشاف ذلك في الوقت المناسب بعد حدوث ماس كهربائي بسبب التشغيل غير السليم. 1 مقدمة لمبدأ العمل
تظهر دائرة اختبار الدائرة القصيرة للمحرك في الشكل المرفق، والمبدأ ليس معقدًا. في الشكل، يشكل الترانزستور Q1 والمحول T1 وC1 دائرة تذبذب التغذية الراجعة للمحول. يتم إنشاء إشارة صوتية تبلغ حوالي 2000 هرتز ثم تقترن بالترانزستور Q2 عبر C2 للتضخيم. يتم إخراج الإشارة الصوتية المضخمة من مجمع Q2. بعد إدخال القابس Z1 في المقبس J1، سوف يتدفق تيار الصوت عبر الملف L1 لمحول الكشف T2. عندما يتصل قلب محول الكشف بنواة المحرك المراد اختباره، تشكل الدائرة المغناطيسية الرئيسية لمحول الكشف مسارًا عبر قلب المحرك المراد اختباره (لأن قلب محول الكشف هو حدوة الحصان "U" ) عندما لا يتصل القلب الحديدي لمحول الكشف بالقلب الحديدي للمحرك المراد اختباره، يمكن اعتبار الدائرة المغناطيسية الرئيسية لمحول الكشف بمثابة دائرة مفتوحة). إذا كان ملف الملف مضمنًا في الفتحة الأساسية للمحرك المراد اختباره (عندما يتصل قلب محول الكشف بنواة الملف المدمج في فتحة المحرك المراد اختباره، فإن قلب المحرك الذي سيتم اختباره ونواة سيشكل محول الكشف كليًا. يمكن اعتبار الملف المضمن في الفتحة بمثابة ملف L3 آخر لمحول الكشف) ليس ذو دائرة قصيرة (أي أن K3 في حالة دائرة مفتوحة). سيتم توليد جهد مستحث لإشارة صوتية عند طرفي الملف L2 وإرسالها إلى الترانزستور Q3 بواسطة القابس Z2 لتضخيم الجهد. يتم إرسال جهد الإشارة المضخم إلى دائرة مضخم الطاقة ذات الدفع والسحب المكونة من الترانزستورات Q4 و Q5 من خلال المحول T3 لتضخيم الطاقة. يتم بعد ذلك اقتران جهد الإشارة المضخم بمكبر الصوت y بواسطة المحول T4 أو تتم الإشارة إليه من خلال التغيير المستمر لموضع مؤشر مقياس التيار الكهربائي (عندما لا يكون المفتاح K2 مغلقًا). إذا كان الملف المضمن في الفتحة الأساسية للمحرك المراد اختباره يحتوي على دائرة قصر داخلية (أي دارة قصيرة). K3 مغلق)، سيتم تقليل محاثة محول الكشف بشكل كبير. لن يتم توليد جهد مستحث للإشارة الصوتية عند طرفي الملف L2 أو أن الجهد المستحث للإشارة الصوتية المتولدة منخفض جدًا. لذلك، سيتوقف مكبر الصوت عن إصدار الصوت أو سيتم تقليل مستوى الصوت بشكل كبير (أو سيتم تقليل السعة المتغيرة لموضع مؤشر مقياس التيار الكهربائي بشكل كبير عندما لا يكون المفتاح K3 مغلقًا). عند اكتشاف ما إذا كان قضيب الألمنيوم المصبوب الخاص بدوار القفص السنجابي للمحرك مكسورًا، فإن القلب الحديدي لمحول الكشف يكون أيضًا على اتصال مع قلب الحديد الدوار للمحرك المراد اختباره. في هذا الوقت، يشكل دوران المحرك إلى القلب الحديدي أيضًا كليًا مع قلب حديد محول الكشف. سيتم أيضًا اعتبار قضيب الألومنيوم ذو القفص السنجابي المدمج في القلب الحديدي للدوار بمثابة ملف L3 في محول الكشف. إذا لم يتم كسر قضيب الألومنيوم ذو القفص السنجابي المضمن في قلب الحديد، فإنه يعادل ماس كهربائى L3 (أي ماس كهربائى). K3 مغلق). من الواضح أن الموقف المقابل هو أن مكبر الصوت سيتوقف عن إصدار الصوت أو سينخفض مستوى الصوت بشكل كبير. على العكس من ذلك، إذا تم كسر شريط الألومنيوم ذو القفص السنجابي المضمن في قلب الحديد، فإنه يعادل الدائرة المفتوحة L3. حجم صوت مكبر الصوت كبير (مقارنةً بذلك عندما لا ينكسر شريط الألومنيوم ذو القفص السنجابي المضمن في القلب الحديدي).
