Индикатора коротко замкнутых витков. Увеличиваем чувствительность.

 

В электрической схеме указаны номиналы деталей, и намоточные данные дросселей. Добрый день. Маленькая доработка индикатора коротко замкнутых витков. Схема индикатора коротко замкнутых витков, одна из простых схем, которая реально работает. Принцип работы индикатора коротко замкнутых витков. На транзисторе Т1 собран ВЧ генератор - передатчик. На транзисторе Т2 собран - приёмник. Дроссели размещены таким образом, что практически не влияют друг на друга. Детектор индикации собран на транзисторах Т3 - Т5. Если над дросселями разместить обмотку с короткозамкнутым витком, в приемнике наведётся ЭДС с передатчика. Детектор сработает и загорится красный светодиод. После использования индикатора коротко замкнутых витков решил изменить чувствительность в большую сторону. Не скажу, что плохая чувствительность у индикатора коротко замкнутых витков, но экспериментировать нам никто не запрещает. Частота генератора передатчика до переделки около 25 килогерц. Показываю проверку якоря и статора до переделки индикатора коротко замкнутых витков. Использовал дросселя, которые были уже установлены в плате. Может изначально я неправильно понимаю работу индикатора коротко замкнутых витков, но в приёмнике желательно поставить дроссель с большей индуктивностью для увеличения чувствительности, а в передатчик дроссель с меньшей индуктивностью, будет более сильный импульс, увеличится частота генерации. Это моё мнение и оно может быть ошибочным. Посмотрим на результат после замены дросселей местами, вернуться обратно к первоначальной схеме нам ничто не запрещает, пробуем. На схеме индикатора коротко замкнутых витков показал изменения красным цветом. Первая доработка: На плате меняем местами дросселя Л1 и Л2, проверяем как изменилась чувствительность. Вторая доработка: Добавляем резистор 20 – 50 килоом между базой и эмиттером транзистора Т4 если светодиоды плавно переключаются. То есть остаётся подсветка одного из светодиодов. Частота ВЧ генератора - передатчика до переделки была около 25 килогерц, после переделки на первой плате индикаторе коротко замкнутых витков частота генерации около 75 килогерц на второй плате частота генерации около 58 килогерц. Собирал первую и вторую плату из деталей, которые были у меня в наличии, поэтому разница в частоте генерации передатчика на двух платах, так как у применённых транзисторов разный коэффициент усиления. Схема очень некритична к используемым деталям. Использовал покупные дросселя с индуктивностью как указанно в схеме. Чувствительность индикатора коротко замкнутых витков увеличилась в раза два, из минусов при проверке больших якорей и статоров более точно нужно отстраивать индикатор коротко замкнутых витков к металлу, настройка индикатора коротко замкнутых витков не поменялась. Кратко о настройке индикатора коротко замкнутых витков для проверки якоря и статора. Для проверки якоря настраиваем свечение зелёного светодиода сразу после затухания красного светодиода. Можно загрубить настройку на четверть оборота резистора. Для проверки статора настраиваем свечение красного светодиода сразу после затухания зелёного светодиода. Можно загрубить настройку на треть оборота резистора. Чувствительность индикатора коротко замкнутых витков увеличилась, на сколько влияет увеличение частоты генератора, не проверял. Увеличив емкость конденсатора К1, можно уменьшить частоту генерации обратно, если это важно. Как работает индикатор коротко замкнутых витков до переделки показано в начале ролика, после переделки и настройка индикатора коротко замкнутых витков далее в ролике. Учитывая, что две платы работают на разной частоте, различий в работе этих плат не заметил. Напишите своё мнение о доработке индикатора коротко замкнутых витков. Спасибо за просмотр. Оцените мой труд поставив лайк и подписавшись на канал. Спасибо.