2 تشكل تعليمات الإنتاج والتشغيلR6 وC3 في الدائرة دائرة ردود فعل إيجابية. وتتمثل وظيفتها في تغذية جهد الإشارة الصوتية الضعيفة الناتج عن الملف L2 في محول الكشف إلى قاعدة Q2 لإعادة التضخيم. يمكن أن يؤدي تحديد قيمة R6 بشكل صحيح إلى ضبط حساسية الكشف لجهاز الاختبار. RP1 في الشكل هو المقاوم المتغير لضبط تيار التشغيل للمذبذب. بعد إنشاء الدائرة، سوف يتصل قلب محول الكشف مع بعض قلب المحول الآخر لتوصيل الدائرة المغناطيسية الرئيسية.
ثم اضبط RP1، بحيث يبدأ المذبذب (Q1 تيار العمل العادي هو 0.4 0.6 مللي أمبير). إذا كانت المكونات طبيعية وتم تركيبها بشكل صحيح، يتم ضبط نقطة عمل الترانزستور بشكل صحيح. يجب أن تكون المكالمة الصوتية الصادرة من مكبر الصوت مسموعة. يمكن أن يؤدي تغيير سعة C1 أو عدد لفات الملف الأساسي L1 لمحول التذبذب T1 إلى تغيير تردد التذبذب (أي. تغيير نغمة الصوت المنبعث من مكبر الصوت). في الشكل، RP2 هو تيار العمل لأنبوب التضخيم Q2، وضبط المقاومة المتغيرة، وتغيير قيمة مقاومتها يمكن أن يضبط حساسية الكشف للاختبار. بعد أن يتم إجراء الدائرة. ضبط RP2. عندما يتصل القلب الحديدي لمحول الكشف بالقلب الحديدي لفتحة المحرك المدمجة في الملف المراد اختباره (يمكن أن يكون الملف قصير الدائرة بشكل مصطنع)، يتوقف مكبر الصوت عن إصدار الصوت أو ينخفض مستوى الصوت بشكل كبير. RP3 في الشكل هو دفع تيار العمل Q3 للأنبوب، وضبط المقاومة المتغيرة، وتغيير قيمة مقاومتها لجعل جامع Q3 يعمل بتيار 2mA 3mA (في الواقع، يمكنه أيضًا ضبط حساسية الكشف للاختبار). RP4 في الشكل هو مستوى مضخم الطاقة الثابت لنقطة التشغيل الحالية التي تنظم المقاومة المتغيرة.
قم بتغيير قيمة المقاومة بحيث يكون تيار العمل الثابت 2mA 4mA (عند فصل K2، يمكن توصيل الملليمتر بالتوازي عند طرفي K2 للمراقبة). بعد تحديد أن تيار العمل على جميع مستويات جهاز الاختبار طبيعي، يمكن استبدال RP1 RP4 بمقاومة ثابتة لمنع تدهور (قيمة) المقاومة المتغيرة بمرور الوقت من التأثير على تشغيل جهاز الاختبار. يمكن للمحول المتأرجح T1 استخدام قلب مغناطيسي من النوع "I" ذو الدورة المتوسطة 10K كالهيكل العظمي وL1 كالقلب = 60 لفة من سلك مطلي بالمينا عالي القوة 0.07 مم لـ L2 = 0.07 مم يجب لف السلك المطلي عالي القوة لمدة 6 دورات وتجدر الإشارة إلى أن اتجاهي لف الملفين متقابلان تماماً. يستخدم محول الكشف T2 100VA، ويستخدم المحول قلبًا حديديًا على شكل "U" (إذا تم استخدامه للكشف عن المحركات الصغيرة، يمكن تحديد قلب الحديد T2 وفقًا للحالة الفعلية). تبلغ مساحة المقطع العرضي للنواة الحديدية 2x3cm2.l1 = 100 لفة من سلك مطلي بالمينا عالي القوة 0.21 مم لـ L2 = 200 لفة من سلك مطلي بالمينا عالي القوة 0.21 مم. يمكن أن يكون محول الدفع T3 بمثابة محول إدخال صغير لراديو الترانزستور الذي تم إنتاجه في الثمانينيات. نسبة الدوران الأساسية هي 2:1. إذا كنت تريد أن تفعل ذلك بنفسك. يمكن استخدام قلب حديد من النوع "E"، بمساحة مقطعية تبلغ 5 × 5 مم. بالنسبة للسلك الأساسي L1 = 100 لفة من سلك مطلي بالمينا عالي القوة 0.1 مم للثانوي L2 = سلك مطلي بالمينا عالي القوة 0.07 مم ملفوف لمدة 50 لفة وتم النقر عليه عند 25 دورة لتوصيل R9. محول الإخراج T4 هو أيضًا محول إخراج صغير لأجهزة الراديو الترانزستور التي تم إنتاجها في الثمانينيات. نسبة عدد الأدوار في المرحلة الابتدائية هي 8:1. إذا تم تصنيعه ذاتيًا، يتم أيضًا استخدام نفس القلب الحديدي لمحول الإدخال أعلاه، ويتم استخدام L1 الأساسي = يتم لف سلك مطلي بالمينا عالي القوة بقطر 0.1 مم لمدة 200 دورة، ويتم النقر عليه عند 100 دورة إلى K3، ويستخدم في L2 الثانوي = سلك مطلي بالمينا عالي القوة 0.1 مم ملفوف لمدة 25 دورة، ويمكن استخدام مكبر الصوت = 65Mn / 0.25w/8، مكبر صوت مغناطيسي دائم. الترانزستورات Q1 Q5 عبارة عن صمامات ثلاثية من الجرمانيوم لأجهزة الراديو الترانزستور التي تم إنتاجها في الثمانينيات، منها Q1 هو 3ag11 》؛ 100، 3ax31a / B لـ Q2 Q5، المتطلبات 》؛ 50 إذا لم يكن لديك مثل هذه الأنابيب في متناول اليد، يمكنك أيضًا استخدام أنابيب السيليكون شائعة الاستخدام.
Q1 يعتمد متطلبات s9015 》 100، Q2 وQ3 يعتمدان s9012، المتطلبات 》؛ 80، s8550 لـ Q4 وQ5، المتطلبات 》؛ 50. انظر الرسومات المرفقة لمعرفة المكونات الأخرى. المفاتيح K1 وK2 عبارة عن مفاتيح ملتوية صغيرة، ويتم استخدام المقابس والمقابس بشكل شائع في آلات الأذن الصغيرة = قابس ومقبس 2.5 مم. النطاق المتاح من مقياس التيار الكهربائي هو 100mA / 91l16 مقياس التيار الكهربائي الصغير المربع من البلاستيك. إذا لم يكن عرض الأميتر مطلوبًا، فلا يمكن استخدامه أيضًا. نظرا لأن جهاز الاختبار لا يستخدم في كثير من الأحيان، من أجل تقليل حجم جهاز الاختبار. لذلك، مزود الطاقة يستخدم 4 بطاريات قلوية 5#.
يمكن تركيب عنصر دائرة الاختبار بالكامل على لوحة مطبوعة مقاس 85x40 مم2. ثم ضع لوحة الدائرة في صندوق بلاستيكي 90x45x30mm3. يتم تثبيت المقابس J1 وJ2 والمفاتيح K1 وK2 ومكبر الصوت y على لوحة الغطاء العلوي، ويجب تطبيق لوحة الغطاء العلوي في موضع مكبر الصوت = حفر عدة ثقوب صغيرة موزعة بالتساوي باستخدام لقمة ثقب 2.5 مم. ويجب أن تكون مساحة الفتحة الصغيرة مساوية لمساحة الحوض الورقي لمكبر الصوت. يتم توصيل جهاز الاختبار بلوحة الدائرة الرئيسية من خلال المقابس Z1 وZ2 والمآخذ J1 وJ2. يفضل أن تكون أسلاك التوصيل للمقابس Z1 وZ2 عبارة عن أسلاك مرنة مزدوجة النواة مع درع معدني، ويجب أن يكون الطول أكبر من 1.5 متر. عند الاستخدام، أدخل القابسين Z1 وZ2 في المقابس J1 وJ2، وأدر مفتاح الطاقة إلى وضع "التشغيل" للكشف.
بعد الاختبار. اسحب الماسك Z1 وZ2. أدر مفتاح الطاقة إلى وضع "إيقاف التشغيل".